CN108681466B - 一种基于格式化分组指令的cpu卡控制方法、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,包括以下步骤:读取步骤,从配置文件中读取与业务流程相对应的指令组;处理步骤,对指令组的指令逐条进行处理类型判断,根据不同的处理类型对指令进行相应处理,将处理后的指令格式化,生成格式化指令组;结果解析步骤,将格式化指令组发送至客户终端,接收客户终端与CPU卡交互后的返回信息,根据客户终端的返回信息,对照格式化指令组的每条指令,逐条解析并记录结果。本发明还公开了一种电子设备及存储介质,本发明的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法、电子设备及存储介质,能够避免客户终端的逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
Description
技术领域
本发明涉及CPU卡领域,尤其涉及一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法、电子设备及存储介质。
背景技术
目前,CPU卡(Central Processing Unit Card)以其安全、稳定、可控且易携带等优点,在金融、政府行业、公共交通等多个领域得到了广泛使用。CPU卡作为一种自带计算和存储能力的安全介质,其卡片内含有微处理器、存储器和操作系统,功能相当于一台微型计算机。基于CPU卡的联机应用服务至少包括CPU卡、终端、应用服务器三部分,目前,常见有通过终端透传模式来实现应用服务器对CPU卡的远程控制的业务实现方式,所谓的终端透传模式,是指所有的业务逻辑由应用服务器控制,终端只作为通道下发APDU(应用协议数据单元)指令到CPU卡,并接收返回信息转发给应用服务器,后续的处理逻辑由应用服务器根据返回信息再次组织指令下发,终端在业务处理中所起的作用只是透传信息。这种模式,业务逻辑由应用服务器控制,虽然可以通过后台软件配置而方便调整整个业务流程,但由于终端与应用服务器交互太多,会影响应用效率。为此,现有一种终端处理模式,通过利用应用服务器接收应用所需要的必要数据和提供CPU卡操作必须的数据,应用逻辑由终端和应用服务器共同控制,而终端起到主要的业务控制作用,大大提高了整个系统的应用效率。
但是,现有的利用终端处理模式的业务实现方式,其业务逻辑由终端控制,在需要调整业务流程时就需要对不同部署区域不同种类的终端进行升级,这给终端升级带来了很多不便,难于实现业务流程的灵活调整。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,能够避免客户终端的逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
本发明的目的之二在于提供一种电子设备,能够避免客户终端的逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
本发明的目的之三在于提供一种存储介质,能够避免客户终端的逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
本发明的目的之一采用如下技术方案实现:
一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,包括以下步骤:读取步骤,从配置文件中读取与业务流程相对应的指令组;处理步骤,对所述指令组的指令逐条进行处理类型判断,根据不同的处理类型对指令进行相应处理,将处理后的指令格式化,生成格式化指令组;结果解析步骤,将所述格式化指令组发送至客户终端,接收所述客户终端与CPU卡交互后的返回信息,根据所述客户终端的返回信息,对照所述格式化指令组的每条指令,逐条解析并记录结果。
进一步地,对与业务流程相对应的所有指令组逐个进行所述读取步骤、所述处理步骤、所述结果解析步骤。
进一步地,在所述读取步骤之前,还包括:配置文件生成步骤,根据指令配置模板,针对不同的业务流程进行指令配置,生成相应的配置文件。
进一步地,所述指令配置模板包括指令组ID、指令ID、指令、期望值和顺序号、结果解析域及处理类型。
进一步地,所述指令配置模板中的指令为APDU的具体数据。
进一步地,在所述处理步骤中,对指令进行处理类型判断,如果是固定类型,则直接格式化指令,如果是圈存、消费类型指令,需采集相应的数据进行组装,再格式化指令。
进一步地,所述客户终端的返回信息由所述客户终端对所述格式化指令组的指令逐条执行后返回。
进一步地,所述客户终端的返回信息包括所述格式化指令组的每条指令被所述客户终端执行后的结果解析域。
本发明的目的之二采用如下技术方案实现:
一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如本发明目的之一所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法。
本发明的目的之三采用如下技术方案实现:
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如本发明目的之一所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
本发明的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法、电子设备及存储介质,通过在应用服务器对不同业务流程的指令组进行相应的格式化处理,使所有业务流程都进行可变的应用服务器解释及指令具体配置,而客户终端采取不变的解释方法,只需直接执行指令,使应用服务器对CPU卡片业务逻辑全流程控制,避免客户终端的业务逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
附图说明
图1为本发明一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法流程图;
图2为本发明一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法应用服务器运行流程图;
图3为本发明一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法客户终端流程图。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
实施例一:
如图1所示的,包括以下步骤:
S0配置文件生成步骤,根据指令配置模板,针对不同的业务流程进行指令配置,生成相应的配置文件;
S1读取步骤,从配置文件中读取与业务流程相对应的指令组;
S2处理步骤,对该指令组的指令逐条进行处理类型判断,根据不同的处理类型对指令进行相应处理,将处理后的指令格式化,生成格式化指令组;
S3结果解析步骤,将该格式化指令组发送至客户终端,接收该客户终端与CPU卡交互后的返回信息,根据该客户终端的返回信息,对照该格式化指令组的每条指令,逐条解析并记录结果。
目前,所有CPU卡业务流程(例如充值业务、消费业务、迁移卡业务、测试业务)都可以通过多个指令组实现,每个指令组表示需要一次CPU卡与应用服务器之间的交互,当次交互的指令信息和返回要求编入该分组,每个分组由多条指令组成,每条指令定义了操作内容和后续步骤,并定义需要动态定义的操作内容和返回数据。在本实施例中的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法中,客户终端只需直接执行指令,获取返回值和状态值。在S0步骤中,应用服务器端定义一个固定的指令配置模板,对所有业务流程都可使用该模板,该指令配置模板包括指令组ID、指令ID、指令、期望值和顺序号、结果解析域及处理类型。以下是该模板每个字段的配置说明。
指令组ID:唯一标识指令组,由三位数字组成,从001开始,不能为000,一般按数字顺序编号;
指令ID:在同一指令组内唯一标识指令,由三位数字组成,从001开始,不能为000,一般按数字顺序编号;
指令:APDU的具体数据,可以含可变参数,以{}标识,如805A000202{onlineSeqNo}08表示指令需要将之前指令获取的onlineSeqNo值填入;
期望值和顺序号:指示该条指令期望的返回值以及对应的下一条指令的ID号,支持多节,每节以“+”分隔,节内返回值与下一条指令以“|”分割,匹配到第一个结果即结束匹配,“*”标识匹配任意值,下一条指令如为000则结束,如9000|002+6A82|006+*|006表示返回以9000结尾的数据,下一条执行2号指令,返回以6A82结尾的数据,下一条执行6号指令,其他返回值下一条执行6号指令;
结果解释域:指当前指令的执行结果可以解析出来的值,由值名和值位置标识,值名由书写字母和/或数字组成,在一个动作内唯一标识执行结果内容,值位置由开始位置和长度组成,如{logicNo[0|8]}表示从本指令的返回值的下标0开始,截取8个字节长度,可以解析出LogicNo参数的值。
处理类型:应用服务器端处理要求,客户终端无需解释,只需执行即可。当值为1x时表示特定组包方式,指令字段的内容已无意义,服务器按特定方式组包下发。0:固定值,包括大括号括定的参数;1:需要加密;2:需要计算MAC;3:需要加密和计算MAC;10:消费;11:圈存;12:提现。
根据上述统一指令配置模板,对不同的业务流程进行具体的指令配置,生成相应的指令配置文件。如图2所示,生成的指令配置文件进行应用服务器解释流程,在S1-S3步骤中,首先从指令配置文件中读取对应的指令组,从001组开始处理,从该指令组中读取指令进行处理,首先需要判断处理类型,如果是固定类型就直接格式化指令,如果是消费、圈存等复杂类型就需另外流程采集相应的数据进行组装和格式化,指令的格式化是指将服务器保存的指令配置转成实际的传递给客户端的指令内容,主要包括填充参数和增加指令长度字段。格式化后的指令传递给客户终端并接收客户终端的返回信息,此时应用服务器对照发出的格式化指令组内的每条指令的“结果解析域内容”,逐条解析结果,并将结果记录在应用服务器对应的参数中。需要注意的是,该业务流程如果还有指令组未完成时,需重复步骤S1-S3,直到全部完成。
另外,客户终端在接收应用服务器端发出的格式化指令组后,进行客户终端解释,具体操作流程如图3所示,客户端从服务器获取格式化指令组,对获取的格式化指令组进行格式审查,格式正确的情况下,客户端只需直接执行指令,与CPU卡进行交互,获取返回值和状态值,按当前指令的“期望值和顺序号”字段要求执行下一条指令,直到本组指令全部执行完成。组织本组指令的结果解析域返回给服务器。同样的,该业务流程如果还有指令组未完成重复一到三步,直到服务器没有新的指令组下发。客户终端进行CPU卡片操作时,首先与卡片完成寻卡、反冲突、选卡等操作,与卡片建立稳定的APDU通道,后续的操作逻辑和返回数据组织完全按应用服务器下发的格式化指令进行。
本实施例的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,其在应用服务器端定义了一套固定的指令配置模板,再针对不同业务流程定义不同的服务器解释方法,通过对不同业务流程的指令组进行相应的格式化处理,使所有业务流程都进行可变的应用服务器解释及指令具体配置,而客户终端采取不变的解释方法,只需直接执行指令,使应用服务器对CPU卡片业务逻辑全流程控制,避免客户终端的业务逻辑影响,实现应用服务器直接控制CPU卡。
下面以充值业务第一组数据处理过程进行示例:
1、应用服务器端配置了充值业务的第一组指令组的具体指令配置,如表1所示:
表1
2、应用服务器解释
应用服务器解释并格式化成如下格式化指令组,指令间以英文“;”分割,最后一条指令以“.”结束;指令组内有指令组ID,指令ID,指令长度,指令,期望值和顺序号,结果解析域和处理类型7个字段,字段间以英文“,”分割,结果解析域字段可以为空;期望值和顺序号字段由一个或多个期望值和指令ID对组成,用“|”分割。
001,001,07,00a4000002ddf1,9000|002+*|000,,0;
001,002,05,c4fe000000,9000|003+*|000,,0;
001,003,05,00b0950808,9000|004+*|000,logicNo[0|8],0;
001,004,07,00a4000002adf1,6a81|005+*|000,,0;
001,005,07,00a4000002adf3,*|000,,0.
3、客户终端解释
客户终端获取上述格式化指令组后,将指令逐条发送给CPU卡,如果顺利执行到第004条指令时CPU卡返回9000,则指令组结束,返回应用服务器“001,004|9000,LogicNo[510000520011223344]”;如果顺利执行到第004条指令时返回6a81,则继续005指令,如返回9000,则返回服务器“001,005|9000,LogicNo[510000520011223344];”
实施例二:
实施例二公开了一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器以及程序,其中处理器和存储器均可采用一个或多个,程序被存储在存储器中,并且被配置成由处理器执行,处理器执行该程序时,实现实施例一的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,该电子设备可以是手机、电脑、平板电脑等等一系列的电子设备。
实施例三:实施例三公开了一种可读的计算机存储介质,该存储介质用于存储程序,并且该程序被处理器执行时,实现实施例一的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。
Claims (6)
1.一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
读取步骤,从配置文件中读取与业务流程相对应的指令组;
处理步骤,对所述指令组的指令逐条进行处理类型判断,根据不同的处理类型对指令进行相应处理,将处理后的指令格式化,生成格式化指令组;
结果解析步骤,将所述格式化指令组发送至客户终端,接收所述客户终端与CPU卡交互后的返回信息,根据所述客户终端的返回信息,对照所述格式化指令组的每条指令,逐条解析并记录结果;
所述客户终端的返回信息由所述客户终端对所述格式化指令组的指令逐条执行后返回;
所述客户终端的返回信息包括所述格式化指令组的每条指令被所述客户终端执行后的结果解析域;
所述指令配置模板包括指令组ID、指令ID、指令、期望值和顺序号、结果解析域及处理类型;
在所述处理步骤中,对指令进行处理类型判断,如果是固定类型,则直接格式化指令,如果是圈存、消费类型指令,需采集相应的数据进行组装,再格式化指令,指令的格式化是指将服务器保存的指令配置转成实际的传递给客户端的指令内容,主要包括填充参数和增加指令长度字段。
2.如权利要求1所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,其特征在于:对与业务流程相对应的所有指令组逐个进行所述读取步骤、所述处理步骤、所述结果解析步骤。
3.如权利要求1所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,其特征在于,在所述读取步骤之前,还包括:
配置文件生成步骤,根据指令配置模板,针对不同的业务流程进行指令配置,生成相应的配置文件。
4.如权利要求1所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法,其特征在于:所述指令配置模板中的指令为APDU的具体数据。
5.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于:所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-4任意一项所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-4任意一项所述的一种基于格式化分组指令的CPU卡控制方法。
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