举例说明数据库完整性
- 格式:docx
- 大小:13.58 KB
- 文档页数:1
数据库完整性实验总结第1篇时间流水,短短的两周就流逝了,回想在这两周的实训生活,我从单一,片面的学习进入了全面,系统的学习,学好它更是一项大任务。
而对于如何学好它,光靠理论知识是远远不够的,_同志曾经就说过“实践是检验真理的唯一标准”!正如大师傅炒菜,知道炒菜的程序,主料、调料一清二楚,不真正掌勺,永远也成不了“大厨”。
而学校给我们提供了这样一个机会,让我们自己_掌勺_,使我们从实践中,加深了对数据库的理解。
经过这次的实训,我们对数据库有了更深的了解,从书面的明白到实践的理解,接触到了自己以前没有接触到的东西,并让我加深了数据库知识的学习和理解,也使我进一步了解数据库,这次实训可以为我们以后真正的实际数据库系统设计提供很好的借鉴。
更使我明白遇到什么挫折,不气馁,不放弃,勇于探索,才会让自己离成功越来越近!俗话说:知之为知之,不知为不知!不要不懂装懂,有什么不懂的要敢于向_知之者_请教!知识是慢慢积累而成的,我们学习不仅要学习理论知识,而实践也是非常重要的,只有当两者结合,才会获得收获!我们这次实习对我们的认识起到了很大的启发作用,使我们以后在接触数据库的过程中少走点弯路。
也使我们对人生和社会有了更清楚的认识,任何的成功都有艰辛和汗水铺出来的,没有那么多的意外收获。
我们要学的还有很多,要接触的还不知道有多少,以后的路还很漫长,我相信我会更加努力的,把握现在,为自己的未来而奋斗,展开双翅飞向美好的未来!在这里很感谢xxx老师给我们传授了这么多的知识和经验,让我们在毕业之际更好的填补自己的不足。
数据库完整性实验总结第2篇在学习《数据库原理及应用》这门课之前,就和课本上提到的一个观点一样,认为它只是存放数据的仓库而已,但是现在我深深体会到这个观点是多么的片面。
数据库是长期存储在计算机内,有组织、可共享的大量的数据集合,前者只能表达它的一方面而已。
数据库技术发展到今天已经是一门非常成熟的技术,它的技术水平、应用水平多比初始时都有了很大的改变,但是它的最基本的特征却没有变,概括起来有以下几个方面:第一点:数据库是相互关联的的数据集合;即在数据库中不仅要能够表示数据本身,还要能够表示数据与数据之间的关系。
4 数据库的安全性与完整性数据库在各种信息系统中得到广泛的应用,数据在信息系统中的价值越来越重要,数据库系统的安全与保护成为一个越来越值得重要关注的方面。
数据库系统中的数据由DBMS统一管理与控制,为了保证数据库中数据的安全、完整和正确有效,要求对数据库实施保护,使其免受某些因素对其中数据造成的破坏。
一般说来,对数据库的破坏来自以下4个方面:(1)非法用户非法用户是指那些未经授权而恶意访问、修改甚至破坏数据库的用户,包括那些超越权限来访问数据库的用户.一般说来,非法用户对数据库的危害是相当严重的。
(2)非法数据非法数据是指那些不符合规定或语义要求的数据,一般由用户的误操作引起。
(3)各种故障各种故障指的是各种硬件故障(如磁盘介质)、系统软件与应用软件的错误、用户的失误等。
(4)多用户的并发访问数据库是共享资源,允许多个用户并发访问(Concurrent Access),由此会出现多个用户同时存取同一个数据的情况。
如果对这种并发访问不加控制,各个用户就可能存取到不正确的数据,从而破坏数据库的一致性.针对以上4种对数据库破坏的可能情况,数据库管理系统(DBMS)核心已采取相应措施对数据库实施保护,具体如下:(1)利用权限机制,只允许有合法权限的用户存取所允许的数据,这就是本章4.1节“数据库安全性”应解决的问题。
(2)利用完整性约束,防止非法数据进入数据库,这是本章4。
2节“数据库完整性"应解决的问题。
(3)提供故障恢复(Recovery)能力,以保证各种故障发生后,能将数据库中的数据从错误状态恢复到一致状态,此即本章4。
3节“故障恢复技术”的内容.(4)提供并发控制(Concurrent Control)机制,控制多个用户对同一数据的并发操作,以保证多个用户并发访问的顺利进行,此即本章4.4节“并发控制”的内容。
4.1 数据库安全性4.1.1 数据库安全性问题的概述1.数据库安全问题的产生数据库的安全性是指在信息系统的不同层次保护数据库,防止未授权的数据访问,避免数据的泄漏、不合法的修改或对数据的破坏。
第5章数据库安全性(2课时)数据库的数据保护主要包括数据的安全性和数据的完整性。
数据的安全性是为了保护数据库防止恶意的破坏和非法访问,防范对象是非法用户和非法操作。
数据库的完整性是指数据的正确性和相容性,是为了防止数据库中存在不符合语义的数据,也就是防止数据库中存在不正确的数据,防范对象是不合语义的、不正确的数据。
