CN1268718A - 数值数据处理设备以及数值数据处理方法 - Google Patents
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Abstract
一种数值数据处理设备,包括:至少三个装入孔,每个孔上装入一个存储介质,所述存储介质存储代表要转换成货币量的数值值并且具有和该货币量的现金值对应的等量值的数值数据;一个传输通路网络,用于在装入到所述至少三个装入孔上的存储介质之间传输数值数据;以及一个传输控制单元,用于识别所述传输通路网络的数据传输的传输源和传输目的地,根据操作得到货币总量,并且把和获得的货币总量对应的数值数据从传输源传输到传输目的地。
Description
本发明涉及一种数值数据处理设备,用于例如典型地以数字货币数据传输和货币、礼品券等机制相同的数值数据。
上述的数值数据是数字数据。从数值数据可以通过通信网络等传输并且数值数据可存储在小型IC卡的角度来看,和纸币及硬币相比,这种数值数据是方便的。出于这个原因,近来提出各种类型的设备,以把上述数字货币数据等用作为货币、礼品券或类似物。作为这些数型设备中的一种,已知一种用于进行数字货币数据和类似物的传输的数值数据处理设备。
作为这种数值数据处理设备的一种形式,存在一种便携式类型,其被称为数字钱包并且由POS系统和现金出纳机等的终端构成。然而,在这些形式的任何类型中,它们只是简单地把货币的传输行为以数字机制予以替代。
另一方面,作为货币实际交易中货币传输的实际行为,在一些情况下常常导致出复杂的货币传输行为,例如由多个分摊费用的人进行支付的行为,以及例如其中的支付是由礼品券和货币的组合实现的行为。此外,在一些情况下,常常导致出复杂的货币传输行为,例如其中进行对商店的支付行为并且其中还进行对站员的小费以及对政府的间接税的支付行为。
因此,依据常规类型的数值数据处理设备,难以重现实际货币交易中的货币传输的实际行为。此外,在单个IC卡中存储着用于支付商店的相关数字货币数据等并且存储着用于支付小费的相关数字货币数据等的情况下,需要区分数字货币数据等。这种区分处理是麻烦的。
根据上述,本发明的一个目的是提供一种能够再产生上述复杂货币传输行为的数值数据处理设备。
为达到上述目的,本发明提供第一数值数据处理设备,其中在存储介质中存储外部发送的数值数据,所述数值数据代表要转换成货币量的数值值并且具有和货币量的现金值对应的等量值,所述数值数据处理设备包括:
一个提供这样的控制的控制单元,即使第一存储介质存储从外部发送的和交易的货币量相关的数值数据并且使第二存储介质存储和该交易中所涉及到的伴生货币量相关的数值数据。
为达到上述目的,本发明提供一种数值数据处理方法,该方法中把外部发送的数值数据存储到存储介质中,所述数值数据代表要转换成货币量的数值值并且具有和货币量的现金值对应的等量值,所述方法包括:
第一处理步骤,其中第一存储介质存储从外部发送的和交易的货币量相关的数值数据;以及
第二处理步骤,其中第二存储介质存储和该交易中所涉及的伴生货币量相关的数值数据。
这里,“伴生货币量”指的是和小费、间接税等对应的货币量。
依据本发明的第一数字数据处理设备以及本发明的数值数据处理方法,分别独立地在第一和第二存储介质中存储和交易总量相关的数值数据以及和伴生货币量相关的数值数据。这样,不需要以后进行分配处理,从而有可能使商店实现方便的数字货币交易。
为达到上述目的,本发明提供第二数值数据处理设备,其包括:
至少三个装入孔,每个孔上装入一个存储介质,所述存储介质存储代表要转换成货币量的数字值并且具有和货币量的现金值对应的等量值;
一个和所有所述至少三个装入孔连接的传输通路网络,用于在装入到所述至少三个装入孔上的存储介质之间输数值数据;以及
一个传输控制单元,用于提供这样的控制,即,识别所述传输通路网络的数据传输的传输源和传输目的地,根据操作得到货币总量,并且把和获得的货币总量对应的数值数据从传输源传输到传输目的地。
