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      • ITEM 1: Static Factory Method(정적 메소드)
      • ITEM 2: Builder Pattern
      • ITEM 3: Singleton
      • ITEM 4: Private Constructor
      • ITEM 5: Dependency Injection
      • ITEM 6: Avoid Unnecessary Object
      • ITEM 7: Eliminate Object Reference
      • ITEM 8: Avoid finalizer and cleaner
      • ITEM 9: try-with-resources
      • ITEM 10: The gerneral contract when overriding equlas
      • ITEM 11: Overriding hashCode
      • ITEM 12: overriding toString
      • ITEM 13: overriding clone judiciously
      • ITEM 14: Consider implementing comparable
      • ITEM 15: 클래스와 멤버의 접근을 최소화해라
      • ITEM 16: Use Accessor methods
      • ITEM 17: 변경 가능성을 최소화해라(불변 클래스)
      • ITEM 18: 상속보단 컴포지션을 사용해라
      • ITEM 19: 상속을 고려해 설계하고 문서화해라
      • ITEM 20: 추상 클래스보다 인터페이스를 우선하라
      • ITEM 21: 인터페이스는 구현하는 쪽을 생각해 설계해라.
      • ITEM 22: 인터페이스는 타입을 정의하는 용도로만 사용해라
      • ITEM 23: 태그 달린 클래스보다 클래스 계층구조를 활용해라
      • ITEM 24: 멤버 클래스는 되도록 static으로 구현해라
      • ITEM 25: 톱레벨 클래스는 한 파일에 하나만 생성해라.
      • ITEM 26: Raw type은 사용하지 마라
      • ITEM 27: 비검사 경고를 제거해라
      • ITEM 28: 배열보다는 리스트를 사용해라
      • ITEM 29: 이왕이면 제네릭 타입으로 만들어라
      • ITEM 30: 이왕이면 제네릭 메서드로 만들어라
      • ITEM 31 : 한정적 와일드카드를 사용해 API 유연성을 높여라
      • ITEM 32: 제네릭과 가변인수를 함께 쓸 때는 신중해라
      • ITEM 33: 타입 안전 이종 컨테이너를 고려해라
      • ITEM 34: int 상수 대신 열거 타입을 사용해라
      • ITEM 35: ordinal 메서드 대신 인스턴스 필드를 사용해라
      • ITEM 36: 비트 필드 대신 EnumSet을 사용해라
      • ITEM 37: ordinal 인덱싱 대신 EnumMap을 사용해라
      • TEM 38 : 확장할 수 있는 열거타입이 필요하면 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 39: 명명 패턴보다 애너테이션을 사용해라
      • ITEM 40: @Override 어노테이션을 일관되게 사용해라
      • ITEM 41: 정의하려는 것이 타입이라면 마커 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 42: 익명 클래스보다는 람다를 사용해라
      • ITEM 43: 람다보다는 메서드 참조를 사용해라
      • ITEM 44: 표준 함수형 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 45: 스트림은 주의해서 사용해라
      • ITEM 46: 스트림에서 부작용 없는 함수를 사용해라
      • ITEM 47: 반환 타입으로는 스트림보다 컬렉션이 낫다.
      • ITEM 48: 스트림 병렬화는 주의해서 사용해라
      • ITEM 49: 매개변수가 유효한지 검사해라
      • ITEM 50: 적시에 방어적 복사본을 만들어라
      • ITEM 51: 메서드 시그니처를 신중히 설계해라
      • ITEM 52: 다중정의는 신중히 사용해라
      • ITEM 53: 가변인수는 신중히 사용해라
      • ITEM 54: null이 아닌, 빈 컬렉션이나 배열을 반환해라
      • ITEM 55: Optional 반환은 신중하게 해라
      • ITEM 56: 공개된 API 요소에는 항상 주석을 작성해라
      • ITEM 57: 지역변수의 범위를 최소화해라
      • ITEM 58: 전통적인 for 문보다는 for-each문을 사용해라
      • ITEM 59: 라이브러리를 익히고 사용해라
      • ITEM 60: 정확한 답이 필요하다면 float와 double은 피해라
      • ITEM 61: 박싱된 기본 타입보다는 기본 타입을 사용해라
      • ITEM 62: 다른 타입이 적절하다면 문자열 사용을 피해라
      • ITEM 63: 문자열 연결은 느리니 주의해라
      • ITEM 64: 객체는 인터페이스를 사용해 참조해라
      • ITEM 65: 리플렉션보다는 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 66: 네이티브 메서드는 신중히 사용해라
      • ITEM 67: 최적화는 신중히 해라
      • ITEM 68: 일반적으로 통용되는 명명 규칙을 따라라
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  • 1. 관계대수
  • 1. 실렉션 연산자
  • 2. 프로젝션
  • 3.집합 연산자
  • 4. 조인연산자
  • 5. 디비전 연산자
  • 6. 관계 대수의 한계
  • 7. 추가된 관계대수 연산자

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  1. 데이터베이스
  2. 데이터베이스 배움터

관계대수와 SQL

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Last updated 3 years ago

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관계해석(relational calculus)은 원하는 데이터만 명시하고 질의를 어떻게 수행할 것인지는 명시하지않는 선언적인 언어, 관계대수(relational algebra)는 어떻게 질의를 수행할 것인가를 명시하는 절차적 언어.

1. 관계대수

관계 대수는 기본적인 연산자들의 집합으로 이루어짐.

1. 실렉션 연산자

: 한 릴레이션에서 selection 조건(=predicate)을 만족하는 투플들의 부분 집합을 생성한다. 즉, 주어진 조건을 만족하는 투플들만 걸러내는 연산으로 생각할 수 있다.

  • 단항 연산자(하나의 입력 릴레이션에 적용)

  • 결과릴레이션의 차수는 입력릴레이션의 차수와 같다.

  • {=,<>,<=,<,>=,>}

  • {AND,OR,NOT}

<애트리뷰트> 비교연산자 <상수> <애트리뷰트> 비교연산자 <애트리뷰트> <조건> AND/OR <조건> NOT <조건>

2. 프로젝션

: 한 릴레이션의 애트리뷰트들의 부분집합.

  • 새로운 릴레이션의 차수는 애트리뷰트 리스트내의 애트리뷰트와 같다.

  • 프로젝션 연산의 결과 릴레이션에는 입력릴레이션으로부터 골라낸 일부 애트리뷰트만 포함되므로 중복된 투플들이 존재할 수 있다.

  • 키가 포함되어있으면 중복이 존재하지 않는다.

3.집합 연산자

: 릴레이션이 투플들의 집합이기 때문에 기존의 집합 연산이 릴레이션에 적용된다.

  • 합집합 호환(union compatible) R1(A1,A2,...,An),R2(B1,B2,...,Bm)이 합잡합 호환일 필요충분조건은 n=m이고, 모든 1<=i<=n에 대해 domain(Ai)=domain(Bi)이다. 즉, 두릴레이션의 애트리뷰트 수가 같고 대응되는 도메인이 같은것.

합집합 연산자

R∪S, R 과 S 두 릴레이션의 합집합 연산 결과 릴레이션의 차수는 R or S의 차수와 같으며,결과 릴레이션의 애트리뷰트 이름들은 R or S의 애트리뷰트들의 이름과 같다.

교집합 연산자

R∩S,R 과 S 두 릴레이션의 교집합 연산 결과 릴레이션의 차수는 R or S의 차수와 같으며,결과 릴레이션의 애트리뷰트 이름들은 R or S의 애트리뷰트들의 이름과 같다.

차집합 연산자

R-S,R 과 S 두 릴레이션의 합집합 연산 결과 릴레이션의 차수는 R or S의 차수와 같으며,결과 릴레이션의 애트리뷰트 이름들은 R or S의 애트리뷰트들의 이름과 같다.

카티션곱

:한 릴레이션의 투플들을 다른 릴레이션의 투플들과 연관시키기 위해서 흔히 두 릴레이션의 투플들을 결합해야하는 경우가 있다. R X S의 차수는 n+m이고, 카디날리티는 i*j이고, 애트리뷰트(A1,..,An,B1,...Bm)이다. 카티션곱의 결과 릴레이션의 크기가 매우 클 수 있고, 원하는 결과는 일부분인 경우가 대부분이므로 유용한 연산자는 아니다

4. 조인연산자

: 두 개의 릴레이션으로 부터 연관된 투플들을 결합하는 연산자. (두 개 이상의 릴레이션 관계를 다룰 때 매우 중요)

세타조인 & 동등조인

R과 S의 세타조인의 결과는 차수는 n+m이고, 애트리뷰트(A1,..,An,B1,...Bm)이며, 조인조건을 만족하는 투플로 이루어진 릴레이션이다. 세타는 **{=,<>,<=,<,>=,>}**중의 하나이다. 동등 조인은 세타조인 중에서 비교연산자가 **=**인 조인.

동등조인의 결과는 R과 S의 카티션 곱에 실렉션을 적용한 것과 같다.

자연조인

동등 조인의 결과 릴레이션에서 조인 애트리뷰트를 한개 제외한 것. 가장 많이 사용된다.

5. 디비전 연산자

R(A1,...An,B1,..,Bm), S(B1,..,Bm)인 두릴레이션의 R÷S는 차수가 n이고, S에 속하는 모든 투플에 대해 R에 존재하는 투플들의 집합.

6. 관계 대수의 한계

  1. 산술 연산을 할 수 없다.

  2. 집단 함수를 지원하지 않는다.

  3. 정렬을 나타낼 수 없다.

  4. 데이터베이스를 수정할 수없다.

  5. 중복된 투플을 나타내는 것이 필요할 때가 있는데 이를 명시하지 못한다.

7. 추가된 관계대수 연산자

집단함수(SUM, AVG, MAX,MIN,COUNT)

그룹화

외부조인

: 상대 릴레이션에서 대응되는 투플을 갖지 못하는 투플이나 조인 애트리뷰트에 널값이 들어있는 투플들을 다루기 위해서 확장한것. 두 릴레이션에 대응되는 투플들을 결합하면서 , 대응되는 투플을 갖지 않는 투플과 조인 애트리뷰트에 널값을 갖는 투플도 포함.