Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
sql_part_2.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
234.56 Кб
Скачать

Закрытие курсора

CLOSE {имя_курсора | @имя_переменной_курсора}

После закрытия курсор становится недоступным для пользователей программы. При закрытии снимаются все блокировки, установленные в процессе его работы. Закрытие может применяться только к открытым курсорам. Закрытый, но не освобожденный курсор может быть повторно открыт. Не допускается закрывать неоткрытый курсор.

Освобождение курсора

Закрытие курсора необязательно освобождает ассоциированную с ним память. В некоторых реализациях нужно явным образом освободить ее с помощью оператора DEALLOCATE. После освобождения курсора освобождается и память, при этом становится возможным повторное использование имени курсора.

DEALLOCATE { имя_курсора |

@имя_переменной_курсора }

Для контроля достижения конца курсора рекомендуется применять функцию: @@FETCH_STATUS

Функция @@FETCH_STATUS возвращает:

0, если выборка завершилась успешно;

-1, если выборка завершилась неудачно вследствие попытки выборки строки, находящейся за пределами курсора ;

-2, если выборка завершилась неудачно вследствие попытки обращения к удаленной или измененной строке.

23. Проектирование баз данных с помощью метода нормальных форм. Определения нормальных форм. Понятия функциональной и транзитивной зависимостей.

При проектировании базы данных решаются две основные проблемы.

  • Каким образом отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных, чтобы это отображение не противоречило семантике предметной области и было, по возможности, лучшим (эффективным, удобным и т. д.)? Часто эту проблему называют проблемой логического проектирования баз данных.

  • Как обеспечить эффективность выполнения запросов к базе данных, т. е. каким образом, имея в виду особенности конкретной СУБД, расположить данные во внешней памяти, создания каких дополнительных структур (например, индексов) потребовать и т. д.? Эту проблему обычно называют проблемой физического проектирования баз данных.

В теории реляционных баз данных обычно выделяется следующая последовательность нормальных форм:

  • первая нормальная форма (1NF);

  • вторая нормальная форма (2NF);

  • третья нормальная форма (3NF);

  • нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF);

  • четвертая нормальная форма (4NF);

  • пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения (5NF или PJ/NF).

Основные свойства нормальных форм состоят в следующем:

  • каждая следующая нормальная форма в некотором смысле лучше предыдущей нормальной формы;

  • при переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных форм сохраняются.

В основе процесса проектирования лежит метод нормализации, т. е. декомпозиции отношения, находящегося в предыдущей нормальной форме, на два или более отношений, которые удовлетворяют требованиям следующей нормальной формы.

В этой лекции мы обсудим первые шаги процесса нормализации, в которых учитываются функциональные зависимости между атрибутами отношений. Хотя мы и называем эти шаги первыми, именно они имеют основную практическую важность, поскольку позволяют получить схему реляционной базы данных, в большинстве случаев удовлетворяющую потребности приложений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]