CN105225102A - 线下移动支付方法及用于该方法的可穿戴式移动支付装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种线下移动支付方法及用于该方法的可穿戴式移动支付装置,该方法使用指纹特征数据进行身份识别验证,或者将指纹特征数据用于生成静态标记,从而增强了移动支付的安全性。以可穿戴式移动支付装置实施该线下移动支付方法,可以结合磁脉冲技术与指纹识别技术,在保证支付安全的前提下,使用可穿戴式结构以增加移动支付的便利性,以及该移动支付装置可以在现有的POS终端上进行移动支付,扩大了移动支付的使用范围。
Description
技术领域
本发明属于移动支付领域,具体涉及一种线下移动支付方法及用于该方法的可穿戴式移动支付装置。
背景技术
随着移动支付的普及,越来越多的用户采用移动支付方式来代替现金或刷卡支付方式。在当今的数字化网络信息时代,移动支付已经渗入到人们生活的方方面面,移动支付在给人们带来生活便利性的同时,也给了一些人以可趁之机针对他人的移动支付行为进行不合理甚至是违法的操作,例如窃取用户的支付账户信息等。此时,在推广移动支付的过程中,维护信息安全,防止用户的重要支付信息被篡改、窃取就显得尤其重要。
然而,无论是刷卡支付,还是移动支付,传统密码验证方式已经远远无法满足当今的社会需要。目前,最为便捷与安全的解决方案无疑就是生物特征识别技术,例如指纹识别技术,每个人的指纹纹路在图案、断点和交叉点上各不相同,也就是说,指纹特征的唯一性和稳定性使得指纹特征特别适合应用于移动支付的身份验证。
现有的移动支付通常以手机支付为主,目前市面上出现的手机支付手段无法在商家的POS终端上使用,除非商家对其持有的POS终端进行更新改造或者购买与手机支付手段相匹配的机具,一方面会使得商家的运营成本增加,另一方面不利于手机支付的推广。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种线下移动支付方法及用于该方法的可穿戴式移动支付装置,该方法使用指纹特征数据进行身份识别验证,或者将指纹特征数据用于生成静态标记,从而增强了移动支付的安全性。以可穿戴式移动支付装置实施该线下移动支付方法,从而可以结合磁脉冲技术与指纹识别技术,在保证支付安全的前提下,使用可穿戴式结构以增加移动支付的便利性,以及该移动支付装置可以在现有的POS终端上进行移动支付,扩大了移动支付的使用范围。
为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:
一种线下移动支付方法,其特征在于,该方法包括如下步骤,
S0.启动移动支付时,用户在移动支付装置上录入指纹,经指纹识别算法模块计算得到指纹特征数据,在指纹特征数据比对验证通过之后,线下移动装置发起移动支付;
S1.以密钥和静态标记为输入,移动支付装置的微控制单元调用算法计算生成支付标记;
S2.使用微控制单元中集成的软件,使支付标记依次经过编码单元、波形调制单元的处理,生成调制信号;
S3.微控制单元将包含支付标记信息的调制信号发送至移动支付装置的磁脉冲发射端,调制信号由磁脉冲发射端转换为磁脉冲信号;
S4.磁脉冲发射端以非接触方式向POS终端发射磁脉冲信号,以及POS终端接收磁脉冲信号;
S5.POS终端向传统支付网络发出支付结算请求,传统支付网络在进一步的指纹特征数据比对验证通过后,完成后续的支付结算。
一优选实施例中,所述静态标记通过以指纹特征数据为输入并根据标记生成算法生成。
一优选实施例中,所述静态标记通过以支付账户信息为输入并根据标记生成算法生成。
一优选实施例中,所述静态标记由移动支付装置、云端支付服务、标记服务提供方或第三方支付平台生成。
一优选实施例中,步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在移动支付装置执行,指纹识别算法模块集成在移动支付装置;或者
步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在移动终端上安装的移动支付程序执行,指纹识别算法模块集成在移动支付程序;或者
步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在云端支付服务执行,指纹识别算法模块集成在云端支付服务。
一优选实施例中,步骤S5中的进一步的指纹特征数据比对验证流程在标记服务提供方执行,标记服务提供方集成有指纹识别算法模块;其中
指纹传感器采集的指纹信息经POS终端以报文的形式传递至标记服务提供方;或者
指纹传感器采集的指纹信息经移动终端上安装的移动支付程序、云端支付服务传递至标记服务提供方。
一优选实施例中,所述静态标记由移动支付装置对指纹特征数据进行哈希运算生成。
一优选实施例中,所述静态标记与一个支付账户相关联,或者所述静态标记与多个支付账户相关联,或者多个所述静态标记与一个支付账户相关联。
一优选实施例中,所述静态标记与一个指纹特征数据相关联,或者所述静态标记与多个指纹特征数据相关联,或者多个所述静态标记与一个指纹特征数据相关联。
用于上述方法的可穿戴式移动支付装置,包括微控制单元、安全元件、磁脉冲发射端、通讯接口、电源以及指纹单元,微控制单元分别电连接于通讯接口、安全元件、指纹单元以及磁脉冲发射端,所述电源为所述移动支付装置提供电能;所述指纹单元包括指纹采集模块、指纹识别模块以及指纹验证模块,指纹单元能够采集并识别用户的指纹以用于验证用户身份、用于生成静态标记。
一优选实施例中,所述静态标记和密钥存储于所述移动支付装置的安全元件中。
一优选实施例中,移动支付装置通过有线接口或无线接口其中之一与移动终端进行通讯,将静态标记写入所述安全元件。
一优选实施例中,所述有线接口包括所述移动终端的音频接口,且所述无线接口包括所述移动终端的蓝牙接口、低功耗蓝牙接口、Wifi接口。
一优选实施例中,所述移动支付装置中设有健康数据采集单元,所述健康数据采集单元分别与所述微控制单元和所述电源电连接,且能够采集人体生理数据。
一优选实施例中,所述移动支付装置中集成有公交IC卡。
采用本发明具有如下的有益效果:
1、本发明使用指纹识别技术对移动支付进行安全验证,以增强移动支付的可靠性,同时可以实现移动支付的便捷支付,例如指纹特征数据可用于生成静态标记直接用于支付。
2、结合使用可以发射磁脉冲信号的移动支付装置以及指纹识别技术,以进一步将移动支付推广至更广泛的消费支付市场,例如可以在市场上现有的POS终端基础设施上推广移动支付。
3、本发明中使用的静态标记,可以采用支付账户信息基础的生成模式,或者采用指纹特征数据基础的生成模式,多元化的生成方式,可以使用户在指纹与支付账户的关联关系上有较多的选择,用户可以根据自身需要选择何种使用方式,这也是从另一方面使用多元化关联方式来提高移动支付的安全性及便捷支付特性。
4、移动支付装置采用可穿戴式结构,便于用户随身携带,而且可以在这种结构中集成健康数据采集功能和公交IC卡功能等,以将移动支付功能与多种公共基础设施功能绑定在一起。
附图说明
图1为移动支付装置结合移动终端和POS终端实施线下移动支付的示意图;
图2为移动支付装置结合移动终端和POS终端实施线下移动支付的结构框图;
图3为静态标记的生成模式示意图;
图4为指纹与支付账户的关联关系示意图;
图5为指纹所涉及到的主要流程及功能图;
图6为涉及指纹的多方关系图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明公开了一种可穿戴式移动支付装置,用于实施本发明所述的线下移动支付方法。可穿戴式移动支付装置可采用智能手环式结构形式,如图1中的标记40所示,其中,标记41示为移动支付装置,标记42示为手环套。
图2中示出有移动支付装置的结构框图,移动支付装置包括微控制单元(MicrocontrollerUnit,MCU)、电源、安全元件(SecureElement,SE)、磁脉冲发射端、通讯接口以及指纹单元,微控制单元分别电连接于通讯接口、安全元件、指纹单元以及磁脉冲发射端。电源分别与移动支付装置中除电源自身之外的其他元件电连接,从而由电源为移动支付装置提供电能,例如,电源可以是纽扣电池之类的电池。
