数据库原理及应用(ORACLE)实用教程.ppt
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1、数据库原理及应用(ORACLE)实用教程,成都电子高专计算机工程系,第1章 数据库的概念 第2章 实体联系模型 第3章 关系模型及ORACLE对象关系数据库第4章 ORACLE SQL和PL/SQL 第5章 关系数据库设计理论 第6章 数据库的设计与维护 第7章 数据库保护 第8章 ORACLE的企业管理器(Enterprise Manager)第9章 分布式数据库系统 第10章 数据库应用程序开发工具ORACLE Developer 第11章 ORACLE J2EE高级技术与JDeveloper第12章 ORACLE程序实例图书管理信息系统,第一章 数据库的概念,1.1 数据库的意义,1.2
2、 数据库的由来和发展,1.3 数据库的体系结构,1.4 数据库系统,1.5 数据库管理系统,1.1.1 DB(Database)数据库,Database:顾名思义,数据库(Database,即DB)是存贮在一起的相关数据的集合,是存贮数据的“仓库”。诞生于20世纪中叶的计算机科学较之其它现代科学技术的发展更迅速,在21世纪到来之际,它几乎可以称为“知识爆炸”了。21世纪是信息和知识的社会,如何组织和利用这些庞大的信息和知识已成为衡量一个国家科学技术水平高低的重要标志。早在60年代,数据库技术作为现代信息系统基础的一门软件学科便应运而生了。现在,数据库技术已成为计算机领域中最重要的技术之一,它是
3、软件学科中一个独立的分支。,数据模型,数据库系统就是实现有组织地、动态地存贮大量相关数据,方便用户访问的计算机软、硬资源组成的系统。而数据库技术是研究数据库的结构、存贮、设计和使用的一门软件学科。因此,数据库技术主要是研究如何存贮、使用和管理数据。数据库离不开数据模型。数据模型是对现实世界客观事物及其联系的描述,它反映数据项之间和记录之间的联系,在数据库技术中使用模型的概念描述数据库的结构与语义。常用有三种数据模型(data model):层次模型(hierarchical model),网状模型(network model)和关系模型(relational model)。此外,还有面向对象模
4、型(object-oriented model),返回,1.2.1人工管理阶段(20世纪50年代中期以前)这一阶段的计算机主要用于科学计算。硬件中的外存只有卡片、纸带等。软件只有汇编语言,没有数据管理方面的软件。数据处理的方式基本上是批处理。这个时期的数据管理特点如下:1.数据不保存 2.没有专用软件对数据进行管理 3.只有程序(PROGRAM)的概念、没有文件的概念 4.数据面向应用 即一组数据对应于一个程序。5.对数据的存取以记录为单位,1.2 数据库的由来和发展,返回,1.2.2 文件系统阶段,文件系统阶段(20世纪50年代后期至60年代中后期)这一阶段的计算机不仅用于科学计算,还大量用
5、于信息管理。外存已有磁盘、磁鼓等直接存取贮设备。软件方面出现了高级语言和操作系统。操作系统中的文件系统(有时也称为“信息处理模块”)是专门处理外存的数据管理软件。处理数据方式有批处理,也有联机实时处理。这一阶段数据管理情况如下:、特点(1)数据可长期保存在外存的磁盘上,(2)数据的物理结构与逻辑结构有了区别,但较简单。程序与设备之间有设备独立性(程序只需用文件名与数据打交道).(3)文件的形式已多样化,有索引文件,链接文件和直接存取等,因而对文件的记录可顺序访问,也可随机访问。但文件之间是独立的,联系要通过程序去构造,文件的共享性差。,(4)有了存贮文件以后,数据不再仅仅属于某个特定的程序,而
6、可以重复使用。但文件结构的设计仍然是基于特定的用途,程序仍然是基于特定的.(5)对数据的存取基本上还是以记录为单位。2.缺陷文件系统有三大缺陷:,(1)数据冗余性(redundancy),由于文件之间缺泛联系,造成每个应用程序都有对应的文件,有可能同样的数据在多个文件中重复存贮;(2)不一致性(inconsistency),这往往是由数据冗余造成的,在进行更新操作时,稍不谨慎,就可能同样的数据在不同的文件中不一样;(3)数据联系弱(poor data relationship),这是文件之间独立,缺乏联系造成的。,1.2.3 数据库阶段,数据库阶段(20世纪60年代末开始)1.采用复杂的数据模
7、型(结构)数据模型不仅要描述数据本身的特点,还要描述数据之间的联系。这种联系是通过存取路径来实现的。通过一切存取路径来表示自然的数据联系是数据库与传统文件的根本区别。这样数据不再面向特定的某个或多个应用,而是面向整个应用系统。数据冗余明显减少,实现了数据共享。,2.有较高的数据独立性在数据库系统中,系统提供映象的功能,确保应用程序对数据结构和存取方法有较高的独立性。用户以简单的逻辑结构操作数据而无需考虑数据的物理结构。数据库结构分成用户的逻辑结构、整体逻辑结构和物理结构。在改变物理结构时,不影响整体逻辑结构、用户的逻辑结构以及应用程序,这样就认为数据库达到了物理数据独立性。在改变整体逻辑时,不
8、影响用户的逻辑结构以及应用程序,这样就认为数据库达到了逻辑数据独立性。3.数据库系统为用户提供了方便的用户接口 用户可使用查询语言或简单的终端命令操作数据库,也可以使用程序方式(用高级语言如C、FORTRAN等语言和数据库操纵语言编制的程序)操作数据库。4.提供下述四方面的数据控制功能(1)数据完整性:保证数据库始终包含正确的数据。用户可设计一些完整性规则以确保数据值的正确性。,(2)数据安全性:保证数据的安全和机密,防止数据丢失或被窃取。(3)数据库的并发控制:避免并发程序之间的相互干扰,防止数据库数据被破坏,杜绝提供给用户不正确的数据。(4)数据的恢复:在数据库被破坏时或数据不可靠时,系统
9、有能力把数据库恢复到最近某个时刻的正确状态。5.还可以数据项为单位操作对数据库的操作除了以记录为单位外还可以数据项为单位。,1.2.4高级数据库阶段,高级数据库阶段(20世纪70年代后期开始)这一阶段的主要标志是分布式数据库系统、面向对象数据库、智能数据库系统的出现。,1.3数据库的体系结构,从DBMS的角度看:数据库系统采用三级体系结构 从最终用户的角度看:集中式结构 分布式结构 客户/服务器结构 平行结构,1.模式(schema)和实例(instance)在数据模型中有型(type)和值(value)的概念。型是对某一类数据的结构和属性说明,值是型的一个具体赋值。例如:学生记录定义为(学号
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