举例说明数据的完整性(三种完整性各一例)。
为维护数据库的完整性,DBMS必须具备三个功能:1 提供定义完整性约束条件的机制完整性约束条件也称为完整性约束规则,是数据库必须满足的语义约束条件。
SQL标准使用了一系列概念来描述完整性,包括关系模型的实体完整性、参照完整性和用户定义完整性。
这些完整性一般由SQL的DDL语句来实现。
它们作为数据库模式的一部分存入数据字典中。
2 提供完整性检查的方法DBMS中检查数据是否满足完整性约束条件的机制称为完整性检查。
一般在INSERT、UPDA TE、DELETE语句执行后开始检查,也可以在事务提交时检查。
检查这些操作执行后数据库中的数据库是否违背了完整性约束条件。
3 违约处理DBMS若发现用户的操作违背了完整性约束条件,就采取一定的动作,如拒绝(NOACTION)执行该操作,或级联(CASCADE)执行其他操作,进行违约处理以保证数据的完整性。
目前商用的DBMS产品都支持完整性控制,即完整性定义、检查控制和违约处理都是由DBMS来实现,不必由应用程序来完成,从而减轻了应用程序员的负担。
5.1 实体完整性是关系的两个不变性之一,关系的主属性的取值不能相同,主属性不能取空值,保证在一个关系中不存在两个完全相同的元组。
5.1.1 实体完整性定义关系模型的实体完整性在CREATE TABLE中用PRIMARY KEY定义。
对单属性构成的码有两种说明方法:一种是定义为列级约束条件;一种是定义为表级约束条件。
对多个属性构成的码只有一种说明方法:定义为表级约束条件。
实验五数据库完整性与安全性实验1、实验目的1.通过对完整性规则的定义实现,熟悉了解kingbase中完整性保证的规则和实现方法,加深对数据完整性的理解。
2.通过对安全性相关内容的定义,熟悉了解kingbase中安全性的内容和实现方法,加深对数据库安全性的理解2、实验环境操作系统:Microsoft Windows 7旗舰版(32位)。
数据库版本:MySQL 6.23、实验内容3.1完整性实验:(1)分别定义学生数据库中各基表的主键、外键,实现实体完整性约束和参照完整性约束;在create table 时已经定义了各个基表的主键。
因此,首先对每个基表删除主键,再添加主键。
实现实体完整性约束。
如下图。
删除主键:添加主键:sc表中的cno和sno分别是course表和student表的外关键字。
下图为给sc表添加student和course的外键,实现参照完整性约束。
alter table sc add constraint fk_student foreign key(sno) references student(sno);alter table sc add constraint fk_course foreign key(cno) references course(cno);主键和外键均添加成功,输入show create table 命令来查看各基表信息。
(2)分别向学生表、课程表插入具有相同学号和相同课程编号的学生数据和课程数据,验证其实体完整性约束;向课程表中插入课程号为C01的课程。
向学生表中插入学号为30201的学生。
由上面两个实验来看,分别对student和course表插入具有相同学号和相同课程号的学生信息和课程信息,都显示sql语句错误信息为:Duplicate entry *** for key ‘PRIMARY’。
验证了实体完整性约束。
(3)向学生选课表中插入一条数据,课程编号是课程表中没有的,验证参照完整性约束;插入成绩信息是学号为31428(student中存在),课程号为C07(course中不存在)的学生成绩信息。
信息工程学院实验报告课程名称:《数据库原理》实验项目名称:数据库的完整性和安全性一、实 验 目 的:(1)掌握数据库约束的概念;(2)熟悉SQL SERVER 的完整性约束技术。
(3)了解SQL SERVER 的违反完整性处理措施。
(4)了解登录账户的管理理念与具体方法。
(5)了解数据库用户的管理的要则。
(6)了解用户权限管理的内涵与方法。
二、实 验 设 备 与 器 件 Win7 +Sql server 2008 三、实 验 内 容 与 步 骤(一)测试完整性运行附录中的SQL 语句,理解SQL 语句中包含的完整性定义。
然后执行下面的SQL 语句,看是否能正常运行,若无法执行,请说明原因。
