- •Семантическое моделирование данных: er-диаграммы
- •Реляционная модель данных: домены и отношения Общая характеристика реляционной модели данных
- •Типы данных – множество значений, множество операций
- •Простые типы данных
- •Структурированные типы данных
- •Ссылочные типы данных
- •Типы данных, используемые в реляционной модели
- •Отношения, атрибуты, кортежи отношения Определения и примеры
- •Первая нормальная форма
- •Свойства отношений
- •Реляционная модель данных: целостность
- •Целостность в реляционной модели данных
- •Реляционная модель данных: реляционная алгебра
- •Ограничения на операции
- •Соединение
- •Деление
- •Манипулирование реляционными данными
- •Реляционная модель данных: реляционное исчисление кортежей Реляционное исчисление
- •Исчисление кортежей
- •Реляционная алгебра и реляционное исчисление
- •Проектирование реляционных баз данных на основе принципов нормализации: функциональные зависимости
- •Проектирование реляционных баз данных на основе принципов нормализации: 1nf, 2nf, 3nf, bcnf Нормальная форма
- •Роль нормализации в проектировании реляционных баз данных
- •Нормальные формы
- •Первая нормальная форма (1nf)
- •Типы данных Transact-sql
- •Типы данных
- •Преобразования типа Transact-sql Преобразование типов данных (компонент Database Engine)
- •Скалярные выражения Transact-sql
- •Логические выражения Transact-sql Логические операторы (Transact-sql)
- •Табличные выражения Transact-sql Табличные выражения
- •7.2.1. Предложение from
- •7.2.1.1. Соединённые таблицы
- •7.2.1.2. Псевдонимы таблиц и колонок
- •7.2.1.3. Подзапросы
- •7.2.1.4. Табличные функции
- •7.2.2. Предолжение where
- •7.2.3. Предложения group by и having
- •7.2.4. Обработка оконных функций
- •Обобщенные табличные выражения Transact-sql Применение обобщенных табличных выражений
- •With обобщенное_табличное_выражение (Transact-sql)
- •Рекомендации по созданию и использованию обобщенных табличных выражений
- •Рекомендации по созданию и использованию обобщенных табличных выражений
- •Рекомендации по созданию и использованию рекурсивных отв
- •Инструкции языка управления потоком Transact-sql Язык управления потоком (Transact-sql)
- •Сценарии и пакеты Transact-sql Сценарии языка Transact-sql
- •Инструкции языка описания данных Transact-sql Инструкции языка описания данных ddl (Transact-sql)
- •Инструкции alter (Transact-sql)
- •Инструкции create (Transact-sql)
- •Инструкции drop (Transact-sql)
- •Ограничения целостности Transact-sql
- •Инструкции языка обработки данных Transact-sql
- •Предложение for (Transact-sql)
- •Инструкции языка контроля доступа к данным Transact-sql
- •Хранимые процедуры Transact-sql Хранимые процедуры (компонент Database Engine)
- •Функции Transact-sql Основные сведения о пользовательских функциях
- •Триггеры Transact-sql Триггеры dml
- •Курсоры Transact-sql Курсоры
- •Использование простого курсора и синтаксиса
- •Индексы Transact-sql Индексы
- •Вторичный индекс path типа данных xml
- •Вторичный индекс value типа данных xml
- •Вторичный индекс property
- •Управление транзакциями в sql Server Инструкции транзакций (Transact-sql)
- •Журналирование в sql Server Журнал транзакций (sql Server)
- •Просмотр журнала ошибок sql Server
- •Управление безопасностью в sql Server
- •Массовый импорт и экспорт данных в sql Server Массовый импорт и экспорт данных (sql Server)
- •Методы массового импорта и экспорта данных
- •Файлы форматирования
- •Метаданные в sql Server Метаданные (службы Master Data Services)
- •Распределенные запросы и распределенные транзакции в sql Server Распределенные запросы
- •Распределенные транзакции Transact-sql
- •Распределенные запросы и распределенные транзакции
Реляционная модель данных: домены и отношения Общая характеристика реляционной модели данных
Основы реляционной модели данных были впервые изложены в статье Е.Кодда [43] в 1970 г. Эта работа послужила стимулом для большого количества статей и книг, в которых реляционная модель получила дальнейшее развитие. Наиболее распространенная трактовка реляционной модели данных принадлежит К.Дейту [11]. Согласно Дейту, реляционная модель состоит из трех частей:
Структурной части.
Целостной части.
Манипуляционной части.
Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются реляционной моделью. Постулируется, что единственной структурой данных, используемой в реляционной модели, являются нормализованные n-арные отношения.
Целостная часть описывает ограничения специального вида, которые должны выполняться для любых отношений в любых реляционных базах данных. Это целостность сущностей и целостность внешних ключей.
Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа манипулирования реляционными данными - реляционную алгебру и реляционное исчисление.
В данной главе рассматривается структурная часть реляционной модели.
Типы данных – множество значений, множество операций
Любые данные, используемые в программировании, имеют свои типы данных.
Важно! Реляционная модель требует, чтобы типы используемых данных были простыми.
Для уточнения этого утверждения рассмотрим, какие вообще типы данных обычно рассматриваются в программировании. Как правило, типы данных делятся на три группы:
Простые типы данных.
Структурированные типы данных.
Ссылочные типы данных.
Простые типы данных
Простые, или атомарные, типы данных не обладают внутренней структурой. Данные такого типа называют скалярами. К простым типам данных относятся следующие типы:
Логический.
Строковый.
Численный.
Различные языки программирования могут расширять и уточнять этот список, добавляя такие типы как:
Целый.
Вещественный.
Дата.
Время.
Денежный.
Перечислимый.
Интервальный.
И т.д.…
Конечно, понятие атомарности довольно относительно. Так, строковый тип данных можно рассматривать как одномерный массив символов, а целый тип данных - как набор битов. Важно лишь то, что при переходе на такой низкий уровень теряется семантика (смысл) данных. Если строку, выражающую, например, фамилию сотрудника, разложить в массив символов, то при этом теряется смысл такой строки как единого целого.
Структурированные типы данных
Структурированные типы данных предназначены для задания сложных структур данных. Структурированные типы данных конструируются из составляющих элементов, называемых компонентами, которые, в свою очередь, могут обладать структурой. В качестве структурированных типов данных можно привести следующие типы данных:
Массивы
Записи (Структуры)
Общим для структурированных типов данных является то, что они имеют внутреннюю структуру, используемую на том же уровне абстракции, что и сами типы данных.
Поясним это следующим образом. При работе с массивами или записями можно манипулировать массивом или записью и как с единым целым (создавать, удалять, копировать целые массивы или записи), так и поэлементно. Для структурированных типов данных есть специальные функции - конструкторы типов, позволяющие создавать массивы или записи из элементов более простых типов.
Работая же с простыми типами данных, например с числовыми, мы манипулируем ими как неделимыми целыми объектами. Чтобы "увидеть", что числовой тип данных на самом деле сложен (является набором битов), нужно перейти на более низкий уровень абстракции. На уровне программного кода это будет выглядеть как ассемблерные вставки в код на языке высокого уровня или использование специальных побитных операций.
