RSS    

   Реферат: Структура рабочей сети Internet

когдаудовлетворяются два независимых от времени условия:

Уникальность: в произвольный заданный момент времени никакие два различных

кортежа R не имеют одного и того же значения для Ai, Aj,..., Ak.

Минимальность: ни один из атрибутов Ai, Aj, ..., Ak не может быть исключен из K

без нарушения уникальности.

Каждое отношение обладает хотя бы одним возможным ключом, поскольку по меньшей

мерекомбинация всех его атрибутов удовлетворяет условию уникальности. Один из

возможных ключей (выбранный произвольным образом) принимается за его

первичныйключ. Остальные возможные ключи, если они есть, называются

альтернативными ключами.

Вышеупомянутые и некоторые другие математические понятия явились теоретической

базой длясоздания реляционных СУБД, разработки соответствующих языковых средств

и программных систем, обеспечивающих их высокую производительность, и

созданияоснов теории проектирования баз данных. Однако для массового

пользователя реляционных СУБД можно с успехом использовать неформальные

эквиваленты этихпонятий:

Отношение–Таблица(иногдаФайл),Кортеж – Строка (иногда Запись), Атрибут –

Столбец, Поле. При этом принимается, что"запись" означает "экземпляр записи", а

"поле" означает "имя и тип поля".

Реляционная база данных – это совокупность отношений, содержащих всю информацию,

которая должна храниться вБД. Однако пользователи могут воспринимать такую базу

данных как совокупность таблиц

1.2.5О нормализации, функциональных и многозначных зависимостях

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обладающих лучшими

свойствами при включении, изменении и удаленииданных. Окончательная цель

нормализации сводится к получению такого проекта базы данных, в котором каждый

факт появляется лишь в одном месте, т.е.исключена избыточность информации. Это

делается не столько с целью экономии памяти, сколько для исключения возможной

противоречивости хранимых данных.

Как указывалось ранее, каждая таблица в реляционной БД удовлетворяет условию,

всоответствии с которым в позиции на пересечении каждой строки и столбца таблицы

всегда находится единственное атомарное значение, и никогда не может

бытьмножества таких значений. Любая таблица, удовлетворяющая этому условию,

называется нормализованной. Фактически, ненормализованные таблицы, т.е.таблицы,

содержащие повторяющиеся группы, даже не допускаются в реляционной БД.

Всякая нормализованная таблица автоматически считается таблицей в первой

нормальнойформе, сокращенно 1НФ. Таким образом, строго говоря, "нормализованная"

и "находящаяся в 1НФ" означают одно и тоже. Однако на практике термин

"нормализованная" часто используется в более узком смысле – "полностью

нормализованная", который означает,что в проекте не нарушаются никакие принципы

нормализации. Дадим точные определения наиболее распространенных форм

нормализации.

Таблица находится в первой нормальной форме (1НФ) тогда и только тогда,когда ни

одна из ее строк не содержит в любом своем поле более одного значения и ни одно

из ее ключевых полей не пусто

Таблица находится во второй нормальной форме (2НФ), если она удовлетворяет

определению 1НФ и все ее поля, не входящие в первичный ключ,связаны полной

функциональной зависимостью с первичным ключом.

Таблица находится в третьей нормальной форме (3НФ), если она удовлетворяет

определению 2НФ и не одно из ее неключевых полей не зависитфункционально от

любого другого неключевого поля.

Таким образом, каждая нормальная форма является в некотором смысле более

ограниченной, но иболее желательной, чем предшествующая. Это связано с тем, что

"(N+1)-я нормальная форма" не обладает некоторыми

непривлекательнымиособенностями, свойственным "N-й нормальной форме". Общий

смысл дополнительного условия, налагаемого на (N+1)-ю нормальную форму по

отношению кN-й нормальной форме, состоит в исключении этих непривлекательных

особенностей.

Теория нормализации основывается на наличии той или иной зависимости между

полямитаблицы. Определены два вида таких зависимостей: функциональные и

многозначные.

Функциональная зависимость. Поле В таблицы функционально зависит от поля А той

же таблицы в том и только в томслучае, когда в любой заданный момент времени для

каждого из различных значений поля А обязательно существует только одно из

различных значений поля В.Отметим, что здесь допускается, что поля А и В могут

быть составными.

Полная функциональная зависимость. Поле В находится в полной функциональной

зависимости от составного поля А, еслионо функционально зависит от А и не

зависит функционально от любого подмножества поля А.

Многозначная зависимость. Поле А многозначно определяет поле В той же таблицы,

если для каждого значения поля Асуществует хорошо определенное множество

соответствующих значений В.

1.3Технология Клиент-Сервер. 

1.3.1Основные понятия

Главная мысль, заложенная в эту технологию - минимизировать объем данных,

передаваемых посети, поскольку основные потери времени и сбои происходят именно

из-за недостаточно высокой пропускной способности сети.

Очень многие СУБД разделяют свою работу на два уровня по системе

"Клиент-Сервер".С точки зрения исполнения программа разделена на 2 части -

клиентскую и серверную. На клиентской части (компьютере) происходит контакт с

внешним миром.На компьютере-сервере расположены общие для всех клиентов данные и

работает специальная программа - сервер баз данных, оптимизирующая выполнение

запросовклиентов.

Итак, двухуровневая система "Клиент-Сервер" это:

Клиент - Программа обработки, она же пользовательская, она же прикладная

программа. Занимается обычно интерфейсом спользователем, а всю фактическую

работу с базой данных возлагает на плечи БД-сервера.

Сервер Базы Данных - базис (database engine), он же ядро базы данных. Отдельная

программа, выполняемая как отдельныйпроцесс. Передает выбранную из базы

информацию по межпроцессному каналу клиенту. Именно он, и только он фактически

работает с данными, занимается ихразмещением на диске.

1.3.2Преимущества архитектуры клиент-сервер

В первый момент может возникнуть вопрос, а зачем такие сложности? Вот

несколькосоображений в пользу такого подхода.

Несомненным преимуществом является приближенность данных к процессам

вычисления.Практически, все расчеты выполняются на сервере, что увеличивает

быстродействие в десятки и сотни раз.

Технология клиент-сервер в отличие от файл-серверной дает пользователю

большуюбезопасность, устойчивость, согласованность, масштабируемость, повышенную

конфиденциальность и надежность обработки и хранения информации. Развитиесистем

с архитектурой клиент-сервер в немалой степени обязано проверенному факту:

подключение к недорогим серверам недорогих ПК позволяет получить

оптимальноесоотношение цены и производительности.

В большинстве случаев программа обработки (клиентская часть) расположена на

одном компьютере,а сама база данных хранится на другом. Тут разделение выглядит

совершенно естественным: Программа - клиент (точнее, та ее часть, которая

отвечает заинтерфейс с пользователем), передает по сети запросы на обработку

самих данных на другой компьютер, а там БД-сервер их прочитывает, выполняет

требуемое, и посети возвращает готовые ответы клиенту. При этом по сети

передается только полезная информация.

Другое соображение: постоянно идет работа по совершенствованию самого метода

храненияи обработки информации, и если его реализация (т.е. БД-сервер)

сменилась, то не потребуется перекомпилировать с новыми библиотеками все

разработанныепрограммы, а достаточно будет инсталлировать новый БД-сервер взамен

старого и перевести базы данных в формат нового сервера (применив для этого

прилагаемую кнему утилиту). Естественно, все это можно проделать, если новый

сервер придерживается тех же правил обмена между ним и пользовательской

программой,что и старый, что, впрочем, наверняка имеет место.

Используя множество небольших компьютеров, разработчики систем клиент-сервер

могутэмулировать вычислительную мощность больших ЭВМ, распределяя прикладную

задачу по различным микрокомпьютерам и серверам. Каждый из них берет на себя

своючасть вычислительной нагрузки, используя информацию совместно с другими

процессорами сети. Суть идеи в том, чтобы повысить мощность системы, ненаращивая

производительность одного компьютера, а суммируя средства многих.

Быстродействие - основной фактор целесообразности разработки систем для

архитектурыклиент-сервер . Применение средств быстрой разработки программ (Rapid

Application Development - RAD), таких, как Delphi компании Borland,PowerBuilder

фирмы PowerSoft и Visual Basic корпорации Microsoft, позволяет разработчикам

"штамповать" прикладные системы для архитектурыклиент-сервер в рекордно короткие

сроки. Технология серверов баз данных также становится проще в использовании и

сочетается в одних системах со средствами RAD. Такимобразом, с помощью этой

скоростной и практически защищенной от "дурака" платформы разработки сокращается

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.