Статические компьютерные модели, модели данных
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение............................................................................................................
1. Статические компьютерные модели..........................................................
1.1.Этапы построении статической компьютерной модели.....................
1.1.1. Идентификация понятий, присвоение им имен
и их определение.........................................................................
1.1.2. Организация понятий в иерархию классов...............................
1.1.3. Определение связей, множественности и ограничений..........
1.1.4. Добавление свойств для конкретизации деталей
значений, связанных с объектами...............................................
2. Модели данных............................................................................................
2.1. Иерархическая.......................................................................................
2.2. Сетевая...................................................................................................
2.3. Реляционная...........................................................................................
2.4. Постреляционная...................................................................................
2.5. Объектно–ориентированная.................................................................
2.6. Многомерная..........................................................................................
Заключение.......................................................................................................
Список используемой литературы..................................................................
Современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого предприятия или учреждения. Такая система должна:
• обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы;
• позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей;
• обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных задержек;
• выполнять точный и полный анализ данных.
Современные системы управления базами данных (СУБД) в основном являются приложениями Windows, так как данная среда позволяет более полно использовать возможности персональной ЭВМ. Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Windows, где разработчик программного обеспечения может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД, в частности, менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ.
Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно отметить: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland Paradox, Microsoft Visual Fox Pro, Microsoft Visual Basic, используемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер».
Фактически, у любой современной СУБД существует аналог, выпускаемый другой компанией, имеющий аналогичную область применения и возможности, любое приложение способно работать со многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и импорт данных благодаря наличию большого числа конвертеров. Поэтому уже не имеет существенного значения на каком языке и на основе какого пакета написано конкретное приложение, и какой формат данных в нем используется.
1. Статические компьютерные модели..........................................................
1.1.Этапы построении статической компьютерной модели.....................
1.1.1. Идентификация понятий, присвоение им имен
и их определение.........................................................................
1.1.2. Организация понятий в иерархию классов...............................
1.1.3. Определение связей, множественности и ограничений..........
1.1.4. Добавление свойств для конкретизации деталей
значений, связанных с объектами...............................................
2. Модели данных............................................................................................
2.1. Иерархическая.......................................................................................
2.2. Сетевая...................................................................................................
2.3. Реляционная...........................................................................................
2.4. Постреляционная...................................................................................
2.5. Объектно–ориентированная.................................................................
2.6. Многомерная..........................................................................................
Заключение.......................................................................................................
Список используемой литературы..................................................................
Современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого предприятия или учреждения. Такая система должна:
• обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы;
• позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей;
• обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных задержек;
• выполнять точный и полный анализ данных.
Современные системы управления базами данных (СУБД) в основном являются приложениями Windows, так как данная среда позволяет более полно использовать возможности персональной ЭВМ. Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Windows, где разработчик программного обеспечения может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД, в частности, менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ.
Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно отметить: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland Paradox, Microsoft Visual Fox Pro, Microsoft Visual Basic, используемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер».
Фактически, у любой современной СУБД существует аналог, выпускаемый другой компанией, имеющий аналогичную область применения и возможности, любое приложение способно работать со многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и импорт данных благодаря наличию большого числа конвертеров. Поэтому уже не имеет существенного значения на каком языке и на основе какого пакета написано конкретное приложение, и какой формат данных в нем используется.
Похожие материалы
Модели данных
GnobYTEL
: 20 февраля 2013
Ограничения целостности.
Сетевая модель.
Управляющая часть.
Реляционная модель данных.
Тип данных.
Кортеж, отношение.
Реляционная база данных.
Отношения, схема базы данных.
Примеры.
Выложил(а):Сергей
5 руб.
Модель данных библиотека
Lyubasik
: 23 января 2009
Модель данных, разработана с помощью Case средства ERWin.
Целью данной курсовой работы является разработка модели данных информационной системы «Библиотека». Модель данных предназначена для систематизации и хранения данных о библиотеке города.
Модель данных, спроектированная с помощью CASE средства Platinum ERWin ERX 3.5.2, в последующем будет сгенерирована в соответствии с выбранной СУБД и использована в деятельности предприятия города для информационного моделирования в системах обработки д
Основные характеристики моделей данных
evelin
: 29 октября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение….….……………………………...…...……..…..…...…... 2
2. Базы данных и системы управления ими ………………....…...…. 4
.Базы данных……..…………………..…….………...………….
Структурные элементы базы данных…………...…………….
Системы управления базами данных………………………….5
3. Модели данных и их виды………………………………....……… 6
4. Иерархическая модель данных...……………………...……...…… 7
5. Сетевая модель данных...…………………………………..……… 9
6. Реляционная модель данных………………….………………..….. 11
7. Информационно-логическая модель
5 руб.
