книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Мультимедийный информационный киоск, специализированный на продажу аудио дисков ( Дипломная работа, 106 стр. )
На входе А{1:16}и В{1:16}. Посчитать количество несовпадений по разрядам. На выходе сформировать учетверенное значение этого числа ( Контрольная работа, 18 стр. )
На устройство по шине А{8:1} побайтно приходит 32-разрядный код. Если число единиц кода четно, то сформировать номер младшей единицы, в противном случае - код 111111. Вар. 26 ( Контрольная работа, 20 стр. )
На устройство по шине А{1:32} последовательно друг за другом поступают два параллельных 32-х разрядных слова. Определить слово, содержащее более длинную последовательность нулей и длину этой последовательности. Входные и выходные слова перед ( Контрольная работа, 17 стр. )
На устройство по шине А{8:1} побайтно приходит 32-разрядный код. Если число единиц кода четно, то сформировать номер младшей единицы, в противном случае - код 111111. ( Контрольная работа, 20 стр. )
На устройство по шинам А{48:1} и N{6:0} поступают параллельные кода. Код N - двоичное целое число со знаком в обратном коде. Осуществить циклический сдвиг на |N| разрядов влево, если N>0 , и вправо, если N<0. ( Контрольная работа, 12 стр. )
Назначение и возможности информационной системы БОСС-копрорация. . Основные требования для внедрения информационной системы БОСС-копрорация ( Реферат, 17 стр. )
Назначение и классификация текстовых редакторов. Функции и возможности текстового редактора Word для Windows ( Контрольная работа, 28 стр. )
Назначение и область применения разрабатываемой программы ( Контрольная работа, 32 стр. )
Назначение и основные услуги телекоммуникационных компьютерных сетей ( Контрольная работа, 15 стр. )
Назначение и особенности использования сети Интернет ( Реферат, 15 стр. )
Назначение и функции служб защиты информации ( Реферат, 23 стр. )
Назначение интерфейса командной строки ( Контрольная работа, 10 стр. )
Назначение СУБД MS Access и создание таблиц. . Практическая реализация базы данных «Ночные клубы, дискотеки». ( Контрольная работа, 22 стр. )
Назначение форм СУБД Access. Создание новой формы. Конструирование формы для документа. Печать форм ( Контрольная работа, 11 стр. )
Назначения, виды, поколения и основные характеристики кэш-памяти ( Реферат, 19 стр. )
Назовите основные единицы измерения информации ( Контрольная работа, 14 стр. )
Наиболее известная и наиболее хорошо зарекомендовавшая себя - система "Консультант+" ( Контрольная работа, 13 стр. )
Наименование объекта с максимальным износом оборудования ( Контрольная работа, 26 стр. )
Найти в Гарант+: "Порядок усыновления детей граждан России иностранными гражданами" ( Контрольная работа, 14 стр. )
НАКОПЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ( Дипломная работа, 84 стр. )
Написание приложения «Школы России» ( Контрольная работа, 25 стр. )
Написание программы, позволяющей создавать оконные интерфейсы и сохранять их для дальнейшего использования ( Курсовая работа, 44 стр. )
Написание сайта для новостного Интернет агентства ( Курсовая работа, 38 стр. )
Направления автоматизации управленческой деятельности ( Контрольная работа, 17 стр. )

Введение 3

Реляционные базы данных 6

Распределенные базы данных 8

Введение в распределенные базы данных 10

Контрольные суммы 11

Распределение хранимой информации 12

Технические подробности реализации распределенных баз данных 16

Многоузловое тиражирование 17

Применение многоузлового тиражирования 17

Резервный узел 17

Распределение нагрузки между узлами 17

Тиражирование снимков 18

Снимки для чтения 18

Обновляемые снимки 18

Гибридный вариант 18

Заключение 19

Литература 20

Управление информацией всегда было основной сферой применения компьютеров и, надо думать, будет играть еще большую роль в будущем. Системы управления базами данных (СУБД, DBMS - Database Management System) на протяжении всего пути развития компьютерной техники совершенствовались, поддерживая все более сложные уровни абстрактных данных, заданных пользователем, и обеспечивая взаимодействие компонентов, распределенных в глобальных сетях и постепенно интегрирующихся с телекоммуникационными системами. Предположим, что результатом будет становление систем управления информацией одной из частей повседневной жизни каждого.

