| Los candidatos deben ser capaces de: | Notas y orientación |
|---|---|
| Demostrar comprensión de las limitaciones del uso de un enfoque basado en archivos para el almacenamiento y recuperación de datos | |
| Describir las características de una base de datos relacional que abordan las limitaciones de un enfoque basado en archivos | |
| Demostrar comprensión y utilizar la terminología asociada con un modelo de base de datos relacional | Incluye entidad, tabla, registro, campo, tupla, atributo, clave primaria, clave candidata, clave secundaria, clave foránea, relación (uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos), integridad referencial, indexación |
| Utilizar un diagrama de entidad-relación (E-R) para documentar un diseño de base de datos | |
| Demostrar comprensión del proceso de normalización | Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN) |
| Explicar por qué un conjunto dado de tablas de base de datos está o no está en 3FN | |
| Producir un diseño de base de datos normalizado a partir de una descripción de una base de datos, un conjunto dado de datos o un conjunto dado de tablas |
Bases de datos
A-Level Ciencias de la Computación · Tema 8
17:18
Bases de datos y modelo relacional
Antes de las bases de datos, cada programa mantenía sus propios archivos planos — un archivo por programa. Imagina una tienda. El programa de ventas, el programa de facturación y el programa de envío…
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8.1
Almacenamiento basado en archivos y sus límites
Syllabus
Fuente: Plan de estudios Cambridge International
Antes de las bases de datos, los programas almacenaban datos en archivos planos — usualmente un archivo por programa. Esto es adecuado para datos pequeños, pero falla a gran escala.

Limitaciones
- redundancia de datos — los mismos datos (la dirección de un cliente) se mantienen en varios archivos, uno por programa; se desperdicia almacenamiento y cada copia debe actualizarse.
- inconsistencia de datos — cuando una copia se actualiza y otra no, los archivos discrepan y nadie sabe cuál es la correcta.
- dependencia de datos — cada programa está escrito para el layout exacto de sus archivos; si se cambia la longitud de un campo o se añade uno nuevo, todos los programas que leen el archivo deben reescribirse.
- sin acceso compartido — un archivo se bloquea mientras un programa lo usa, por lo que los usuarios no pueden trabajar en los datos simultáneamente.
- integridad débil — no hay reglas centrales que impidan valores inválidos o enlaces a clientes que no existen; seguridad débil — el acceso es por archivo, no por campo; y las consultas entre archivos requieren un programa nuevo cada vez.

Una base de datos relacional corrige esto almacenando datos en tablas gestionadas por un único software (el SGBD) que utilizan todos los programas.

Por qué una base de datos relacional es mejor — la respuesta de tres puntos. Cada elemento de dato se almacena una sola vez, en una tabla, y las tablas están vinculadas por claves, por lo que no hay redundancia ni inconsistencia; los datos son independientes de los programas, que solicitan al SGBD lo que necesitan y no se ven afectados cuando cambia la estructura; y el SGBD aplica reglas de integridad, controla el acceso por usuario y por campo, permite muchos usuarios a la vez y responde cualquier consulta sin necesidad de escribir un programa nuevo.
Ejercicio resuelto. Una tienda de reparaciones almacena sus clientes, dispositivos y trabajos de reparación usando un enfoque basado en archivos, un archivo por programa. Indique tres problemas que esto causa y describa cómo una base de datos relacional los eliminaría.
El nombre y el teléfono del cliente se almacenan en el archivo de reparaciones y en el archivo de facturas (redundancia); cuando un cliente cambia su número, se actualiza un archivo y el otro no (inconsistencia); y cuando la tienda desea un informe nuevo — reparaciones por técnico — se debe escribir un programa nuevo para leer los archivos (sin consultas ad-hoc). En una base de datos relacional, el cliente se almacena una sola vez en una tabla CUSTOMER y se hace referencia mediante CustomerID desde la tabla REPAIR, por lo que el cambio se realiza una sola vez y se ve en todas partes; el informe es una única consulta SQL.
8.1
Modelo relacional — términos
- tabla — una cuadrícula de filas y columnas; una tabla por tipo de entidad (ej.
