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时间:2020-10-04
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1、第3章关系数据库1970年IBM公司E.F.Codd的多篇论文提出关系数据库理论。20世纪80年代以来,RDBMS已成为应用主流。RDBMS以关系代数和集合论为基础,有严谨的数学基础。RDBMS有:Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer、Access、Fox系列等。RDBMS仍在向前发展。本章主要介绍关系数据库的基本概念和原理。第3章关系数据库本章分七节:3.1关系数据结构3.2关系数据库的完整性3.3关系数据库操作概述3.4关系代数语言3.5关系数据库管理系统(RDBMS)3.6小结3.7习题3.1关系数据结构关系数据结构是:二维表一个关系数据
2、库可包含多张二维表,表与表间通过属性发生联系。关系数据结构包含很多概念。本节详细介绍关系数据结构的概念。理解这些概念是学习关系数据库的基础。3.1关系数据结构3.1.1关系数据模型回顾3.1.2域3.1.3笛卡尔积3.1.4关系数据结构--关系3.1.5关系的相关概念3.1.6关系的性质3.1.7关系模式3.1.8关系数据库模式例3.1.1关系模型回顾关系数据库系统是支持关系模型的数据库系统。关系数据结构为二维表。关系操作是集合操作,操作的对象和结果都是集合,一次一集合,而非关系一次一记录。常用操作类型有:查询(选择、投影、连接、除、并、交、差)、增、删、改。关系操作语言有:(1
3、)关系代数语言(如ISBL);(2)关系演算语言(元组关系演算语言,如APLHA、QUEL。域关系演算语言,如QBE);(3)结构化查询语言SQL(structurequerylanguage):包括DDL、DML、DCL。关系完整性约束:实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性。3.1.2域(domain)域是一组具有相同数据类型的值的集合。例如:所有整数、实数、。在设置关系属性时,必须指定属性的域。由域可构成域完整性。3.1.3笛卡尔积笛卡尔积:给定一组域D1,D2….Dn,这些域可以完全不同,也可以部分或全部相同,D1,D2….Dn的笛卡尔积为:D1×D2×….×Dn={(
4、d1,d2….,dn)
5、di∈Dj,j=1,2…,n}其中每个元素(d1,d2….,dn)叫作一个n元组(n-tuple),元素中的每个值di叫作一个分量(component)。3.1.4关系数据结构--关系故笛卡尔积可表示一个二维表,表中的每行对应一个元组,表中的每列对应一个域.笛卡尔积中许多元组无实际意义,从中取出有实际意义的元组便构成关系。定义:D1×D2×….×Dn的子集叫作域D1,D2….Dn上的关系,用R(D1,D2….Dn)表示。R表示关系,n是关系的目或度。关系中的每个元素是关系中的元组,通常用t表示。3.1.5关系的相关概念元组:关系是笛卡尔积的子集,是一个二维
6、表,表的每行对应一个元组,属性:每列对应一个域(称为属性)。候选码:关系中能唯一地标识一个元组的属性组。主码:从关系的多个候选码中选定一个为主码,主码的诸属性叫主属性。非码属性:不包含在任何候选码中的属性称为非码属性。全码:关系模式的候选码由所有属性构成,称为全码(all-key)。关系类型:基本关系(基本表)、查询表和视图表。3.1.6基本关系的性质①列是同质的,即每一列中的分量是同一类型的数据,来自同一个域。②不同的列可出自同一个域,称其中的每一列为一个属性,不同的属性要给予不同的属性名③列的顺序无所谓,即列的顺序可以任意交换。④任意两个元组不能完全相同。⑤行的顺序无所谓,即
7、行的顺序可以任意交换。⑥分量必须取原子值,即每个分量必须是不可再分的数据项。3.1.6关系性质1——同质的列学号姓名性别年龄曾用名9901张三男20张狗子9902李四女18李朋王五9903119王麻子9904赵六21981/2/28赵薇3.1.6关系性质2—不同的属性名学号姓名性别年龄姓名9901张三男20张狗子9902李四女18李朋9903王五男19王麻子9904赵六女20赵薇姓名2曾用名3.1.6关系性质3—属性无序学号姓名性别年龄曾用名9901张三男20张狗子9902李四女18李朋9903王五男19王麻子9904赵六女20赵薇学号姓名曾用名性别年龄9901张三张狗子男209
8、902李四李朋女189903王五王麻子男199904赵六赵薇女203.1.6关系性质4—元组不重复学号姓名性别年龄姓名9901张三男20张狗子9902李四女18李朋9903王五男19王麻子9904赵六女20赵薇9901张三男20张狗子重复的元组重复的元组!3.1.6关系性质5—元组无序学号姓名性别年龄9901张三男209902李四女189903王五男199904赵六女20学号姓名性别年龄9904赵六女209901张三男209903王五男199902李四女183.1.6关系性质6—
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