一种实施例中,指纹单元包括指纹传感器,安全元件中预存储有移动支付装置的合法持有用户的指纹信息。在进行指纹验证时,由微控制单元对存储于安全元件的指纹信息与指纹传感器采集来的指纹信息进行比对。另一种实施例中,指纹单元包括指纹传感器以及相应的指纹芯片,其中,指纹芯片是指内嵌指纹识别技术的芯片产品,能够片上实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片。再一种实施例中,概括性地,可以将指纹单元定义为由指纹采集模块(例如指纹传感器)、指纹识别模块和扩展功能模块组成,用于实现指纹特征的采集、比对、存储、删除等功能。
进一步的实施例中,移动支付装置的指纹单元包括指纹传感器,与指纹传感器相匹配的指纹识别算法模块可以集成在移动支付装置、移动终端上安装的移动支付程序或云端支付服务。从而,根据指纹识别算法模块的集成部位不同,用户身份验证流程的执行者相应的发生变化,例如,指纹识别算法模块集成在移动支付装置,则由移动支付装置根据识别出的指纹特征数据来验证用户身份。
根据指纹识别方式的不同,指纹传感器目前主要分为两类:光学指纹传感器和半导体指纹传感器。通过调用一定的算法,对指纹传感器扫描采集到的用户的指纹信息进行运算,从而可以生成相应的指纹特征数据。用户预留的指纹信息以指纹特征数据的形式存储于特定的存储区域(例如安全元件或指纹芯片),在需要进行身份认证识别的时候,提取出预存储的指纹特征数据,并与包含指纹传感器再次采集的指纹信息的指纹特征数据进行比对,经比对一致通过身份认证后,才可以继续使用移动支付装置进行后续的移动支付操作。另外,用户可根据实际需要对预留的或预存储的指纹信息(或包含指纹信息的生物特征数据)添加、删减或更改等操作,在进行该操作时,仍需先通过身份认证(例如以指纹认证、密码认证等方式进行身份认证)。
移动支付装置的通讯接口的一种优选实施方式为有线通讯接口,例如,移动支付装置的通讯接口为与移动终端(如智能手机)的音频口对应的音频接头形式的有线接口。通讯接口的另一种优选实施方式为无线通讯接口,例如,通讯接口为与移动终端(如智能手机)的蓝牙接口对应的蓝牙模块形式的无线接口,如图1所示,移动支付装置41与智能手机3之间以蓝牙通讯的方式进行通信。从而,经由移动支付装置的通讯接口,用户可以不时地以有线或无线方式对移动支付装置中存储的用于支付的信息进行更新。一方面,用户可以增添或删除有关不同支付账户(如银行卡账户、第三方支付账户等)的信息。另一方面,用户可以定期或不定期更改有关同一支付账户的信息,以提高移动支付的安全性。
安全元件用于存储静态标记(Statictoken)和密钥(Key)。为防止外部恶意解析攻击,保护数据安全,可在安全元件中设置加密/解密逻辑电路。微控制单元可根据静态标记和密钥,采用一定的算法生成用于移动支付的支付标记(该支付标记属本领域技术人员熟知的内容,例如,可参见EMVCo组织的电子支付令牌规范)。然后,调用软件(包括编码单元和波形调制单元,为移动终端上安装的移动支付程序的功能单元)对该支付标记进行处理,生成调制信号。之后将该调制信号输出至磁脉冲发射端。磁脉冲发射端包括磁体和缠绕于磁体上的发射线圈。通过发射线圈,磁脉冲发射端可以以改变周围磁场的方式将接收到的调制信号(采用电信号形式)转换为磁脉冲信号(可认为采用的是“磁信号”形式,如图1中标记2所示),并将该磁脉冲信号发射至POS终端(如图1中标记1所示)的磁头。其中,磁脉冲发射端的发射线圈可连接于微控制单元的GPIO(GeneralPurposeInputOutput,即通用输入/输出)端口。
本发明所述的的移动支付装置采用封闭式***设计,换言之,在完成厂家制造及程序设定之后,不允许其他机构对移动装置进行二次开发(包括软件及硬件的二次开发等),从而杜绝了被篡改及遭受恶意程序攻击的可能性。可以认为,这种设计方式在一定程度上保证了移动支付装置的后续使用的安全性。
支付标记主要包含两部分数据,即静态标记部分和动态随机数(Dynamicrandomnumber)部分。为提高支付的安全性,可在动态随机数部分引入各种有助于提高支付安全性的要素。例如,可以将动态的时间序列作为生成支付标记的参考基础之一,使支付标记的动态随机数部分与动态的时间序列相关联,从而可以在一定程度上消弭静态标记部分的安全隐患。