Обобщение моделей данных в создании ИС
Elfa254
: 5 октября 2013
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава I. Классические модели данных
1.1 Иерархическая модель данных
1.2 Сетевая модель данных
1.3 Реляционная модель данных
Глава II. Неклассические модели данных
2.1 Постреляционная модель данных
2.2 Многомерная модель данных
2.3 Объектно-ориентированная модель данных
Глава III. Сравнение классических моделей данных
3.1 Достоинства и недостатки реляционной модели
3.3 Достоинства и недостатки сетевой модели
3.2 Достоинства и недостатки иерархиче
11 руб.
Fox Pro - реляционная модель данных
ostah
: 10 ноября 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………… 2
Реляционная модель данных………………………………………7
FoxPro версии 2.0: основные термины и команды…………….16
Цели и задачи проектирования………………………………….21
Структура процесса проектирования………………………….22
Технология ведения информационной системы………………..28
Постановка задачи……………………………………………30
Ход решения…………………………………………………..32
Заключение……………………………………………………33
Список литературы…………………………………………...34
Приложения…………………………………………………...35
10 руб.
Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных
GnobYTEL
: 23 января 2012
В книге канадских исследователей излагается неформальная теория моделей данных, анализируются наиболее распространенные модели - иерархическая, сетевая и реляционная. Рассматриваются модели объектов-связей, бинарные модели, семантические связи и инфологические модели данных. Обсуждаются проблемы, возникающие при проектировании баз данных.
Для пользователей и разработчиков СУБД, специалистов по системам обработки данных, программистов.
Оглавление:
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Глава
1. Данные и мод
2 руб.
Реляционная модель данных в системах управления базами данных
Qiwir
: 5 октября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Основные понятия реляционных баз данных
2 Ограничительные условия, поддерживающие целостность
2.1 Целостность категории (сущности) и ссылок
3 Операции над реляционными данными
3.1 Традиционные операции
3.2 Специальные операции
4 Нормализация
4.1 Первая нормальная форма
4.2 Вторая нормальная форма
4.3 Третья нормальная форма
4.4 Другие нормальные формы
Заключение
Список использованных источников
ВВЕДЕНИЕ
Часто, говоря о базе данных, имеют в виду просто некото
10 руб.
Сведения о торгово-посреднической организации. Реляционная модель данных
Lokard
: 30 декабря 2014
СОДЕРЖАНИЕ
Задание на работу 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1. Постановка задачи 5
2. Назначение и предметная область 6
3. Построение инфологической модели на языке "Таблицы-связи". 10
4. Построение инфологической модели на реляционную модель данных 16
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ 20
ЛИТЕРАТУРА 21
Задание на работу
Тема предметной области - Сведения о торгово-посреднической организации. Реляционная модель данных. Отражение модель "Таблицы-связи" на реляционную модель данных.
На основе анализа предметной области
10 руб.
Другие работы
Лабораторные работы №4-6 "Теория электрических цепей" (Часть 2). Вариант №2
svh
: 3 октября 2016
4 Цель работы
Исследование зависимости входного сопротивления реактивного двухполюсника от частоты.
5 Цель работы
Экспериментальное исследование свойств пассивных линейных четырехпо-люсников.
6 Цель работы
Исследование частотной характеристики ослабления пассивного однозвенного амплитудного корректора второго порядка и активного однозвенного корректора первого порядка.
220 руб.
Сопротивление материалов СПбГУПТД СПб Задача 2 Схема 6 Вариант 5
Z24
: 12 ноября 2025
К стальному валу приложены три известных момента: М1, М2, М3 (рис. 2.1). Требуется:
1) установить, при каком значении момента Х угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;
2) построить эпюры крутящих моментов и углов Мкр(х) закручивания Δφ(х);
3) при заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить его значение до ближайшего равного: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм;
300 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 6 Вариант 6
Z24
: 5 марта 2026
По стальному неизолированному трубопроводу диаметром 80 × 5 мм течет холодильный агент, температура которого t2 = -20 ºС. Температура воздуха в помещении, где проходит трубопровод, t1 = 20 ºС. Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α1 = 10 Вт/(м²·К), со стороны холодильного агента α2 = 1000 Вт/(м²·К). На сколько процентов снизится потеря холода, если трубопровод покрыть слоем изоляции с коэффициентом теплопроводности λ2 толщиной δ2?
150 руб.
Контрольная работа Формирование компьютерной сети организации Вариант: №6
Grechikhin
: 7 июня 2024
Сформировать компьютерную сеть для 2 офисов, территориально расположенных в одном городе, но на некотором удалении друг от друга
300 руб.