这里,“识别数据传输的传输源和传输目的地”的含义可以解释为,预先把装入孔设置成为传输源或传输目的地并识别设置内容,或者,由持有者等指定传输源和传输目的地,或者替代地,事先把存储介质设置为传输源或传输目的地并识别装入到装入孔中的哪一个存储介质是已设置的。
依据本发明的第二数值数据处理设备,用于传输数值数据的传输通路网络和所有至少三个的装入孔连接,并且由传输控制单元控制数据传输。这种特性有可能使该数值数据处理设备的用户再生成实际货币交易中的货币复杂传输行为。
在依据本发明的第二数值数据处理设备中,最好所述传输控制单元计算多个和并且传输和每个和对应的数值数据,其中作为算出多个和的基本信息,根据某操作生成多个和的总和并且生成多个和之间的互比率。
在依据本发明的第二数值数据处理设备中,所述传输控制单元最好还计算多个和并且传输与每个和对应的数值数据,其中作为算出多个和的基本信息,根据某操作生成多个和中的一个和并且生成多个和与该和的相应比率。
依据具有这些优选结构的数值数据处理设备,自动地计算分摊开销中的各支付额、基于预定税率的税额以及基于预定比率的小费。从而,有可能实现使数字货币数据等得到最佳使用的商业交易。
在具有这些优选结构的数值数据处理设备中,所述数值数据处理设备最好还包括一个比率存储单元以存储这些比率,并且根据某操作所述传输控制单元从所述比率存储单元读出比率。
在分摊费用及税的支付中,常常使用特定比率。从而事先在比率存储单元中存储这样的特定比率。这种特性使实现更简单的商业交易成为可能。顺便指出,比率存储单元是只读型或者是可重写型都是可接收的。
在依据本发明的第二数值数据处理设备中,最好所述存储介质存储多种具有彼此不同意义的数值数据类型,并且所述传输控制单元控制所述多数值数据类型中的每种类型的数据传输。
近来,由一种IC卡代表的存储介质允许存储多种具有彼此不同意义的数值数据类型。依据具有这些优选结构的数值数据处理设备,传输控制单元控制所述多种数值数据类型中的每种类型的数据传输。从而,有可能再生成例如礼品券以及货币组合下的支付的支付形式。
在依据本发明的第二数值数据处理设备中,最好所述数值数据处理设备还包括一个区分单元以区分装入到所述装入孔的存储介质的种类,并且所述传输控制单元根据所述区分单元区分的种类识别传输源或所述传输目的地。
依据具有这些优选结构的数值数据处理设备,例如可利用ID号等识别用户的存储介质和商店的存储介质,并且根据识别的结果把这些存储介质用作传输源和传输目的地。这样,即使把存储介质装入任何装入孔中也有可能执行正常的数据传输。
图1是一种数字钱包的透视图,它是依据本发明的数值数据处理设备的一种实施例。
图2是一种数字钱包的纵向剖视图,它是依据本发明的数值数据处理设备的一种实施例。
图3示例示出显示单元的显示内容和构成输入单元的键盘。
图4是数字钱包的内部组成图。
图5是一个框图,示出IC芯片的文件结构的例子。
图6是一个流程图,有助于理解数字钱包操作的一个例子。
图7是一个流程图的前半部分,用于理解支付处理的细节。
图8是一个流程图的后半部分,用于理解支付处理的细节。
图9是一个流程图的第一部分,用于理解小费处理的细节。
图10是一个流程图的第二部分,用于理解小费处理的细节。
图11是一个流程图的第一部分,用于理解贴点处理的细节。
图12是一个流程图的第二部分,用于理解贴点处理的细节。
图13用于理解把常现数字钱包用于传输数字货币数据等的过程。
图14用于理解把图1中所示的数字货币用于传输数字货币数据等的过程。
下面,说明本发明的各实施例。
图1是一种数字钱包的透视图,它是依据本发明的数值数据处理设备的一种实施例。图2是图1中示出的数字钱包的纵向剖视图。
数字钱包10根据IC卡20进行商业交易结算处理,IC卡20是本发明中称之为存储介质的一个例子。数字钱包10包括一个显示单元11和一个输入单元12,显示单元11具有用于向用户显示操作数字钱包10所需的数字钱包10的信息的液晶显示器(LCD),而输入单元12具有用于由数字钱包10的用户向数字钱包10给出指令的键盘。在数字钱包10的内部,设置一块在其上装有CPU、存储器(ROM、RAM)等的电路基片13。此外,在数字钱包10上设置插入并固定IC卡20的槽组14,槽14对应于本发明所称的装入孔,作为例子图1的上部有三个槽14以及图1的下部有三个槽14(在图2中的左、右两侧),总共六个槽。
