Трипутина В.В. Проектирование баз данных с помощью Case-средства ERWin

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 14A17B33-F81E-4684-99C0-8E027F77E191.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Цель работы: изучение принципов работы программы ERWin 4.0; приобретение навыков процесса проектирования баз данных с помощью Case-средства.
Термин CASE (Computer Aided Software Engineering) используется в настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина CASE, ограниченное вопросами автоматизации разработки только лишь программного обеспечения (ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки сложных информационных систем (ИС) в целом. Теперь под термином «CASE-средства» понимаются программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с системным программным обеспечением и техническими средствами образуют полную среду разработки информационной системы. ERWin – это CASE-средство для проектирования баз данных.
Пакет ERWin используется при моделировании и создании баз данных произвольной сложности на основе диаграмм «сущность-связь». В настоящее время ERWin является наиболее популярным пакетом моделирования данных благодаря поддержке широкого спектра систем управления базами данных (СУБД) самых различных классов – SQL-серверов (Oracle, Informix, Sybase SQL Server, MS SQL Server, Progress, DB2, SQLBase, Ingress, Rdb и др.) и «настольных» СУБД типа xBase (Clipper, dBASE, FoxPro, MS Access, Paradox и др.).
Станочное приспособление для сверлильной операции чертеж
Приспособление предназначено для выполнения операции "Сверлильная" на вертикально-сверлильном станке модели 2С132Л. 1 Номинальное давление воздуха 0,4 МПа; 2 Сила закепления заготовки 283 Н; 3 Сила на штоке 283 Н; 4 Ход штока пневмоцилиндра 30 мм; 5 Допуск, ограничивающий погрешность положения заготовки в приспособлении: - по размеру 21,5 0,2 не более 0,182 мм; - по размеру М6 - 4Н5Н не более 0,08 мм. Чертежи сделаны в компас 21 и сохранены дополнительно в компас 16 и джпг.
User Laguz : 4 октября 2024
200 руб.
Станочное приспособление для сверлильной операции чертеж
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств. 6 вариант.
Тема: “Исследование резисторного каскада предварительного усиления на бипо-лярном транзисторе” 1. Цель работы Исследовать влияние параметров элементов схемы каскада с эмиттерной стабили-зацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные харак-теристики). 2. Содержание отчета 1. Принципиальная схема исследуемого каскада. 2. Результаты расчета. 3. Графики амплитудно-частотных характеристик. 4. Осциллограммы выходного импульсного сигнала, данные измерений переходных искажений.
User Ирина47 : 2 мая 2015
100 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств. 6 вариант.
Лабораторная работа № 2 по дисциплине Основа телекоммуникаций, Вариант 11. Тема: «Факсимильные аппараты»
Тема: «Факсимильные аппараты» 1. Рассчитать время передачи штрихового изображения одной страницы формата А4, для разных режимов разрешающей способности – стандартной, улучшенной и сверхвысокой ( STANDART, FINE, Super FINE). Модем факсаппарата использует модуляцию, соответствующую Рекомендации V.29 (скорость передачи данных R=9600 бит.с, скорость модуляции B=2400 Бод). Модуляционный код приведен в таблице 6 (1) методических указаний. 2. Изобразить осциллограмму модулированного сигнала на выходе
User shakirovaoksana92 : 1 ноября 2023
250 руб.
Курсовая работа по ТЭЦ 94 вариант
Задание на курсовую работу составлено по стовариантной системе. Номер варианта определяется двумя последними цифрами в номере зачет- ной книжки студента. На входе полосового фильтра действуют периодические прямо- угольные радиоимпульсы (рис. 1.1) с параметрами: tи – длительность им- пульсов, Tи – период следования; Tн – период несущей частоты; Umн – ам- плитуда несущего колебания, имеющего форму гармонического uн(t) = = Umн × coswнt. Требуется рассчитать двусторонне нагруженный пассивный поло- с
User Евгений70 : 25 сентября 2017
150 руб.
Курсовая работа по ТЭЦ 94 вариант
up Наверх