彭金隆:台湾各银行AI打诈见效!警示帐户数「首次负成长」,但误锁帐户民怨呢?

👤 transfers@Eleanor 📅 2026-04-03 13:14:49

台湾 AI 打诈略有成效,国银警示帐户数在 9 月首度出现了负成长。不过,大量薪转户、学费与房贷转帐遭到误锁的案例却也同步浮现。
(前情提要:台湾打诈专法将「加密交易所」列入联防!金管会预告4子法草案年底前发布)
(背景补充:打诈!国内银行连爆证券户被冻结「请到分行解锁」,网友:违约交割谁赔?)

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在诈骗手法层出不穷的台湾,AI 正在被视为新世代的防诈盾牌,但却也意外划出另一道伤痕。 10 月 13 日,金管会主委彭金隆在立法院表示,在 9 月,国银警示帐户数首度出现了负成长,显示银行导入 AI 打诈后,已经收到不错成效。然而,大量薪转户、学费与房贷转帐遭到误锁的案例却也同步浮现。

警示帐户首度负成长

根据金管会统计,警示帐户此前从 2022 年初的 6.6 万户,一路飙升至 2024 年初的 15 万户。不过自今年 6 月增幅降至千户以下后,9 月首度转为负成长。这份数据显示,AI 模型在过滤高风险帐户上确实产生了效果,也缓解了银行长期面对的防诈压力。

误锁民众是「背后的摩擦」

然而,好成绩却也伴随着高昂的代价。立委王育敏质询时指出,银行 AI 侦测过于宽松,导致正常客户也被列为「高风险」名单。以中信银行为例,过去曾因侦测到薪转笔数短期激增,便冻结多名第三方支付用户帐户,迫使民众跑柜台或打客服长达数小时才能解锁。对部分家庭来说,薪资无法及时入帐、房贷无法扣缴,将严重影响正常生活,因此民众怨言也随之推高。

政策微调:金管会四大要求

不过在民意压力下,彭金隆仍强调打诈立场毫不退缩,他公开表示:「管控不会停止,那是诈团最希望的。」不过为降低误伤,他也对银行提出四大措施。第一,根据实际误锁案例回馈模型,让 AI 对交易能够做出更精准的判断。第二,强制设置 24 小时专线,授权第一线人员 1 小时内完成简易解锁。第三,导入风险分级 (RBA) 模式,避免『一刀切』现象。第四,透过银行公会平台共享案例与最佳实务,形成跨行联防机制。

另外彭金隆也区分了两种冻结情况,强调称,若为检调下令,银行则无权解冻;若属银行预防性管理,则需快速处理。

未来挑战:平衡技术与人权

AI 侦测将依赖大量交易资料,难免牵涉隐私问题。警示帐户负成长虽是一大进展,但如何持续优化模型、缩短解锁流程,才是金融机构应持续优化的重点。唯有让科技工具真正回到照顾用户的初心,打诈与民权才能在同一条轴线上并肩前进。

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评论 (10)

摩根 69天前
目前行业发展逻辑逐渐清晰。
卡洛斯 69天前
DAO是如何做决策和投票的?
乔治 69天前
技术是好技术,但被太多骗局利用了。
伊森 69天前
区块链的发展离不开社区力量。
库珀 72天前
区块链浏览器上“确认数”是什么意思?
塞缪尔 78天前
国家发行的数字货币和比特币有啥本质区别?
吉尔 89天前
玩链游真的能赚钱吗?
邦妮 91天前
观点不错,值得关注。
杰克 96天前
文章内容专业,支持观点。
摩根 98天前
投机者远多于建设者。

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