- •1. Объединение
- •3.Разность
- •4.Симметрическая разность
- •5.Дополнение
- •Часть II
- •Часть II
- •Часть II
- •Часть II
- •Часть II
- •Часть I
- •Кодирование вещественных чисел
- •Часть II
- •Часть I
- •Часть II
- •Часть I
- •Часть II
- •Часть I
- •Часть II
- •Часть I
- •Иерархическая схема адресации ip.
- •Часть II
- •Часть I
- •Часть II
- •11. Эйлеров граф
Часть II
6. Wi-Fi на базе стандарта IEEE802.11
12. Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Эта форма почти то же самое, что и третья. С одним небольшим дополнительным условием. Основные критерии: Таблица находится в третьей нормальной форме В таблице должен быть только один потенциальный первичный ключ
Билет № 14 Часть I
№1
Математическим ожиданием дискретной случайной величины Х , принимающей конечное число значений хi с вероятностями рi , называется сумма:
М ( Х ) = х1 · р1 + х2 · р2 + х3 · р3 + ... + хn· рn .
Свойства математического ожидания:
1) М ( с · Х )
= с · М ( Х )
, c
R ,
2) М ( Х + Y ) = М ( Х ) + М ( Y ) , Х , Y Е ,
3) М ( Х · Y ) = М ( Х ) · М ( Y ) для независимых случайных величин Х и Y .
Дисперсией случайной величины Х называется число:
D ( Х ) = М{ [ Х – М ( Х )] 2 }= М ( Х 2 ) – [М ( Х )] 2 .
Свойства дисперсии:
1) D ( с · Х ) = с 2 · D ( Х ) , c R ,
2) D ( Х + Y ) = D ( Х ) + D ( Y ) для независимых случайных величин Х и Y .
Среднее квадратичное отклонение:
Начальным моментом k-го порядка случайной величины Х называется математическое ожиданиеk-й степени этой величины:
αК= М[XК].
Для дискретной случайной величины
αК=
Для непрерывной случайной величины
№2
В классической теории баз данных, модель данных есть формальная теория представления и обработки данных в системе управления базами данных (СУБД), которая включает, по меньшей мере, три аспекта:
аспект структуры: методы описания типов и логических структур данных в базе данных;
аспект манипуляции: методы манипулирования данными;
аспект целостности: методы описания и поддержки целостности базы данных.
Современная технология баз данных основана на концепции многоуровневой архитектуры СУБД. Эти идеи впервые были сформулированы в отчёте рабочей группы по базам данных Комитета по планированию стандартов Американского национального института стандартов (ANSI/X3/SPARC). Этот отчёт был опубликован в 1975 г. В нём была предложена обобщенная трёхуровневая модель архитектуры СУБД, включающая концептуальный, внешний и внутренний уровни (рис. 1.7).
Внутренний уровень архитектуры поддерживает представление данных в среде хранения и пути доступа к ним [6]. На этом архитектурном уровне БД представлена в полностью "материализованном" виде, тогда как на других уровнях идёт работа на уровне отдельных экземпляров или множества экземпляров данных. Описание БД на внутреннем уровне называетсявнутренней схемой или схемой хранения.
Внешний уровень архитектуры БД предназначен для групп пользователей. Описание представления данных для группы пользователей называется внешней схемой. Наличие внешнего уровня позволяет поддерживать разное представление одних и тех же данных для различных групп пользователей или задач [6].
Подсхема базы данных – это описание структуры данных прикладного программиста.
Це́лостность ба́зы да́нных (database integrity) — соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам. Каждое правило, налагающее некоторое ограничение на возможное состояние базы данных, называется ограничением целостности (integrity constraint). Примеры правил: вес детали должен быть положительным; количество знаков в телефонном номере не должно превышать 25; возраст родителей не может быть меньше возраста их биологического ребёнка и т. д.
Существует четыре вида связей (отношений между таблицами):
– один к одному,
– один ко многим,
– многие к одному,
– многие ко многим.
