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数据库系统概论 An Introduction to Database Systems 第二章 关系数据库(续) 基本知识点和要求 需要了解的:关系数据库理论产生和发展的过程,关系数据库产品的发展及沿革;关系演算的概念;域关系演算语言不包括在本科教学大纲内。 需要牢固掌握的:关系模型的三个组成部分及各部分所包括的主要内容;牢固关系数据结构及其形式化定义;关系的三类完整性约束的概念。 需要举一反三的:关系代数(包括抽象的语言及具体的语言);关系代数中的各种运算(包括并、交、差、选择、投影、连接、除及广义笛卡儿积等)、元组关系演算语言 ALPHA 及域关系演算语言 QBE 等,能够使用这些语言完成各种数据操纵。 难点:本章的难点在于关系代数。 第二章 关系数据库 2.1 关系模型概述 2.2 关系数据结构 2.3 关系的完整性 2.4 关系代数 2.5 关系演算 2.6 小结 2.4 关系代数 概述 传统的集合运算 专门的关系运算 概 述 概 述(续) 2.4 关系代数 ? 概述 ??传统的集合运算 ? 专门的关系运算 1. 并(Union) R和S 具有相同的目n(即两个关系都有n个属性) 相应的属性取自同一个域 R∪S 仍为n目关系,由属于R或属于S的元组组成 R∪S = { t|t ? R∨t ?S } 并(续) 2. 差(Difference) R和S 具有相同的目n 相应的属性取自同一个域 R - S 仍为n目关系,由属于R而不属于S的所有元组组成 ?R -S = { t|t?R∧t?S } 差(续) 3. 交(Intersection) R和S 具有相同的目n 相应的属性取自同一个域 R∩S 仍为n目关系,由既属于R又属于S的元组组成 R∩S = { t|t ? R∧t ?S } R∩S = R –(R-S) 交 (续) 4. 笛卡尔积(Cartesian Product) 严格地讲应该是广义的笛卡尔积(Extended Cartesian Product) R: n目关系,k1个元组 S: m目关系,k2个元组 R×S 列:(n+m)列元组的集合 元组的前n列是关系R的一个元组 后m列是关系S的一个元组 行:k1×k2个元组 R×S = {tr ts |tr ?R ∧ ts?S } 笛卡尔积(续) 2.4 关系代数 概述 传统的集合运算 专门的关系运算 2.4.2 专门的关系运算 先引入几个记号 (1) R,t?R,t[Ai] 设关系模式为R(A1,A2,…,An) 它的一个关系设为R t?R表示t是R的一个元组 t[Ai]则表示元组t中相应于属性Ai的一个分量 专门的关系运算(续) (2) A,t[A], A 若A={Ai1,Ai2,…,Aik},其中Ai1,Ai2,…,Aik是A1,A2,…,An中的一部分,则A称为属性列或属性组。 t[A]=(t[Ai1],t[Ai2],…,t[Aik])表示元组t在属性列A上诸分量的集合。 A则表示{A1,A2,…,An}中去掉{Ai1,Ai2,…,Aik}后剩余的属性组。 专门的关系运算(续) (3) tr ts R为n目关系,S为m目关系。 tr ?R,ts?S, tr ts称为元组的连接。 tr ts是一个n + m列的元组,前n个分量为R中的一个n元组,后m个分量为S中的一个m元组。 专门的关系运算(续) (4)象集Zx 给定一个关系R(X,Z),X和Z为属性组。 当t[X]=x时,x在R中的象集(Images Set)为: Zx={t[Z]|t ?R,t[X]=x} 它表示R中属性组X上值为x的诸元组在Z上分量的集合 专门的关系运算(续) x1在R中的象集 Zx1 ={Z1,Z2,Z3}, x2在R中的象集 Zx2 = {Z2,Z3}, x3在R中的象集 Zx3 = {Z1,Z3} 专门的关系运算(续) 选择 投影 连接 除 专门的关系运算(续) 专门的关系运算(续) 专门的关系运算(续) 1. 选择(Selection) 1) 选择又称为限制(Restriction) 2) 选择运算符的含义 在关系R中选择满足给定条件的诸元组 σF(R) = {t|t?R∧F(t)= 真} F:选择条件,是一个逻辑表达式,基本形式为: X1θY1 选择(续) 3) 选择运算是从关系R中选取使逻辑表达
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