三、 面向集合的操作方式
非关系数据模型采用的是面向记录的操作方式,操作对象是一条记录。例如查询所有平均成绩在80分以上的学生姓名,用户必须一条一条地把满足条件的学生记录找出来(通常要说明具体处理过程,即按照哪条路径,如何循环等)。而SQL语言采用集合操作方式,不仅操作对象、查找结果可以是元组的集合,而且一次插入、删除。更新操作的对象也可以是元组的集合。
四、 以同一种语法结构提供两种使用方式
SQL语言既是自含式语言,又是嵌入式语言。作为自含式语言,它能够独立地用于联机交互的使用方式,用户可以在终端键盘上直接键入SQL命令对数据库进行操作;作为嵌入式语言,SQL语句能够嵌入到高级语言(例如C,COBOL,FORTRAN,PL/1)程序中,供程序员设计程序时使用。而在两种不同的使用方式下,SQL语言的语法结构基本上是一致的。这种以统一的语法结构提供两种不同的使用方式的做法,提供了极大的灵活性与方便性。
五、 语言简捷,易学易用
SQL语言功能极强,但由于设计巧妙,语言十分简捷,完成核心功能只用9个动词。SQL语言接近英语口语,因此容易学习,容易使用。
3.4 数据库设计
数据库是整个系统中的最基础部分。无论GSM终端模块还是Web服务器系统都要实现对数据库中数据的查询、更新等操作,它们以数据库系统为前提[ ]。数据库的设计可分为6个阶段:
(1) 需求分析
进行数据库设计首先必须准确了解与分析用户需求,包括数据与理需求。需求分析是整个设计过程的基础,是最困难、最耗时的一步。作为“地基”的需求分析是否做得充分与准确,决定了在其上构建“数据库大厦”的速度与质量。需求分析做得不好,可能会导致整个数据库重新设计,因此,务必引起高度重视。
(2) 概念模型设计阶段
在概念设计阶段,设计人员仅从用户角度看待数据及其处理要求和约束,产生一个反映用户观点的概念模式,也称为“组织模式”。概念模式能充分反映现实世界中实体间的联系,又是各种基本数据模型的共同基础,易于向关系模型转换。这样做有以下好处:数据库设计各阶段的任务相对单一化,设计复杂程度得到降低,便于组织管理。概念模式不受特定DBMS的限制,也独立于存储安排,因而比逻辑设计得到的模式更为稳定。概念模式不含具体的DBMS所附加的技术细节,更容易为用户所理解,因而能准确地反映用户的信息需求。概念模型设计是整个数据库设计的关键,它通过对用户需求进行综合、归纳与抽象,形成一个独立于具体DBMS的概念模型。如采用基于E-R模型的数据库设计方法,该阶段即将所设计的对象抽象出E-R模型;如采用用户视图法,则应设计出不同的用户视图。
(3) 逻辑模型设计阶段
逻辑模型设计阶段的任务是将概念模型设计阶段得到的基本E-R图,转换为与选用的DBMS产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构。如采用基于E-R模型的数据库设计方法,该阶段就是将所设计的E-R模型转换为某个DBMS所支持的数据模型;如采用用户视图法,则应进行表的规范化,列出所有的关键字以及用数据结构图描述表集合中的约束与联系,汇总各用户视图的设计结果,将所有的用户视图合成一个复杂的数据库系统。
(4) 数据库物理设计阶段
数据库的物理结构主要指数据库的存储记录格式、存储记录安排和存取方法。显然,数据库的物理设计完全依赖于给定的硬件环境和数据库产品[ ]。在关系模型系统中,物理设计比较简单一些,因为文件形式是单记录类型文件,仅包含索引机制、空间大小、块的大小等内容。物理设计可分五步完成,前三步涉及到物理结构设计,后两步涉及到约束和具体的程序设计:①存储记录结构设计:包括记录的组成、数据项的类型、长度,以及逻辑记录到存储记录的映射。②确定数据存放位置:可以把经常同时被访问的数据组合在一起,“记录聚簇(cluster)”技术能满足这个要求。③存取方法的设计:存取路径分为主存取路径及辅存取路径,前者用于主键检索,后者用于辅助键检索。④完整性和安全性考虑:设计者应在完整性、安全性、有效性和效率方面进行分析,作出权衡。⑤程序设计:在逻辑数据库结构确定后,应用程序设计就应当随之开始。物理数据独立性的目的是消除由于物理结构的改变而引起对应用程序的修改。当物理独立性未得到保证时,可能会引发对程序的修改。数据库物理设计是为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构,包括存储结构和存取方法。
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