
- •Направления развития вычислительной техники. В истории развития вычислительной техники можно выделить два основных два направления:
- •5 Вопрос. Экономические информационные системы, их функции, классификация.
- •6 Вопрос .Внемашинная организация эконом. Информ.
- •7 Вопрос. Внутримашинная организация экономической информации: файловая организация данных и базы данных. Преимущества баз данных.
- •8 Вопрос. Понятие бд.
- •10 Вопрос. Трехуровневая модель организации баз данных.
- •11 Вопрос. Понятие модели данных. Иерархическая модель, ее достоинства и недостатки.
- •12 Вопрос. Сетевая модель, ее достоинства и недостатки.
- •13 Вопрос. Реляционная модель. Ее базовые понятия (отношения, домен, кортеж, степень отношения), достоинства и недостатки.
- •15 Вопрос. Реляционная целостность: целостность отношений, ссылочная целостность.
- •Что такое связи между таблицами
- •Виды связей между таблицами
- •Связи "многие ко многим"
- •Связи "один к одному"
- •Создание связей между таблицами
- •Создание связей "один ко многим" или "один к одному"
- •17 Вопрос. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, декартово произведение, разность, проекция, выборка, соединение, деление.
- •18 Вопрос. Постреляционная модель, ее достоинства и недостатки.
- •19 Вопрос. Объектно – ориентированная модель данных. Ее базовые понятия (объекты, классы, методы, наследование, инкапсулирование, расширяемость, полифоризм), достоинства и недостатки.
- •21 Вопрос. Понятие проектирования бд. Требования, предъявляемые к бд
- •22.Этапы жизненного цикла базы данных.
- •23 Вопрос. Модель «сущность-связь».
- •24 Вопрос .Правила преобразования er-диаграмм в реляционные таблицы в случае связи 1:1.
- •25 Вопрос. Сase-средства для моделирования данных.
- •26 Вопрос. Нормализация таблиц. Первая нормальная форма.
- •27 Вопрос.Этапы проектирования базы данных и их процедуры.
- •28 Вопрос. Общая хар-ка субд MicrosoftAccess 2000
- •29 Вопрос. Структурф окна субд msAccess
- •31 Вопрос. Запросы на выборку, способы их создания
- •32,32 Вопрос. Конструирование запросов выбора, перекрестного запроса, запросов на внесение изменений в базу данных.
- •Кнопка «Список»
- •Кнопка «Кнопка»
- •Кнопка «Рисунок»
- •36 Вопрос . Назначение отчетов и способы их создания.
- •37 Вопрос. Понятие макроса. Классификация макрокоманд.
- •38 Вопрос. Создание статических Web-страниц из объектов базы данных. Конструирование страниц доступа к данным.
- •39 Вопрос. Язык sql в субд.Назн-е,стан-ты,дост-ва
- •40 Вопрос Основные команды sql
- •Действие Предложения Ключевые слова
- •41 Вопрос. Типы данных и выражения sql
- •42 Вопрос. Возможности языка sql по: определению данных, внесению изменений в базу данных, извлечению данных из базы.
- •Вопрос. Знания, их виды. Базы знаний. Экспертные системы.
- •45,46,47,49 Вопросы. Модели представления знаний
- •47 Вопрос. Семантические сети. Виды отношений. Пример семантической сети.
- •48 Вопрос. Фреймовые модели
- •49 Вопрос.Формальные логические модели. Их примеры
- •50 Вопрос Обработка данных на мейнфреймах в пакетном режиме
- •53 Вопрос. Обработка данных с использованием компьютерных сетей
- •54 Вопрос. Принципы передачи данных по сети
- •55 Вопрос. Удалённая обработка данных
- •57 Вопрос. Характеристики серверов баз данных.
- •58 Вопрос.Архитектура файл-сервер.
- •59 Вопрос. Клиент-серверные системы и модели доступа к данным.
- •61 Вопрос. Механизмы доступа к данным базы на сервере.
- •62 Вопрос. Проблемы многопользовательских баз данных. Администратор базы данных, его функции.
- •63 Вопрос. Администрирование бд
- •64 Вопрос.Пользователи базы данных. Администратор базы данных и его функции.
- •65 Вопрос. Причины разрушения и потери данных.
- •66 Вопрос. Устройства для хранения бд
- •69 Вопрос. Сжатие данных на основе различий
- •70 Вопрос. Защита данных.