其中,安全元件中存储的静态标记可以由云端支付服务生成,云端支付服务为移动终端上安装的移动支付程序的线上服务平台。静态标记也可以由云端支付服务通知标记服务提供方(例如银行卡组织等)生成,然后由标记服务提供方将生成的静态标记返回至云端支付服务。静态标记还可以由云端支付服务通知线上第三方支付平台生成,然后由线上第三方支付平台将生成的静态标记返回至云端支付服务。具体由谁生成静态标记,取决于用户使用的支付账户类型(例如银行卡账户,或者百付宝账户、财付通账户、电信翼支付账户、联通沃支付账户等第三方支付账户,等)以及各机构间的商业合作模式。
图3示出了在生成静态标记时指纹特征数据与支付账户信息的绑定示意图,图中示例性地给出了指纹特征数据与支付账户信息之间的两种关联方式(以标记服务提供方生成静态标记为例,且标记服务提供方已接收到经云端支付服务发送来的用户的指纹特征数据),分别为:1)标记服务提供方根据用户的指纹特征数据,以一定的算法生成相应的静态标记,然后将该静态标记与用户的支付账户信息绑定在一起,形成一定的关联关系。2)类似的,标记服务提供方根据用户的支付账户信息,以一定的算法生成相应的静态标记,然后将该静态标记与用户的指纹特征数据绑定在一起,形成一定的绑定关系。
进一步地,在图3示出的绑定示例的基础上,衍生出图4所示的指纹与支付账户的关联示意图。经过绑定流程,可以使用户的指纹与支付账户之间存在以下几种关联关系:1)一个指纹关联一个支付账户(或者静态标记);2)一个指纹关联多个支付账户(或者静态标记);3)一个支付账户关联多个指纹(或者静态标记);4)上述三种关联关系的组合。例如,用户的十个手指的指纹可以分别关联十个支付账户;也可以使右手大拇指的指纹关联三个支付账户(如图4中所示的支付账户A、支付账户B和支付账户C);或者使一个支付账户关联多个指纹(如图4中所示的指纹a、指纹b和指纹c)。
以上文所述的可穿戴式移动支付装置的为基础来阐述发明人构思的线下移动支付方法,线下移动支付方法涉及到的各个方面将在下文中进一步展开。
1)用户初次购买移动支付装置
用户购买的移动支付装置产品在出厂前,已由制造方将密钥写入安全元件中,密钥可以是一个或者多个,用于实现相应的移动支付功能。用户可以使用移动终端(例如智能手机)上安装的移动支付程序注册用户使用账户、绑定支付账户、设置密码等行为,在此流程中,静态标记将被写入移动支付装置的安全元件中,为以后实施移动支付行为奠定实施基础。
另外,用户可以通过移动支付装置上设置的指纹单元首次录入指纹特征数据,并将指纹特征数据存储于移动支付装置中,以在后续使用移动支付装置时用于验证使用身份,或者通过移动终端的移动支付程序上传以用于生成相应的静态标记,或者将其上传至云端支付服务以及标记服务提供方等以用于验证移动支付的合法性。参照前文的论述,用户录入的指纹特征数据可能用于实现以下一种或多种功能:移动支付程序登录验证;验证身份后支付;参与生成静态标记;绑定支付账户;作为支付标记的动态随机数部分的生成基础;等等。总之,用户的指纹特征数据所实现的功能,均以验证用户对支付账户、移动支付装置或移动支付程序的合法持有或使用身份为宗旨。
2)用户实施移动支付
用户实施移动支付时,会涉及到以下移动支付步骤流程,包括但不限于下述的步骤内容以及步骤实施顺序。参照图1,有:
S1.以密钥和包含支付账户信息或指纹特征数据信息的静态标记为输入,移动支付装置的微控制单元调用算法计算生成支付标记;
S2.使用微控制单元中集成的软件,使支付标记依次经过编码单元、波形调制单元的处理,生成调制信号;
S3.微控制单元将包含支付标记信息的调制信号发送至移动支付装置的磁脉冲发射端;
S4.调制信号由磁脉冲发射端转换为磁脉冲信号;
S5.磁脉冲发射端以非接触方式向POS终端发射磁脉冲信号,以及POS终端接收磁脉冲信号;
S6.POS终端经传统支付网络完成支付结算。
上面的移动支付各步骤或多或少地涉及到用户的指纹特征数据的使用,例如:在步骤S1中,静态标记可能已经与用户的指纹特征数据绑定在一起,或者静态标记本身就是以用户的指纹特征数据为基础生成的。
一种实施例中,用户在每次使用移动支付装置实施移动支付时,首先需要在移动支付装置上录入指纹,以验证持有者身份。验证时,微控制单元或指纹芯片调用已预先存储的指纹特征数据,并将其与该次移动支付时采集的指纹特征数据进行比对,经比对两者相一致,则验证通过。
另一种实施例中,用户每次实施移动支付时,在支付结算阶段,云端支付服务或者标记服务提供方或者第三方支付平台同样会对每次采集的指纹特征数据进行比对,以验证用户身份或者支付账户或者支付行为的合法性。
再一种实施例中,用户的某一指纹特征数据已绑定了多个支付账户,用户使用包含该指纹特征数据的静态标记进行移动支付,在传统支付网络进行支付结算时,会按照预先排列的支付账户使用顺序,依次调取多个支付账户进行支付结算。例如,如图4所示,传统支付网络首先调用支付账户A进行支付结算,若支付账户A中的余额不足以完成该支付结算,传统支付网络会再次调用支付账户B进行支付结算,以此类推。
进一步的实施例中,用户已将一个支付账户绑定至多个指纹特征数据(例如用户本人的多个指纹特征数据,或者用户本人及其他亲属的指纹特征数据),可以使用这些指纹特征数据中的任何一个进行移动支付的身份验证以完成支付结算。
用户可以根据实际需要在移动支付装置中存储多个静态标记,该多个静态标记可以对应多个支付账户,也可以对应多个指纹特征数据。同样,用户也可以根据需求对移动支付装置中存储的静态标记进行增添、删减或者变更,同时可能需要对云端支付服务或标记服务提供方的相关信息进行更新,这些增添、删减或者变更操作,可通过移动终端与移动支付装置之间的有线或无线通讯以及移动终端与云端支付服务或标记服务提供方之间的通讯来完成,如图1所示。
在本发明中,参照图5,指纹所涉及到的主要流程及功能包含,但不限于,指纹采集、指纹识别、身份验证、关联支付账户、生成支付标记。其中,指纹采集可在移动支付装置上实现,或者在移动终端上实现并将采集的指纹信息传递至移动终端;指纹识别则根据指纹算法识别模块的集成部位来确定由谁实现。识别出的指纹特征数据可用于身份验证、关联支付账户以及生成静态标记。其中,对指纹特征数据进行比对从而验证用户身份,可在移动支付装置、移动应用程序、云端支付服务或标记服务提供方进行;此外,既可以将指纹特征数据绑定关联至某一或某些支付账户,还可以以指纹特征数据为输入并通过哈希运算等标记生成算法生成静态标记(静态标记的生成可在移动支付装置、云端支付服务或标记服务提供方生成)。
在本发明的实现过程中,指纹会和多方发生或多或少的关系(如图6所示),其中“多方”包括移动支付装置、移动应用程序、云端支付服务、标记服务提供方、第三方支付平台、支付结算方(银行、POS营运商)等。例如,移动支付装置采集的指纹信息可通过POS机以报文的形式传递至标记服务提供方用于生成静态标记或验证用户身份。
本发明内容及其附图论述或示出的移动支付装置除了可以采用图1所示的智能手环式结构形式,还可以采用其他的可随身携带或可穿戴的结构形式,例如卡片式、卡套式、钥匙式、钥匙圈式等结构形式。在这些可携带式结构中,移动支付装置可以集成健康数据采集单元或者公交IC卡,其中,健康数据采集单元分别与微控制单元和电源电连接,且能够采集人体生理数据。至此,移动支付装置不仅可以在现有的POS终端上实施移动支付,还可以在其他的公共基础设施上实施相应的功能。
应当理解,本文所述的示例性实施例是说明性的而非限制性的。尽管结合附图描述了本发明的一个或多个实施例,本领域普通技术人员应当理解,在不脱离通过所附权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下,可以做出各种形式和细节的改变。
Claims (15)
1.一种线下移动支付方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S0.启动移动支付时,用户在移动支付装置上录入指纹,经指纹识别算法模块计算得到指纹特征数据,在指纹特征数据比对验证通过之后,线下移动装置发起移动支付;
S1.以密钥和静态标记为输入,移动支付装置的微控制单元调用算法计算生成支付标记;
S2.使用微控制单元中集成的软件,使支付标记依次经过编码单元、波形调制单元的处理,生成调制信号;
