Cтраница 2
При решении задач обработки больших массивов информации, размещенной во внешней памяти, оперативность обработки определяется не быстродействием центрального вычислителя, а в основном временем обмена с внешними устройствами, в связи с чем создание рациональных методов организации хранения данных в памяти приобретает большое значение. [16]
Управление данными в современных распределенных АСУТП осуществляется СУБД. Основной задачей СУБД является организация хранения данных в устройствах памяти и выдача функциональным программам данных в той форме, в какой они нужны для обработки. [17]
Предлагаемая технология решения задачи базируется на принципе организации на МД машинной картотеки - аналога картотеки карточек складского учета. При таком подходе к организации хранения данных на МД обеспечен оперативный доступ к любому документу машинной картотеки и простой алгоритм вызова в ОЗУ ( в произвольном порядке) любого машинного документа - карточки для накопления данных по движению материалов. [18]
Системы управления базами данных предназначены для создания, хранения и манипулирования массивами данных большого объема. Разные системы этого класса различаются способами организации хранения данных и обработки запросов на поиск информации, а также характером хранящихся в базе данных. [19]
При решении задач обработки больших массивов информации, размещенной во внешней памяти, оперативность обработки определяется не быстродействием центрального вычислителя, а в основном временем обмена с внешними устройствами. В связи с этим создание рациональных методов организации хранения данных в памяти приобретает большое значение. [20]
![]() |
Выбор ключа, атрибуты которого будут мигрировать в дочернюю сущность.| Миграция атрибутов альтернативного ключа. [21] |
Нормализация позволяет быть уверенным, что каждый атрибут определен для своей сущности, значительно сократить объем памяти для хранения информации и устранить аномалии в организации хранения данных. В результате проведения нормализации должна быть создана структура данных, при которой информация о каждом факте хранится только в одном месте. [22]
Во-первых, база данных представляется на внешнем, не зависящем от структуры ЭВМ уровне как совокупность повседневно встречающихся в человеческой практике двумерных таблиц, поиск и обработка информации в которых не зависят от организации хранения данных в памяти ЭВМ. Это представление значительно упрощает взаимодействие пользователя с банком данных и значительно повышает производительность его труда. [23]
Во-первых, база данных представляется на внешнем, не зависящем от структуры ЭВМ уровне как совокупность повседневно встречающихся в человеческой практике двумерных таблиц, поиск и обработка информации в которых не зависят от организации хранения данных в памяти ЭВМ. Это представление значительно упрощает взаимодействие пользователя с банком данных и значительно повышает производительность его труда. [24]
Решение сложных и комплексных задач в современных РТС, как правило, связано с хранением и активным использованием большого объема информации. Это особенно актуально для таких систем, как радиотехнические системы управления, высокоскоростные системы сбора и передачи информации. Применяемые способы организации хранения данных и доступа к ним оказывают существенное влияние на тактико-технические показатели такого рода систем, что делает необходимым подключение внешних ЗУ, обеспечивающих высокую скорость обмена данными в сочетании с большим объемом хранимой информации. К таким устройствам в настоящее время относятся прежде всего накопители на гибких магнитных дисках ( НГМД), обмен с которыми может осуществляться наиболее быстрым способом - по каналу прямого доступа к памяти. [25]
Рассмотрена проблема защиты автономных устройств хранения данных. Разработаны, в частности, три категории рекомендаций, относящиеся к хранению, использованию и передаче данных. В связи с организацией хранения данных обсуждаются проблемы защиты магнитных лент в хранилищах и библиотеках. [26]
Как описание данных, так и их отношения друг с другом могут быть двух видов: логическими ( смысловыми) и физическими ( практически реализуемыми), т.е. выполнены на логическом и физическом уровнях. Структуры этих описаний, как правило, не совпадают, так как в одном случае они определяются требованиями потребителей, а в другом - удобством физического построения базы данных. Система управления базой данных ( СУБД) служит для организации хранения данных и обеспечивания их ввода, обновления и выборки. Обычно это достаточно сложный программно-логический комплекс, в который в качестве одного из компонентов входит человек. [27]
Вводная часть книги завершается рассмотрением моделей данных, на которых базируется большинство существующих коммерческих и экспериментальных СУБД - реляционной, сетевой и иерархической. Для каждой из моделей освещены вопросы ее реализации, представления данных и выполнения модельных операций. Для интерпретации рассматриваемых моделей используется модель объектов-связей, а проблемы реализации обсуждаются в терминах понятий, введенных при описании методов организации хранения данных. [28]
![]() |
Связь между программой и данными. [29] |
Является первым предложением в определении базы данных и имеет среди прочих параметры NAME имя базы данных и ACCESS метод. Параметр NAME ( имя) задает имя базы данных, а параметр ACCESS ( доступ) - метод доступа. При этом метод может специфицировать HSAM, HISAM, HDAM или HIDAM и указывать таким образом один из четырех способов организации хранения данных. Указанные методы доступа, разработанные для системы IMS, подробно рассматриваются в разд. Другим значением параметраметод может быть также слово LOGICAL, указывающее, что определяется логическая база данных. [30]