1.对dept 表进行数据增删改,并检查完整性规则 Dept 已存在的完整性规则如下: dno CHAR(2)PRIMARY KEYdnameV ARCHAR(20) NOT NULL,UNIQUE(1)增加数据INSERT INTO dept V ALUES('D1','计科系');----正常插入INSERT INTO dept V ALUES('D2','电信系');----正常插入INSERT INTO dept V ALUES(NULL,'机械系'); ----违反dno 主键(NOT NULL )规则INSERT INTO dept V ALUES('D2','机械系'); ----违反dno 主键(UNIQUE )INSERT INTO dept V ALUES('D3',NULL); ----违反dname 的NOT NULL 规则INSERT INTO dept V ALUES('D3','计科系'); ----违反dname 的UNIQUE 规则INSERT INTO dept V ALUES('D3','机械系');----正常插入(2)删除数据DELETE FROM dept WHERE dno='D3';----正常删除(3)修改数据UPDA TE dept SET dname='计算机科学系' WHERE dno='D1';----正常修改UPDA TE dept SET dname='电信系' WHERE dno='D1'; ----违反dname的UNIQUE规则UPDA TE dept SET dname=NULL WHERE dno='D1'; 违反dname的UNIQUE规则2.对student表进行数据增删改,并检查完整性规则Student已存在完整性规则如下:sno CHAR(2) PRIMARY KEYsname V ARCHAR(20) NOT NULL,ssex CHAR(2) NOT NULL, CHECK(ssex in('男','女'))sage INT NOT NULL,dno CHAR(2) NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES dept(dno)ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE(1)增加数据INSERT INTO student V ALUES('S1','张刚','男',20,'D1');----正常插入INSERT INTO student V ALUES('S2','李梅','女',21,'D2');----正常插入INSERT INTO student V ALUES('S2','吴敏','男',20,'D1'); ----正常插入INSERT INTO student V ALUES(NULL,'吴敏','男',20,'D1'); ----违反sno 的主键(NOT NULL)规则INSERT INTO student V ALUES('S3','吴敏','男',NULL,'D1'); 违反sage 的主键(NOT NULL)规则INSERT INTO student V ALUES('S3','吴敏','M',20,'D1'); 违反ssex 的CHECK规则INSERT INTO student V ALUES('S3','吴敏','男',20,'D3'); ----正常插入INSERT INTO student V ALUES('S3','吴敏','男',20,'D1');----正常插入(2)删除数据DELETE FROM student WHERE sno='S3'; ----正常删除(3)修改数据UPDA TE student SET sname='赵强',dno='D2' WHERE sno='S1'-----正常修改UPDA TE student SET ssex='F' WHERE sno='S1'; -----违反ssex的CHECK 规则UPDA TE student SET sno='S2' WHERE sno='S1'; -----违反sno的主键(UNIQUE)规则UPDA TE student SET dno='D3' WHERE sno='S1'; 违反dno 的外键规则UPDA TE dept SET dno='D3' WHERE dno='D1';----检查dno的外键ON UPDATE规则,观察运行后效果DELETE FROM dept WHERE dno='D2';----检查dno的外键ON DELETE规则,观察运行后效果(二)使用规则实现数据完整性(1)在查询分析器中,利用命令(CREATE RULE),创建一个关于年龄(sage)约束的规则,将“sage”列的值约束在0~200之间;然后将所创建的规则绑定到“sage”列(提示:用命令Sp_bindrule)。
