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两年前的春天,马云第一次在汉诺威电子展的大屏幕上向全世界展示了“刷脸付款”的技术,引来了很多掌声。正当每个人都希望马上使用它的时候,“刷脸付款”已经很久没有商业化了。
两年多之后,它终于商业化了
在过去的两年里,新的技术和概念层出不穷,但“刷脸支付”的最新进展仍然时时牵动着人们的神经。最后,9月1日,支付宝宣布将支付肯德基kpro餐厅的刷脸费用,并正式将“刷脸支付”投入商业使用。
第一家kpro餐厅位于杭州万象市,支付宝选择它作为“刷脸支付”试点,这也体现了他们在用户体验上的共同追求。
雷锋。com了解到“刷牙吃饭”的具体步骤如下:
刷面支付流程
●在自助点餐机上选择一餐,进入付款页面;
●选择“支付宝刷脸支付”,然后进行人脸识别,大约需要1-2秒;
●输入绑定到账号的手机号码,确认后支付。付款过程不到10秒。
已经进行支付宝实名认证的用户,第一次使用“刷脸支付”时,可以直接在支付宝应用上打开该功能;没有实名认证的用户还需要执行人脸验证来建立人脸数据库信息。
目前,支付宝的“刷脸支付”功能已经能够应对“多人+浓妆+换发型”的复杂场景。
据相关负责人介绍,人脸识别系统对操作者的站立位置和距离没有具体要求。当消费者站在点餐机前点餐时,他们在正常情况下能够正确识别。
改变你的发型(戴假发)可以被准确识别
浓妆也能被准确识别
多人+农庄+换发
当摄像机中出现一个以上的人时,系统将计算人脸图像的面积,默认情况下,面积最大的人将成为付款对象。当选择一个对象时,它会被圈起来。如果操作员没有被圈出,系统也可以被再次识别。
人脸识别需要突破从在线到离线的几个难点
据支付宝介绍,与此前推出的“刷脸登陆”相比,“刷脸支付”难度更大。
一方面,“支付”比“登录”更接近资金,安全性要求更高。另一方面,刷脸付款是在线下的公共设施和开放环境中进行的,真实场景复杂多变:白天和晚上光线不同,不同的人面对摄像头的角度和姿势不同,更难辨认。因此,在以前的行业中,它们中的大多数都是在特定的场景中测试的,并且没有商业化。
李子青表示,刷面支付对安全性和便利性有极高的要求。如何同时满足这两个要求需要解决一系列的技术和产品问题。
智能算法优化
支付宝之所以能够率先推出人脸支付,是基于其多年积累的人脸识别技术(支付宝是第一款金融级应用);实现人脸登录);同时,其技术团队也对刷面支付的商业应用进行了大量的原创优化。通过软硬件结合,智能算法和风险控制系统全面保证了财务水平的准确性和安全性。
体内检测
支付宝在肯德基kpro点餐机上配备了3d红外深度相机。在人脸识别之前,它会通过软硬件结合的方式进行实时检测,判断采集的人脸是通过照片、视频还是软件模拟生成的,可以有效避免各种人脸伪造造成的身份盗用。
手机号码验证
另外,人脸识别后,需要输入绑定到账户的手机号码进行验证,进一步提高了安全性。同时,支付宝将通过各种安全风险控制策略确保账户安全。例如,刷面支付功能要求用户打开操作,然后可以进行支付,用户可以随时关闭。即使账户被欺诈使用的可能性很小,支付宝也会通过保险公司全额支付。
京东面付款,带头
无独有偶,在支付宝推出“面子支付”的前一天,JD.com在上海宝坻京东、深圳沃尔玛京东、北京昌平永旺京东、北京通州万达京东等四家线下零售店进行“面子支付”功能内部测试的消息也传遍了互联网。
据雷锋说。京东家居的“刷脸支付”技术是京东风控R&D部基于人工智能、深度学习和人脸识别技术打造的内部品牌。京东超脑人脸识别技术算法的识别准确率达到99.9%,用户和商家可以自由申请开通京东刷脸支付。
用户在使用“刷脸支付”之前,需要通过京东应用或京东金融应用扫描店内二维码,完成实名认证并上传正面照片,然后才能激活京东支付中的“刷脸支付”。据了解,京东的刷面支付仍处于内部测试阶段,尚未向所有用户开放。
与支付宝一样,京东商城的“刷脸支付”也需要输入手机进行辅助认证。不同的是后者只需要输入手机号码的最后四位数字。
支付宝相关负责人表示,手机号码辅助验证主要有两个考虑因素:一是帮助用户确定支付意愿,二是增加安全性。至于我们为何选择完整的手机号码,而不是手机号码的最后4位数字,主要原因是“有些用户在记住最后4位数字后,还要回复,11位数字会直接丢失。”
然而,一些内部人士告诉雷锋。支付宝的“刷脸支付”实际上是通过电话号码将1: N的人脸识别问题转化为1:1的人脸识别问题。
京东的一位内部员工表示:“手机号码+人脸识别和刷脸登陆时的1:1识别没有太大区别,但先1: N(识别),再1:1(识别)。仅输入手机号码的最后四位数字,这基本上是1:n识别,但仅通过手机号码的最后四位数字缩小n的范围。如果有1亿用户,可以通过手机号码的最后四位数字将N减少到10,000。当然,由于偏好,应该有成千上万的N,然后通过地狱的重量,你基本上可以得到更好的结果。”
据雷锋说。(公开号码:雷锋。在1: N人脸识别场景中,当人脸数据库的规模达到3000人以上时,人脸识别算法的识别精度将是一个很大的考验,人脸数据库规模越大,难度越大。
业内一些人脸识别供应商声称,他们的人脸识别库容量可以达到数百万,这实际上是针对1:1的人脸识别,即他们可以从数百万张人脸数据库数据中通过身份证、社保卡或特定账户从服务器背景中提取指定的人脸信息,并将该人脸信息与当前人脸信息进行比较,判断“他”是否与该身份证、社保卡或特定账户的人脸信息匹配,而不是简单地从数百万人的数据库中刷人脸识别。
1: n人脸识别的准确性需要添加先决条件-top n..因为人脸识别的输出结果是“相似度”,也就是说,一张人脸和另一张人脸之间的相似度被识别,而不是绝对值。在警察的被动查询场景中,只要前20名和前50名中的一个具有良好的准确性,就相对容易实现。在支付场景中,为了实时分析该人是否是账户的所有者,要求top1具有高准确性。
提高识别精度有两种主要方法。一是从理论角度不断改进算法;第二,从产品和工程的角度来看,尽量在不干扰用户的情况下降低n的值。由于“刷脸付款”的出错率应控制在1/10万甚至1/10万以下才有商业价值,前者的可行性较低。支付宝和JD.com都采用后一种方法,这更像是产品策略的创新。
在现阶段,人工智能的登陆很大程度上取决于业务和方案,这就是所谓的情景。支付宝和京东的“刷脸支付”就是很好的例子。正如一位业内人士所说,“如果你仅仅依靠算法突破来登陆,也许人们已经成功商业化了,所以你必须等待。”产品策略的创新和突破也是值得肯定的,因为“好的产品用户感觉不到欺骗,使用它是很自然的。”
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标题:京东、支付宝先后推出刷脸支付,背后有何玄机?
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