История развития компьютерной техники - это история непрерывного движения от языка и уровня коммуникации машины к уровню пользователя. Если первые машины требовали от пользователя оформления того, что ему нужно (то есть написания программ), в машинных кодах, то языки программирования четвертого уровня (4GLs) позволяли конечным пользователям, не являющимся профессиональными программистами, получать доступ к информации без детального описания каждого шага, но только с встроенными предопределенными типами данных - например, таблицами.

Последним шагом в этом направлении стала объектно-ориентированная технология, радикально изменившая сферу разработки программного обеспечения уже в 1990-х годах. Объектно-ориентированный подход позволяет упаковывать данные и код для их обработки вместе. Таким образом практически снимается ограничение на типы данных, позволяя работать на любом уровне абстракции.

Эволюция систем управления информацией шла параллельно этому прогрессу, начиная с низкоуровневых программ, которые, например, напрямую производили операции чтения и записи со всей памятью без ограничения доступа, лентой, цилиндрами и дорожками диска и более высокоуровневыми средствами - файловыми системами, которые оперировали с такими понятиями, как массивы, записи и индексы для повышения производительности. Базы данных в свою очередь начинали с модели записей и индексов (ISAM и др.), приобретая со временем способность восстановления после сбоев, проверки целостности данных и возможности работы нескольких пользователей одновременно. Эти ранние модели данных (CODASYL) относились скорее к уровню машинной ориентации. В дальнейшем реляционные базы данных, пришедшие на смену в 1980 х годах, приобрели механизм запросов, позволяющий пользователю указать требуемое, предоставив СУБД самой оптимальным образом найти результат, используя динамическую индексацию.

Обьектно-ориентированные СУБД (ООСУБД) стали разрабатываться с середины 80 х годов в основном для поддержки приложений САПР. Сложные структуры данных систем автоматизированного проектирования оказалось очень удобно оформлять в виде объектов, а технические чертежи проще хранить в базе данных, чем в файлах. Это позволяет обойтись без декомпозиции графических структур на элементы и записи их в файлы после завершения работы с чертежом, выполнения обратной операции при внесении любого изменения. Если типичные реляционные базы данных имеют связи глубиной в два уровня, то иерархическая информация чертежей САПР обычно включает порядка десяти уровней, что требует достаточно сложных операций для "сборки" результата. Объектные базы данных хорошо соответствовали подобным задачам, и эволюция многих СУБД началась именно с рынка САПР.

Между тем рынок САПР был быстро насыщен, и в начале 90 х годов производители ООСУБД обратили внимание на другие области применения, уже прочно занятые реляционными СУБД. Для этого потребовалось оснастить ООСУБД функциями оперативной обработки транзакций (OLTP), утилитами администратора баз данных (database administrator - DBA), средствами резервного копирования/восстановления и т. д. Работы в данном направлении продолжаются и сегодня, но уже можно сказать, что переход к коммерческим приложениям идет достаточно успешно.

1. Hаумов, А. М. Вендров и др., "Системы управления базами данных и знаний", Москва, 1991г.

2. Paradox - это очень просто. Чарльз Сигель. М., 1993.

3. Paradox for Windows: Практическое руководство. Под редакцией Оспищева Д. А. М., 1993.

4. Дейт К., "Введение в системы баз данных", Москва, 1980 г.

5. Дж. Ульман, "Основы систем баз данных", М., Финансы и статистика, 1983г.

6. Когаловский М. Р., "Технология баз данных на персональных ЭВМ", Москва, 1992 г.

Примечаний нет.

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