在IC卡20上存储充当货币本身的数字货币数据,并且存储在某些商店中的支付所涉及的货币的贴点数据。数字货币数据和贴点数据是本发明中称为数值数据的例子。在某些情况下,“值”是数字货币数据和贴点数据的通用术语。依据本发明,数字钱包10把IC卡20区分成三种类型的卡,如商店具有的商业卡、店员具有的待者卡、以及顾客具有的顾客卡。如将要说明的那样,根据对卡类型的区分进行数据传输,从而进行销售收入(或购买总额)的支付、税的支付、小费的支付以及贴点的转化。
在下面的说明中,把其上完整地存储着销售收入的商业卡称为商店卡,并把其上完整地存储着税的商业卡称为税卡。通常,在把商店卡和税卡插入到数字钱包中的状态下使用它们。在收集货币所需的工作时会弹出这些卡。
图3示出显示单元的显示内容以及构成输入单元的键盘的例子。
在显示单元11上,显示字符串110例如“销售”以及购买总额(销售收入)111,并还显示字符串112例如“税”以及税额113。此外,例如在槽中插入三个顾客卡的事件下,显示字符串114例如分别代表三个顾客的“支付者1”、“支付者2”和“支付者3”,并显示顾客要付给商店的相关支付115以及要由顾客支付的相关小费。
输入单元12包括:用于输入数字的十个键120;一个用于通知由十个键120输入的串结束的输入键121;用于从三种比率5%、10%和15%中选择付给商店的小费比率的小费比率选择键组122;数额键123,用于指示把通过十个键120输入的数字处理成数额;百分比键124,用于指示把通过十个键120输入的数字处理成百分比;功能键组125。各提供对三个或更多数额之间的复杂比率的定义,后面会对此说明;“yes”键和“no”键126,用于根据数字钱包的请求分别选择“Yes”或“No”;以及取消键127,用于取消数字钱包”的某次操作。
图4是图1中所示的数字钱包10的内部组成图。
在图4中,通过总线136连接中央处理器(CPU)130、只读存储器(ROM)131、随机存取存储器(RAM)132、显示单元接口133、输入单元接口134和槽接口135。
此外,在图4中示出,由显示单元接口133控制的显示单元11,由输入接口单元134控制的输入单元12,由各个槽接口135控制的各槽14,以及插入到槽14中的IC卡20。各槽接口135以及总线136示例地组成本发明中所称的传输通路。如上面所述,设置了六个槽,但在图示中省略了一些槽。
在IC卡20上,装上用于存储值的IC芯片20a。IC芯片20a由槽接口135和槽14访问。
ROM131存储指示数字钱包10的操作过程的某程序。当由CPU130执行该程序时,数字钱包10运行为本发明中所称之的数值数据处理设备,从而传输槽14上固定的IC卡20的IC芯片20a中存储的值。RAM132存储CPU130执行的程序中的各种类型的变量和文件。ROM131和RAM132存储和百分比键124以及各功能键125相关的各比率。ROM131和RAM132是本发明中称为比率存储单元的例子。
图5是一个框图,表示IC芯片20a的文件结构的一个例子。
IC芯片20a的文件结构为所谓的树形结构,包括一个主文件210、应用文件组211和数据文件组212,应用文件211对应于从主文件210分岔到银行、信用卡公司等的分支,数据文件212各存储从应用文件211分支出的相关值。
图6是一个流程图,帮助理解数字钱包操作的实例。
当输入销售收入并存储到RAM132的销售收入文件30中时,启动由图6中所示的流程图代表的操作。首先,在步骤S101,检测IC卡被插入到槽中。在步骤S102,识别插入到各槽中的各IC卡的类别,以更新表示槽和卡类别之间的关系的卡类别文件31,如表1中所示。
表1
槽号 | 卡类别 |
0 | M |
1 | M |
2 | W |
3 | C |
4 | C |
5 | - |
表1的左列示出槽号“0”至“5”,分别规定六个槽。表1的右列示出代表插入到槽中的IC卡的类型的标记。标记“M”代表商业卡。标记“W”代表待者卡。标记“C”代表顾客卡。标记“-”代表槽中未插入IC卡的情况。
在步骤S103,当更新卡类别文件31时,在显示单元11上显示卡类别的判定结果,从而用户决定结果是否正确,并且通过“yes”键和“no”键输入该决定。当输入“No”决定时,过程返回到步骤S101,并重复上述操作。当输入“Yes”决定时,过程转到步骤S104以初始化用于传输方法判定过程中的各变量,这些变量将在后面说明。
在初始化之后,从步骤S104到步骤S110执行传输方法确定的过程,在该处理中根据用户操作和销售收入确定某值的传输源、某值的传输目的地、传输额等等,并准备代表所确定的某值的传输源、某值的传输目的地、传输额等等的传输矩阵TRANS1(n,n)和TRANS2(n,n)。这里分别把准备好的传输矩阵TRANS1(n,n)和TRANS2(n,n)存储到传输矩阵文件32和33中。
传输矩阵TRANS1(n,n)代表数字货币数据的传输。传输矩阵TRANS2(n,n)代表贴点数据的传输。各传输矩阵中的第a行、第b列元素的值代表从插入到槽号“a”中IC卡传送到插入到槽号“b”中的IC卡的传输量等。
依据本发明,根据三步分离方式执行传输方法确定的过程,这三步分离方式是对分期支付和税支付的支付处理(步骤S105和步骤S106)、对小费的小费处理(步骤S107和步骤S108)以及对贴点转化的贴点处理(步骤S109和步骤S110)。然而,如后面说明的那样,当在支付处理中选择功能键125的情况下,省略小费处理和贴点处理。在这些支付处理等中,进行处理方法的选择(步骤S105、步骤S107和步骤S109)和传输矩阵的算术运算(步骤S106、步骤S108和步骤S110)。
当结束传输方法确定过程后,在显示单元11上显示小费额以及支付分摊的确定结果,从而用户决定结果是否正确并通过yes键和no键126输入该决定(步骤S111)。当输入“No”决定时,返回到步骤S104并重复上述操作(步骤S104到步骤S111)。当输入“Yes”决定时,过程转到步骤S112,其中根据卡类别文件31和传输矩阵文件32、33传输各值,然后结束过程。
下面详细说明支付处理、小费处理和贴点处理。在下面的解释中,假定销售收入文件30中存储的值是“10000”,并且总共五个IC卡,即商店卡、税卡、待者卡、第一顾客卡和第二顾客卡。请注意,插入到槽号“0”中的商业卡是商店卡,而插入到槽号“1”中的商业卡是税卡。
图7是一个用于理解支付处理的细节的流程图的上半部分。图8是用于理解支付处理的细节的流程图的下半部分。处理流从图7中所示的步骤S105-5继续到图8中所示的步骤S105-6。
当启动支付处理时,首先在显示单元上显示选择输入屏幕40,从而向用户指出五种类型的选项“1”、“2”、“3”、“FUNC A”和“FUNC B”(步骤S105-1)。接着,当输入指示某选择的变量PAYWAY1时,某传输矩阵要根据变量PAYWAY1的输入值进行算术运算。
当决定变量PAYWAY1的输入值是“1”时(步骤S105-3),其意味着选择根据分割费用的支付,从而销售收入和另一销售收入分割(步骤S106-1)。这里,如上面所述,顾客卡被插入到槽号“3”和“4”中,商店卡插入到槽号“0”中,并且销售收入是10000元。这样,根据代表数字货币数据的传输的传输矩阵320的第3行、第0列的元素320a的值以及传输矩阵320的第4行、第0列的元素320b的值,算出10000÷2=5000。此外,把税卡插入到槽号“1”内。从而,对于传输矩阵320的第3行、第1列的元素320c的值和传输矩阵320的第4行、第1列的元素320d的值,当税为5%时,分别计算元素320a的值x5÷2=250,以及元素320b的值x5÷2=250。这些计算的结果存储在传输矩阵文件32中,并结束支付处理。
当决定变量PAYWAY1的输入值为“2”(步骤S105-4)时,这意味其中的一个用户承担所有的费用(步骤S106-2)。作为确定承担费用的顾客的IC卡的一种方法,考虑了把承担费用的顾客的IC卡插入到专用槽中的方法,以及根据用户的选择操作规定承担费用的顾客的IC卡的方法。依据本发明,对于顾客卡,把具有最小槽号的卡规定成承担费用的顾客卡。接着,传输矩阵320的第3行、第0列元素320a的值为销售收入的值“1000”,并且对于传输矩阵320的第3行、第1列元素320c的值计算元素320a的值×5÷100=500。在步骤S106-1的类似方式下,把这些计算结果存储到传输矩阵文件32中,接着结束支付处理。
当决定变量PAYWAY1的输入值为“3”时(步骤S105-5),这意味着从输入单元分别逐个输入每个顾客的花费结果,请注意,只接收各个输入的总和等于销售收入的这样的输入。这里,当假定第一顾客的份额为7500元和第二顾客的份额为2500元被输入时,对于传输矩阵320的第3行、第0列元素320a的元素的值和传输矩阵320的第4行、第0列元素320b的值,这些元素的值分别是7500和2500。对于传输矩阵320的第3行、第1列的元素320c的值和传输矩阵320的第4行、第1列的元素320d的值,分别计算出元素320d的值×5÷100=375以及元素320b的值×5÷100=125。在和步骤S106-1的类似方式下,在传输矩阵文件32中存储这些计算结果,接着结束支付处理。
当决定变量PAYWAY1的输入值是“FUNC A”(步骤S105-6)时,在存储图3示出的功能键125的定义的功能文件50得到“FUNC A”键的定义,并且传输文件根据“FUNC A”键的定义对于一个传输文件进行算术运算(步骤S106-4)。这里,假定“FUNC A”键的定义为这样:选择所有的顾客平摊支付并把支付额的10%选择为店员的小费。对于传输矩阵320的第3行、第0列元素320a的值、传输矩阵320的第4行、第0列元素320b的值、传输矩阵320的第3行、第1列元素320c的值和传输矩阵320的第4行、第1列元素320d的值,以类似于步骤S106-1的方式计算这些值。如上面所述,把待者卡插入到槽号为“2”的槽中。这样,对于传输矩阵320的第3行、第2列的元素320e的值和传输矩阵320的第4行、第2列的元素320f的值,分别计算元素320a的值×10÷100=500,和元素320b的值×10÷100=500。在类似于步骤S106-1的方式下,在传输矩阵文件32中存储这些计算的结果。并向变量PAYWAY2输入值“-1”,接着结束支付处理。
当决定变量PAYWAY1的输入值是“FUNC B”时(步骤S105-7),从功能文件50得到“FUNC B”键的定义,并且传输文件根据“FUNCB”键的定义经受算术运算(步骤S106-5)。这里,假定“FUNC B”键的定义为:对所有顾客选择均摊费用、把10%的支付额选择为店员的小费和把10%的支付额保留成贴点。对于传输矩阵320的元素320a、元素320b、元素320c、元素320d、“素320e和元素320f各自的值,以类似于步骤S106-4的方式对这些值进行计算。此外,对于传输矩阵330的第0行、第3列的元素330a的值以及传输矩阵330的第0行、第4列的元素330b的值,这些值代表从商店卡到顾客卡的贴点的转移的值并分别计算元素320a的值×10÷100=500和元素320b的值×10÷100=500。这些计算的结果存储在传输矩阵文件32和33中。并分别向变量PAYWAY2和变量PAYWAY3输入值“-1”,接着结束支付处理。
在步骤S105-7中,当决定出变量PAYWAY1的输入值不是“FUNC B”时,意味着未输入足够的选择。从而,过程返回步骤S105-2以等待变量PAYWAY1。
图9是一个用于理解小费处理的细节的流程图的上半部分。图10是用于理解小费处理的细节的流程图的下半部分。过程流从图9中示出的步骤S107-5继续到图10中示中的步骤S107-6。
