数据库设计的六个步骤数据库设计步骤.docx
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数据库设计的六个步骤数据库设计步骤
数据库设计的六个步骤数据库设计步骤
.确定entities及relationships
a)设计宏观行为。
你用此数据库来做什么?
比如,希望管理雇员的。
b)确定entities。
对于一系列的行为,确定所管理信息所涉及到的主题范围。
这将变成table。
比如,雇用员工,指定具体部门,确定技能等级。
c)确定relationships。
看着行为,确定tables之间有何种关系。
比如,在部门与雇员之间存在一种关系。
给这种关系命名。
d)细化行为。
你从宏观行为开始,现在仔细检查这些行为,看有哪些行为能转为微观行为。
比如,管理雇员的信息可细化为:
●增加新员工●修改存在员工信息●删除调走的员工
e)确定业务规则。
看着你的业务规则,确定你要采取哪种。
比如,可能有这样一种规则,一个部门有且只能有一个部门领导。
这些规则将被设计到数据库的结构中。
范例:
ACME是一个小公司,在5个地方都设有办事处。
当前,有75名员工。
公司准备快速扩大规模,划分了9个部门,每个部门都有其领导。
为有助于寻求新的员工,部门规划了68种技能,为将来人事管理作好准备。
员工被招进时,每一种技能的专业等级都被确定。
定义宏观行为
一些ACME公司的宏观行为包括:
●员工●解雇员工
●管理员工个人信息●管理公司所需的技能信息●管理哪位员工有哪些技能●管理部门信息●管理办事处信息
确定entities及relationships
我们可以确定要存放信息的主题领域(表)及其关系,并创建一个基于宏观行为及描述的图表。
我们用方框来代表table,用菱形代表relationship。
我们可以确定哪些relationship是一对多,一对一,及多对多。
这是一个E-R草图,以后会细化。
细化宏观行为
以下微观行为基于上面宏观行为而形成:
●增加或删除一个员工●增加或删除一个办事处●列出一个部门中的所有员工●增加一项技能
●增加一个员工的一项技能●确定一个员工的技能
●确定一个员工每项技能的等级
●确定所有拥有相同等级的某项技能的员工●修改员工的技能等级
这些微观行为可用来确定需要哪些table或relationship。
确定业务规则
业务规则常用于确定一对多,一对一,及多对多关系。
相关的业务规则可能有:
●现在有5个办事处;最多允许扩展到10个。
●员工可以改变部门或办事处●每个部门有一个部门领导●每个办事处至多有3个电话号码●每个电话号码有一个或多个扩展
●员工被招进时,每一种技能的专业等级都被确定。
●每位员工拥有3到20个技能
●某位员工可能被安排在一个办事处,也可能不安排办事处。
2.确定所需数据
要确定所需数据:
1.确定支持数据
2.列出所要跟踪的所有数据。
描述table(主题)的数据回答这些问题:
谁,什么,哪里,何时,以及为什么
3.为每个table建立数据
4.列出每个table目前看起来合适的可用数据5.为每个relationship设置数据
6.如果有,为每个relationship列出适用的数据
确定支持数据
你所确定的支持数据将会成为table中的字段名。
比如,下列数据将适用于表Employee,表Skill,表ExpertIn。
如果将这些数据画成图表,就像:
需要注意:
●在确定支持数据时,请一定要参考你之前所确定的宏观行为,以清楚如何利用这些数据。
●比如,如果你知道你需要所有员工的按姓氏排序的列表,确保你将支持数据分解为名字与姓氏,这比简单地提供一个名字会更好。
●你所选择的名称最好保持一致性。
这将更易于维护数据库,也更易于所输出的报表。
●比如,如果你在某些地方用了一个缩写名称Emp_status,你就不应该在另外一个地方使用
全名(Empolyee_ID)。
相反,这些名称应当是Emp_status及Emp_id。
●数据是否与正确的table相对应无关紧要,你可以根据自己的喜好来定。
在下节中,你会通过测试对此作出判断。
3.标准化数据
标准化是你用以消除数据冗余及确保数据与正确的table或relationship相关联的一系列测试。
共有5个测试。
本节中,我们将讨论经常使用的3个。
关于标准化测试的更多信息,请参考有关数据库设计的书籍。
标准化
标准化格式是标准化数据的常用测试方式。
你的数据通过第一遍测试后,就被认为是达到第一标准化格式;通过第二遍测试,达到第二标准化格式;通过第三遍测试,达到第三标准化格式。
如何标准格式:
1.列出数据
2.为每个表确定至少一个键。
每个表必须有一个主键。
3.确定relationships的键。
relationships的键是连接两个表的键。
4.检查支持数据列表中的计算数据。
计算数据通常不保存在数据库中。
5.将数据放在第一遍的标准化格式中:
6.从tables及relationships除去重复的数据。
7.以你所除去数据创建一个或更多的tables及relationships。
8.将数据放在第二遍的标准化格式中:
9.用多于一个以上的键确定tables及relationships。
10.除去只依赖于键一部分的数据。
11.以你所除去数据创建一个或更多的tables及relationships。
12.将数据放在第三遍的标准化格式中:
13.除去那些依赖于tables或relationships中其他数据,并且不是键的数据。
14.以你所除去数据创建一个或更多的tables及relationships。
数据与键
在你开始标准化(测试数据)前,简单地列出数据,并为每张表确定一个唯一的主键。
这个键可以由一个字段或几个字段(连锁键)组成。
主键是一张表中唯一区分各行的一组字段。
Employee表的主键是EmployeeID字段。
WorksInrelationship中的主键包括OfficeCode及EmployeeID字段。
给数据库中每一relationship给出一个键,从其所连接的每一个table中抽取其键产生。
将数据放在第一遍的标准化格式中●除去重复的组
●要测试第一遍标准化格式,除去重复的组,并将它们放进他们各自的一张表中。
●在下面的例子中,PhoneNumber可以重复。
(一个工作人员可以有多于一个的电话号码。
)将重复的组除去,创建一个名为Telephone的新表。
在Telephone与Office创建一个名为AssociatedWith的relationship。
将数据放在第二遍的标准化格式中●除去那些不依赖于整个键的数据。
●只看那些有一个以上键的tables及relationships。
要测试第二遍标准化格式,除去那些不依赖于整个键的任何数据(组成键的所有字段)。
●在此例中,原Employee表有一个由两个字段组成的键。
一些数据不依赖于整个键;例如,departmentname只依赖于其中一个键(DepartmentID)。
因此,DepartmentID,其他Employee数据并不依赖于它,应移至一个名为Department的新表中,并为Employee及Department建立一个名为AssignedTo的relationship。
将数据放在第三遍的标准化格式中●除去那些不直接依赖于键的数据。
●要测试第三遍标准化格式,除去那些不是直接依赖于键,而是依赖于其他数据的数据。
●在此例中,原Employee表有依赖于其键(EmployeeID)的数据。
然而,officelocation及officephone依赖于其他字段,即OfficeCode。
它们不直接依赖于EmployeeID键。
将这组数据,包括OfficeCode,移至一个名为Office的新表中,并为Employee及Office建立一个名为WorksIn的relationship。
4.考量关系
当你完成标准化进程后,你的设计已经差不多完成了。
你所需要做的,就是考量关系。
考量带有数据的关系
你的一些relationship可能集含有数据。
这经常发生在多对多的关系中。
遇到这种情况,将relationship转化为一个table。
relationship的键依旧成为table中的键。
考量没有数据的关系
要实现没有数据的关系,你需要定义外部键。
外部键是含有另外一个表中主键的一个或多个字段。
外部键使你能同时连接多表数据。
有一些基本原则能帮助你决定将这些键放在哪里:
一对多在一对多关系中,“一”中的主键放在“多”中。
此例中,外部键放在Employee表中。
一对一在一对一关系中,外部键可以放进任一表中。
如果必须要放在某一边,而不能放在另一边,应该放在必须的一边。
此例中,外部键(HeadID)在Department表中,因为这是必需的。
多对多在多对多关系中,用两个外部键来创建一个新表。
已存的旧表通过这个新表来发生联系。
5.检验设计
在你完成设计之前,你需要确保它满足你的需要。
检查你在一开始时所定义的行为,确认你可以获取行为所需要的所有数据:
●你能找到一个路径来等到你所需要的所有信息吗?
●设计是否满足了你的需要?
●所有需要的数据都可用吗?
如果你对以上的问题都回答是,你已经差不多完成设计了。
最终设计
最终设计看起来就像这样:
设计数据库的表属性
数据库设计需要确定有什么表,每张表有什么字段。
此节讨论如何指定各字段的属性。
对于每一字段,你必须决定字段名,数据类型及大小,是否允许NULL值,以及你是否希望数据库限制字段中所允许的值。
选择字段名
字段名可以是字母、数字或符号的任意组合。
然而,如果字段名包括了字母、数字或下划线、或并不以字母打头,或者它是个关键字(详见关键字表),那么当使用字段名称时,必须用双引号括起来。
为字段选择数据类型
SQLAnywhere支持的数据类型包括:
整数(int,integer,smallint)小数(decimal,numeric)浮点数(float,double)
字符型(char,varchar,longvarchar)二进制数据类型(binary,longbinary)日期/时间类型(date,time,timestamp)用户自定义类型
关于数据类型的内容,请参见“SQLAnywhere数据类型”一节。
字段的数据类型影响字段的最大尺寸。
例如,如果你指定SMALLINT,此字段可
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- 数据库 设计 六个 步骤