S3.微控制单元将包含支付标记信息的调制信号发送至移动支付装置的磁脉冲发射端,调制信号由磁脉冲发射端转换为磁脉冲信号;
S4.磁脉冲发射端以非接触方式向POS终端发射磁脉冲信号,以及POS终端接收磁脉冲信号;
S5.POS终端向传统支付网络发出支付结算请求,传统支付网络在进一步的指纹特征数据比对验证通过后,完成后续的支付结算。
2.按照权利要求1所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记通过以指纹特征数据为输入并根据标记生成算法生成。
3.按照权利要求1所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记通过以支付账户信息为输入并根据标记生成算法生成。
4.按照权利要求2或3所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记由移动支付装置、云端支付服务、标记服务提供方或第三方支付平台生成。
5.按照权利要求1所述的线下移动支付方法,其特征在于,步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在移动支付装置执行,指纹识别算法模块集成在移动支付装置;或者
步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在移动终端上安装的移动支付程序执行,指纹识别算法模块集成在移动支付程序;或者
步骤S0中的所述指纹特征数据比对验证流程在云端支付服务执行,指纹识别算法模块集成在云端支付服务。
6.按照权利要求1所述的线下移动支付方法,其特征在于,步骤S5中的进一步的指纹特征数据比对验证流程在标记服务提供方执行,标记服务提供方集成有指纹识别算法模块;其中
指纹传感器采集的指纹信息经POS终端以报文的形式传递至标记服务提供方;或者
指纹传感器采集的指纹信息经移动终端上安装的移动支付程序、云端支付服务传递至标记服务提供方。
7.按照权利要求2所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记由移动支付装置对指纹特征数据进行哈希运算生成。
8.按照权利要求2所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记与一个支付账户相关联,或者所述静态标记与多个支付账户相关联,或者多个所述静态标记与一个支付账户相关联。
9.按照权利要求3所述的线下移动支付方法,其特征在于,所述静态标记与一个指纹特征数据相关联,或者所述静态标记与多个指纹特征数据相关联,或者多个所述静态标记与一个指纹特征数据相关联。
10.用于权利要求1所述的方法的可穿戴式移动支付装置,其特征在于,所述移动支付装置包括微控制单元、安全元件、磁脉冲发射端、通讯接口、电源以及指纹单元,微控制单元分别电连接于通讯接口、安全元件、指纹单元以及磁脉冲发射端,所述电源为所述移动支付装置提供电能;所述指纹单元包括指纹采集模块、指纹识别模块以及指纹验证模块,指纹单元能够采集并识别用户的指纹以用于验证用户身份、用于生成静态标记。
11.按照权利要求10所述的移动支付装置,其特征在于,所述静态标记和密钥存储于所述移动支付装置的安全元件中。
12.按照权利要求10所述的移动支付装置,其特征在于,移动支付装置通过有线接口或无线接口其中之一与移动终端进行通讯,将静态标记写入所述安全元件。
13.按照权利要求12所述的移动支付装置,其特征在于,所述有线接口包括所述移动终端的音频接口,且所述无线接口包括所述移动终端的蓝牙接口、低功耗蓝牙接口、Wifi接口。
14.按照权利要求10所述的移动支付装置,其特征在于,所述移动支付装置中设有健康数据采集单元,所述健康数据采集单元分别与所述微控制单元和所述电源电连接,且能够采集人体生理数据。
15.按照权利要求10所述的移动支付装置,其特征在于,所述移动支付装置中集成有公交IC卡。
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |