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关系数据库 详解.ppt
An Introduction to Database System 第二章 关系数据库 2.1 关系数据结构及其形式化定义 2.2 关系操作 2.3 关系的完整性 2.4 关系代数 2.5 关系演算 2.6 小结 2.1 关系数据结构及其形式化定义 2.1.1 关系 2.1.2 关系模式 2.1.3 关系数据库 2.1.1 关系 1. 域(Domain) 2. 笛卡尔积(Cartesian Product) 3. 关系(Relation) ⒈ 域(Domain) 定义2.1 域是一组具有相同数据类型的值的集合。 2. 笛卡尔积(Cartesian Product) 定义2.2 给定一组域D1,D2,…,Dn,这些域中可以有相同的。D1,D2,…,Dn的笛卡尔积为: D1×D2×…×Dn={(d1,d2,…,dn)|di?Di,i=1,2,…,n} 所有域的所有取值的组合,组合不能重复 元组(Tuple) 笛卡尔积中每一个元素(d1,d2,…,dn)叫作一个n元组(n-tuple)或简称元组。 分量(Component) 笛卡尔积元素(d1,d2,…,dn)中的每一个值di叫作一个分量。 2. 笛卡尔积(Cartesian Product) 例如: D1 = {1,2 } D2 = {3,4 } D3 = {5,6} D1×D2×D3 = ? 例如: D1 =导师集合supervisor={张,刘} D2 = 专业集合speciality={计算机,信息} D3 = 研究生集合postgraduate={李勇,刘晨,王敏} D1×D2×D3 = ? 笛卡尔积(续) 基数(Cardinal number) 若Di(i=1,2,…,n)为有限集,其基数为mi(i=1,2,…,n),则D1×D2×…×Dn的基数M为: 笛卡尔积(续) 笛卡尔积的表示方法 笛卡尔积可表示为一个二维表。表中的每行对应一个元组,表中的每列对应一个域。 在上例中,12个元组可列成一张二维表(P43 表2.1) 3. 关系(Relation) 1) 关系 D1×D2×…×Dn的子集叫作在域D1,D2,…,Dn上的关系,表示为: R(D1,D2,…,Dn) R表示关系名, n表示关系的目或度(Degree) 当n=1时,称该关系为单元关系。 当n=2时,称该关系为二元关系。 关系是笛卡尔积的有限子集。无限关系在数据库系统中是无意义的。 关系(续) 假如李勇和刘晨是计算机专业张老师的研究生,王敏是信息专业刘老师的研究生。 关系(续) 码 候选码(Candidate key) 若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组,则称该属性组为候选码。 在最简单的情况下,候选码只包含一个属性。 在最极端的情况下,关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选码,称为全码(All-key)。 关系(续) 主码 若一个关系有多个候选码,则选定其中一个为主码(Primary key)。 侯选码的诸属性称为主属性(Prime attribute)。 不包含在任何侯选码中的属性称为非码属性(Non-key attribute)。 关系(续) 关系的性质 ① 列是同质的(Homogeneous) 每一列中的分量是同一类型的数据,来自同一个域。 ② 不同的列可出自同一个域 其中的每一列称为一个属性。 不同的属性要给予不同的属性名。 上例中也可以只给出两个域: 人(PERSON)=张,刘,李勇,刘晨,王敏 专业(SPECIALITY)=计算机专业,信息专业 基本关系的性质(续) ③ 列的顺序无所谓 ④ 任意两个元组的候选码不能完全相同 ⑤ 行的顺序无所谓,行的次序可以任意交换。 基本关系的性质(续) ⑥ 分量必须取原子值 每一个分量都必须是不可分的数据项。这是规范条件中最基本的一条。 2.1.2 关系模式 定义:关系的描述称为关系模式,关系模式可以形式化地表示为: R(U,D,dom,F) R 关系名 U 组成该关系的属性名集合 D 属性组U中属性所来自的域 dom 属性向域的映象集合 F 属性间的数据依赖关系集合 2.1.2 关系模式(续) 关系模式通常可以简记为 R (U) 或 R (A1,A2,…,An) R是关系名;A1,A2,…,An是属性名 2.1.2 关系模式(续) 关系模式和关系 关系模式 对关系的描述 静态的、稳定的 关系 关系模式在某一时刻的状态或内容 动态的、随时间不断变化的 关系模式和关系往往统称为关系,通过上下文加以区别。 2.1.3 关系数据库 在一个给定的应用领域
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