Контрольная работа на тему Назначение электронных таблиц
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Скачать эту работу всего за 290 рублей
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
на обработку персональных данных
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 2
1. Типы логических моделей данных 3
2. Преимущества и недостатки моделей 6
3. Практические задания 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 12
Введение:
Первоначально понятие модели данных употреблялось как синоним структуры данных в конкретной базе данных. Структурная трактовка полностью согласовывалась с математическим определением понятия модели как множества с заданными на нем отношениями. Но, следует отметить, что объектом моделирования в данном случае являются не данные вообще, а конкретная база данных.
Разработки новых архитектурных подходов, основанных на идеях многоуровневой архитектуры СУБД, показали, что уже недостаточно рассматривать отображение представлений конкретной базы данных. Требовалось решение на метауровне, позволяющее оперировать множествами всевозможных допустимых представлений баз данных в рамках заданной СУБД или, что эквивалентно, инструментальными средствами, используемыми для их спецификации. В этой связи возникла потребность в термине, который обозначал бы инструмент, а не результат моделирования, и соответствовал бы, таким образом, множеству всевозможных баз данных некоторого класса. Т.е. инструмент моделирования баз данных должен включать не только средства структурирования данных, но и средства манипулирования данными[4].
Поэтому модель данных в инструментальном смысле стала пониматься как алгебраическая система – множество всевозможных допустимых типов данных, а также определенных на них отношений и операций. Позднее в это понятие стали включать еще и ограничения целостности, которые могут налагаться на данные. В результате проблема отображения данных в многоуровневых СУБД и системах распределенных баз данных стала рассматриваться как проблема отображения моделей данных.
Цель контрольной работы: а) Изучить теоретические понятия о логических моделях данных; б) Закрепить практические навыки работы в табличном редакторе и в решении задач на языке Паскаль
Заключение:
Дисциплина «Информатика» прежде всего, связана с математическими и естественнонаучными дисциплинами, а также с дисциплинами, преподавание которых базируется на использовании современных информационных образовательных технологий.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
• иметь представления об информации, информационных процессах и основах современных компьютерных информационных технологий обработки информации, их влиянии на успех в профессиональной деятельности;
• знать современное состояние уровня и направлений развития архитектуры аппаратных и программных средств электронно-вычислительной техники;
• уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ, владеть приемами антивирусной защиты;
• уметь работать как с программными средствами общего назначения, так и с отдельными профессионально ориентированными программными средствами;
• иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.
В результате выполнения данной контрольной работы были достигнуты следующие результаты: изучены вопросы по теме «Логические модели данных», решена задача на языке Паскаль, решена экономическая задача в табличном редакторе.
Фрагмент текста работы:
1. Типы логических моделей данных
Как отмечалось выше, основными типами логических моделей данных являются: иерархическая, сетевая и реляционная.
Иерархическая модель данных позволяет строить базы данных с древовидной структурой. В них каждый узел содержит свой тип данных (сущность). На верхнем уровне дерева в этой модели имеется один узел — корень, на следующем уровне располагаются узлы, связанные с этим корнем, затем узлы, связанные с узлами предыдущего уровня, и т.д., причем каждый узел может иметь только одного предка (рис. 1). Такие базы поддерживают отношение типа «один ко многим».
Поиск данных в иерархической системе всегда начинается с корня. Затем производится спуск с одного уровня на другой, пока не будет достигнут искомый уровень. Перемещения по системе от одной записи к другой осуществляются с помощью ссылок.
Основные достоинства иерархической модели — простота описания иерархических структур реального мира и быстрое выполнение запросов, соответствующих структуре данных. Однако такие модели часто содержат избыточные данные и плохо приспособлены для представления взаимосвязей типа «многие ко многим». Кроме того, не всегда удобно каждый раз начинать поиск нужных данных с корня, а другого способа перемещения по базе в иерархических структурах не имеется. Иерархические системы — старейшее поколение систем баз данных, они разрабатывались для больших ЭВМ[1].