⑴ 背對背與可轉讓信用證的區別
對背信用證(Back to Back Credit):又稱背對背信用證、橋式信用證、從屬信用證或補償信用證,是指中間商收到進口商開來的信用證後,要求原通知行或其他銀行以原證為基礎,另開一張內容相似的新信用證給另一受益人。對背信用證的受益人可以是國外的,也可以是國內的,對背信用證開證銀行只能根據不可撤消信用證來開立。對背信用證的開立通常是中間商轉售他人貨物,從中圖利,或兩國不能直接辦理進出口貿易時,通過第三人以此方式來溝通貿易。對背信用證的內容除開證人、受益人、金額、單位、裝運期限、有效期限等可變動外,其他條款一般與原證相同。由於對背信用證的條款修改時,新開證人需要得到原開證人和開證行的同意,所以受益人使用對背信用證時必須慎重。對背信用證中常見的變動:1、受益人是直接供貨人2、開證申請人是原證受益人3、金額單價減少4、裝運有效期縮短5、如果中間商不願意露出供貨人名稱,可規定提單貨運人或發票以外的其他單據做成中立人或第三者的名稱,以免透露實際供貨人的名稱可轉讓信用證(Transferable Credit)是指信用證的受益人可以要求授權付款、承擔延期付款的責任、承兌或議付的銀行,或當信用證是自由議付時,可以要求信用證中特別授權的轉讓銀行,將信用證全部或部分轉讓給一個或數個受益人的信用證。唯有開證行在信用證註明「可轉讓」,信用證才可轉讓。此證只能轉讓一次,即只能由第一受益人轉讓給第二受益人,第二受益人不得要求將信用證轉讓給其後的第三受益人,但若在轉讓給第一受益人,不屬於被禁止轉讓的范疇。 第二受益人稱受讓人(Transferee)承擔交貨的職責,但原信用證受益人(即第一受益人)仍對契約所列的諸條款承擔責任。 凡可轉讓信用證必須載明如下文句,以示其功能: 1. 本信用證可轉讓。 (This Credit is Transferable)。 2. 本信用證允許轉讓。(Transfer to be allowed)。
⑵ 請問如何調整內存的運算速度!
你是想超頻吧?
在BIOS看看有沒內存超頻的選項.看看這個吧:
一:關於內存超頻與設置的基礎知識
在我們進行內存的選購之前,我們要對影響內存性能的一些基本知識進行一個了解,下面這十點,使筆者通過反復論證得到的結果,請大家務必了解。
1、對內存的優化要從系統整體出發,不要局限於內存模組或內存晶元本身的參數,而忽略了內存子系統的其他要素。
2、目前的晶元組都具備多頁面管理的能力,所以如果可能,請盡量選擇雙 P-Bank 的內存模組以增加系統內存的頁面數量。但怎麼分辨是單 P-Bank 還是雙 P-Bank 呢?就目前市場上的產品而言 ,256MB 的模組基本都是單 P-Bank 的,雙面但每面只有 4 顆晶元的也基本上是單 P-Bank 的,512MB 的雙面模組則基本都是雙 P-Bank的。
3、頁面數量的計算公式為: P-Bank 數量 X4,如果是 Pentium4 或 AMD 64 的雙通道平台,則還要除以 2。比如兩條單面 256MB 內存,就是 2X4=8 個頁面,用在 875 上組成雙通道就成了 4 個頁面。
4、CL、tRCD、tRP 為絕對性能參數,在任何平台下任何時候,都應該是越小越好,調節的優化順序是 CL → tRCD → tRP。
5、當內存頁面數為 4 時 ,tRAS 設置短一些可能會更好,但最好不要小於 5。另外,短 tRAS 的內存性能相對於長 tRAS 可能會產生更大的波動性,對時鍾頻率的提高也相對敏感。
6、當內存頁面數大於或等於 8 時,tRAS 設置長一些會更好。
7、對於 875 和 865 平台,雙通道時頁面數達到 8 或者以上時,內存性能更好。
8、對於非雙通道 Pentium4 與 AMD 64 平台,tRAS 長短之間的性能差異要縮小。
9、Pentium4 或 AMD 64 的雙通道平台下 ,BL=4 大多數情況下是更好的選擇,其他情況下 BL=8 可能是更好的選擇,請根據自己的實際應用有針對的調整。
10、適當加大內存刷新率可以提高內存的工作效率,但也可能降低內存的穩定性。
二、BIOS中內存相關參數的設置要領
Automatic Configuration「自動設置」(可能的選項:On/ Off或Enable/Disable)
可能出現的其他描述為:DRAM Auto、Timing Selectable、Timing Configuring By SPD等,如果你要手動調整你的內存時序,你應該關閉它,之後會自動出現詳細的時序參數列表。
Bank Interleaving(可能的選項:Off/Auto/2/4)
這里的Bank是指L-Bank,目前的DDR RAM的內存晶元都是由4個L-Bank所組成,為了最大限度減少定址沖突,提高效率,建議設為4(Auto也可以,它是根據SPD中的L-Bank信息來自動設置的)。
Burst Length「突發長度」(可能的選項:4/8)
一般而言,如果是AMD Athlon XP或Pentium4單通道平台,建議設為8,如果是Pentium4或AMD 64的雙通道平台,建議設為4。但具體的情況要視具體的應用而定。
CAS Latency 「列地址選通脈沖潛伏期」(可能的選項:1.5/2/2.5/3)
BIOS中可能的其他描述為:tCL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay。
Command Rate「首命令延遲」(可能的選項:1/2)
這個選項目前已經非常少見,一般還被描述為DRAM Command Rate、CMD Rate等。由於目前的DDR內存的定址,先要進行P-Bank的選擇(通過DIMM上CS片選信號進行),然後才是L-Bank/行激活與列地址的選擇。這個參數的含義就是指在P-Bank選擇完之後多少時間可以發出具體的定址的L-Bank/行激活命令,單位是時鍾周期。顯然,也是越短越好。但當隨著主板上內存模組的增多,控制晶元組的負載也隨之增加,過短的命令間隔可能會影響穩定性。因此當你的內存插得很多而出現不太穩定的時間,才需要將此參數調長 。目前的大部分主板都會自動設置這個參數,而從上文的ScienceMark 2.0測試中,大家也能察覺到容量與延遲之間的關系。
RAS Precharge Time 「行預充電時間」(可能的選項:2/3/4)
BIOS中的可能其他描述:tRP、RAS Precharge、Precharge to active。
RAS-to-CAS Delay「行定址至列定址延遲時間」(可能的選項:2/3/4/5)
BIOS中的可能其他描述: tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD等。
Active to Precharge Delay「行有效至行預充電時間」(可能的選項:1……5/6/7……15)
BIOS中的可能其他描述:tRAS、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay等。根據上文的分析,這個參數要根據實際情況而定,具體設置思路見上文,並不是說越大或越小就越好。
三、認清影響內存性能的關鍵
在講完 SDRAM 的基本工作原理和主要操作之後,我們現在要重要分析一下 SDRAM 的時序與性能之間的關系,它不再局限於晶元本身,而是要從整體的內存系統去分析。這也是廣大 DIYer 所關心的話題。比如 CL 值對性能的影響有多大幾乎是每個內存論壇都會有討論,今天我們就詳細探討一下。這里需要強調一點,對於內存系統整體而言,一次內存訪問就是對一個頁 (Page)的訪問。由於在 P-Bank 中,每個晶元的定址都是一樣的,所以可以將頁訪問「濃縮」等效為對每晶元中指定行的訪問,這樣可能比較好理解。但為了與官方標准統一,在下文中會經常用頁來描述相關的內容,請讀者注意理解。
可能很多人還不清楚頁的概念,在這里有必要先講一講。從狹義上講,內存晶元晶元中每個 L-Bank 中的行就是頁,即一行為一頁。但從廣義上說,頁是從整體角度講的,這個整體就是內存子系統。
對於內存模組,與之進行數據交換的單位就是 P-Bank 的位寬。由於目前還沒有一種內存晶元是 64bit 位寬的,所以就必須要用多個晶元的位寬來集成一個 P-Bank。如我們現在常見的內存晶元是 8bit 位寬的,那麼就需要 8 顆晶元組成一個 P-Bank 才能使系統正常工作。而 CPU 對內存的定址,一次就是一個 P-Bank,P-Bank 內的所有晶元同時工作,這樣對 P-Bank 內所有的晶元的定址都是相同的。比如定址指令是 B1、C2、R6,那麼該 P-Bnak 內的晶元的工作狀態都是打開 B1 的 L-Bank 的第 C2 行。好了,所謂廣義上的頁就是指 P-Bank 所包括的晶元內相同 L-Bank 內的相同工作行的總集合 。頁容量對於內存子系統而言是一個很重要的指標。這個參數取決於晶元的容量與位寬的設計。由於與本文的關系不大,就不具體舉例了。
早期 Intel 845 晶元組 MCH 的資料:它可以支持 2、4、8、16KB 的頁容量
總之,我們要知道,由於定址對同一 L-Bank 內行地址的單一性,所以一個 L-Bank 在同一時間只能打開一個頁面,一個具有 4 個 L-Bank 的內存晶元,可以打開 4 個頁面。這樣,以這種晶元組成的 P-Bank,也就最後具備了 4 個頁面,這是目前 DDR SDRAM 內存模中每個 P-Bank 的頁面最大值。
1、影響性能的主要時序參數
在講完內存的基本操作流程與相關的 tRP、tRCD、CL、BL 之後,我們就開始深入分析這些參數對內存性能的影響。所謂的影響性能是並不是指 SDRAM 的帶寬,頻率與位寬固定後,帶寬也就不可更改了。但這是理想的情況,在內存的工作周期內,不可能總處於數據傳輸的狀態,因為要有命令、定址等必要的過程。但這些操作佔用的時間越短,內存工作的效率越高,性能也就越好。
非數據傳輸時間的主要組成部分就是各種延遲與潛伏期。通過上文的講述,大家應該很明顯看出有三個參數對內存的性能影響至關重要,它們是 tRCD、CL 和 tRP。按照規定,每條正規的內存模組都應該在標識上註明這三個參數值,可見它們對性能的敏感性。
以內存最主要的操作——讀取為例。tRCD 決定了行定址(有效)至列定址(讀 / 寫命令)之間的間隔 ,CL 決定了列定址到數據進行真正被讀取所花費的時間,tRP 則決定了相同 L-Bank 中不同工作行轉換的速度。現在可以想像一下對某一頁面進行讀取時可能遇到的幾種情況(分析寫入操作時不用考慮 CL 即可):
1、要定址的行與 L-Bank 是空閑的。也就是說該 L-Bank 的所有行是關閉的,此時可直接發送行有效命令,數據讀取前的總耗時為 tRCD+CL,這種情況我們稱之為頁命中 (PH,Page Hit)。
2、要定址的行正好是現有的工作行,也就是說要定址的行已經處於選通有效狀態,此時可直接發送列定址命令,數據讀取前的總耗時僅為 CL,這就是所謂的背靠背 (Back to Back)定址,我們稱之為頁快速命中(PFH,Page Fast Hit)或頁直接命中(PDH,Page Direct Hit)。
3、要定址的行所在的 L-Bank 中已經有一個行處於活動狀態(未關閉),這種現象就被稱作定址沖突,此時就必須要進行預充電來關閉工作行,再對新行發送行有效命令。結果,總耗時就是 tRP+tRCD+CL,這種情況我們稱之為頁錯失 (PM,Page Miss)。
顯然,PFH 是最理想的定址情況,PM 則是最糟糕的定址情況。上述三種情況發生的機率各自簡稱為 PHR —— PH Rate、PFHR —— PFH Rate、PMR —— PM Rate。因此,系統設計人員(包括內存與北橋晶元)都盡量想提高 PHR 與 PFHR,同時減少 PMR,以達到提高內存工作效率的目的。
2、增加 PHR 的方法
顯然,這與預充電管理策略有著直接的關系,目前有兩種方法來盡量提高 PHR。自動預充電技術就是其中之一,它自動的在每次行操作之後進行預充電,從而減少了日後對同一 L-Bank 不同行定址時發生沖突的可能性。但是,如果要在當前行工作完成後馬上打開同一 L-Bank 的另一行工作時,仍然存在 tRP 的延遲。怎麼辦? 此時就需要 L-Bank 交錯預充電了。
早期非常令人關注的VIA 4路交錯式內存控制,就是在一個L-Bank工作時,對另一個L-Bank進行預充電或者定址(如果要定址的L-Bank是關閉的)。這樣,預充電與數據的傳輸交錯執行,當訪問下一個L-Bank時,tRP已過,就可以直接進入行有效狀態了,如果配合得理想,那麼就可以實現無間隔的L-Bank交錯讀/寫(一般的,交錯操作都會用到自動預充電),這是比PFH更好的情況,但它只出現在後續的數據不在同一頁面的時時候。當時VIA聲稱可以跨P-Bank進行16路內存交錯,並以LRU(Least Recently Used,近期最少使用)演算法進行 交錯預充電/定址管理。
L-Bank 交錯自動預充電 / 讀取時序圖: L-Bank 0 與 L-Bank 3 實現了無間隔交錯讀取,避免了 tRP與tRCD對性能的影響 ,是最理想的狀態
3、增加 PFHR 的方法
無論是自動預充電還是交錯工作的方法都無法消除同行(頁面)定址時tRCD 所帶來的延遲。要解決這個問題,就要盡量讓一個工作行在進行預充電前盡可能多的接收工作命令,以達到背靠背的效果,此時就只剩下 CL 所造成的讀取延遲了(寫入時沒有延遲)。
如何做到這一點呢?這就是北橋晶元的責任了。現在我們就又接觸到 tRAS 這個參數,在 BIOS 中所設置的 tRAS 是指行有效至預充電的最短周期,在內存規范中定義為 tRAS(min),過了這個周期後就可以發出預充電指令。對於 SDRAM 和 DDR SDRAM 而言,一般是預充電命令至少要在行有效命令 5 個時鍾周期之後發出,最長間隔視晶元而異(目前的 DDR SDRAM 標准一般基本在 70000ns 左右),否則工作行的數據將有丟失的危險。那麼這也就意味著一個工作行從有效(選通)開始,可以有 70000ns 的持續工作時間而不用進行預充電。顯然,只要北橋晶元不發出預充電(包括允許自動預充電)的命令,行打開的狀態就會一直保持。在此期間的對該行的任何讀寫操作也就不會有 tRCD 的延遲。可見,如果北橋晶元在能同時打開的行(頁)越多,那麼 PFHR 也就越大。需要強調的是,這里的同時打開不是指對多行同時定址(那是不可能的),而是指多行同時處於選通狀態。我們可以看到一些 SDRAM 晶元組的資料中會指出可以同時打開多少個頁的指標,這可以說是決定其內存性能的一個重要因素。
但是,可同時打開的頁數也是有限制的。從 SDRAM 的定址原理講,同一L-Bank 中不可能有兩個打開的行(讀出放大器只能為一行服務),這就限制了可同時打開的頁面總數。以 SDRAM 有 4 個 L-Bank,北橋最多支持 8 個 P-Bank(4 條 DIMM)為例,理論上最多隻能有 32 個頁面能同時處於打開的狀態。而如果只有一個 P-Bank,那麼就只剩下 4 個頁面,因為有幾個 L-Bank 才能有同時打開幾個行而互不幹擾 。Intel 845 的 MHC 雖然可以支持 24 個打開的頁面,那也是指 6 個 P-Bank 的情況下(845MCH 只支持 6 個 P-Bank)。可見 845 已經將同時打開頁數發揮到了極致。
不過,同時打開頁數多了,也對存取策略提出了一定的要求。理論上,要盡量多地使用已打開的頁來保證最短的延遲周期,只有在數據不存在(讀取時)或頁存滿了(寫入時)再考慮打開新的指定頁,這也就是變向的連續讀 / 寫。而打開新頁時就必須要關閉一個打開的頁,如果此時打開的頁面已是北橋所支持的最大值但還不到理論極限的話 (如果已經達到極限,就關閉有沖突的L-Bank內的頁面即可),就需要一個替換策略,一般都是用 LRU 演算法來進行,這與 VIA 的交錯控制大同小異。
回到正題,雖然 tRAS 代表的是最小的行有效至預充電期限,但一般的,北橋晶元一般都會在這個期限後第一時間發出預充電指令(自動預充電時,會在tRAS之後自動執行預充電命令),只有在與其他操作相沖突時預充電操作才被延後(比如,DDR SDRAM 標准中規定,在讀取命令發出後不能立即發出預充電指令)。因此,tRAS 的長短一直是內存優化發燒友所爭論的話題,在最近一兩年,由於這個參數在 BIOS 選項中越來越普及,所以也逐漸被用戶所關注。其實,在 SDRAM 時代就沒有對這個參數有刻意的設定,在 DDR SDRAM 的官方組織 JEDEC 的相關標准中,也沒有把其列為必須標明的性能參數 (CL、tRCD、tRP 才是),tRAS 應該是某些主板廠商炒作出來的,並且在主板說明書上也註明越短越好。
其實,縮小 tRAS 的本意在於,盡量壓縮行打開狀態下的時間,以減少同 L-Bank 下對其他行進行定址時的沖突,從內存的本身來講,這是完全正確的做法,符合內存性能優化的原則,但如果放到整體的內存系統中,伴隨著主板晶元組內存頁面控制管理能力的提升,這種做法可能就不見得是完全正確的,在下文中我們會繼續分析 tRAS 的不同長短設置對內存性能所帶來的影響。
4、BL 長度對性能的影響
從讀 / 寫之間的中斷操作我們又引出了 BL(突發長度)對性能影響的話題。首先,BL 的長短與其應用的領域有著很大關系,下表就是目前三個主要的內存應用領域所使用的 BL,這是廠商們經過多年的實踐總結出來的。
BL與相應的工作領域
BL 越長,對於連續的大數據量傳輸很有好處,但是對零散的數據,BL 太長反而會造成匯流排周期的浪費,雖然能通過一些命令來進行終止,便也佔用了控制資源。以 P-Bank 位寬 64bit 為例 ,BL=4 時,一個突發操作能傳輸 32 位元組的數據,為了滿足 Cache Line 的容量需求,還得多發一次,如果是 BL=8,一次就可以滿足需要,不用再次發出讀取指令。而對於 2KB 的數據 ,BL=4 的設置意味著要每隔 4 個周期發送新的列地址,並重復 63 次。而對於 BL=256,一次突發就可完成,並且不需要中途再進行控制,但如果僅傳輸 64 位元組,就需要額外的命令來中止 BL=256 的傳輸。而額外的命令越多,越佔用內存子系統的控制資源,從而降低總體的控制效率。從這可以看出 BL 對性能的影響因素,這也是為什麼 PC 上的內存子系統的 BL 一般為 4 或 8 的原因。但是不是 8 比 4 好,或者 4 比 8 好呢?並不能統一而論,這在下文會分析到。
到此,大家應該有一些優化的眉目了吧。我們可以先做一下界定,任何情況下,只要數值越小或越大(單一方向),內存的性能會越好的參數為 絕對參數 ,而數值越小或越大對性能的影響不固定的參數則為 相對參數。那麼,CL、tRCD、tRP 顯然就是絕對參數,任何情況下減少它們的周期絕對不會錯。而且從上文的分析可以發現 ,從重要性來論,優先優化的順序也是 CL → tRCD → tRP,因為 CL 的遇到的機會最多,tRCD 其次,tRP 如果頁面交錯管理的好,大多不受影響。而 BL、tRAS 等則可以算是相對參數。也正是由於這些相對參數的存在,才使得內存優化不再那麼簡單。
⑶ 背對背信用證,供應商要求修改附屬信用證的價格條款(交貨條款),可是銀行不願意,請問有什麼辦法嗎
背對背信用證的子證修改只能在母證准許范圍之內,也就是說子證收到的單據,你只要換發票,匯票,受益人證書就可以直接議付母證。你提到的價格條款如果是單價增減還好說,如是離岸改成到岸之類是絕對不允許的,只要修改的不涉及到改動提單,第三方單證,金額不超出母證,裝船期限不超過母證,特別條款不超出母證范圍一般是可以商量的,只要涉及到以上的改動除非你不做背對背證,否則都是一票否決的。
⑷ 簡述德爾菲法的步驟
1、確定調查題目,擬定調查提綱,准備向專家提供的資料(包括預測目的、期限、調查表以及填寫方法等)。
2、組成專家小組。按照課題所需要的知識范圍,確定專家。專家人數的多少,可根據預測課題的大小和涉及面的寬窄而定,一般不超過20人。
3、向所有專家提出所要預測的問題及有關要求,並附上有關這個問題的所有背景材料,同時請專家提出還需要什麼材料。然後,由專家做書面答復。
4、各個專家根據他們所收到的材料,提出自己的預測意見,並說明自己是怎樣利用這些材料並提出預測值的。
5、將各位專家第一次判斷意見匯總,列成圖表,進行對比,再分發給各位專家,讓專家比較自己同他人的不同意見,修改自己的意見和判斷。也可以把各位專家的意見加以整理,或請身份更高的其他專家加以評論,然後把這些意見再分送給各位專家,以便他們參考後修改自己的意見。
6、將所有專家的修改意見收集起來,匯總,再次分發給各位專家,以便做第二次修改。逐輪收集意見並為專家反饋信息是德爾菲法的主要環節。收集意見和信息反饋一般要經過三、四輪。在向專家進行反饋的時候,只給出各種意見,但並不說明發表各種意見的專家的具體姓名。這一過程重復進行,直到每一個專家不再改變自己的意見為止。
7、對專家的意見進行綜合處理。
(4)背靠背期限擴展閱讀:
使用德爾菲法的優點:
德爾菲法通常見的召集專家開會、通過集體討論、得出一致預測意見的專家會議法既有聯系又有區別。德爾菲法能發揮專家會議法的優點,即能充分發揮各位專家的作用,集思廣益,准確性高。 能把各位專家意見的分歧點表達出來,取各家之長,避各家之短。
同時,德爾菲法又能避免專家會議法的缺點:
權威人士的意見影響他人的意見; 有些專家礙於情面,不願意發表與其他人不同的意見; 出於自尊心而不願意修改自己原來不全面的意見。
德爾菲法的主要缺點是過程比較復雜,花費時間較長。
⑸ 背靠背信用證,如果母證規定付款期限為提單日後90天,子證能否規定付款期限為90天後after si
可以。因為這兩個時限之間至少存在10-20天的空擋,可以容許子證有充足的付款時間。但是遠期信用證存在很多不確定性,必須謹慎操作。
⑹ ITALIA的《KAPPA》品牌在世界上屬於幾線
在現世界上kappa是二線品牌,而且中國得KAPPA品牌和世界上的不一樣。
2002年,中國動向(集團)有限公司的前身北京動向體育發展有限公司成立,由此,KAPPA這樣一個有著悠久歷史的國際品牌被正式帶入中國。在登陸中國之初,KAPPA也曾面臨過發展不利的窘境,隨著2004年運動時尚產品路線的確定,KAPPA開始了在中國的蛻變,張揚的Logo和醒目的色彩,個性十足構成獨特流行風尚;專業與時尚渾然一體,完美地詮釋了運動與時尚的交織和融合,「運動、時尚、性感及品位」的品牌定位得以確立。而這一切僅僅是動向神話的開始。
2006年,中國動向在著名財務投資者摩根斯坦利的支持下買斷了KAPPA在中國大陸和澳門地區的品牌所有權,從根本上消除了品牌授權期限這個阻礙品牌長期發展的障礙,中國動向獲得了更大的靈活度和主動性來依照中國的市場情況經營KAPPA品牌。在幾年的實踐中,中國動向也逐漸摸索出了公司的未來定位——「做國際化的多品牌管理公司」,即:未來通過「買斷、代理、合作」等方式,以中國龐大的市場資源去整合一些無力獨立開發中國市場的優秀國際品牌,動向集團的主要工作放在品牌管理、設計研發等高附加值的經營環節。
⑺ 什麼是貨幣互換協議國家間貨幣互換協議一般包含什麼內容
國家間貨幣互換協議一般包含內容有:時間、匯率、數量、貨幣種類!
貨幣互換,又稱「貨幣掉期」,是指交易雙方在一定期限內將一定數量的貨幣與另一種一定數量的貨幣進行交換。
貨幣互換是一項常用的債務保值工具,主要用來控制中長期匯率風險,把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產,達到規避匯率風險、降低成本的目的。早期的「平行貸款」、「背對背貸款」就具有類似的功能。但是無論是「平行貸款」還是「背對背貸款」仍然屬於貸款行為,在資產負債表上將產生新的資產和負債。而貨幣互換作為一項資產負債表外業務,能夠在不對資產負債表造成影響的情況下,達到同樣的目的。貨幣互換的利率形式,可以是固定換浮動,也可以浮動換浮動,還可以是固定換固定。期限上主要外幣一般可以做到10年。 貨幣互換中所規定的匯率,可以用即期匯率(Spot Rate),也可以用遠期匯率(Forward Rate),還可以由雙方協定取其他任意水平,但對應於不同匯率水平的利率水平會有所不同。 在貨幣互換中,期初的本金互換可以省略,即上例中的a)步驟可以沒有,但對應的美元利率水平可能會有所不同。這樣,對於那些已經提款使用的貸款,仍然可以使用貨幣互換業務來管理匯率風險。
貨幣互換(Currency Swap)與平行貸款或背對背貸款相似。平行貸款或背對背貸款是由兩個不同國家的公司在一定時期內借入彼此的貨幣,並商定在未來某日期歸還彼此所借的貨幣。也就是不同國籍的兩個公司相互為對方在本國的子公司提供貸款的互換。
美國母公司和瑞士母公司都需要向其子公司融資,如果直接用本幣匯出,需要經過外匯市場,還受外匯管制。若有關兩個母公司簽訂一個平行貸款協議,按商定的匯率折算成對方國的貸款金額,按商定的利息貸款給對方在本國的子公司,便可以迴避外匯管制,也不需要擔保,如一方違約,可用另一方債務抵消。
在貨幣互換中,互換雙方彼此不進行借貸,而是通過協議將貨幣賣給對方,並承諾在未來固定日期換回該貨幣。
就是簽訂個協議,約定在某個時間內,以某種匯率可以換取多少數量的貨幣 !
⑻ 背對背貸款和平行貸款有什麼區別
背對背貸款(Back-to-Back Loan),指的是不同國家的交易者提供期限相等、價格相等的,以放貸者所在國貨幣計價的貸款,到期償還所借貸的同種貨幣,以避免匯率變動造成的虧損。 通俗地說,背對背貸款如同兩個家庭(他們是朋友),美國人的兒子在中國,中國人的兒子在美國,現在中國人的兒子在美國手頭缺錢,需要錢花,怎麼辦?通盤考慮,讓這個美國人給這個中國人的兒子一筆美元,為了對等,中國人在按現行匯率將這筆美元折算人民幣交給這個美國人的兒子。相反,如果美國人的兒子在中國缺錢也可以如法炮製。說白了,背對背貸款就是兩個朋友(公司、個人、家庭等)對身在異地的親屬、朋友等相互給予金錢關照。
背對背貸款、平行貸款、金融互換的聯系與區別 金融互換是20世紀80年代在平行貸款和背對背貸款的基礎上發展起來的。這三者之間既有一定的聯系又有一定的區別。 平行貸款(Parallel Loan) 平行貸款是在上世紀70年代首先在英國出現的,它的誕生是基於逃避外匯管制的目的。它指的是不同國家的兩個母公司分別在國內向對方公司在本國境內的子公司提供金額相當的本幣貸款,並承諾在制定到期日,各自歸還所借貨幣。 平行貸款既能規避國內的資本管制,又能滿足雙方子公司的融資需求,因此在國外市場上深受歡迎。但是我國現行外匯管理政策禁止在國內從事平行貸款業務。此外平行貸款也存在著一定的信用風險問題,這是因為平行貸款包含了兩個獨立的貸款協議,這兩份協議都是具有法律效力的,因此萬一遇到一方出現違約的情況,另一方也不能解除履約義務。 背對背貸款(Back to Back Loan) 背對背貸款就是為了解決平行貸款中的信用風險而誕生的一種產品。它是指兩個國家的母公司相互直接貸款,貸款幣種不同單幣值相等,貸款到期日姓通,各自支付利息,到期各自償還原借款貨幣。
⑼ 什麼是背靠背付款方式
一、背靠背條款
一般對應的英文為「pay
when
paid」或「pay
if
paid」,是指雙方在合同中約定,付款方的付款時間、金額、方式等以第三方支付給付款方為條件。
二、案例
1:建設工程總包方與分包方在合同中約定,「在業主向總承包商支付工程款一定期限後,總承包商向分包商支付相應工程款。若業主延遲或拒付工程款時,總承包商的付款義務相應延期。」
2:無船承運業務經營者一方面向船公司訂艙,與船公司簽定運輸合同,接受船公司簽發的提單,雙方法律關系受合同(主要體現在提單)約束。同時,無船承運業務經營者接受他人訂艙,並簽發自己的提單。因此,無船承運業務經營者在一次貨物運輸中受兩份合同約束,這就是通常所說的「背靠背合同」。
拓展資料
1、所謂的「背靠背」,並非法定概念,實為行業內的慣常說法。總承包商採用此條款的目的,在於確保其所承包的項目能夠維持健康的現金流,力求量入為出。「背靠背」條款不止是存在於總承包商與分包商的合同中,在分包商的再分包合同中,也同樣存在。例如專業分包、勞務分包等。
2、背靠背合同通常出現中介關系當中,中介人與委託人和第三人之間各簽訂一份合同,委託人和第三人之間是不能見面的,中介人同時受這兩份合同的約束,三方之間的付款就是背靠背付款。背靠背條款在各類合同中均可能出現,實踐中尤其在建設工程施工合同中最為典型。