当启动小费处理时,首先判定变量PAYWAY2的值是否为“-1”(步骤S107-1)。当判定变量PAYWAY2的值为“-1”时,结束小费处理,因为已经计算出传输矩阵中和小费有关的元素。当判定变量PAYWAY2的值不是“-1”时,开始为每个顾客选择小费处理方法(步骤S107-2)。这里,准备了识别顾客的变量c。变量c的值“1”代表第一顾客,变量c的值“2”代表第二顾客。然后,在显示单元上显示选择输入屏幕60(步骤S107-3),并等待指示小费比率等的变量TIP(步骤S107-4)。
当判定变量TIP的输入是通过图3中所示的小费比率选择键122的输入时(步骤S107-5),用和按下的小费比率选择键122相关的百分比替代变量TIP,从传输矩阵文件32读出传输矩阵320,并且计算传输矩阵320的第3行、第2列元素320e或传输矩阵320的第4行、第2列元素320f的值(步骤S108-1)。这里,当利用上述变量c以TRANS1(2+c,0)的形式表达元素320a或320b时,以TRNAS1(2+c,0)xTIP的形式计算元素320e或元素320f的值。图9示例地表示在传输矩阵文件32中存储上述分割费用的结果的情况,并且示例地表示把5000x TIP作为元素320e或元素320f的值。然后,把这些计算的结果存储在传输矩阵文件32中,并且判定是否为所有顾客完成小费的输入(步骤S107-8)。当判定为所有顾客完成小费输入后,结束小费处理。当判定尚未为所有顾客完成小费输入时,返回到步骤S107-2,在该步骤中为后继顾客启动小费处理方法的选择。
当判定变量TIP的输入是通过图3中所示的十个键120和百分比键124的输入时(步骤S107-6),用通过十个键的输入值代入变量Tp,并且根据元素320a或320b的值以TRANS1(2+c,0)x Tp÷100的形式计算传输矩阵320的第3行、第2列元素320e的值或者传输矩阵320的第4行、第2列元素320f的值。然后,以类似于步骤S108-1的方式,把这些计算结果存储到传输矩阵文件32中,并且根据步骤S107-8中的判定结果结束小费处理或者启动后继顾客小费处理方法的选择。
当判定变量TIP的输入是通过图3中示出的十个键120和总额键123的输入时(步骤S107-7),把通过十个键120的输入值代入变量Tv,并且把传输矩阵320的第3行、第2列元素320e的值或者为传输矩阵320的第4行、第2列元素320f的值代入变量Tv。然后,以类似于步骤S108-1的方式,把这些计算结果存储到传输矩阵文件32中,并且根据步骤S107-8中的判定结果结束费处理或者为后继顾客启动小费处理方法的选择。
在步骤S107-7中,当确定变量TIP的输入不是通过十个键120和总额键123的输入时,意味着变量TIP的输入是以不足够的输入得到的。从而,过程返回步骤S107-4,以等待变量TIP。
图11是一个用于理解贴点处理的细节的流程图的上半部分。图12是用于理解贴点处理的细节的流程图的下半部分。处理流从图11中示出的步骤S109-5继续到图12中示出的步骤S109-6。
当启动贴点处理时,以类似于小费处理的方式,首先判定变量PAYWAY3的值是否为“-1”(步骤S109-1)。当判定变量PAYWAY3的值是“-1”时,结束贴点处理,因为已经计算了传输矩阵的贴点转换。当判定变量PAYWAY3的值不为“-1”时,为各个顾客启动贴点处理方法的选择(步骤S109-2)。这里仍准备了识别用户的变量c。值为“1”的变量c代表第一顾客、值为“2”的变量c代表第二顾客。然后,在显示单元上显示选择输入屏幕70(步骤S109-3),并且呈现二种选择如“贮存贴点”和“使用贴点”。接着,等待变量PAYWAY3的输入(步骤S109-4)。
当判定变量PAYWAY3的输入值为“1”时(步骤S109-5),如后面所说明的那样,计算用于处理“贮存贴点”的传输矩阵,其中在某卡中贮存对每个顾客支付总额的特定比率的贴点(步骤S110-1)。首先,从传输矩阵文件32读出传输矩阵320,并得到表示顾客除税之外的支付总额的元素320a和320b的值。依据图11和12所示的实施例,示出上面提到的表示分割费用的传输矩阵320示例。接着,还得到以前设定的贴点率Pt。并且如后面说明的那样,根据这些得到的值和贴点率,计算代表贴点转化的传输矩阵330的元素。这里,当利用上述变量c以TRANS1(2+c,0)的形式表达代表顾客除税之外的支付总额的元素320a和320b的值时,以TRANS1(2+c,0)x Pt的形式计算代表从商店卡到顾客卡的贴点转化的元素330a和元素330b的值。图11示例地示出贴点率为55%下的计算结果5000×5÷100=250。这些计算的结果存储在传输矩阵文件33中,并判定是否完成所有顾客的贴点输入(步骤S109-7)。当判定完成所有顾客的贴点输入时,结束贴点处理。当判定尚未完成所有顾客的贴点输入时,过程返回到步骤S109-2,其中为后继顾客启动贴点处理方法的选择。
当判定变量PAYWAY3的输入值为“2”时(步骤S109-6),如下面所说明的那样,计算用于处理“使用贴点”的传输矩阵(步骤S110-2),其中以前购物在卡中存下的贴点等被用到当前的购物中。首先,从传输矩阵文件32读出传输矩阵320,并得到表示顾客除税外的支付额的元素320a和320b的值。接着,得到顾客卡中存储的贴点值,并把所地的值和表示顾客的支付额的元素320a和320b的值进行比较。结果是,把较小的一个代入到代表现在使用的贴点值的变量Upt中。依据图12中示出的实施例,示例地示出第一顾客的卡存储着5000或更多的贴点和第二顾客的卡存储着2000贴点的情况。接着,通过从元素320a和320b的值减去变量Upt的值更新代表顾客的支付额的元素320a、元素320b的值,并且把变量Upt的值代入到传输矩阵330的第3行、第0列元素330c及传输矩阵330的第4行、第0列元素330d的值中,这些值代表从顾客卡到商店卡的贴点转移。在传输矩阵文件32和33中存储传输矩阵320、330的这些元素的计算结果,并且以类似于步骤S110-1的方式,判定是否完成所有顾客的贴点输入(步骤S109-7)。根据步骤S109-7中的判定结果,结束贴点处理或者启动后继顾客的贴点处理方法的选择。
在步骤S109-6中,在变量PAYWAY3的输入值被确定为不是“2”的情况下,意味着输入不充分的选择。从而,处理返回到步骤S109-4,以等待变量PAYWAY3。
最后,对图1中示出的数字钱包所采用的传输数字货币数据等的过程和常规数字钱包所采用的传输数字货币数据等的过程进行比较。这里,在所解释的支付例子中,二个顾客总共购物10000元,购物的花销由二个顾客均摊,按支付额的10%向待者支付小费,并且贮存购物的贴点。
图13用于理解常规数字钱包采用的传输数字货币数据等的过程。
图13示出一个在其中传输数字货币数据和贴点数据的POS系统终端1,并且示出一个在其中传输数字货币数据的数字钱包2。POS系统终端1带有二个槽1a。数字钱包2带有二个槽2a。在POS系统终端1的操作中,总在其上装入商店卡21。
为了执行上述通过POS系统终端1和数字钱包2的支付的例子,下述过程是必须的。
(1)把第一顾客的IC卡22插入到POS系统终端1的槽1a中。
(2)用支付者数量(2个人)除购物总额(10000元),并通过输入单元1b输入份额(5000元)以供支付处理。
(3)通过输入单元1b选择要执行的“贮存贴点”处理。
(4)从槽1a中弹出第一顾客的IC卡22并且插入到数字钱包2的槽2a的之一中。
(5)把待者的IC卡23插入到数字钱包2的另一个槽2a中。
(6)计算第一顾客支付额(5000元)的10%的小费(500元),并通过输入单元2b输入这样计算出的小费以供传输处理。
(7)对第二顾客重复上述步骤(1)至(6)。
图14用于理解图1中所示的数字钱包中所采用的传输数字货币数据等的过程。
图14中,以简单方式示出图1所示的数字钱包。在数字钱包10的操作中,总是在其中装入存储卡21。
为了利用数字钱包10执行上述的支付例子,为传输数字货币数据等准备下述过程就足够了。
(1)把第一顾客的IC卡22插入到数字钱包10的某槽中。
(2)把第二顾客的IC卡24插入到数字钱包10的某槽中。
(3)把待者的IC卡23插入到数字钱包10的某槽中。
(4)通过输入单元12输入购物总额(10000元)。
