第03章关系运算和完整性约束优秀课件.ppt
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1、第03章关系运算和完整性约束第1页,本讲稿共58页第三章概述1在用户看来,一个关系就是一张二维表2关系模型可以理解为二维表格的定义3关关系系模模型型的的数数据据操操作作:主要有选择(Select)、投影(Project)、连接(Join)、除(Division)、并(Union)、交(Intersection)、差(Difference),查询(Query),增加(Insert)、删除(Delete)、修改(Update)等更新操作。3关关系系操操作作的的表表示示方方式式:代数方式、逻辑方式以及结合两者特点的方式。第2页,本讲稿共58页第三章概述4、关系语言可以分三类关系代数语言例如ISBL元
2、组关系演算语言例如ALPHA,QUEL关系数据语言关系演算语言域关系演算语言例如QBE具有关系代数和关系演算双重特点的语言 例如SQL5、完整性约束:、完整性约束:关系模型允许定义三类完整性约束,实体完整性;参照完整性;用户定义的完整性。返回第3页,本讲稿共58页3.1 关系的定义 定定义义3.1给定一组集合D1,D2,Dn,且这些集合可以相同,定义D1,D2,Dn的笛卡尔积(CartesianProduct)为:D1D2Dn=(d1,d2,dn)|diDi,i=l,2,n其中的每一个元素(d1,d2,dn)叫做一个n元组(n-tuple),元素中第i个值di叫做第i个分量。第4页,本讲稿共5
3、8页3.1 关系的定义 注意:关系和笛卡尔(数学中)的区别:关系是笛卡尔积的有限子集。无限关系在数据库系统中是无意义的。由于笛卡尔积不满足交换律,即(d1,d2,dn)(d1,d2,dn)但关系满足交换律,即(d1,d2,dn)=(d1,d2,dn)第5页,本讲稿共58页3.1 关系的定义 定义定义3.2笛卡尔积D1D2Dn的任一子集称为D1,D2,Dn上的一个关系。集合D1,D2,Dn是关系中元组的取值范围,称为关系的域(Domain),n称为关系的度(Degree)。度为n的关系称为n元关系。例如n=1(n=2)的关系称为一元(二元)关系。返回第6页,本讲稿共58页关系的性质1.每一列中的
4、值是同类型的数据,都来自同一个域。不同的列可以有相同的域,每一列称为一个属性,用属性名标识。2.元组中的每个分量是不可分的数据项3.关系中的各个元组是不同的,即不允许有重复的元组。见下页例子说明。4.元组的次序是无关紧要的,列的次序也是无关的。3.2 关系的性质 第7页,本讲稿共58页表3-2职工信息表姓名职业兼职李宏行政辅导员张敏教师辅导员刘丽工人行政表3-3教师关系表(a)表3-4教师关系表(b)表3-5教师关系表(c)姓名性别姓名性别性别姓名王平男李丽女男王平李丽女王平男女李丽返回第8页,本讲稿共58页3.3 关系的码1.关系的码码是关系的一个重要概念,关系数据库要求关系中的每一个元组具
5、有唯一性唯一性。2.关键码关键码:在关系模式中,必定存在一个属性(属性组)可以唯一确定关系中别的属性的值。这个属性(属性组)就是关系模式的关键码。3.关键码根据细节不同通常分为如下几类:超码(超码(SuperKey)在关系中能唯一标识元组的属性集称为关系的超码。候选码(候选码(CandidateKey)不包含多余属性的超码称为候选码。对于某个关系,可能存在多个候选码。第9页,本讲稿共58页3.3 关系的码4主码主码(PrimaryKey)从候选码中任选一个作为现行关键码,则该关键码称为主码。一个关系的主码只能有一个,主码一旦确定通常不变。5外码(ForeignKey)不是当前关系的候选码,却是
6、另一个关系的候选码。关系之间的连接通常利用外码实现。返回第10页,本讲稿共58页表1学生表格学号姓名姓名兼职返回表2课程表课程号课程名学分表3选课表格学号课程号成绩第11页,本讲稿共58页3.4 数据的完整性关系模式关系模式:对一类实体特征的结构性描述,即对关系的结构性描述,该描述一般包括关系名、属性名、属性域的类型和长度,属性之间固有的依赖联系等。若U=A1,A2,An为关系R的属性集,则关系模式简记为R(U)或R(A1,A2,An)关系模式和关系的区别和联系:关系模式和关系的区别和联系:关系模式是表格的定义,关系是一个具体的表格。关系数据库也有型和值之分第12页,本讲稿共58页3.4 完整
7、性规则在数据库系统中,为了维护数据库中数据与现实世界的一致性,计算机和现实世界的数据之间必须遵循一定的约束规则,关系模型定义三类完整性:实体完整性,参照完整性和用户定义完整性。实体完整性规则(EntityIntegrity):关系中每一个元组的主码(主键)属性不能重复,并且不能取空值。空值:当前“不知道”的值,它既不是0也不是空字符,用NULL表示。第13页,本讲稿共58页1.参照完整性规则参照完整性规则(ReferenceIntegrity):设属性组A是关系R的外键且A又是关系S的主键,则对于R中的每一个元组在属性A上的值必须为:空值或者等于S中某一个元组的主键值。2.谓参照,就是关系R与
8、另一关系S之间的联系,这种联系是通过其相同属性来建立的。参照完整性规则给出了关系之间建立联系的约束条件。3.实体完整性和参照完整性都是关系模型必须满足的完整性约束条件,这些约束条件由RDBMS自动支持。4.在实践中,能否取空值取决于生活的理解3.4 完整性规则第14页,本讲稿共58页3、用户定义的完整性规则用户定义的完整性规则(User-defined Integrity):用户根据具体应用而对数据附加的约束条件。说明:现在的商品化RDBMS提供了定义和检查这类完整性约束的机制。3.4 完整性规则第15页,本讲稿共58页3.4 完整性约束类型1.完整性控制是围绕完整性约束条件进行的,根据完整性
9、约束条件的作用对象和状态,可将完整性约束分为以下类型:2.静态属性约束:对属性取值的说明。主要包括:数据类型、格式、取值范围、空值的约束3.静态元组约束:规定组成一个元组的各列的值之间的约束关系。4.静态关系约束:关系的各元组之间或者若干关系之间常常存在各种联系或者约束。实体完整性、参照完整性、函数依赖和统计约束。第16页,本讲稿共58页3.4 完整性约束类型5.动态属性约束:修改定义或者修改属性时应满足的约束条件。6.动态元组约束:修改某个元组的值时需要参照其旧值,并且新旧值之间需要满足某种约束条件。7.动态关系约束:关系变化前后状态上的限制条件。例如:事务一致性约束条件。第17页,本讲稿共
10、58页3.4 完整性控制机制 一个完善的完整性控制机制应该具有以下三个方面的功能:定义功能:定义功能:为用户提供定义完整性约束条件的命令或工具。检查功能:检查功能:能够自动检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束条件。违约处理:违约处理:当发现用户的操作请求违背了完整性约束条件时,能够自动采取一定的措施确保数据的完整性不遭破坏。第18页,本讲稿共58页3.4 完整性控制机制由于实体完整性的定义和控制比较容易实现,因此,下面主要讨论实现参照完整性需要考虑的几个问题。1.外码空值问题2.被参照关系中删除元组问题3.在参照关系中插入元组问题4.元组中主码的修改问题综上所述,DBMS的参照完整性机制
11、,在提供定义主码和外码机制的同时,还需要提供不同的删除、插入和修改策略供用户选择。至于选择哪种策略,一般根据实际需求确定。返回第19页,本讲稿共58页3.5 关系代数3.5.1 传统的集合运算3.5.2 专门的关系运算 返回第20页,本讲稿共58页集合运算符-并差交广义笛卡尔积比较运算符 大于大于等于小于小于等于等于不等于运算符含义运算符含义关系代数运算符关系代数运算符第21页,本讲稿共58页1 1、并运算:、并运算:关系R和S的并并是一个新的关系,记为RS=t|tRtS,它由属于R或属于S的所有元组构成。2 2、差运算、差运算:关系R和S的差差是一个新的关系,记为R-S=t|tRtS,它由属
12、于R但不属于S的元组构成。3 3、交运算、交运算:关系R和S的交交是一个新的关系,记为RS=t|tRtS,它由属于R同时也属于S的元组构成。3.5.1 传统的集合运算第22页,本讲稿共58页并ABCa1b1c1a1b2c2a2b2c1ABCa1b1c1a1b2c2a1b3c2a2b2c1ABCa1b2c2a1b3c2a2b2c1RSRS第23页,本讲稿共58页差ABCa1b1c1a1b2c2a2b2c1ABCa1b1c1ABCa1b2c2a1b3c2a2b2c1RSR-S第24页,本讲稿共58页交 ABCa1b1c1a1b2c2a2b2c1ABCa1b2c2a2b2c1ABCa1b2c2a1b
13、3c2a2b2c1RSR S第25页,本讲稿共58页5、广义笛卡尔积、广义笛卡尔积:设R为m元关系,S为n元关系,则R与S的广义笛卡尔积RS是一个(m+n)元关系,其中的每个元组的前m个分量是R中的一个元组,后n个分量是S中的一个元组 RS=(a1,a2,am,b1,b2,bn)|(a1,a2,am)R(b1,b2,bn)S RS=trts|trRtsS说明:(1)若R有k1个元组,S为k2元关系,则RS有(k1k2)个元组,即广义笛卡尔积 (2)并、差、笛卡儿积、投影和选择常称为关系代数的五个基本元组(操作),其余则成为关系代数的组合运算。返回3.5.1 传统的集合运算第26页,本讲稿共58
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