- •71 Вопрос. Восстановление и хранение бд
13 Вопрос. Реляционная модель. Ее базовые понятия (отношения, домен, кортеж, степень отношения), достоинства и недостатки.
Реляционная модель – комплекс взаимосвязанных простейших двумерных таблиц-отношений. Таблицы-отношения должны обладать следующими свойствами: *каждый столбец таблицы – это элемент данных и его значения должны быть не расчленяемыми на несколько значений; *все столбцы однородные; *в таблице нет двух одинаковых строк; *столбцы и строки могут просматриваться в любом порядке, безотносительно к их информационному содержанию и смыслу; *число строк не ограничено. Отношение описывает некоторый объект материального мира посредством атрибутов R(A1, A2,..,An), называемого схемой отношения. В теории реляционных моделей данных используется терминология алгебры отношений. Согласно ей столбцы отношения называются доменами, а строки – кортежами. При работе с реляционными таблицами используют также альтернативные им понятия – поле и записи. В отношении записи должны иметь уникальный идентификатор – ключ. Ключ – один или несколько полей, однозначно определяющих записи. Ключ служит для быстрого поиска нужной информации.
14 вопрос. Первичный и внешний ключи, их отличия.
Выд-ют 3 группы целостности: 1. целосность сущ-тей (ни один атрибут входящий в ПК не может иметь неопред знач.)2. цел-ть ссылок 3. Цел, определенная пользователем
Один или несколько атрибутов, значения которых однозначно определяют кортеж отношения, называется его ключом, или первичным ключом, или ключевым полем. То есть ключевое поле – это такое поле, значения которого в данной таблице не повторяется. Записи в таблице хранятся упорядоченными по ключу. Правила выбора первичного ключа: наименьшее количество атрибутов; наименьшее по длине; несимвольный. Ключ может быть простым, состоящим из одного поля, и сложным, состоящим из нескольких полей. Сложный ключ выбирается в тех случаях, когда ни одно поле таблицы однозначно не определяет запись. Кроме первичного ключа в таблице могут быть вторичные ключи, называемые еще внешними ключами, или индексами. Индекс – это поле или совокупность полей, чьи значения имеются в нескольких таблицах и которое является первичным ключом в одной из них. Значения индекса могут повторяться в некоторой таблице. Индекс обеспечивает логическую последовательность записей в таблице, а также прямой доступ к записи. Для каждого внешнего ключа необходимо решить 3 проблемы: - возможность принятия неопределенного значения (Null); - что должно происходить при удалении кортежа главной таблицы, на которую ссылаются внешние ключи. Существует 3 возможности: - каскадирование; - ограничение на обновление или удаление; - установка в Null-значение.
По первичному ключу всегда отыскивается только одна строка, а по вторичному – может отыскиваться группа строк с одинаковыми значениями первичного ключа. Ключи нужны для однозначной идентификации и упорядочения записей таблицы, а индексы для упорядочения и ускорения поиска. Индексы можно создавать и удалять, оставляя неизменным содержание записей реляционной таблицы. Количество индексов, имена индексов, соответствие индексов полям таблицы определяется при создании схемы таблицы. С помощью индексов и ключей устанавливаются связи между таблицами. Связь устанавливается путем присвоения значений внешнего ключа одной таблицы значениям первичного ключа другой. Группа связанных таблиц называется схемой данных. Информация о таблицах, их полях, ключах и т.п. называется метаданными. Связь один к одному (1:1): A(U/U)B означает, что каждому элементу объекта А может соответствовать только один элемент объекта В и наоборот, например: универ – ректор, студ. – зачетка. Связь один ко многим (1:N): А(N/U)B означает, что могут существовать экземпляры объекта А, которым соответствует более одного экземпляра объекта В. Но при этом каждому экземпляру объекта В может соответствовать только один экземпляр объекта А, например: Университет - Факультеты; Группа - Студенты. Связь многие к одному (N:1): A(U/N)B означает, что каждому экземпляру объекта А может соответствовать только один экземпляр объекта В, но среди экземпляров объекта В могут быть такие, которым соответствует несколько экземпляров объекта А, например: Университет - Факультеты; Покупатели - Продавец. Очевидно, что если 1:N – тип связи между А и В, то N:1 – тип связи между В и А. Связь многие ко многим (N:M), или групповое: A(N/M)B означает, что может существовать экземпляр объекта А, которому соответствует несколько экземпляров объекта В и наоборот. Например: Преподаватели - Предметы; Покупатели - Продавцы.