(5)通过输入单元12选择“FUNC B”。
和使用图13中所示的常规数字钱包相比,使用图1中示出的数字钱包使大大简化过程成为可能。此外,依据图1中所示的数字钱包的应用,不必根据对费用及小费的分割进行支付额的计算。从而有可能实现一种使数字货币数据等得到最佳利用的商业交易。
在上面,解释了依据本发明的数值数据处理设备的一种实施例。请注意,依据本发明的数值数据处理设备不限于上述实施例。
依据该实施例,依据本发明的数值数据处理设备例如是数字钱包,但是,依据本发明的数值数据处理设备是一个POS系统终端也是可接受的。
此外,依据该实施例,示出由键盘构成输入单元。但是,依据本发明的数值数据处理设备为通过触屏等操作的类型也是可接受的。请注意,键盘的键排列不限制在上述键排列上。设置用于输入字符等的字符键组也是可接受的。
此外,依据该实施例,在IC卡之间进行数据传输。然而,本发明中称为存储介质的为磁卡也是可接受的。
而且,依据该实施例,按类别区分IC卡。但是,例如依据本发明的数值数据处理设备把插入到某特定槽中的IC卡无条件地处理为商店卡是可接受的,或者,替代地设置指定传输源和传输目的地的管理员以指定传输源和传输目的地也是可接受的。
如上面所述,依据本发明的数值数据处理设备,有可能再生成实际货币交易中的复杂的货币等的传输行为。
虽然参照各具体的示范实施例说明了本发明,但本发明不受这些实施例的限制,而是仅由所附的权利要求书限制。可以理解,在不违背本发明的范围和精神下,本领域的普通技术人员可改变或修改各实施例。
Claims (8)
1.一种数值数据处理设备,其中把外部发送的数值数据存储到存储介质中,所述数值数据代表要转化成货币额的数值值并且具有和该货币额的现金值对应的相等值,所述数值数据设备包括:
一个用于提供这样的控制的控制单元,即,使第一存储介质存储从外部发送的和交易的货币量相关的数值数据,并且使第二存储介质存储和该交易中所涉及到的伴生货币量相关的数值数据。
2.一种数值数据处理方法,其中把外部发送的数值数据存储到存储介质中,所述数值数据代表要转化成货币额的数值值并且具有和该货币额的现金值对应的相等值,所述方法包括:
第一处理步骤,其中第一存储介质存储从外部发送的和交易的货币量相关的数值数据;以及
第二处理步骤,其中第二存储介质存储和该交易中所涉及到的伴生货币量相关的数值数据。
3.一种数值数据处理设备,包括:
至少三个装入孔,每个孔上装入一个存储介质,所述存储介质存储代表要转换成货币量的数值值并且具有和该货币量的现金值对应的等量值;
一个和所有所述至少三个装入孔连接的传输通路网络,用于在装入到所述至少三个装入孔上的存储介质之间传输数值数据;以及
一个传输控制单元,用于提供这样的控制,即,识别所述传输通路网络的数据传输的传输源和传输目的地,根据操作得到货币总量,并且把和获得的货币总量对应的数值数据从传输源传输到传输目的地。
4.根据权利要求3的数值数据处理设备,其中所述传输控制单元计算多个和,并且传输和每个和对应的数值数据,其中作为算出多个和的基本信息,根据某操作生成多个和的总和并且生成多个和之间的互比率。
5.依据权利要求3的数值数据处理设备,其中所述传输控制单元计算多个和,并且传输和每个和对应的数值数据,其中作为算出多个和的基本信息,根据某操作生成多个和中的一个和,并且生成多个和和这个和的相应比率。
6.依据权利要求5的数值数据处理设备,其中所述数值数据处理设备还包括比率存储单元以存储各比率,并且所述传输控制单元根据某操作从所述比率存储单元读取各比率。
7.依据权利要求3的数值数据处理设备,其中所述存储介质存储多种彼此具有不同意义的数值数据类型,并且所述传输控制单元控制所述多种数值数据类型中的每种类型的数据传输。
8.依据权利要求3的数值数据处理设备,其中所述数值数据处理设备还包括一个区分单元以区分装入到所述装入孔上的存储介质的种类,并且所述传输控制单元根据所述区分单元区分的种类识别传输源或者所述传输目的地。
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