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?

👤 energys@Eleanor 📅 2026-03-28 12:16:32

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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区块链与加密资产编辑,专注于分析领域内容分析与洞察

评论 (10)

多米尼克 55天前
DeFi需要回归金融本质,赞同。
鸢尾花 55天前
什么是冷钱包和热钱包?
克洛伊 55天前
观点理性,分析不错。
狮子座 55天前
目前区块链应用仍需普及。
菲比 55天前
传统企业如何拥抱区块链,给出了思路。
莉莉丝 58天前
认同,区块链在改变商业逻辑。
保罗 59天前
期待更多行业趋势分析。
阿德里安 65天前
感谢作者传递长期主义价值观。
菲奥娜 70天前
期待更多技术与商业结合的探索。
常春藤 84天前
没有杀手级应用,是行业最大的尴尬。

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