Раздел 11. Модели данных




 

188. Модели распределенных вычислений поддерживают:

а). выполнение функций пользовательских приложений в сети

б). доступ к удаленным информационным ресурсам сети

в). взаимодействие информационных ресурсов и программных приложений в сети

г). администрирование распределенной базы данных

д). функционирование АРМов пользователей

189. Какая функция НЕ является стандартной функцией интерактивного программного приложения:

а). прикладная функция предметной области

б). функция ввода и отображения данных

в). функция хранения информационно-вычислительных ресурсов

г). функция разрешения конфликтов

д). функция управления информационно-вычислительными ресурсами

190. Какая модель не имеет отношения к технологии «клиент-сервер»

а). модель файлового сервера

б). имитационная модель процесса

в). модель доступа к удаленным данным

г). модель сервера баз данных

д). модель сервера приложений

191. Модель данных в теории баз данных представляет собой:

а). формализм описания структур данных и операций над ними

б). функции преобразования типов данных

в). формализм описания предметной области

г). таблица, ставящая в соответствие типам данных их значения

д). графическая схема, описывающая отношения на множестве данных

192. Файловая модель данных – это:

а). совокупность независимых файлов из однотипных записей линейной структуры

б). отражает множественную подчиненность взаимосвязанных объектов предметной области

в). отражает подчиненность взаимосвязанных объектов объекту вышестоящего уровня

г). представляет объект предметной области как совокупность состояний и функций

д). совокупность двумерных таблиц-отношений

193. Иерархическая модель данных:

а). отражает множественную подчиненность взаимосвязанных объектов предметной области

б). совокупность независимых файлов из однотипных записей линейной структуры

в). отражает подчиненность взаимосвязанных объектов объекту вышестоящего уровня

г). представляет объект предметной области как совокупность состояний и функций

д). совокупность двумерных таблиц-отношений

194. Сетевая модель данных:

а). совокупность независимых файлов из однотипных записей линейной структуры

б). отражает подчиненность взаимосвязанных объектов объекту вышестоящего уровня

в). представляет объект предметной области как совокупность состояний и функций

г). отражает множественную подчиненность взаимосвязанных объектов предметной области

д). совокупность двумерных таблиц-отношений

195. Объектная модель данных

а). отражает множественную подчиненность взаимосвязанных объектов предметной области

б). совокупность независимых файлов из однотипных записей линейной структуры

в). отражает подчиненность взаимосвязанных объектов объекту вышестоящего уровня

г). представляет объект предметной области как совокупность состояний и функций

д). совокупность двумерных таблиц-отношений

196. Реляционная модель данных:

а). отражает множественную подчиненность взаимосвязанных объектов предметной области

б). совокупность независимых файлов из однотипных записей линейной структуры

в). отражает подчиненность взаимосвязанных объектов объекту вышестоящего уровня

г). представляет объект предметной области как совокупность состояний и функций

д). совокупность двумерных таблиц-отношений

197. Типы структур данных для файловой модели:

а). поле, запись, файл

б). таблица, строка, атрибут

в). поле, агрегат, запись

г). класс, экземпляр, метод

д). поле, класс, запись

198. Типы структур данных для сетевой модели:

а). поле, запись, файл

б). таблица, строка, атрибут

в). поле, агрегат, запись

г). класс, экземпляр, метод

д). таблица, класс, строка

199. Типы структур данных для иерархической модели:

а). поле, запись, файл

б). таблица, строка, атрибут

в). поле, агрегат, запись

г). класс, экземпляр, метод

д). файл, экземпляр, класс

200. Типы структур данных для объектной модели:

а). поле, запись, файл

б). таблица, строка, атрибут

в). поле, агрегат, запись

г). класс, экземпляр, метод

д). поле, таблица, файл

201. Типы структур данных для реляционной модели:

а). поле, запись, файл

б). таблица, строка, атрибут

в). поле, агрегат, запись

г). класс, экземпляр, метод

д). таблица, экземпляр, метод

202. Какое понятие не имеет отношения к реляционной модели данных?

а). агрегат

б). кортеж

в). отношение

г). домен

д). атрибут

203. Что определяет размерность отношения в реляционной модели данных?

а). число доменов

б). номер кортежа

в). число кортежей

г). количество таблиц

д). количество атрибутов

204. Что называется координатным числом в реляционной модели данных?

а). число атрибутов

б). число доменов

в). количество таблиц

г). число кортежей

д). количество атрибутов

205. Для логической связи двух таблиц-отношений используется:

а). координатное число отношений

б). внешний ключ

в). первичный ключ

г). вторичный ключ

д). число доменов

206. Уникальность кортежей в реляционном отношении обеспечивает:

а). первичный ключ

б). внешний ключ

в). составной ключ

г). вторичный ключ

д). ключ шифрования

207. Операции обработки данных в реляционной модели включают в том числе:

а). операции над атрибутами

б). операции над кортежами

в). операции над доменами

г). операции над ключами

д). операции над транзакциями

208. Операции над строками включают, в том числе операцию:

а). деление

б). удаление

в). обновление

г). умножение

д). тиражирование

209. Операции над отношениями не включают операцию:

а). сечения

б). объединения

в). выбора

г). пересечения

д). соединения

210. Операция реляционной алгебры, записываемая в виде R=R1 U R2 – это операция:

а). объединения

б). проекции

в). пересечения

г). декартова произведения

д). выбора

211. Операция реляционной алгебры, записываемая в виде R P R – это операция:

а). объединения

б). пересечения

в). проекции

г). декартова произведения

д). выбора

212. Создание реляционной базы данных из таблиц-отношений сопровождается процессом:

а). нормализации

б). компиляции

в). интерпретации

г). конкатенации

д). интерполяции

213. Процедура нормализации таблиц базы данных включает, в том числе, этап:

а). данные группируются в кортежи

б). атрибуты данных группируются в таблицы

в). таблицы подвергаются индексированию

г). значения атрибутов обнуляются

д). строится запрос на генеральную выборку

214. Модель «Сущность-связь» базируется, в том числе, на одном из следующих понятий:

а). реквизит

б). индекс

в). запрос

г). атрибут

д). шифр

215. Понятие СУЩНОСТЬ модели «Сущность-связь» предназначено для:

а). описания реального или представляемого объекта, информация о котором должна сохраняться и быть доступна

б). уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния сущности

в). графического изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя сущностями

г). табличного изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя атрибутами

д). алгоритмического представления поведения моделируемого объекта

216. Понятие АТРИБУТ модели «Сущность-связь» предназначено для:

а). описания реального или представляемого объекта, информация о котором должна сохраняться и быть доступна

б). уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния сущности

в). графического изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя сущностями

г). табличного изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя атрибутами

д). алгоритмического представления поведения моделируемого объекта

217. Понятие СВЯЗЬ модели «Сущность-связь» предназначено для:

а). описания реального или представляемого объекта, информация о котором должна сохраняться и быть доступна

б). уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния сущности

в). графического изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя сущностями

г). табличного изображения ассоциации, устанавливаемой между двумя атрибутами

д). алгоритмического представления поведения моделируемого объекта

218. Оператор языка реляционной алгебры ОБЪЕДИНЕНИЕ позволяет получить новое отношение, которое:

а). имеет состав атрибутов и совокупность кортежей исходных отношений за исключением дубликатов

б). имеет идентичный набор атрибутов и содержит только те кортежи первого отношения, которые не повторяются во втором отношении

в). включает все атрибуты исходных отношений, состоит из всевозможных сочетаний кортежей исходных отношений, число кортежей равно произведению количеств кортежей в исходных отношениях

г). имеет структуру, которая получается исключением из множества атрибутов первого отношения множества атрибутов второго отношения, причем результирующие строки не должны содержать дубликаты.

д). полностью идентично одному из исходных отношений

219. Оператор языка реляционной алгебры ВЫЧИТАНИЕ позволяет получить новое отношение, которое:

а). имеет состав атрибутов и совокупность кортежей исходных отношений за исключением дубликатов

б). имеет идентичный набор атрибутов и содержит только те кортежи первого отношения, которые не повторяются во втором отношении

в). включает все атрибуты исходных отношений, состоит из всевозможных сочетаний кортежей исходных отношений, число кортежей равно произведению количеств кортежей в исходных отношениях

г). имеет структуру, которая получается исключением из множества атрибутов первого отношения множества атрибутов второго отношения, причем результирующие строки не должны содержать дубликаты.

д). полностью идентично одному из исходных отношений

220. Оператор языка реляционной алгебры ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ позволяет получить новое отношение, которое:

а). имеет состав атрибутов и совокупность кортежей исходных отношений за исключением дубликатов

б). имеет идентичный набор атрибутов и содержит только те кортежи первого отношения, которые не повторяются во втором отношении

в). включает все атрибуты исходных отношений, состоит из всевозможных сочетаний кортежей исходных отношений, число кортежей равно произведению количеств кортежей в исходных отношениях

г). имеет структуру, которая получается исключением из множества атрибутов первого отношения множества атрибутов второго отношения, причем результирующие строки не должны содержать дубликаты.

д). полностью идентично одному из исходных отношений

221. Оператор языка реляционной алгебры ДЕЛЕНИЕ позволяет получить новое отношение, которое:

а). имеет состав атрибутов и совокупность кортежей исходных отношений за исключением дубликатов

б). имеет идентичный набор атрибутов и содержит только те кортежи первого отношения, которые не повторяются во втором отношении

в). включает все атрибуты исходных отношений, состоит из всевозможных сочетаний кортежей исходных отношений, число кортежей равно произведению количеств кортежей в исходных отношениях

г). имеет структуру, которая получается исключением из множества атрибутов первого отношения множества атрибутов второго отношения, причем результирующие строки не должны содержать дубликаты.

д). полностью идентично одному из исходных отношений

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-07-22 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: