实验六数据库原理综合实验1实验目的(1)运用所学的数据库设计技术,针对一个具体的应用系统,完成系统数据库的概念模型、逻辑模型和物理模型的设计。
以巩固理论课程上所学的知识,更好地掌握数据库设计技术方法。
(2)对前面章节所学的知识加以综合应用。
2实验内容给定一个应用环境,如学生选课系统、超市管理系统、某企业库存管理系统、学校图书管理系统、学校综合积分管理系统等等。
(同学们课从上述选定一个题目,也可以选取一个自己较熟悉的应用环境)。
完成下面的工作2.1数据库概念模型设计(1)进行需求分析。
-对系统的语义进行描述(包括功能、所需的数据及他们之间的关系和处理方法)(2)识别系统中的实体及实体的属性,分析实体之间的联系。
(3)设计数据库概念模型,画出E-R图。
2.2数据库逻辑模型设计(1)根据数据库概念模型设计数据库的逻辑模型。
-将E-R模型转化到逻辑模型(2)根据应用需要和规范化理论对逻辑模型进行优化。
2.3数据库物理模型设计(1)针对某种DBMS,设计数据库物理模型,包括表空间、表和索引等于物理存储有关的设计。
(2)优化物理模型(3)生成某种DBMS的SQL语句,创建数据库及其表。
2.4装载数据(1)收集真实数据或者生成模拟数据。
(2)批量加载数据到数据库中。
(3)设计一系列SQL语句,尤其是连接查询、嵌套查询等SQL语句,已测试数据库性能。
3实验要求(1)可以借助POWERDESIGNER等系统分析与设计辅助工具进行数据库设计,也可以使用WORD文件直接生成各种设计文档。
(2)选择的数据库应用系统应该规模适中,不宜太大太复杂,可能做不完;
也不宜太小太简单,甚至仅有三两个表组成。
(3)要设计良好的数据库完整性约束。
(4)思考题:数据库设计通常由哪些辅助工具?各有哪些优缺点?4实验步骤4.1数据库概念模型设计(1)进行需求分析。
(2)设计数据库概念模型,画出E-R图。
4.2数据库逻辑模型设计(3)根据数据库概念模型设计数据库的逻辑模型。
(4)对逻辑模型进行优化。
4.3数据库物理模型设计(5)针对某种DBMS,设计数据库物理模型,包括表空间、表和索引等于物理存储有关的设计。
(6)优化物理模型(7)生成某种DBMS的SQL语句,创建数据库及其表。
4.4装载数据(8)收集真实数据或者生成模拟数据。
(9)批量加载数据到数据库中。
(10)设计一系列SQL语句,尤其是连接查询、嵌套查询等SQL语句,已测试数据库性能。
5总结与体会5.1实验中出现的问题及其解决方案5.2总结5.3体会
2024/10/24 2:56:57 473KB 数据库 海大 实验六  实验报告
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ModbusSlave7.2.3和ModbusPoll7.2.3软件32和64位版及注册码,两款软件是功能非常强大的modbus开发调试工具;
它可以帮助用户快速的进行modbus调试,也支持进行主从机的模拟,让您的开发、调试变得简单,快捷;
软件的用户界面相当的友好,可快速的提升调试的效率,唯一不足就是软件是英文的操作界面,对于英语不好的人学习比较的吃力,此资源内置了32位和64位版本软件,安装的时候自行选择。
2024/10/22 20:20:28 5.92MB Modbus ModbusSlave ModbusPoll  Poll
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Android模拟登录知乎,Cookie持久化,具体请看我的博客:http://blog.csdn.net/u012702547/article/details/52156315
2024/10/22 2:50:08 22.15MB 安卓模拟登录
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emc-unity-all-flash-simulator,珍贵官方资源,模拟器,好使珍藏的,给力。


2024/10/22 2:37:02 90.73MB EMCUnity dellEMC unity存储 存储模拟器
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单片机模拟编程开发工具C251:适用于251Microcontroller微处理机系列C251是为MCS251系列单片机所设计的开发工具,支持所有的251系列衍生产品,方便你编写和测试c代码与251汇编代码。
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2024/10/21 18:14:31 32.86MB 单片机 C251 Keil
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电动汽车中电池管理系统(BMS)是决定电池寿命和车辆安全的关键技术;
针对如何提高BMS对电池状态估算的准确性,采用MATLAB/simulink对电池的化学特性进行抽象,得到可以用数学表达式进行计算的物理模型,通过hppc试验,将测试数据导入simulink模型,利用simulink强大的计算能力,得到模型中各个关键参数值。
将试验数据导入创建的模型和实际试验数据进行对比,得出创建的模型几乎和实际电池的充放电特性完全一致的结论,因此可以用此模型模拟电池实际的放电过程。
2024/10/21 17:06:54 1.51MB 电池模型; GNL模型; Thevenin模型; BMS
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LDR6023CSSOP16是乐得瑞科技针对USBType-C标准中的Bridge设备而开发的双USB-CDRP接口USBPD通信芯片。
具备PowerNegotiation数据包透传功能,切换DataRole功能,以及通过VDM协商让智能设备进入ALTMODE的功能,并针对各大手机品牌的USB-C兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
LDR6023C还可以兼容模拟USBTYPE-C耳机的识别。
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操作系统上机实验程序——SSTF磁盘调度算法模拟(含代码)
2024/10/20 22:34:51 93KB 操作系统 SSTF磁盘调度
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本程序为基于时间片的轮转优先权调度,同时也兼顾了短进程优先和先来先服务(由C#实现)
2024/10/20 22:58:17 165KB 模拟进程调度C#
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RC522单片机读写卡程序,io口模拟SPI接口程序,有读有写
2024/10/20 22:13:11 67KB RC522
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