数据库的安全性和完整性及其实现机制为了保证数据库数据的安全可靠性和正确有效,DBMS必须提供统一的数据保护功能。
数据保护也为数据控制,主要包括数据库的安全性、完整性、并发控制和恢复。
一、数据库的安全性数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法的使用所造成的数据泄露、更改或破坏。
计算机系统都有这个问题,在数据库系统中大量数据集中存放,为许多用户共享,使安全问题更为突出。
在一般的计算机系统中,安全措施是一级一级设置的。
在DB存储这一级可采用密码技术,当物理存储设备失窃后,它起到保密作用。
在数据库系统这一级中提供两种控制:用户标识和鉴定,数据存取控制。
在ORACLE多用户数据库系统中,安全机制作下列工作:防止非授权的数据库存取;防止非授权的对模式对象的存取;控制磁盘使用;控制系统资源使用;审计用户动作。
数据库安全可分为二类:系统安全性和数据安全性。
系统安全性是指在系统级控制数据库的存取和使用的机制,包含:有效的用户名/口令的组合;一个用户是否授权可连接数据库;用户对象可用的磁盘空间的数量;用户的资源限制;数据库审计是否是有效的;用户可执行哪些系统操作。
数据安全性是指在对象级控制数据库的存取和使用的机制,包含:哪些用户可存取一指定的模式对象及在对象上允许作哪些操作类型。
在ORACLE服务器上提供了一种任意存取控制,是一种基于特权限制信息存取的方法。
用户要存取一对象必须有相应的特权授给该用户。
已授权的用户可任意地可将它授权给其它用户,由于这个原因,这种安全性类型叫做任意型。
ORACLE利用下列机制管理数据库安全性:数据库用户和模式;特权;角色;存储设置和空间份额;资源限制;审计。
1.数据库的存取控制ORACLE保护信息的方法采用任意存取控制来控制全部用户对命名对象的存取。
用户对对象的存取受特权控制。
一种特权是存取一命名对象的许可,为一种规定格式。
ORACLE使用多种不同的机制管理数据库安全性,其中有两种机制:模式和用户。
数据库的数据完整性与一致性检查案例说明书一、引言数据库是现代信息系统中的重要组成部分,为了保证数据库中数据的准确性和可靠性,数据完整性与一致性检查显得尤为重要。
本文通过案例说明,旨在介绍数据库的数据完整性与一致性检查的方法和步骤。
二、案例背景某电商平台的订单管理数据库中有一个名为“order”(订单)的表,其中包含订单号(order_id)、下单时间(order_time)、客户ID (customer_id)等字段。
由于业务增长迅速,该表的数据量已经达到了上百万条,而且不乏异常数据,例如订单号为空或重复,下单时间异常等情况。
为了保证订单数据的完整性和一致性,需要进行相应的检查和清理。
三、数据完整性检查数据完整性是指数据库中数据的正确性和完备性。
在订单管理数据库的案例中,可以通过以下方法进行数据完整性检查:1. 检查订单号的唯一性:通过查询数据库,统计订单号在表中的数量,如果存在订单号重复的情况,则说明数据存在问题,需进行清理。
2. 检查订单号的完整性:通过检查订单号是否为空或非法值,排除异常数据。
3. 检查下单时间的合法性:对下单时间进行范围检查,排除超过当前时间的异常数据。
四、数据一致性检查数据一致性是指数据的逻辑关系和业务规则在整个数据库中得到保持。
在本案例中,可以通过以下方法进行数据一致性检查:1. 检查客户ID的有效性:通过查询数据库,验证客户ID是否存在于客户信息表,排除无效客户ID的订单数据。
2. 检查订单时间与下单时间的关系:确保订单时间在下单时间之后,排除异常数据。
3. 检查订单状态的一致性:通过查询订单状态表,验证订单状态的合法性,排除异常订单状态的数据。
五、案例实施步骤为了保证数据库中订单数据的完整性和一致性,可以按照以下步骤进行案例实施:1. 数据备份:在进行任何数据检查和清理之前,先对数据库进行备份,以防止意外情况导致数据丢失。
2. 数据检查:按照上述的数据完整性和一致性检查方法,对订单表中的数据进行检查,记录异常数据和问题。
举例说明数据库完整性
举例说明数据库完整性,具体如下:
1.实体完整性。
若属性组(或属性)K是基本关系R的主码(或称主关键字),则所有元组K的取值唯一,并且K 中属性不能全部或部分取空值。
例如:在课程关系T中,若“课程名”属性为主码,则“课程名”属性不能取空值,并且课程名要唯一。
2.用户定义的完整性。
用户定义的完整性就是针对某一具体应用的关系数据库所制定的约束条件,它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。
例如:对于学生关系中的年龄,我们可以按需要定义“年龄>7并且年龄<40”的自定义规则。