книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Создание программы для поиска минимума функции двух вещественных переменных в заданной области с помощью генетического алгоритма. ( Контрольная работа, 14 стр. )
Создание программы для поиска минимума функции двух вещественных переменных в заданной области с помощью генетического алгоритма ( Контрольная работа, 14 стр. )
Создание реляционной БД для автоматизации деятельности турагентства ( Курсовая работа, 41 стр. )
Создание сайта на CMS Joomla! ( Курсовая работа, 27 стр. )
Создание своего веб-сайта и размещение его в Сети ( Дипломная работа, 70 стр. )
Создание серверного ядра, базы данных и утилит администрирования, как части комплекса программ “EPCS Lite” ( Дипломная работа, 206 стр. )
Создание систем защиты персональных данных в "Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области" ( Курсовая работа, 49 стр. )
Создание систем защиты персональных данных в “Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области”. ( Дипломная работа, 49 стр. )
Создание специализированной СУБД "Классный журнал" в MS Access ( Контрольная работа, 40 стр. )
Создание таблиц базы данных в MS Access. Создание форм доступа к данным. ( Контрольная работа, 20 стр. )
Создание таблиц БД «Расписание» в СУБД Access. Создание форм и запросов. Создание отчета ( Курсовая работа, 17 стр. )
Создание узкоспециализированной информационно-обучающей системы, предназначенной для ознакомления и обучения широкого круга пользователей, которые интересуются знаками дорожного движения ( Курсовая работа, 24 стр. )
Создание формализованного описания фирменного стиля студенческого центра и медиа-среды "Аудитория" (auditory.ru) ( Контрольная работа, 16 стр. )
Создание шаблона MS Excel. Построение регрессионной модели. Понятие о проектах и управлении ими ( Контрольная работа, 16 стр. )
Создание электронного учебного пособия по системе управления базами данных MS Access ( Курсовая работа, 52 стр. )
Создание электронного документооборота для ФГУП «Аэропорт Магадан», предназначенного для увеличения скорости и качества обработки информации ( Курсовая работа, 47 стр. )
Создание электронной таблицы ( Контрольная работа, 6 стр. )
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ, ВВОД ФОРМУЛ. МАСТРЕР ФУНКЦИЙ. MS EXCEL: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ ССЫЛОК В ФОРМУЛАХ ( Контрольная работа, 29 стр. )
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ И ВВОД ФОРМУЛ. MS EXCEL: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ФОРМУЛАХ ( Контрольная работа, 39 стр. )
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ( Реферат, 19 стр. )
Создать программу заказов продуктов через Интернет ( Дипломная работа, 96 стр. )
Создать, отладить и протестировать приложение «Табель учета рабочего времени» ( Контрольная работа, 23 стр. )
Создать, отладить и протестировать приложение «Расчет квартирной платы» ( Контрольная работа, 18 стр. )
Создать, отладить и протестировать приложение "Расчет квартирной платы" ( Контрольная работа, 19 стр. )
Сокращение рисков при применении финансовой аренды, в качестве источника средств для защиты информации ( Дипломная работа, 97 стр. )

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

МОДЕЛИ ДАННЫХ 3

1 Иерархическая модель данных 3

2 Сетевая модель данных 6

3 Реляционная модель данных 8

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ MICROSOFT POWER POINT 9

1 Введение 9

2 Этапы создания презентации 11

3 Структура презентации 14

4 Анимация 16

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 19

1 Выбор полей 19

2 Проектирование БД 19

3 Связи между таблицами 20

4 Формирование базы данных 20

5 Запросы к базе данных 21

6 Формирование отчета 23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24

МОДЕЛИ ДАННЫХ

С ростом популярности СУБД в 70-80-х годах появилось множество различных моделей данных. У каждой из них имелись свои достоинства и недостатки, которые сыграли ключевую роль в развитии реляционной модели данных, появившейся во многом благодаря стремлению упростить и упорядочить первые модели данных.

Современные БД основываются на использовании моделей данных (МД), позволяющих описывать объекты предметных областей и взаимосвязи между ними существуют три основные МД и их комбинации, на которых основываются БД: реляционная модель данных (РМД), сетевая модель данных (СМД), иерархическая модель данных (ИМД).

Основное различие между этими моделями данных состоит в способах описания взаимодействий между объектами и атрибутами. Взаимосвязь выражает отношение между множествами данных.

Используют взаимосвязи "один к одному", "один ко многим" и "многие ко многим". "Один к одному" - это взаимно однозначное соответствие, которое устанавливается между одним объектом и одним атрибутом. "Один ко многим" - это соответствие между одним объектом и многими атрибутами. "Многие ко многим" - это соответствие между многими объектами и многими атрибутами.

1 Иерархическая модель данных

ИМД основана на понятии деревьев, состоящих из вершин и ребер. Вершине дерева ставится в соответствие совокупности атрибутов данных, характеризующих некоторый объект. Вершины и ребра дерева как бы образуют иерархическую древовидную структуру, состоящую из n уровней.

Первую вершину называют корневой вершиной. Он удовлетворяет условиям:

Иерархия начинается с корневой вершины.

Каждая вершина соответствует одному или нескольким атрибутам.

Hа уровнях с большим номером находятся зависимые вершины. Вершин предшествующего уровня является начальной для новых зависимых вершин.

Каждая вершина, находящаяся на уровне i, соединена с одной и только одной вершиной уровня i-1, за исключением корневой вершины.

Корневая вершина может быть связана с одной или несколькими зависимыми вершинами.

Доступ к каждой вершине происходит через корневую по единственному пути

Существует произвольное количество вершин каждого уровня.

Иерархическая модель данных состоит из нескольких деревьев, т.е. является лесом. Каждая корневая вершин образует начало записи логической базы данных. В ИМД вершины, находящиеся на уровне i, называют порожденными вершин ми н уровне i-1.

Операции в ИМД имеют нелогичный позаписный характер. Аппарат перемещения по структуре в графовых моделях служит для установки тех объектов данных, к которым будет применяться очередная операция манипулирования данными. Такие объекты называются текущими. Механизмы доступа к данным и перемещения по структуре данных в таких моделях достаточно сложны и существенным образом опираются на концепцию текущего состояния механизма доступа.

Основные достоинства ИМД: простота построения и использования, обеспечение определенного уровня независимости данных, простота оценки операционных характеристик. Основные недостатки: отношение "многие ко многим" реализуется очень сложно, дает громоздкую структуру и требует хранения избыточных данных, что особенно нежелательно на физическом уровне, иерархическая упорядоченность усложняет операции удаления и включения, доступ к любой вершине возможен только через корневую, что увеличивает время доступа.

К числу СУБД иерархического типа можно отнести PC/Focus, Team-Up, Data Edge, также разработанную в нашей стране систему HИКА, преемницу широко распространенной советской системы ИHЕС для ЕС ЭВМ.

Одной из наиболее важных сфер применения первых иерархических СУБД было планирование производства для компаний, занимающихся выпуском продукции. Например, если автомобильная компания хотела выпустить 10000 машин одной модели и 5000 машин другой модели, ей необходимо было знать, сколько деталей следует заказать у своих поставщиков. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, из каких деталей состоят эти части и т.д. Например, машина состоит из двигателя, корпуса и ходовой части; двигатель состоит из клапанов, цилиндров, свеч и т.д. Работа со списками составных частей была как будто специально предназначена для компьютеров.

Список составных частей изделия по своей природе является иерархической структурой. Для хранения данных, имеющих такую структуру, была разработана иерархическая модель данных.

В этой модели каждая запись базы данных представляла конкретную деталь. Между записями существовали отношения предок/потомок, связывающие каждую часть с деталями, входящими в неё.

Чтобы получить доступ к данным, содержащимся в базе данных, программа могла:

найти конкретную деталь (правую дверь) по её номеру;

перейти "вниз" к первому потомку (ручка двери);

перейти "вверх" к предку (корпус);

перейти "в сторону" к другому потомку (правая дверь).

Таким образом, для чтения данных из иерархической базы данных требовалось перемещаться по записям, за один раз переходя на одну запись вверх, вниз или в сторону.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дженнингс Р. Microsoft Access в подлиннике /Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997. – Т.1,2.

Джон Э., Саттон Д. Библия пользователя Office 97 /Пер. с англ. – Киев: Диалектика, 1997.

Диго С.М. Проектирование и использования баз данных: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1995.

Экономическая информатика: учебник для вузов. / Под ред. В.В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997.

Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии. - М.: Наука, 1998.

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»