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陳繼東:刷臉支付靠譜嗎?
關(guān)鍵字: 刷臉支付生物識(shí)別技術(shù)大數(shù)據(jù)銀行金融安全金融【文/觀察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 陳繼東】
用戶身份識(shí)別是一切金融業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提和基礎(chǔ),互聯(lián)網(wǎng)金融由于其非面對(duì)面的特性,在身份識(shí)別上也比傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)更具挑戰(zhàn)。如何精準(zhǔn)而快速地識(shí)別“你是你”成為互聯(lián)網(wǎng)金融必須跨過(guò)的第一道門(mén)檻。在安全可靠和用戶體驗(yàn)方面,生物識(shí)別技術(shù)發(fā)揮了傳統(tǒng)核身手段所無(wú)法比擬的優(yōu)越性,正受到越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司的青睞。
在這一領(lǐng)域,中國(guó)已走在世界前列——今年 2 月 21 日,螞蟻金服“刷臉”支付被評(píng)為世界權(quán)威《麻省理工科技評(píng)論》(MIT Technology Review)2017 年全球十大突破性技術(shù)。但是作為新興事物,生物識(shí)別也引發(fā)了人們對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,尤其是將其應(yīng)用于金融領(lǐng)域,更是提出了挑戰(zhàn)。
2015年,馬云在德國(guó)向總理默克爾展示“刷臉支付” 。
如何確保金融級(jí)的精準(zhǔn)度?如何在非面對(duì)面情況下確保生物特征來(lái)自于真人?如何保護(hù)用戶生物特征不被泄露?能否回答這三個(gè)問(wèn)題,決定了生物識(shí)別技術(shù)對(duì)金融究竟是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)。
如果是假臉,怎么破?
深度學(xué)習(xí)打通生物識(shí)別“任督二脈”
追溯生物識(shí)別的起源,它與計(jì)算機(jī)幾乎同時(shí)誕生于上世紀(jì)中葉。以人臉識(shí)別為例,早在上世紀(jì)60 年代就已有相關(guān)算法研究。而后隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和光學(xué)成像技術(shù)的快速發(fā)展,人臉識(shí)別技術(shù)愈發(fā)成熟——從人臉局部特征識(shí)別到全局特征提取,再到基于二維和三維模板做人臉建模的識(shí)別模型。
而近年來(lái)得益于深度學(xué)習(xí)的迅速發(fā)展,我們可以基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)讓機(jī)器模擬出人類(lèi)大腦的學(xué)習(xí)過(guò)程,并通過(guò)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和海量的圖片數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。這對(duì)于生物識(shí)別的成效顯而易見(jiàn),從以前的70%、80%的準(zhǔn)確率提升至近兩年的99.6%甚至99.7%,具備商用條件。
深度學(xué)習(xí)到底有什么作用呢?試想下,我們用肉眼識(shí)別“你是誰(shuí)”的過(guò)程中(更精確的說(shuō)是“你長(zhǎng)得像我認(rèn)識(shí)的那誰(shuí)誰(shuí)”的甄別過(guò)程)存在哪些困難?一是人臉的角度、光線、表情、年齡、化妝、遮擋、照片質(zhì)量等會(huì)影響我們的判斷;二是隨著我們“交際圈”的擴(kuò)大(即數(shù)據(jù)庫(kù)樣本增大),兩個(gè)不同人長(zhǎng)得像的概率會(huì)快速上升。
這兩點(diǎn)對(duì)于從前不會(huì)思考的計(jì)算機(jī)而言是致命的,而深度學(xué)習(xí)則讓計(jì)算機(jī)更聰明,能自己克服這些困難。
舉例來(lái)說(shuō),我們的算法起初對(duì)于眼鏡的識(shí)別,特別是黑框眼鏡有很大幾率識(shí)別不準(zhǔn)確。但是當(dāng)數(shù)據(jù)集累積到海量不同的鏡框后,機(jī)器就能學(xué)習(xí)出到底什么樣的鏡框有什么樣的影響,以及他們之間細(xì)微的差異,甚至我們后來(lái)還可以模擬出各種各樣的鏡框,如此可以確保對(duì)戴眼鏡的人臉具有極高的識(shí)別率。
眾所周知,通過(guò)深度學(xué)習(xí),Alphago的棋技飛速提升,在短期內(nèi)超越世界頂級(jí)棋手。而生物識(shí)別領(lǐng)域,也借助深度學(xué)習(xí)的幫助打通“任督二脈”,未來(lái)將不斷逼近100%的準(zhǔn)確率。
交叉驗(yàn)證方式進(jìn)一步提升識(shí)別率,即使是雙胞胎也“判若兩人”
在金融等對(duì)誤識(shí)別率容忍極低的領(lǐng)域中,單一識(shí)別要素即使精準(zhǔn)度再高仍然會(huì)有漏網(wǎng)之魚(yú),因此需要結(jié)合多因子綜合驗(yàn)證。
例如在同卵雙胞胎這一最極端的場(chǎng)合,使用人臉識(shí)別單一驗(yàn)證要素將難以勝任,這也是在線下面對(duì)面的業(yè)務(wù)辦理中所難以克服的問(wèn)題。而運(yùn)用眼紋識(shí)別技術(shù)則完全可以克服這一點(diǎn)。
雙胞胎長(zhǎng)得太像,怎么識(shí)別?
眼紋識(shí)別,又稱(chēng)為眼靜脈識(shí)別,讓用戶無(wú)需額外硬件設(shè)備,只需普通智能手機(jī)攝像頭并在可見(jiàn)光環(huán)境下采集用戶眼白上的血管紋理特征,就可精確區(qū)分不同用戶,實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)用戶的眼紋模板積累足夠時(shí),深度學(xué)習(xí)技術(shù)讓眼紋識(shí)別準(zhǔn)確率接近虹膜級(jí)別的準(zhǔn)確率(大于99.99%)和亞秒級(jí)識(shí)別速度。
人臉識(shí)別之外,加上眼紋識(shí)別大大增加了識(shí)別準(zhǔn)確率
除此之外,其他生理特征識(shí)別(如指紋)和行為特征識(shí)別(如擊鍵,即使用鍵盤(pán)時(shí)的按鍵力度和頻度)也是參與交叉驗(yàn)證的生物特征。每增加一道特征因子,錯(cuò)誤識(shí)別的概率就將大幅縮小,如此可確保生物識(shí)別在精確度上達(dá)到金融級(jí)的要求。
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