• [单选题]给定学生S(学号,姓名,年龄,入学时间,联系方式)和选课SC(学号,课程号,成绩)关系,若要查询选修了1号课程的学生学号、姓名和成绩,则该查询与关系代数表达式()等价。
  • 正确答案 :B
  • 解析:本题考查数据库中的关系代数。解答本题需要对关系代数中的自然连接有一定了解。自然连接操作会自动以两个关系模式中共有属性值相等作为连接条件,对于连接结果,将自动去除重复的属性。所以在本题中,连接条件为两个表的学号相等,当连接操作完成以后,形成的结果表,有属性“学号,姓名,年龄,入学时间,联系方式,课程号,成绩”,此时要选择1号课程的学生记录,应使用条件6=“1”,其含义是表中的第6个属性值为“1”。所以本题应选B。

  • [单选题]在关于数据挖掘的描述中,正确的是()
  • 正确答案 :A
  • 数据挖掘可以支持人们进行决策

  • 解析:本题考查数据挖掘的基本概念,数据挖掘用于支持决策分析,同时数据挖掘是应用于数据仓库之上的处理加工,对数据有一定的要求,如果数据源质量不好,必然影响到挖掘的结果。

  • [单选题]若对表2-12按()进行运算,可以得到表2-13。
  • 正确答案 :C
  • 解析:表2-13保持了表2-12的所有属性和部分元组,因此是选择操作。从3个选择操作来看,只有C满足要求。

  • [单选题]对于关系模式R(X,Y,Z),下列结论错误的是()
  • 正确答案 :D
  • 若XY→Z,则X→Z,Y→Z

  • 解析:本题考查函数依赖的推理规则,显然,只有选项D是错误的

  • [单选题]若系统中存在一个等待事务集{T0,T1,T2,…,Tn},其中,T1正等待被T1锁住的数据项D1,T1正等待被T2锁住的数据项D2,…,Tn-1正等待被Tn锁住的数据项Dn,Tn正等待被T0锁住的数据项D0,则系统处于()的工作状态。
  • 正确答案 :B
  • 死锁


  • [单选题]()不属于关系数据库管理系统。
  • 正确答案 :D
  • IMS

  • 解析:题目给出的几种数据库管理系统中:Oracle、MS SQL Server、DB2较为常见,它们都属于关系型数据库管理系统。而IMS不是关系数据库管理系统,它是IBM公司推出的层次型数据库管理系统。

  • [单选题]在数据库系统中,“事务”是访问数据库并可能更新各种数据项的一个程序执行单元。为了保证数据完整性,要求数据库系统维护事务的原子性、一致性、隔离性和持久性。针对事务的这4种特性,考虑以下的架构设计场景。假设在某一个时刻只有一个活动的事务,为了保证事务的原子性,对于要执行写操作的数据项,数据库系统在磁盘上维护数据库的一个副本,所有的写操作都在数据库副本上执行,而保持原始数据库不变,如果在任一时刻操作不得不中止,系统仅需要删除副本,原数据库没有受到任何影响。这种设计策略称为(1)。事务的一致性要求在没有其他事务并发执行的情况下,事务的执行应该保证数据库的一致性。数据库系统通常采用(2)机制保证单个事务的一致性。事务的隔离性保证操作并发执行后的系统状态与这些操作以某种次序顺序执行(即可串行化执行)后的状态是等价的。两阶段锁协议是实现隔离性的常见方案,该协议(3)。持久性保证一旦事务完成,该事务对数据库所做的所有更新都是永久的,如果事务完成后系统出现故障,则需要通过恢复机制保证事务的持久性。假设在日志中记录所有对数据库的修改操作,将一个事务的所有写操作延迟到事务提交后才执行,则在日志中(4)。当系统发生故障时,如果某个事务已经开始,但没有提交,则该事务应该(5)。
  • 正确答案 :
  • 解析:本题主要考查数据库系统架构设计知识。在数据库系统中,“事务”是访问并可能更新各种数据项的一个程序执行单元。为了保证数据完整性,要求数据库系统维护事务的原子性、一致性、隔离性和持久性。题干中第1个架构设计场景描述了数据库设计中为了实现原子性和持久性的最为简单的策略:“影子拷贝”。该策略假设在某一个时刻只有一个活动的事务,首先对数据库做副本(称为影子副本),并在磁盘上维护一个dp_pointer指针,指向数据库的当前副本。对于要执行写操作的数据项,数据库系统在磁盘上维护数据库的一个副本,所有的写操作都在数据库副本上执行,而保持原始数据库不变,如果在任一时刻操作不得不中止,系统仅需要删除新副本,原数据库副本没有受到任何影响。题干中的第2个架构设计场景主要考查考生对事务一致性实现机制的理解。事务的一致性要求在没有其他事务并发执行的情况下,事务的执行应该保证数据库的一致性。数据库系统通常采用完整性约束检查机制保证单个事务的一致性。题干中的第3个架构设计场景主要考查数据库的锁协议。两阶段锁协议是实现事务隔离性的常见方案,该协议通过定义锁的增长和收缩两个阶段约束事务的加锁和解锁过程,能够保证事务的串行化执行,但由于事务不能一次得到所有需要的锁,因此该协议可能会导致死锁。题干中的第4个架构设计场景主要考查数据库的恢复机制,主要描述了基于日志的延迟修改技术(Deferred-ModificationTechruque)的设计与恢复过程。该技术通过在日志中记录所有对数据库的修改操作,将一个事务的所有写操作延迟到事务提交后才执行,日志中需要记录“事务开始”和“事务提交”时间,还需要记录数据项被事务修改后的新值,无须记录数据项被事务修改前的原始值。当系统发生故障时,如果某个事务已经开始,但没有提交,则该事务对数据项的修改尚未体现在数据库中,因此无须做任何恢复动作。

  • [单选题]建立一个供应商、零件数据库。其中"供应商"表S(Sno,Sname,Zip,City)中的属性分别表示供应商代码、供应商名、供应商邮编、供应商所在城市,其函数依赖为Sno→(Sname,Zip,City),Zip→City。"零件"表P(Pno,Pname,Color,Weight,City),表示零件号、零件名、颜色、重量及产地。表S与表P之间的关系SP(Sno,Pno,Price,Qty)表示供应商代码、零件号、价格、数量。若要求:供应商代码不能为空,且值是唯一的,供应商的名也是唯一的;零件号不能为空,且值是唯一的;一个供应商可以供应多种零件,而一种零件可以由多个供应商供应。请将下面的SQL语句空缺部分补充完整。CREATETABLES(SnoCHAR(5)(1),SnameCHAR(30)UNIQUE,ZipCHAR(8),CityCHAR(20)(2));
  • 正确答案 :
  • 解析:在给定的SQL语句中,因为Sno是主键,所以第(1)空应该填"PRIMARYKEY",但给出的选项中没有这个词组。试题描述告诉我们,"供应商代码不能为空,且值是唯一的",所以应该选择B,而在第(2)空处填写"PRIMARYKEY(Sno)"。

  • [单选题]设关系模式R(U,F),其中,R上的属性集U={A,B,C,D,E},R上的函数依赖集F=(A→B,DE→B,CB→E,E→A,B→D}。(1)为关系R的候选关键字。分解(2)是无损联接,并保持函数依赖的。
  • 正确答案 :
  • 解析:本题考查如何求解候选关键字和对模式分解知识的掌握。候选关键字使用2.1.6规范化理论中的图示法进行求解,对R关系模式画图如图2-14所示。图中C节点为0度节点,所以它必然被包含在候选关键字中,但仅有C节点并不能遍历全图,所以需要加入其他中间节点。若加入B节点,则BC→E,E→A,B→D,能遍历全图。与此同时,加入A、E都能起到同样的效果。所以关系R有3个候选键:BC、EC,AC。接下来是判断模式分解过程中的无损联接与保持函数依赖的问题。这个问题相对来说比较复杂。如果逐个判断每个选项的无损联接与保持函数依赖,无疑工作量是很大的。所以我们可以先观察这些选项有什么特点,通过观察发现A与B选项都存在单个字段的分解。在进行模式分解时,如果出现单字段,同时该字段未在其他分解的子关系模式中出现,并且函数依赖中有此字段的依赖关系,则说明此分解没有保持函数依赖。原因很简单,关于该字段的那个函数依赖,必然在分解中丢失了。所以A与B选项可以先排除。然后判断C与D是否为无损联接。对选项C构造初始的判定表,如表2-14所示。由于A→B,属性A的第1行和第3行相同,可以将第1行b改为a;又由于B→D,属性B的第1行和第3行相同,所以需要将属性D第1行b和第3行b改为同一符号,即取行号值最小的b。修改后的判定表如表2-15所示。反复检查函数依赖集F,无法修改上表,所以选项C是有损联接的。对选项D构造初始的判定表,如表2-16所示。由于A→B,属性A的第1行和第3行相同,可以将第3行b改为a;E→A,属性E的第2行和第3行相同,可以将属性A第2行b改为a;AC→E,属性E的第2行和第3行相同,可以将属性E第1行b改为a;B→D,属性B的第1行和第3行相同,所以需要将属性D第1行b和第3行b,改为同一符号,即取行号值最小的b。E→D,属性E的第1~3行相同,可以将属性D第1行b和第3行b改为a。修改后的判定表如表2-17所示。由于上表第一行全为a,故分解无损。所以本空应选D。

  • [单选题]由于软、硬件故障可能造成数据库中的数据被破坏,数据库恢复就是(1)。可以有多种方法实现数据库恢复,如定期将数据库作备份;在进行事务处理时,对数据更新(插入、删除、修改)的全部有关内容写入(2);当系统正常运行时,按一定的时间间隔,设立(3),把内存缓冲区内容还未写入到磁盘中的有关状态记录到该文件中;当发生故障时,根据现场数据内容及相关文件来恢复系统的状态。
  • 正确答案 :
  • 解析:数据库恢复是指在数据库中的数据被破坏时,在尽可能短的时间内,把数据库恢复到故障发生前的状态。在进行事务处理时,对数据更新(插入、删除、修改)的全部有关内容写入日志文件;当系统正常运行时,按一定的时间间隔,设立检查点文件,把内存缓冲区内容还未写入到磁盘中的有关状态记录到该文件中;当发生故障时,根据现场数据内容及相关文件来恢复系统的状态。

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