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An Introduction to Database Systenm 第一章 绪论 1.1 数据库系统概述 1.2 数据模型 1.3 数据库系统结构 1.4 数据库系统的组成 1.5 数据库技术的研究领域 1.6 小结 网状模型 1. 网状数据模型的数据结构 2. 网状数据模型的数据操纵 3. 网状数据模型的完整性约束 4. 网状数据模型的存储结构 5. 网状数据模型的优缺点 6. 典型的网状数据库系统 1.网状数据模型的数据结构 网状模型 满足下面两个条件的基本层次联系的集合为网状模型。 1. 允许一个以上的结点无双亲; 2. 一个结点可以有多于一个的双亲。 网状数据模型的数据结构 网状数据模型的数据结构(续) 表示方法(与层次数据模型相同) 实体型:用记录类型描述。 每个结点表示一个记录类型。 属性:用字段描述。 每个记录类型可包含若干个字段。 联系:用结点之间的连线表示记录(类)型之 间的一对多的父子联系。 网状数据模型的数据结构(续) 特点 只能直接处理一对多的实体联系 每个记录类型定义一个排序字段,也称为码字段 任何记录值只有按其路径查看时,才能显出它的全部意义 网状数据模型的数据结构(续) 网状模型与层次模型的区别 网状模型允许多个结点没有双亲结点 网状模型允许结点有多个双亲结点 网状模型允许两个结点之间有多种联系(复合联系) 网状模型可以更直接地去描述现实世界 层次模型实际上是网状模型的一个特例 网状数据模型的数据结构(续) 网状数据模型的数据结构(续) 网状数据模型的数据结构(续) 网状数据模型的数据结构(续) 网状数据模型的数据结构(续) 多对多联系在网状模型中的表示 用网状模型间接表示多对多联系 方法 将多对多联系直接分解成一对多联系 2. 网状模型的数据操纵 查询 插入 删除 更新 3.网状数据模型的完整性约束 网状数据库系统(如DBTG)对数据操纵加 了一些限制,提供了一定的完整性约束。 码 双亲结点与子女结点之间是一对多联系 属籍类别 加入类别(自动的,手工的) 移出类别(固定的,必须 的,随意的) 3. 网状数据模型的完整性约束 完整性约束条件 允许插入尚未确定双亲结点值的子女结点值 允许只删除双亲结点值 4.网状数据模型的存储结构 关键 实现记录之间的联系 常用方法 单向链接 双向链接 环状链接 向首链接 例:P29 5.网状模型的优缺点 优点 能够更为直接地描述现实世界,如一个结点可以有多个双亲 具有良好的性能,存取效率较高 缺点 结构比较复杂,而且随着应用环境的扩大,数据库的结构就变得越来越复杂,不利于最终用户掌握 DDL、DML语言复杂,用户不容易使用 6. 典型的网状数据库系统 DBTG系统,亦称CODASYL系统 由DBTG提出的一个系统方案 奠定了数据库系统的基本概念、方法和技术 70年代推出 实际系统 Cullinet Software Inc.公司的 IDMS Univac公司的 DMS1100 Honeywell公司的IDS/2 HP公司的IMAGE 关系模型 1. 关系模型的数据结构 2. 关系模型的操作 3. 关系模型的完整性约束 4. 关系模型的存储结构 5. 关系模型的优缺点 6. 典型的关系数据库系统 关系模型 目前主要采用的数据模型 1970年由美国IBM公司San Jose研究室的研究员E.F.Codd提出 本课程的重点 1.关系模型的数据结构 在用户观点下,关系模型的逻辑结构是一张二维线性表(关系或关系表),它由行和列组成。 关系模型的基本概念 (*) 关系(Relation) 一个关系对应通常说的一张表。 元组(Tuple) 表中的一行即为一个元组。 属性(Attribute) 表中的一列即为一个属性,给每一个属性起一个名称即属性名。 主码(Key) 表中的某个属性组,它可以唯一确定一个元组。 域(Domain) 属性的取值范围。 分量 元组中的一个属性值。 关系模式 对关系(表)的描述 关系名(属性1,属性2,…,属性n) 例如:学生(学号,姓名,年龄,性别,系,年级) 关系模型的数据结构(续) 实体型:直接用关系模式表示。 属性:用属性名表示。 实体型间联系的表示方法 一对一联系:隐含在实体型对应的关系模式中。 一对多联系:隐含在实体型对应的关系模式中。 多对多联系:直接用关系模式表示。 关系模型的数据结构(续) [例1]: 系与学生之间的一对多联系: 学生(学号,姓名,年龄,性别,系号,年级) 系 (系号,系名,系主任,办公地点) [例2]: 系与系主任间的一对一联系 关系模型的数据结构(续
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