当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读] 今日,随着支付宝蜻蜓、微信青蛙以及人行牵头银联和各商业银行推进落地的刷脸支付系统陆续开始推向市场,笔者近期分别对相关产业各方采用的技术方案和原理进行了一些学习和研究,在此做一下记录和分享。

 今日,随着支付宝蜻蜓、微信青蛙以及人行牵头银联和各商业银行推进落地的刷脸支付系统陆续开始推向市场,笔者近期分别对相关产业各方采用的技术方案和原理进行了一些学习和研究,在此做一下记录和分享。

什么是人脸支付技术

人脸支付技术是利用受理终端的人脸采集能力,通过人脸识别技术(1:1 or 1:N)获取持卡人支付账户信息,结合Token技术、PIN加密技术、大数据分析等形成的新型支付技术。人脸支付技术通常涉及两个方面,一方面是人脸支付受理终端,一方面是人脸支付受理平台。

从人脸支付受理终端侧来看,主要涉及:人脸图像采集及检测技术、人脸图像预处理技术、活体检测等。从平台侧来看,主要涉及:人脸图像特征提取技术、人脸图像匹配与识别技术。

人脸支付技术中涉及的一些关键技术概念和原理

从上述的几项技术中,我们需要首先了解下面的这些关键技术概念和原理。

什么是双目摄像头

我们通常使用的在手机上用于拍照的前置摄像头,都是普通的可见光VGA摄像头,也叫单目摄像头,所以单目摄像头一般需要通过动作配合、行为分析等模式实现活体检测。而双目摄像头是指设备上除了一个可见光VGA的摄像头外,还有另外一个或多个用于采集视觉的部件(如黑白摄像头、长焦/定焦摄像头、近红外摄像头、结构光组件、TOF组件等)。这也是我们看到在我们一些高端手机、支付宝蜻蜓和微信青蛙提供的摄像头中采用的一些技术。

一般人脸识别中用到的是近红外摄像头、结构光组件、TOF组件等。具体的形式上可能有多个部件组成。双目摄像头通过采集物体的深度数据,与VGA摄像头采集的2D平面照片数据组合成物体的3D模型,所以又称之为3D摄像头。双目摄像头在满足基本人像信息采集的同时,还能提供快速(<1s)、高精度的活体检测能力,判断采集的物体是否是真人活体。

为什么人脸支付首次需要输入手机号

这其实就是我们人脸识别中的一个经典问题,也就是1:1模式和1:N模式。1:1的模式是指用现场采集的某客户的图像与之前系统中留存的该客户图像直接进行对比,这样就需要用一个索引在后台留存的数据中先找到该客户的图像,比如手机号或者PIN等。而1:N的模式是指用现场采集的某客户的图像与在系统中留存的N个人照片里逐一比对,找到库里那个当前客户的图像,并且获得相应的关联信息,如捆绑的卡号或者支付账号,这就好比大海捞针,在茫茫人海中去找到这一张图像。在N的规模如果达到比较大的程度时(一般像微信支付宝后台都是亿级用户),识别的准确度会急剧下降,识别的效率也会大受影响。

所以通常情况下,首次支付会采用手机号或者PIN作为图像的索引,采用1:1模式,快速索引出人脸,而在再次到店支付时,可以使用1:N模式,在本地不多的缓存客户图像中直接匹配,提高客户体验度。

人脸支付应用于支付场景的特殊性

这其实也是很多专家在评论人脸支付时谈到的问题,首先,人脸识别是一种相似度识别,跟采用的算法以及设定的阈值有很大关系,单纯靠人脸识别这一项技术是不能完全满足支付主体唯一性的要求的,所以势必还得添加其他辅助手段;其次,人脸特征一方面可以随身携带并且易于获取,本身就是一种非常好的支付载体,但是与传统的密码和卡不一样的是,人脸特征如果作为支付中的一个重要因素,一旦出现风险,无法进行作废、挂失、更换等操作。

人脸支付的欺诈手段和防范措施

这方面技术从低到高,有照片、视频、3D面具。照片和视频都可以通过合法途径获取,比如可通过网上个人主页、微信朋友圈、街边偷拍等途径获得。而另据报道,日本有公司已经能生产3D打印面具。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