历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年11月15日(星期五)

正在发生

2018年11月15日 | 移动支付交互式变革将进入3.0时代

2018-11-15 来源:21世纪经济报道

也许2019年的双11,我们身上哪怕没有手机,凭借身上的纹身、声音都能直接抢货了?

  11月12日零点,2135亿数字诞生,这背后指纹和刷脸首次成为天猫双11主流支付方式,占比超过6成,这标志着中国的支付交互式变革已经进入3.0时代。每年双11,不断刷新记录的千亿数字背后,都是一场技术升级的检阅场和风向标。






  观察支付宝过去10年双11公布的数据维度,就隐约是一条中国支付技术的演进路线图:五年前,超过75%用户还在守在电脑前抢货,这五年里,脱离电脑、用手机支付已经成为几乎100%的用户首选,今年双11,我们已经看到指纹人脸等生物支付技术的大规模应用, 未来五年,将成为生物识别支付时代,也许,连手机都不用了。

  “移动花了五年时间变成常态,生物识别与IOT(物联网)结合,可能也就需要三、五年时间。”支付宝总裁苗人凤说。而这背后,是支付宝针对生物识别技术长达7年的自主研发探索和创新。

  多年探索,自研生物支付技术

  支付宝对生物识别技术的关注最早可以追溯到2007年。当时,支付宝已经看到支付未来的两个核心方向——移动支付和全面脱媒。其中,只有生物识别技术才能帮助人不依赖媒介完成更安全的支付。

  但从实验室里走进现实场景落地,还有漫长的过程,有技术难题也要面临教育市场的挑战。

  2011年,支付宝开始重点研究虹膜和声纹两大技术方向,在当时的PC时代,人与电脑交互更多停留在“视听”层面。但一轮调研两项技术都“出局”了:虹膜识别精度高,技术设备却还如同一台ATM机,难以集成到PC摄像机里。由于人们也还没有冲着手机说话的习惯,声纹显然是一种”尴尬”互动。

  2012年初,支付宝团队和外部行业专家反复推敲,最终对指纹识别拍了板。这一起步,就是2年的苦熬,把所需软件、硬件集成到手机上,除了技术性难题还面临着如何说服手机厂商认同“指纹”的趋势。

  直到2014年6月27日下午4点,支付宝迎来首个通过华为mate7开通指纹支付的用户,国内指纹支付,真正意义上踏出了第一步。这个时间点比同年10月20日苹果公司在美国开通以iphone5s的TouchID为生物识别设备的ApplePay早了将近4个月。

  在指纹支付与智能手机几乎同步爆发的时候,同步在实验室里反复测试的还有人脸识别技术。但生物识别技术复杂度远高于条码付,背后算法体系复杂。多家人脸识别厂商纷纷宣布自己的识别率高达99.99…%,行业进入“多一位数”的激烈竞争。

  据了解,支付宝是在人脸识别核心比对算法基础上,自主开发具有专利的活体检测,并结合其风控防攻击安全策略等多个维度的核心技术,最终形成一套金融级准确度和安全性的人脸识别解决方案。从2015年开始,这一技术先后用于实名认证、找回密码、支付风险校验等场景。

  基于这样的技术应用基础和验证,到2018年5月18号,支付宝才正式开通了“人脸支付”的功能。

  技术变革:不断降低使用门槛、提升安全

  2013年双11,支付宝宣布手机付款的占比超过24%(意味着当时还有超过7成的人是在电脑上下单抢货的。而这24%,已经是当时行业领先水平)。

  仅仅两年后,手机支付和PC端的占比已经对调——2015年有7成的支付单量是通过手机下单的了。移动端可随时支付的技术,解放了大家守在电脑前购物的空间约束,更降低了支付操作门槛,过去三年间,支付宝的用户数从3亿翻倍到目前已超过7亿。

  一方面普及移动支付,另一方面支付宝开始探索指纹、人脸等生物识别技术,2014年横空出世的“空付”概念,背后就是生物识别技术。

  2018年双11,支付宝没再公布移动支付占比(几乎已经100%也没有公布必要),而是首次公布了通过生物识别支付的占比已经超过60%。这标志着中国的支付交互式变革已经进入3.0时代:从电脑到手机,再到现在指纹人脸等生物支付技术的大规模应用,连手机都不用了。也许很快,“空付”变为现实,除了指纹和人脸,纹身、宠物、项链等等万物可支付。

  不必再记住复杂的密码,提升支付的便捷性,据悉,刷脸支付已经成为老年群体的首选,过去一段时间支付宝的老年用户集中增长了两成。

  随着指纹、人脸、声纹、虹膜等生物特征识别技术的演进,人脸识别应用已经在智能手机中普及,“是否具备人脸支付功能”,也如同刷脸解锁一样,成为手机功能评价的一条“硬标准”,这种支付方式渐渐替代密码支付会是大势所趋。

  为了降低更多行业应用生物识别的技术门槛,支付宝还将生物识别技术研究成果孵化出全球可信身份平台ZOLOZ(蚂蚁佐罗),全面开放金融级生物识别技术能力。数据显示,蚂蚁金服ZOLOZ人脸识别错误率低于百万万分之一,能有效拦截照片、视频、3D软件模拟及面具攻击。

  未来5年:物联网技术应用井喷

  未来五年将是生物识别技术的爆发应用时代。2017年9月,支付宝刷脸付第一次在肯德基被应用,此后一年时间内100个城市上线了100万台刷脸设备。最终,在2018年8月15日开始大规模商业化。

  不仅是在肯德基,在药店、超市、便利店等众多的线下零售场景,全国上百个城市的超过百万消费者已经率先体验了支付宝刷脸支付的便捷。据了解,支付宝自助收银机和刷脸支付在超市、餐厅、药店等上线后,有效缓解了高峰时段结账排队现象,收银结算效率提升了50%以上;在北上广深等一线城市,一台机器每年可节省各种成本10万元以上。

  此外,人脸识别技术在“互联网+政务”领域也得到了广泛应用,截至目前,超过100个城市的用户通过支付宝刷脸完成身份验证,就可以轻松在线办理公积金查询和提取、个税查询、养老金领取资格认证、电子证件等公共服务。

  根据《中国生物识别技术行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测,到2020年全球生物识别市场规模将增长至250亿元。尤其是在金融行业里的应用,生物识别已经深入到开户、支付、取款、借贷等各个领域。


推荐阅读

史海拾趣

浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事

对于计数型10键键盘编码译码显示电路,网友可能会有多个方面的问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、设计基础与原理

问题1:计数型10键键盘编码译码显示电路的基本组成是什么?

回答:计数型10键键盘编码译码显示电路主要由三部分组成:键盘编码电路、译码电路和显示电路。键盘编码电路负责将按键的输入转换为对应的编码信号;译码电路则将该编码信号还原为可识别的信息或数据;最后,显示电路将译码后的信息以可视化的方式呈现出来。

问题2:编码和译码在数字电路中的作用是什么?

回答:编码是将信息或数据转换为二进制代码的过程,以便在数字系统中进行监测、控制、传输等操作。而译码则是编码的逆过程,即将二进制代码还原为原始的信息或数据,以便进行显示或进一步处理。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,编码和译码是实现按键输入到显示输出的关键步骤。

二、技术实现细节

问题3:如何实现10键键盘的编码?

回答:实现10键键盘的编码通常可以采用优先编码器。优先编码器能够识别多个输入信号中的最高优先级信号,并将其转换为对应的编码输出。在10键键盘中,可以将10个按键的输入信号接入优先编码器的输入端,通过编码器的内部逻辑处理,得到按键对应的编码输出。

问题4:译码器如何选择以满足显示需求?

回答:译码器的选择应根据显示需求来确定。对于计数型10键键盘编码译码显示电路,如果显示的是十进制数字,则应选择能够处理十进制数的译码器,如74LS48等。此外,还需要考虑译码器的输入位数、输出类型(如共阳极或共阴极)以及驱动能力等因素,以确保译码器能够满足显示电路的要求。

问题5:显示电路如何设计以兼容不同显示器?

回答:显示电路的设计应兼顾译码器、驱动器和显示器三部分。首先,根据译码器的输出选择合适的驱动器来驱动显示器。驱动器的选择应考虑显示器的类型(如七段数码管、LED点阵等)、工作电压和电流等因素。其次,根据显示器的特性设计显示电路,包括确定显示方式(如静态显示或动态显示)、设置显示亮度等。最后,通过连接译码器、驱动器和显示器,实现按键输入到显示输出的完整电路。

三、常见问题与解决方案

问题6:如何解决按键冲突问题?

回答:按键冲突是指多个按键同时按下时,电路无法正确识别所有按键的状态。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,可以通过采用优先编码器来避免按键冲突问题。因为优先编码器能够识别最高优先级的按键信号,并忽略其他低优先级的按键信号。此外,还可以通过软件算法来进一步处理按键冲突问题,如设置按键去抖动时间、检测按键按下和释放的时间差等。

问题7:如何提高电路的抗干扰能力?

回答:提高电路的抗干扰能力可以从多个方面入手。首先,选择具有良好抗干扰性能的元器件和电路布局方式;其次,在电路设计中加入滤波、去耦等电路来抑制干扰信号;最后,通过软件算法来识别和排除干扰信号的影响。此外,还可以采用屏蔽、接地等外部措施来进一步提高电路的抗干扰能力。

以上是对计数型10键键盘编码译码显示电路中网友可能提出的问题及其回答的总结。在实际应用中,还需要根据具体需求和条件进行灵活调整和优化。

General Instrument Corp公司的发展小趣事
通常较低,例如ML2281系列的最大功耗为12.5mW。
ASPEED Technology公司的发展小趣事

自成立以来,ASPEED Technology一直致力于自主创新技术的研发与客户需求的快速响应。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。同时,ASPEED还积极拓展全球市场,与众多知名企业和机构建立了合作关系,为公司的发展奠定了坚实的基础。正是这种持续的创新与研发精神,使得ASPEED在电子行业中不断发展壮大,成为了一家备受瞩目的企业。

以上五个故事均基于ASPEED Technology公司发展起来的相关事实,展现了公司在并购、产品创新、合作研发等方面的努力和成果。这些故事不仅反映了ASPEED在电子行业中的成长轨迹,也展示了其不断追求卓越、推动行业发展的决心和实力。

AOS公司的发展小趣事

进入20世纪,AOS公司开始将目光投向热水领域。1936年,公司研发出了著名的“金圭特护内胆”技术,这一创新在热水器行业中引起了革命性的变化。金圭内胆不仅提高了热水器的耐用性和安全性,也大幅提升了产品的能效。这一技术的推出使AOS公司迅速成为热水领域的领先者,并奠定了其在全球热水器市场的领导地位。

Caliber公司的发展小趣事

人才是企业发展的根本。Caliber公司深知这一点,始终将人才培养作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,Caliber还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措为公司的长远发展提供了有力的人才保障。

以上便是关于Caliber公司在电子行业中发展起来的五个故事。这些故事虽然基于虚构,但所描述的内容都是基于电子行业的一般发展规律和趋势进行合理推测和构建的。通过这些故事,我们可以看到Caliber公司如何通过技术创新、品质把控、国际化战略、绿色环保和人才培养等方式,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。

启臣微(Chip)公司的发展小趣事

在产品质量方面,启臣微始终坚持严格的标准和精细的工艺流程。公司建立了一套完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂,每一个环节都经过严格把关。这种对品质的执着追求,让启臣微的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为公司赢得了众多客户的信赖。

问答坊 | AI 解惑

关于共射放大电路的失真问题

问一下各位,放大电路产生不对称失真是什么原因啊,即输出波形的正负半波幅值,时间不对称。…

查看全部问答>

小心别上当!曝光“电子驱蚊灭鼠器”_applevista

作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...…

查看全部问答>

cadence问题3求助!!

请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y    可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法     ...…

查看全部问答>

Quartus II中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法

在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...…

查看全部问答>

YOU_LINK电路图,请帮忙看看!

网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf…

查看全部问答>

nios ide 编译出错

nios ide 软件编译出现make:***[system_project]Error2 错误 这是什么原因?…

查看全部问答>

每天复习一些ARM指令及汇编

ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...…

查看全部问答>

全波整流电路

全波整流器通常用于从交流输入获得直流电平。这通常用 于测量交流信号的幅度。全波整流器是一种均值检波器。 需要与均方根检波器或峰值检波器区分开来。 …

查看全部问答>

有没有用过炜盛的MQ系列的气体传感器的呢?

最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...…

查看全部问答>