英国浪漫主义诗人威廉·华兹华斯曾写下一首诗:The world is too much with us.为了认识这个纷繁复杂的世界,人类进化出了一套独特的视觉系统。当光线通过瞳孔进入眼球,经晶状体折射后,会刺激视网膜上的两种重要细胞:视锥细胞(Cone cell)和视杆细胞(Rod cell)。其中视锥细胞负责识别颜色:它含有由视蛋白组成的光敏色素,不同色素对各种颜色光线的敏感度不同,形成视觉信号复合后,就可以为你呈现色彩缤纷的世界。视杆细胞对颜色的感知较弱,但对光线强度更为敏感。它对单个光子的敏感程度是视锥细胞的一百倍左右。在视网膜上,多个视杆细胞会聚集在同一个神经元上,可以更好地收集光线,并放大信号。所以即使是在极暗的环境中,你也能大致看清面前的障碍物。视锥细胞和视杆细胞,在视网膜上的分布并不均匀。你视网膜的中央有个小坑,叫做「中央凹」,大部分视锥细胞都聚集在这里。这个坑比周围更薄一些,原本覆盖在视锥细胞上层的神经节细胞层和双极细胞层,会斜向排布在坑的周围。于是外界光线可以不经过其他细胞层,直接照射到视锥细胞上,视锥细胞也能收集到更丰富光学信息。所以中央凹,是人眼视网膜中视觉最敏锐的区域。而视网膜上的其他区域则以视杆细胞为主,视锥细胞的数量较少,收集的颜色等信息也相对少一些。所以当你看东西时,眼睛聚焦的地方,看得会更加清晰,而周围区域只能看个大概,这种成像方式叫做「中央凹成像系统」,它既能让你看清关键物体的细节,又能具有较大的视野。你在过路口时,既能看清前面的路,又能兼顾两侧,观察交通状况,就是这种成像系统的功劳。正是中央凹成像系统让人类拥有了特殊的视觉注意力机制,在处理复杂视觉信息时,能够迅速将注意力和神经计算资源集中到场景的重要区域上。不同动物的眼睛并不相同。比如猫的视锥细胞的数量较少,但视杆细胞数量更多,对光线更为敏感。所以猫眼中的世界并不多彩,但具有极强的夜视能力,有利于捕食,这当然是进化的结果。同样地,人类擅长抓重点的中央凹成像系统也是进化的结果。利用这一特性,我们可以实现一些出色的视觉效果。比如 VR 设备在实时渲染时,便可以只将针对人眼的中央凹区域进行高分辨率渲染,其他区域则逐渐降低分辨率,这样可以降低三成左右的渲染开销,保证虚拟现实的视觉体验。今年推出的索尼新电视中,我们也能看到对这一原理的应用。在电视里内置的 XR 认知芯片能在处理和展现影像画面时,模仿人类视觉注意力机制的原理,创造出更符合人类视觉偏好的结果。它能够通过庞大影像数据库训练出来的「索尼独家认知算法」,精确地扫描、分析和预测画面里的聚焦点。比如一幅画面中有多少人,谁站 C 位,谁是主角等。要做到这一点,首先要将图像分割成许多区域,分析每个小区域上都有什么内容。目前传统的电视芯片可以通过固定的算法,提升画面的色彩、亮度等方面,就好像通过一个公式,给到不同的参数来输出不同的结果。而 XR 认知芯片则是在横向划分区域的基础上,再纵向将图像划分成不同维度,不仅能分析色彩、亮度、清晰度这些常规参数,还会全面调整,动作帧、色域等信息。随后,运用索尼原创智能算法,交叉分析各个层中不同小区域的画面,得出画面中的聚焦点,也就是你看电视时最可能关注的部分,然后针对性地优化图像,避免对不必要区域的过度优化,提供逼真、自然,更加讨好你眼睛的画面。此外,XR 认知芯片还可以通过分析画面中声音的位置,确定画面中声音发出的具体方位,让声音与屏幕中动作的位置进行精准匹配,为声音赋予更为强烈的定位效果,打造「音画合一」的沉浸式视听体验。随着视频分辨率不断提高,超高清视频内容资源进一步丰富,芯片性能对电视画质的影响越来越大。作为全球电视行业的领导者,索尼早在 1997 年就推出第一代图像处理芯片,二十多年间持续创新,先后推出十余款电视芯片,极大提升电视画质表现,奠定了「索尼电视=顶级画质」行业地位。不得不说,人们在享受的路上永远不会有终点,当为现在的技术大呼神奇时,还会有下一项颠覆性的技术在前方。好了,现在你可以对着这台电视,高呼出那句所有人都熟悉的口号: