- •С.В. Никитина. Базы и Банки Данных. – Москва, 2009. – 80 стр.
- •Содержание
- •Глава 1. Назначение и основные компоненты системы баз данных 6
- •Глава 2. Типовая организация современной субд 10
- •Глава 3. Инфологическая модель данных «сущность-связь» 21
- •Глава 4. Ранние подходы к организации бд. Иерархические и сетевые субд. 31
- •Глава 5. Реляционная модель 35
- •Глава 6. Базисные средства манипулирования реляционными данными 40
- •Глава 7. Особенности теоретико-множественных операций реляционной алгебры 45
- •Глава 1. Назначение и основные компоненты системы баз данных Данные и эвм
- •Концепция баз данных
- •Основные функции субд
- •Непосредственное управление данными во внешней памяти
- •Управление буферами оперативной памяти
- •Управление транзакциями
- •Журнализация
- •Поддержка языков бд
- •Глава 2. Типовая организация современной субд
- •Классификация пользователей субд
- •Распределение обязанностей в системах с базами данных.
- •Администраторы данных и администраторы баз данных.
- •Администрирование данных и администрирование баз данных.
- •Администрирование данных.
- •Задачи администрирования данных.
- •Администрирование Базы Данных.
- •Задачи администрирования базы данных.
- •Администрирование данных и администрирование базы данных
- •Преимущества централизованного подхода к управлению данными
- •Возможность совместного доступа к данным
- •Сокращение избыточности данных
- •Устранение противоречивости данных (до некоторой степени)
- •Возможность поддержки транзакций
- •Обеспечение целостности данных
- •Организация защиты данных
- •Возможность балансировки противоречивых требований
- •Возможность введения стандартизации
- •Независимость данных
- •Глава 3. Инфологическая модель данных «сущность-связь»
- •Основные понятия
- •Характеристика связей и язык моделирования
- •О первичных и внешних ключах
- •Ограничения целостности
- •Глава 4. Ранние подходы к организации бд. Иерархические и сетевые субд.
- •Иерархические системы
- •Иерархические структуры данных
- •Манипулирование данными
- •Ограничения целостности
- •Сетевые системы
- •Сетевые структуры данных
- •Манипулирование данными
- •Ограничения целостности
- •Достоинства и недостатки ранних субд
- •Глава 5. Реляционная модель Основные понятия реляционных баз данных
- •Тип данных
- •Кортеж, отношение
- •Фундаментальные свойства отношений
- •Отсутствие кортежей-дубликатов
- •Отсутствие упорядоченности кортежей
- •Отсутствие упорядоченности атрибутов
- •Атомарность значений атрибутов
- •Общая характеристика реляционной модели данных
- •Глава 6. Базисные средства манипулирования реляционными данными Реляционная структура данных. Общие понятия реляционного подхода к организации бд. Основные концепции и термины
- •Реляционная алгебра
- •Общая интерпретация реляционных операций
- •Замкнутость реляционной алгебры и операция переименования
- •Глава 7. Особенности теоретико-множественных операций реляционной алгебры Объединение
- •Пересечение
- •Вычитание
- •Произведение
- •Специальные реляционные операции* Выборка
- •Проекция
- •Соединение
- •Деление
- •Ассоциативность и коммутативность
- •Зачем нужна реляционная алгебра
- •Операция расширения
- •Операция обобщения
- •Группирование и разгруппирование
- •Реляционные сравнения
- •Реляционное исчисление.
- •Глава 8. Нормализация данных. 1-я, 2-я, 3-я нормальные формы
- •Функциональная зависимость
- •Вторая нормальная форма
- •Третья нормальная форма
- •Глава 9. Нормализация данных. Нормальные формы более высоких порядков
- •Нормальная форма бойса-кодда
- •Многозначные зависимости. Четвертая нормальная форма
- •Зависимость соединения. Пятая нормальная форма
- •Глава 10. Внутренняя организация реляционных субд Структуры внешней памяти
- •Хранение отношений
- •Индексы
- •Журнальная информация
- •Служебная информация
- •Глава 11. Методы организации индексов
- •Методы поиска по дереву
- •Автоматическое поддержание свойства сбалансированности b-деревьев при выполнении операций занесения и удаления записей *
- •Хэширование
- •Глава 12. Защита бд Обеспечение защиты данных в базе
- •Идентификация пользователя
- •Управление доступом
- •Защита данных при статистической обработке
- •Физическая защита
- •Глава 13. Целостность бд
- •Целостность сущности и ссылок
- •Обеспечение целостности данных
- •Транзакции и целостность баз данных
- •Изолированность пользователей
- •Сериализация транзакций
- •Глава 14. Степень соответствия субд реляционной модели
- •Список литературы по теме курса
- •Кори Майкл Дж., Эбби Майкл, Абрамсон Ян
Иерархические системы
Типичным представителем (наиболее известным и распространенным) является Information Management System (IMS) фирмы IBM. Первая версия появилась в 1968 г. До сих пор поддерживается много баз данных, что создает существенные проблемы с переходом, как на новую технологию БД, так и на новую технику.
Иерархические структуры данных
Иерархическая БД состоит из упорядоченного набора деревьев; более точно, из упорядоченного набора нескольких экземпляров одного типа дерева.
Тип дерева состоит из одного "корневого" типа записи и упорядоченного набора из нуля или более типов поддеревьев (каждое из которых является некоторым типом дерева). Тип дерева в целом представляет собой иерархически организованный набор типов записи.
Пример типа дерева (схемы иерархической БД):
Здесь Отдел является предком для Начальник и Сотрудники, а Начальник и Сотрудники - потомки Отдел. Между типами записи поддерживаются связи.
База данных с такой схемой могла бы выглядеть следующим образом (мы показываем один экземпляр дерева):
Все экземпляры данного типа потомка с общим экземпляром типа предка называются близнецами. Для БД определен полный порядок обхода - сверху-вниз, слева-направо.
В IMS использовалась оригинальная и нестандартная терминология: "сегмент" вместо "запись", а под "записью БД" понималось все дерево сегментов.
Манипулирование данными
Примерами типичных операторов манипулирования иерархически организованными данными могут быть следующие:
-
Найти указанное дерево БД (например, отдел 310);
-
Перейти от одного дерева к другому;
-
Перейти от одной записи к другой внутри дерева (например, от отдела - к первому сотруднику);
-
Перейти от одной записи к другой в порядке обхода иерархии;
-
Вставить новую запись в указанную позицию;
-
Удалить текущую запись.
Ограничения целостности
Автоматически поддерживается целостность ссылок между предками и потомками. Основное правило: никакой потомок не может существовать без своего родителя. Заметим, что аналогичное поддержание целостности по ссылкам между записями, не входящими в одну иерархию, не поддерживается (примером такой "внешней" ссылки может быть содержимое поля Каф_Номер в экземпляре типа записи Куратор).
В иерархических системах поддерживалась некоторая форма представлений БД на основе ограничения иерархии. Примером представления приведенной выше БД может быть иерархия
Сетевые системы
Типичным представителем является Integrated Database Management System (IDMS) компании Cullinet Software, Inc., предназначенная для использования на машинах основного класса фирмы IBM под управлением большинства операционных систем. Архитектура системы основана на предложениях Data Base Task Group (DBTG) Комитета по языкам программирования Conference on Data Systems Languages (CODASYL), организации, ответственной за определение языка программирования Кобол. Отчет DBTG был опубликован в 1971 г., а в 70-х годах появилось несколько систем, среди которых IDMS.
Сетевые структуры данных
Сетевой подход к организации данных является расширением иерархического. В иерархических структурах запись-потомок должна иметь в точности одного предка; в сетевой структуре данных потомок может иметь любое число предков.
Сетевая БД состоит из набора записей и набора связей между этими записями, а если говорить более точно, из набора экземпляров каждого типа из заданного в схеме БД набора типов записи и набора экземпляров каждого типа из заданного набора типов связи.
Тип связи определяется для двух типов записи: предка и потомка. Экземпляр типа связи состоит из одного экземпляра типа записи предка и упорядоченного набора экземпляров типа записи потомка. Для данного типа связи L с типом записи предка P и типом записи потомка C должны выполняться следующие два условия:
-
Каждый экземпляр типа P является предком только в одном экземпляре L;
-
Каждый экземпляр C является потомком не более чем в одном экземпляре L.
На формирование типов связи не накладываются особые ограничения; возможны, например, следующие ситуации:
-
Тип записи потомка в одном типе связи L1 может быть типом записи предка в другом типе связи L2 (как в иерархии).
-
Данный тип записи P может быть типом записи предка в любом числе типов связи.
-
Данный тип записи P может быть типом записи потомка в любом числе типов связи.
-
Может существовать любое число типов связи с одним и тем же типом записи предка и одним и тем же типом записи потомка; и если L1 и L2 - два типа связи с одним и тем же типом записи предка P и одним и тем же типом записи потомка C, то правила, по которым образуется родство, в разных связях могут различаться.
-
Типы записи X и Y могут быть предком и потомком в одной связи и потомком и предком - в другой.
-
Предок и потомок могут быть одного типа записи.
Простой пример сетевой схемы БД: