Содержание
- 2. Основоположником теории реляционных баз данных считается сотрудник фирмы IBM доктор Э.Ф.Кодд, опубликовавший 6 июня 1960 г.
- 3. реляционная база данных представляет собой информацию (данные) об объектах, представленную в виде двумерных массивов – таблиц,
- 4. Таблица базы данных – двумерный массив, содержащий информацию об одном классе объектов, называемый отношением. Поскольку не
- 5. Кортеж представляет собой строку таблицы, последовательность атрибутов, связанных между собой отношениями AND (И). Множество кортежей называется
- 6. Термины реляционных баз данных
- 7. Одним из важных понятий, необходимых для построения оптимальной структуры реляционных баз данных, является понятие ключа. Ключом
- 8. Ключом таблицы может быть не одно, а сочетание нескольких полей – составной ключ. Каждое отношение имеет
- 9. Уникальность ключа означает, что в любой момент времени таблица базы данных не может содержать никакие две
- 10. Каждая таблица должна иметь, по крайней мере, один возможный ключ, который выбирается в качестве главного(первичного) ключа
- 11. К отношениям можно применять систему операций, позволяющую получить одни отношения из других. Например, результатом запроса к
- 12. Операции реляционной алгебры. В реляционной алгебре операнды и результаты всех действий являются отношениями. Языки реляционной алгебры
- 13. Упрощенное представление операций: Подробно Подробно Подробно Подробно Подробно Подробно Подробно Подробно К следующему разделу
- 14. Объединением двух отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 UNION R2) является отношение R, содержащее все
- 15. Вычитание отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 MINUS R2) есть отношение, тело которого состоит из
- 16. Пересечение двух отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 INTERSECT R2) порождает отношение R с телом,
- 17. Декартово произведение отношения R1 степени k1 и отношения R2 степени k2 (R1 TIMES R2)(степень отношения определяется
- 18. Выборка (R WHERE f) отношения R по формуле f представляет собой новое отношение с таким же
- 19. Проекция отношения А на атрибуты X,Y,…,Z (A[X,Y,…,Z]), где множество {X,Y,…Z} является подмножеством полного списка атрибутов заголовка
- 20. Результатом деления отношения R1 с атрибутами А и В на отношение R2 с атрибутом В (R1
- 21. Соединение Cf (R1, R2) отношений R1 и R2 по условию, заданному формулой f , представляет собой
- 22. Входят в соединение только те элементы, которые удовлетворяют условию. Это называется условием соединения. Важными с практической
- 23. Основные виды связи таблиц. Логическое связывание таблиц происходит с помощью внешнего ключа. Суть связывания состоит в
- 24. Связь вида 1:1 образуется в случае, когда все поля, по которым связываются таблицы, являются ключевыми. Поскольку
- 25. Пример связи 1:1 Назад
- 26. Пример связи 1:М Назад
- 27. Пример связи М:М Назад
- 28. Целостность. Целостность данных – это непрерывное во времени соответствие совокупности данных общепринятым стандартам хранения данных, а
- 29. Ограничение целостности объектов накладывает ограничение на ключ, который не может содержать пустых значений. Смысл такого ограничения
- 30. Для обеспечения целостности данных необходимо выполнять следующие действия: при удалении из отношения записи нужно проверить отсутствие
- 32. Скачать презентацию