CUSTOMER). - registro (fila, también llamado tupla) — una fila; una instancia de la entidad.
- campo (columna, también llamado atributo) — una columna; una pieza de información sobre cada registro.
- clave primaria — un campo (o campos) que identifica de forma única cada registro; nunca nulo ni duplicado.
- clave foránea — un campo cuyo valor coincide con la clave primaria de otra tabla, vinculándolas.
- clave compuesta — una clave primaria formada por dos o más campos juntos.
- clave candidata — cualquier campo(s) que podría ser la clave primaria.
- clave secundaria — un campo no primario que está indexado para búsquedas rápidas.
- indexación — crear un índice en un campo para que las búsquedas y uniones sean más rápidas.
- integridad referencial — cada valor de clave foránea debe coincidir con una clave primaria existente (no hay registros huérfanos).
Una tabla se escribe en abreviatura subrayando la clave primaria y señalando las claves foráneas:
CUSTOMER(CustomerID, Name, Phone)
ORDER(OrderID, CustomerID, OrderDate) -- CustomerID is FK → CUSTOMER

Ejercicio resuelto. Explique qué significan entidad, clave primaria e integridad referencial en una base de datos relacional, y complete la tabla de término ↔ descripción para tupla y atributo.
Una entidad es algo sobre lo cual se almacenan datos — una persona, objeto o evento — que se convierte en una tabla. Una clave primaria es el atributo (o combinación de atributos) que identifica de forma única cada registro en una tabla. La integridad referencial significa que cada valor de clave foránea debe coincidir con el valor de una clave primaria en la tabla a la que hace referencia, por lo que un registro no puede referirse a uno que no existe. Una tupla es una fila de una tabla (un registro); un atributo es una columna (un campo). Aprenda los pares: tabla/relación, registro/tupla, campo/atributo.
Leer una tabla relacional con SELECT
Una tabla relacional son simplemente filas (registros) y columnas (campos). WHERE mantiene las filas que coinciden con una condición; SELECT luego mantiene solo las columnas que solicitaste.
| Inglés | Chino | Pinyin |
|---|---|---|
| table/ˈteɪbl/ | 表 | biǎo |
8.1
Diagramas de entidad-relación (E-R)
Un diagrama de entidad-relación muestra la estructura: cada entidad es un rectángulo, cada relación una línea, con la cardinalidad marcada en cada extremo:
- uno a uno (1:1).
- uno a muchos (1:M) — cada Cliente tiene muchos Pedidos; cada Pedido tiene un Cliente.
- muchos a muchos (M:N) — los Estudiantes toman muchos Cursos, y los Cursos tienen muchos Estudiantes.


Una relación de muchos a muchos no se puede almacenar directamente. Divídala en dos relaciones de uno a muchos a través de una tabla de enlace que contiene las dos claves foráneas:
ENROLMENT(StudentID, CourseID, EnrolmentDate)

Dibujar el diagrama E-R para un conjunto dado de tablas. Cada tabla se convierte en una entidad. Existe una relación donde una tabla contiene una clave foránea hacia otra; esta va desde la tabla que contiene la clave foránea (el extremo muchos) hasta la tabla cuya clave primaria es (el extremo uno). Una tabla con dos claves foráneas y sin otra identidad suele ser una tabla de enlace que resuelve una relación de muchos a muchos. Etiquete cada línea con el tipo de relación.

Ejemplo resuelto. Una taller de reparaciones tiene las tablas CUSTOMER(CustomerID, Name, Phone), DEVICE(DeviceID, CustomerID, Type, Model), TECHNICIAN(TechnicianID, Name) y REPAIR(RepairID, DeviceID, TechnicianID, RepairDate, Cost). Identifique las relaciones y sus tipos.
DEVICE contiene CustomerID, por lo tanto CUSTOMER–DEVICE es uno a muchos (un cliente, muchos dispositivos). REPAIR contiene DeviceID, por lo tanto DEVICE–REPAIR es uno a muchos; también contiene TechnicianID, por lo tanto TECHNICIAN–REPAIR es uno a muchos. No hay línea directa CUSTOMER–REPAIR: el enlace pasa a través de DEVICE. Tres líneas, tres patas de gallo, todas en los extremos REPAIR o DEVICE.
| Inglés | Chino | Pinyin |
|---|---|---|
| cardinality/ˌkɑːdɪˈnælɪti/ | 基数 | jī shù |
| one-to-many/wʌn tə ˈmeni/ | 一对多 | yī duì duō |
| link table/lɪŋk ˈteɪbl/ | 连接表 | lián jiē biǎo |
8.1
Normalización
Normalización 规范化 organiza las tablas para reducir la redundancia e inconsistencia, pasando por formas normales 范式 en orden.
- Primera forma normal (1NF) — cada campo contiene un único valor (atómico 原子), sin grupos repetidos, y con una clave primaria.
- Segunda forma normal (2NF) — en 1NF, y cada campo no clave depende de la clave primaria entera (solo importa si es una clave compuesta).
- Tercera forma normal (3NF) — en 2NF, y cada campo no clave depende únicamente de la clave primaria, no de otro campo no clave (sin dependencia transitiva 传递依赖).
Un diseño 3NF almacena cada dato una sola vez, por lo que desaparecen las anomalías de inserción, actualización y eliminación. La contrapartida es tener más tablas y más uniones (joins). Se debe apuntar a 3NF.
Para obtener un diseño 3NF: encuentre las entidades y sus atributos; elija una clave primaria para cada una; divida campos repetidos o no atómicos (1NF); divida campos que dependen de parte de una clave compuesta (2NF); divida campos que dependen transitivamente de la clave (3NF); añada claves foráneas para las relaciones.

Ejemplo resuelto. La tabla ORDER(OrderID, CustomerID, CustomerName, ProductID, Quantity) tiene la clave primaria compuesta (OrderID, ProductID). Normalícela a 3NF. Pruebe cada campo no clave contra la clave. Quantity depende de ambos OrderID y ProductID, lo cual está bien. Pero CustomerID depende de OrderID solo - solo parte de la clave compuesta. Eso es una dependencia parcial, por lo que la tabla no está en 2NF. Divídala en ORDER_LINE(OrderID, ProductID, Quantity) y ORDER(OrderID, CustomerID, CustomerName). Ahora pruebe 3NF: en esa nueva tabla ORDER, CustomerName depende de CustomerID, que no es la clave - una dependencia transitiva. Vuelva a dividir: ORDER(OrderID, CustomerID) y CUSTOMER(CustomerID, CustomerName). Nombren la dependencia que rompe cada forma (la parcial rompe 2NF, la transitiva rompe 3NF); decir "tiene datos repetidos" describe el síntoma pero no otorga puntos.
Las tres preguntas para hacer a cualquier tabla. ¿Celda contiene un único valor, sin grupo repetido? Si no, no está en 1NF. Si la clave es compuesta, ¿cada campo no clave depende de toda la clave? Si algún campo depende de parte de ella, hay una dependencia parcial 部分依赖 y la tabla no está en 2NF. ¿Cada campo no clave depende solo de la clave? Si un campo depende de otro campo no clave, hay una dependencia transitiva y la tabla no está en 3NF. Una respuesta a "explique por qué la tabla no está en 3NF" debe nombrar la dependencia y los campos implicados.

Ejemplo resuelto. Un alquiler de coches registra cada alquiler como RENTAL(RentalID, RentalDate, CustomerID, CustomerName, CustomerPhone, CarReg, CarModel, DailyRate, Days), donde un alquiler puede incluir varios coches. Explique por qué la tabla no está normalizada y produzca un diseño 3NF.
No está en 1NF: los campos de CarReg, CarModel, DailyRate, Days forman un grupo repetitivo — una renta tiene varios coches. Moverlos a RENTAL_CAR(RentalID, CarReg, CarModel, DailyRate, Days) con la clave compuesta (RentalID, CarReg). No está en 2NF: en RENTAL_CAR, CarModel y DailyRate dependen solo de CarReg — una dependencia parcial. Moverlos a CAR(CarReg, CarModel, DailyRate), dejando RENTAL_CAR(RentalID, CarReg, Days). No está en 3NF: en RENTAL, CustomerName y CustomerPhone dependen de CustomerID, un campo no clave — una dependencia transitiva. Moverlos a CUSTOMER(CustomerID, CustomerName, CustomerPhone), dejando RENTAL(RentalID, RentalDate, CustomerID). El diseño en 3NF son cuatro tablas — CUSTOMER, RENTAL, RENTAL_CAR, CAR — con CustomerID, RentalID y CarReg como claves foráneas; subrayar todas las claves primarias.
| Inglés | Chino | Pinyin |
|---|---|---|
| join/dʒɔɪn/ | 连接 | lián jiē |
| referential integrity/ˌrefəˈrenʃl ɪnˈteɡrɪti/ | 参照完整性 | cān zhào wán zhěng xìng |
| entity-relationship diagram/ˈentɪti rɪˈleɪʃənʃɪp ˈdaɪəɡræm/ | 实体关系图 | shí tǐ guān xì tú |
| normalisation/ˌnɔːməlaɪˈzeɪʃn/ | 规范化 | guī fàn huà |
| normal forms/ˈnɔːml fɔːmz/ | 范式 | fàn shì |
| atomic/əˈtɒmɪk/ | 原子 | yuán zi |
| transitive dependency/ˈtrænsɪtɪv dɪˈpendənsi/ | 传递依赖 | chuán dì yī lài |
| partial dependency/ˈpɑːʃl dɪˈpendənsi/ | 部分依赖 | bù fèn yī lài |
8.2
Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS)
Syllabus
| Los candidatos deben ser capaces de: | Notas y orientación |
|---|---|
| Demostrar comprensión de las características que proporciona un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) para abordar los problemas del enfoque basado en archivos | Incluyendo: • gestión de datos, incluyendo el mantenimiento de un diccionario de datos • modelado de datos • esquema lógico • integridad de datos • seguridad de datos, incluyendo procedimientos de copia de seguridad y el uso de permisos de acceso a individuos/grupos de usuarios |
| Demostrar comprensión de cómo se utilizan en la práctica las herramientas de software incluidas en un DBMS | Incluyendo el uso y propósito de: • interfaz de desarrollador • procesador de consultas |
Fuente: Plan de estudios Cambridge International
Un DBMS 数据库管理系统 gestiona la base de datos centralmente. Funcionalidades que corrigen las limitaciones basadas en archivos:
- data dictionary 数据字典 — una descripción de cada tabla, campo, tipo y clave; los programas la consultan en lugar de codificar la estructura de forma fija.
- control de redundancia/consistencia — cada dato se almacena una sola vez.
- control de acceso concurrente 并发访问 — los bloqueos y transacciones permiten que muchos usuarios trabajen simultáneamente.
- backup 备份 y recuperación; seguridad y permisos por usuario.
- reglas de integridad — claves, restricciones de unicidad y rango, aplicadas centralmente.
- transacciones 事务 — un grupo de operaciones que todas tienen éxito o todas fallan.
- vistas 视图 — tablas virtuales que muestran a cada usuario "su" fragmento de los datos.
- gestión de datos 数据管理 y modelado de datos 数据建模 — controlan cómo se almacenan los datos y definen su estructura como un esquema lógico 逻辑模式 (el diseño lógico, independiente del almacenamiento físico).
- integridad de datos 数据完整性 y seguridad de datos 数据安全 — garantizan la corrección y controlan el acceso centralmente.
- un procesador de consultas 查询处理器 ejecuta consultas; una interfaz de desarrollador 开发者接口 proporciona herramientas y APIs para crear aplicaciones.
Sus herramientas incluyen un editor de diccionario de datos, un constructor de consultas, un constructor de formularios, un generador de informes, gestión de usuarios y un editor SQL.
Lo que contiene el diccionario de datos (una pregunta de "dar tres elementos"): los nombres de las tablas; los nombres de los campos en cada tabla; el tipo de dato y longitud de cada campo; las claves primarias y foráneas y las relaciones entre tablas; reglas de validación; índices; y quién puede acceder a cada tabla. Es metadatos — datos sobre los datos — y el DBMS lo usa para verificar cada consulta y cada cambio.
Cómo mantiene seguro el DBMS los datos (una pregunta de "describir dos métodos"): autenticación 身份验证 — un nombre de usuario y contraseña, o biométrica, antes de cualquier acceso; derechos de acceso — a cada usuario o grupo se le permite leer, escribir o eliminar solo ciertas tablas o campos, a menudo a través de una vista; cifrado de los datos almacenados y de los datos enviados a ellos, para que un archivo copiado sea ilegible; copias de seguridad tomadas regularmente, para restaurar los datos tras una pérdida; y un registro de transacciones que registra quién cambió qué.
Las dos herramientas de software. La interfaz de desarrollador es lo que utiliza un programador para construir la base de datos y las aplicaciones sobre ella: crear tablas y establecer claves y validaciones, escribir consultas y SQL, y diseñar formularios e informes, sin saber cómo se almacenan físicamente los datos. El procesador de consultas toma una consulta (SQL desde un programa, o una consulta construida en la interfaz), la verifica contra el diccionario de datos, determina la forma más eficiente de ejecutarla, recupera los datos y devuelve los resultados.
Esquema lógico. El DBMS mantiene el diseño lógico (qué tablas y campos existen y cómo se relacionan) separado del almacenamiento físico (archivos, índices, bloques de disco). Los programas trabajan con el esquema lógico, por lo que el almacenamiento físico puede reorganizarse sin cambiar un solo programa — esta es la independencia de datos que carecía el enfoque basado en archivos.

Laboratorio de servicio de base de datos
Observa cómo un SGBD transforma una consulta en acceso seguro a datos compartidos.
Laboratorio de servicio de base de datos
Observa cómo un SGBD transforma una consulta en acceso seguro a datos compartidos.
| Inglés | Chino | Pinyin |
|---|---|---|
| DBMS/ˌdiː biː em ˈes/ | 数据库管理系统 | shù jù kù guǎn lǐ xì tǒng |
| data dictionary/ˈdeɪtə ˈdɪkʃənəri/ | 数据字典 | shù jù zì diǎn |
| concurrent access/kənˈkʌrənt ˈækses/ | 并发访问 | bìng fā fǎng wèn |
| transactions/trænˈsækʃnz/ | 事务 | shì wù |
| backup/ˈbækʌp/ | 备份 | bèi fèn |
| views/vjuːz/ | 视图 | shì tú |
| data management/ˈdeɪtə ˈmænɪdʒmənt/ | 数据管理 | shù jù guǎn lǐ |
| data modelling/ˈdeɪtə ˈmɒdəlɪŋ/ | 数据建模 | shù jù jiàn mó |
| logical schema/ˈlɒdʒɪkl ˈskiːmə/ | 逻辑模式 | luó jí mó shì |
| data integrity/ˈdeɪtə ɪnˈteɡrɪti/ | 数据完整性 | shù jù wán zhěng xìng |
| data security/ˈdeɪtə sɪˈkjʊərɪti/ | 数据安全 | shù jù ān quán |
| query processor/ˈkwɪərɪ ˈprəʊsesə/ | 查询处理器 | chá xún chǔ lǐ qì |
| developer interface/dɪˈveləpə ˈɪntəfeɪs/ | 开发者接口 | kāi fā zhě jiē kǒu |
| authentication/ɔːˌθentɪˈkeɪʃn/ | 身份验证 | shēn fèn yàn zhèng |
8.3
DDL y DML
Syllabus
| Los candidatos deben ser capaces de: | Notas y orientación |
|---|---|
| Demostrar comprensión de que el SGDB realiza toda la creación/modificación de la estructura de la base de datos mediante su Lenguaje de Definición de Datos (DDL) | |
| Demostrar comprensión de que el SGDB realiza todas las consultas y mantenimiento de los datos mediante su DML | |
| Demostrar comprensión de que el estándar de la industria tanto para el DDL como para el DML es el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) | Comprender una instrucción SQL dada |
| Comprender instrucciones SQL (DDL) dadas y ser capaces de escribir instrucciones simples SQL (DDL) utilizando un subconjunto de instrucciones | Crear una base de datos (CREATE DATABASE) Crear una definición de tabla (CREATE TABLE), incluyendo la creación de atributos con tipos de datos apropiados: • CHARACTER • VARCHAR(n) • BOOLEAN • INTEGER • REAL • DATE • TIME Cambiar una definición de tabla (ALTER TABLE) Añadir una clave primaria a una tabla (PRIMARY KEY (campo)) Añadir una clave foránea a una tabla (FOREIGN KEY (campo) REFERENCES Tabla (Campo)) |
| Escribir un script SQL para consultar o modificar los datos (DML) almacenados en (como máximo dos) tablas de base de datos | Consultas que incluyen SELECCIONAR... DE, DONDE, ORDER BY, GROUP BY, INNER JOIN, SUM, COUNT, AVG |
| Mantenimiento de datos que incluye INSERT INTO, DELETE FROM, UPDATE |
Fuente: Plan de estudios Cambridge International
SQL 结构化查询语言 (Structured Query Language) tiene dos mitades:

- Data Definition Language 数据定义语言 (DDL) — crea o modifica la estructura (tablas, claves, restricciones).
- Data Manipulation Language 数据操纵语言 (DML) — trabaja con los datos (insertar, actualizar, eliminar, consultar 查询).
Fundamentos de DDL
CREATE TABLE CUSTOMER (
CustomerID INTEGER PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(50) NOT NULL,
Phone VARCHAR(20)
);
Añadir una clave foránea:
CREATE TABLE ORDER (
OrderID INTEGER PRIMARY KEY,
CustomerID INTEGER,
OrderDate DATE,
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID)
);
Modificar y eliminar:
ALTER TABLE CUSTOMER ADD Email VARCHAR(100);
DROP TABLE CUSTOMER;
Tipos comunes: INTEGER, REAL, VARCHAR(n), CHAR(n) (también CHARACTER(n)), DATE, TIME, BOOLEAN, DECIMAL(p, s).
Fundamentos de DML
Consultar con SELECT:

SELECT Name, Phone
FROM CUSTOMER
WHERE City = 'London'
ORDER BY Name ASC;
SELECT lista los campos, FROM nombra la tabla, WHERE filtra las filas y ORDER BY ordena.
Un join (unión) combina dos tablas mediante una relación de clave foránea:
SELECT C.Name, O.OrderDate
FROM CUSTOMER C INNER JOIN ORDER O
ON C.CustomerID = O.CustomerID
WHERE O.OrderDate >= '2024-01-01';

Las funciones agregadas (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) se utilizan a menudo con GROUP BY:
SELECT CustomerID, COUNT(*) AS NumOrders
FROM ORDER
GROUP BY CustomerID;
Insertar, actualizar, eliminar:
INSERT INTO CUSTOMER (CustomerID, Name, Phone)
VALUES (101, 'Ada Lovelace', '020-1234-5678');
UPDATE CUSTOMER SET Phone = '020-9999-0000' WHERE CustomerID = 101;
DELETE FROM CUSTOMER WHERE CustomerID = 101;
Siempre incluya una cláusula WHERE en UPDATE y DELETE; de lo contrario, el cambio afectará todas las filas.
Consejos para el examen de SQL
- Use los nombres exactos de tablas y campos del enunciado.
- Encierre las cadenas entre comillas simples (
'Smith'); no encierre los números. - Operadores de comparación:
=,<,>,<=,>=,<>. LIKE 'A%'coincide con cualquier cadena que empiece por A (%= cualquier cadena,_= un carácter);IN (1,2,3);BETWEEN 10 AND 20.- Combine condiciones con
AND/OR/NOTy termine cada sentencia con punto y coma.
El patrón DDL que busca el examen. Cada CREATE TABLE nombra cada campo con su tipo, marca la clave primaria y declara cada clave foránea indicando la tabla referenciada; una clave compuesta se declara en su propia línea:
CREATE TABLE RENTAL_CAR (
RentalID INTEGER,
CarReg VARCHAR(8),
Days INTEGER,
PRIMARY KEY (RentalID, CarReg),
FOREIGN KEY (RentalID) REFERENCES RENTAL(RentalID),
FOREIGN KEY (CarReg) REFERENCES CAR(CarReg)
);
Ejemplo resuelto. Usando CUSTOMER(CustomerID, Name, Phone) y DEVICE(DeviceID, CustomerID, Type, Model), escriba scripts SQL para: (a) listar el nombre y número de teléfono de todos los clientes que poseen un dispositivo de tipo 'tablet', en orden alfabético por nombre; (b) contar los dispositivos de cada tipo; (c) registrar que el cliente 17 tiene ahora el número de teléfono '0771 234 5678'; (d) añadir un nuevo dispositivo, ID 305, un 'laptop' del modelo 'X1' perteneciente al cliente 17.
(a)
SELECT CUSTOMER.Name, CUSTOMER.Phone
FROM CUSTOMER INNER JOIN DEVICE
ON CUSTOMER.CustomerID = DEVICE.CustomerID
WHERE DEVICE.Type = 'tablet'
ORDER BY CUSTOMER.Name ASC;
(b)
SELECT Type, COUNT(DeviceID) AS NumberOfDevices
FROM DEVICE
GROUP BY Type;
(c) UPDATE CUSTOMER SET Phone = '0771 234 5678' WHERE CustomerID = 17;
(d) INSERT INTO DEVICE (DeviceID, CustomerID, Type, Model) VALUES (305, 17, 'laptop', 'X1');
Se otorgan marcas por cláusula — los campos, las tablas, la condición de unión, el WHERE, el ORDER BY — por lo que un script con una sola cláusula incorrecta aún obtiene crédito en el resto. Escribe Table.Field siempre que se involucren dos tablas.
Ejemplo resuelto. Explica qué hace este script: SELECT T.Name, SUM(R.Cost) AS Total FROM TECHNICIAN T INNER JOIN REPAIR R ON T.TechnicianID = R.TechnicianID GROUP BY T.Name;
Expresa el nombre de cada técnico junto con el coste total de las reparaciones realizadas por ese técnico, una fila por técnico: las dos tablas se unen mediante TechnicianID, las filas se agrupan por nombre y los costes de cada grupo se suman. Cuando te pidan explicar qué hace un script, describe el resultado, no la sintaxis.
Combinar dos tablas con INNER JOIN
Un join coincide filas donde la clave foránea es igual a la clave primaria — aquí Orders.CustomerID = Customer.CustomerID — y combina cada par coincidente en una sola fila más ancha.
SELECT … WHERE
Recorre una consulta: DONDE conserva las filas que coinciden, luego SELECCIONAR selecciona las columnas solicitadas.
| Inglés | Chino | Pinyin |
|---|---|---|
| flat files/flæt faɪlz/ | 平面文件 | píng miàn wén jiàn |
| data redundancy/ˈdeɪtə rɪˈdʌndənsi/ | 数据冗余 | shù jù rǒng yú |
| data inconsistency/ˈdeɪtə ˌɪnkənˈsɪstənsi/ | 数据不一致 | shù jù bù yī zhì |
| field/fiːld/ | 字段 | zì duàn |
| integrity/ɪnˈteɡrɪti/ | 完整性 | wán zhěng xìng |
| relational database/rɪˈleɪʃənl ˈdeɪtəbeɪs/ | 关系数据库 | guān xì shù jù kù |
| query/ˈkwɪərɪ/ | 查询 | chá xún |
| SQL/ˌes kjuː ˈel/ | 结构化查询语言 | jié gòu huà chá xún yǔ yán |
| entity/ˈentɪti/ | 实体 | shí tǐ |
| record/ˈrekɔːd/ | 记录 | jì lù |
| tuple/ˈtuːpl/ | 元组 | yuán zǔ |
| attribute/ˈætrɪbjuːt/ | 属性 | shǔ xìng |
| primary key/ˈpraɪməri kiː/ | 主键 | zhǔ jiàn |
| foreign key/ˈfɒrən kiː/ | 外键 | wài jiàn |
| composite key/ˈkɒmpəzɪt kiː/ | 复合键 | fù hé jiàn |
| candidate key/ˈkændɪdeɪt kiː/ | 候选键 | hòu xuǎn jiàn |
| secondary key/ˈsekəndəri kiː/ | 次键 | cì jiàn |
| indexing/ˈɪndeksɪŋ/ | 索引 | suǒ yǐn |
| Data Definition Language/ˈdeɪtə ˌdefɪˈnɪʃn ˈlæŋɡwɪdʒ/ | 数据定义语言 | shù jù dìng yì yǔ yán |
| Data Manipulation Language/ˈdeɪtə məˌnɪpjʊˈleɪʃn ˈlæŋɡwɪdʒ/ | 数据操纵语言 | shù jù cāo zòng yǔ yán |
| aggregate functions/ˈæɡrɪɡeɪt ˈfʌŋkʃnz/ | 聚合函数 | jù hé hán shù |
8.3
Definiciones aceptadas por el examinador
Una pregunta de definición se califica según un texto fijo. Aprende estas definiciones exactamente, y da solo una respuesta.
| Término | Definición |
|---|---|
| entidad | algo sobre el cual se almacena datos — una persona, objeto o evento — que se convierte en una tabla en una base de datos relacional |
| atributo | un único dato sobre una entidad (una columna de la tabla) |
| tupla | una única fila de una tabla: una instancia de la entidad |
| clave primaria | un atributo, o combinación de atributos, que identifica de forma única cada registro en una tabla |
| clave foránea | un atributo en una tabla cuyo valor coincide con una clave primaria en otra tabla, utilizado para vincular ambas |
| clave candidata | cualquier atributo (o combinación) que podría elegirse como clave primaria |
| clave secundaria | un atributo no primario que está indexado para permitir búsquedas o clasificaciones rápidas en la tabla |
| clave compuesta | una clave primaria formada por dos o más atributos juntos |
| integridad referencial | cada valor de clave foránea debe coincidir con un valor de clave primaria existente en la tabla a la que hace referencia |
| primera forma normal | una tabla en la que cada atributo es atómico, no hay grupos repetidos y existe una clave primaria |
| segunda forma normal | en 1NF, y cada atributo no clave depende de toda la clave primaria (sin dependencias parciales) |
| tercera forma normal | en 2NF, y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas) |
| diccionario de datos | los metadatos que un SGBD conserva sobre la estructura de la base de datos: tablas, campos, tipos, claves, relaciones, validación |
| DDL / DML | el lenguaje utilizado para definir o cambiar la estructura de una base de datos / el lenguaje utilizado para consultar y mantener los datos en ella |
8.3
Consejos para el examen
- Define los términos exactamente: entidad, atributo, clave primaria, clave foránea, y los tipos de relación (1:1, 1:muchos, muchos:muchos).
- Da una razón en cada forma normal: 1FN (sin grupos repetidos), 2FN (sin dependencia parcial), 3FN (sin dependencia no clave) — y nombra los campos implicados.
- Explica qué ofrece un SGBD (independencia de datos, seguridad, integridad, acceso concurrente, un diccionario de datos, una interfaz para desarrolladores, un procesador de consultas).
- Distingue DDL (define la estructura) de DML (consulta y modifica los datos), y escribe la cláusula SQL por cláusula:
SELECT,FROM,INNER JOIN … ON,WHERE,GROUP BY,ORDER BY. - Para dibujar un diagrama E-R a partir de tablas, busca primero cada clave foránea: cada clave foránea representa una relación uno-a-muchos, siendo el "muchos" la tabla que la contiene.
Errores comunes
- Dibujar una relación muchos-a-muchos directamente. Debe dividirse en dos relaciones uno-a-muchos a través de una tabla de enlace que contenga ambas claves foráneas.
- Explicar "no está en 3FN" simplemente diciendo "los datos están repetidos". Nombra la dependencia (parcial o transitiva) y los campos implicados.
- Usar comillas dobles alrededor de cadenas en SQL, o comillas alrededor de números. Las cadenas requieren
'single quotes'; los números no requieren ninguno. - Omisión de la condición
ONdespués deINNER JOIN. Sin ella, las dos tablas no quedan vinculadas. - Colocar un campo ordinario junto a
COUNToSUMdentro de unSELECTsin especificar unGROUP BY. UPDATEoDELETEsin incluir unWHERE. Este cambia o elimina todas las filas de la tabla.
Lecciones interactivas sobre este tema
Trátalo paso a paso, con ejercicios de verificación instantánea.