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静脉支付

静脉支付是一种不必出示信用卡即可为消费行为买单的新型支付手段,通过读取手指的静脉纹路来确认消费者身份。

目录

静脉支付是指通过读取

静脉识别技术是一种新的生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。 

医学研究发现当用近红外线照射手指时,静脉中流动的血红蛋白会吸收近红外线从而形成血管的影像,通过传感器可以获取手指静脉的图像,并经算法处理形成特定的指静脉特征模板。经过医学的验证,每个人的手指静脉血管影像都不一样,形成的模板是一种独特的生物特征,可用于进行身份的识别。 

发展历程

国外发展状况

静脉识别技术可追溯至1983年。当时,柯达公司的约瑟夫·莱斯(Joseph Rice)在研究红外条形码技术时,产生了利用人手背血管红外成像作为身份识别的想法,发明了最早的手静脉特征识别技术。1987年,约瑟夫·莱斯获得此项技术的第一个专利,但在安防领域并未引起足够重视。

1992年,日本北海道大学的K.Shimizu撰文指出,可以利用人体手血管红外成像作为身份识别依据。此文章被认为是日、韩等国大力开展手静脉识别技术研发的源头。5年后,韩国的BK System公司发布了亚洲第一个手背静脉识别的商用产品BK-100。静脉识别逐渐成为生物识别技术中的“新宠”。 

彼时,为了绕开韩国的手背静脉识别专利,在日本兴起了基于手掌和手指的静脉识别技术研发。日立公司推出了一系列手指静脉识别产品,富士通公司则推出了手掌静脉识别产品。在21世纪初前十余年,两者各自迅速占领了国际静脉识别市场的主要份额。后续跟进的还有索尼公司。指静脉识别设备已经广泛运用于银行的ATM登录、门禁管理及个人电脑登录等领域,在日本70%的使用生物识别技术的ATM都搭载了手指静脉识别设备,在世界范围内已成为备受业内关注及好评的安全解决方案。

此后,静脉识别技术发展进入研究和产业化交织不清的状态。由于企业早期的介入和过度的专利保护,一度大大降低了研究的活跃度和水平。

在静脉认证领域,富士通公司开发的掌静脉识别技术业已投入实际运用。日立开发的指静脉认证技术也因读取器体积小,认证速度快等特点已在日本瑞穗银行等金融机构的ATM机上获得了应用。 

为了尽快将这项新技术推广到消费领域,日立与日本著名信用卡公司JCB合作,于2007年在日立川崎工厂的食堂等地开展试运行,用3个月时间对系统稳定性等指标进行了验证。2008年,日立制作所还将以川崎工厂的2000多名员工为对象进行大规模的试用。

2014年,新泽西州启动的脉搏钱包(Pulse Wallet)可以让用户通过静脉来完成支付,这也就意味着用户不需再携带信用卡等卡证,自己就是自己的钱包。 脉搏钱包的创始人马特(Matt Saricicek)介绍道,这项技术是内置了生物特征的信用卡终端,商家可以将 POS 机或收银机与脉搏钱包捆绑来完成交易。而用户绑定信用卡的过程也非常简单,只需在扫描静脉之后绑定自己的手机即可。  马特还表示,多数人的静脉特征基本不会变化,也就不必担心重新录入的问题。这项技术的精准度已达 99.99992%,也意味着用户可以安全地使用脉搏钱包。

2015年5月,丹麦政府公布一系列动议,允许零售商拒绝现金支付,仅接受移动支付和银行卡支付。如果计划在国会通过,从2016年1月开始,服装店、餐馆以及加油站等商户就可以拒绝接受现金,可接受刷脸支付、声波支付、静脉支付、虹膜支付等付款方式,丹麦成全球首个无现金国家。不过,邮局、医院、牙科诊所和按摩院等基本服务场所仍会接受丹麦克朗。

中国发展状况

在中国,对静脉识别技术的研究起步较晚。2003年,《清华大学学报》报道了该校利用自行设计的近红外血管图像采集仪提取血管的原始图像及识别结果。之后,北京大学、哈尔滨工程大学、山东大学、中国民航大学等大学和科研机构也纷纷开始加入静脉识别研究行列。  

2012年1月,国防科技大学谢剑斌团队正式宣布,该校经过近十年的攻关,成功研制出一种手指静脉特征识别认证系统,经测试“识假率”可低至十万分之一,并已取得5项国家发明专利授权,打破了日、韩等国的技术垄断。与此同时,北京大学李文新团队也开发出了静脉识别技术,并应用于该校的体育锻炼考勤系统。

2012年11月,由中国科学院自动化研究所发起的国家生物识别产业技术创新战略联盟成立,为产学研合作和产业发展带来了良机,包括静脉识别在内的生物识别技术领域,各自为战、缺乏合作的局面得到缓解。

优缺点

优点

• 属于内生理特征,不会磨损,较难伪造,具有很高安全性。  

• 血管特征通常更明显,容易辨识,抗干扰性好。  

• 可实现非接触式测量,卫生性好,易于为用户接受。  

• 不易受手表面伤痕或油污的影响。

缺点

• 静脉仍可能随着年龄和生理的变化而发生变化,永久性尚未得到证实  

• 虽然可能性较小,但仍然存在无法成功注册登记的可能。  

• 由于采集方式受自身特点的限制,产品难以小型化。  

• 采集设备有特殊要求,设计相对复杂,制造成本高。


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