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时间:2019-05-13
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1、第二章关系数据库1970年美国IBM公司SanJose研究室的研究员E.F.Codd首次提出了数据库系统的关系模型;关系数据库管理系统最早:IBM公司的SystemR和美国加州大学的Ingres目前:大型:oracle、sqlserver、db2、sybase小型:access、mysql2.1关系数据结构及形式化定义2.1.1关系2.1.2关系模式2.1.3关系数据库2.1.1关系现实世界的实体以及实体间的各种联系均用关系来表示逻辑结构----二维表从用户角度,关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表建立在集合代数的基础上⒈域(Domain)域是一组具有相同数
2、据类型的值的集合。例:整数实数介于某个取值范围的整数长度指定长度的字符串集合{‘男’,‘女’}……………..2.笛卡尔积(CartesianProduct)笛卡尔积给定一组域D1,D2,…,Dn,这些域中可以有相同的。D1,D2,…,Dn的笛卡尔积为:D1×D2×…×Dn={(d1,d2,…,dn)|diDi,i=1,2,…,n}2.笛卡尔积(CartesianProduct)元组(Tuple)笛卡尔积中每一个元素(d1,d2,…,dn)叫作一个n元组(n-tuple)或简称元组(Tuple)(张清玫,计算机专业,李勇)、(张清玫,计算机专业,刘晨)等都是
3、元组分量(Component)笛卡尔积元素(d1,d2,…,dn)中的每一个值di叫作一个分量张清玫、计算机专业、李勇、刘晨等都是分量2.笛卡尔积(CartesianProduct)基数(Cardinalnumber)若Di(i=1,2,…,n)为有限集,其基数为mi(i=1,2,…,n),则D1×D2×…×Dn的基数M为:笛卡尔积的表示方法笛卡尔积可表示为一个二维表表中的每行对应一个元组,表中每列对应一个域3.关系(Relation)1)关系D1×D2×…×Dn的子集叫作在域D1,D2,…,Dn上的关系,表示为R(D1,D2,…,Dn)R:关系名n:关系的
4、目或度(Degree)3.关系(Relation)2)元组关系中的每个元素是关系中的元组,通常用t表示。3)单元关系与二元关系当n=1时,称该关系为单元关系(Unaryrelation)或一元关系当n=2时,称该关系为二元关系(Binaryrelation)3.关系(Relation)4)关系的表示关系也是一个二维表,表的每行对应一个元组,表的每列对应一个域3.关系(Relation)5)属性关系中不同列可以对应相同的域为了加以区分,必须对每列起一个名字,称为属性(Attribute)n目关系必有n个属性3.关系(Relation)6)码候选码(Candid
5、atekey)若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组,则称该属性组为候选码简单的情况:候选码只包含一个属性全码(All-key)最极端的情况:关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选码,称为全码(All-key)3.关系(Relation)码(续)主码若一个关系有多个候选码,则选定其中一个为主码(Primarykey)主属性候选码的诸属性称为主属性(Primeattribute)不包含在任何侯选码中的属性称为非主属性(Non-Primeattribute)或非码属性(Non-keyattribute)3.关系(Relation)表2.1的笛卡尔积没有实
6、际意义3.关系(Relation)D1,D2,…,Dn的笛卡尔积的某个子集才有实际含义取出有实际意义的元组来构造关系关系:SAP(SUPERVISOR,SPECIALITY,POSTGRADUATE)假设:导师与专业:1:1,导师与研究生:1:n主码:POSTGRADUATE(假设研究生不会重名)SAP关系可以包含三个元组3.关系(Relation)7)三类关系基本关系(基本表或基表)实际存在的表,是实际存储数据的逻辑表示查询表查询结果对应的表视图表由基本表或其他视图表导出的表,是虚表,不对应实际存储的数据3.关系(Relation)8)基本关系的性质3.关
7、系(Relation)3.关系(Relation)2.1.2关系模式关系模式(RelationSchema)是型关系是值关系模式是对关系的描述如:属性构成属性来自的域属性与域之间的映像关系完整性约束条件(属性取值范围的限定:如职工年龄小于60岁)2.1.2关系模式2.1.2关系模式关系模式通常可以简记为R(U)或R(A1,A2,…,An)R:关系名A1,A2,…,An:属性名注:域名及属性向域的映象常常直接说明为属性的类型、长度2.1.2关系模式关系模式对关系的描述静态的、稳定的关系关系模式在某一时刻的状态或内容动态的、随时间不断变化的关系模式和关
8、系往往统称为关系通过上下文加以区别2.1.3关系数据
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