第一范式 第二范式 第三范式 BC范式 第四范式

1.第一范式(确保每列保持原子性)

第一范式是最基本的范式。如果数据库表中的所有字段值都是不可分解的原子值,就说明该数据库表满足了第一范式。

第一范式的合理遵循需要根据系统的实际需求来定。比如某些数据库系统中需要用到“地址”这个属性,本来直接将“地址”属性设计成一个数据库表的字段就行。但是如果系统经常会访问“地址”属性中的“城市”部分,那么就非要将“地址”这个属性重新拆分为省份、城市、详细地址等多个部分进行存储,这样在对地址中某一部分操作的时候将非常方便。这样设计才算满足了数据库的第一范式,如下表所示。

上表所示的用户信息遵循了第一范式的要求,这样在对用户使用城市进行分类的时候就非常方便,也提高了数据库的性能。

                

2.第二范式(确保表中的每列都和主键相关)

第二范式在第一范式的基础之上更进一层。第二范式需要确保数据库表中的每一列都和主键相关,而不能只与主键的某一部分相关(主要针对联合主键而言)。也就是说在一个数据库表中,一个表中只能保存一种数据,不可以把多种数据保存在同一张数据库表中。

比如要设计一个订单信息表,因为订单中可能会有多种商品,所以要将订单编号和商品编号作为数据库表的联合主键,如下表所示。

 订单信息表

这样就产生一个问题:这个表中是以订单编号和商品编号作为联合主键。这样在该表中商品名称、单位、商品价格等信息不与该表的主键相关,而仅仅是与商品编号相关。所以在这里违反了第二范式的设计原则。

而如果把这个订单信息表进行拆分,把商品信息分离到另一个表中,把订单项目表也分离到另一个表中,就非常完美了。如下所示。

这样设计,在很大程度上减小了数据库的冗余。如果要获取订单的商品信息,使用商品编号到商品信息表中查询即可。

                 

3.第三范式(确保每列都和主键列直接相关,而不是间接相关)

第三范式需要确保数据表中的每一列数据都和主键直接相关,而不能间接相关。

比如在设计一个订单数据表的时候,可以将客户编号作为一个外键和订单表建立相应的关系。而不可以在订单表中添加关于客户其它信息(比如姓名、所属公司等)的字段。如下面这两个表所示的设计就是一个满足第三范式的数据库表。

这样在查询订单信息的时候,就可以使用客户编号来引用客户信息表中的记录,也不必在订单信息表中多次输入客户信息的内容,减小了数据冗余。

             

 

 

BC范式

BC范式(BCNF)是Boyce-Codd范式的缩写,其定义是:在关系模式中每一个决定因素都包含候选键,也就是说,只要属性或属性组A能够决定任何一个属性B,则A的子集中必须有候选键。BCNF范式排除了任何属性(不光是非主属性,2NF和3NF所限制的都是非主属性)对候选键的传递依赖与部分依赖。

比如我们有一个学生导师表,其中包含字段:学生ID,专业,导师,专业GPA,这其中学生ID和专业是联合主键。

StudentId Major Advisor MajGPA
1 人工智能 Edward 4.0
2 大数据 William 3.8
1 大数据 William 3.7
3 大数据 Joseph 4.0

这个表的设计满足三范式,有主键,不存在主键的部分依赖,不存在非主键的传递依赖。但是这里存在另一个依赖关系,“专业”函数依赖于“导师”,也就是说每个导师只做一个专业方面的导师,只要知道了是哪个导师,我们自然就知道是哪个专业的了。

所以这个表的部分主键依赖于非主键部分,那么我们可以进行以下的调整,拆分成2个表:

学生导师表:

StudentId Advisor MajGPA
1 Edward 4.0
2 William 3.8
1 William 3.7
3 Joseph 4.0

导师表:

Advisor Major
Edward 人工智能
William 大数据
Joseph 大数据

第四范式

如果满足了BC范式,那么就不再会有任何由于函数依赖导致的异常,但是我们还可能会遇到由于多值依赖导致的异常。

比如我们建立课程教师和教材的模型,我们规定,每门课程有对应的一组教师,每门课程也有对应的一组教材,一门课程使用的教程和教师没有关系。这样我们首先肯定有三个实体表,分别表示课程,教师和教材。现在我们要建立这三个对象的关系,于是我们建立的关系表,定义如下:

课程ID,教师ID,教程ID;这三列作为联合主键。

以下是示例,为了表述方便,我们用Name代替ID,这样更容易看懂:

Course Teacher Book
英语 Bill 人教版英语
英语 Bill 美版英语
英语 Jay 美版英语
高数 William 人教版高数
高数 Dave 美版高数

这个表除了主键,就没有其他字段了,所以肯定满足BC范式,但是却存在多值依赖导致的异常。

我们先来看看多值依赖的定义:

一个关系,至少存在三个属性(A、B、C),才能存在这种关系。对于每一个A值,有一组确定的B值和C值,并且这组B的值独立于这组C的值。

假如我们下学期想采用一本新的英版高数教材,但是还没确定具体哪个老师来教,那么我们就无法在这个表中维护Course高数和Book英版高数教材的的关系。

解决办法是我们把这个多值依赖的表拆解成2个表,分别建立关系。这是我们拆分后的表:

Course Teacher
英语 Bill
英语 Jay
高数 William
高数 Dave
Course Book
英语 人教版英语
英语 美版英语
高数 人教版高数
高数 美版高数

第四范式的定义很简单:已经是BC范式,并且不包含多值依赖关系。

除了第四范式外,我们还有更高级的第五范式和域键范式(DKNF),第五范式处理的是无损连接问题,这个范式基本没有实际意义,因为无损连接很少出现,而且难以察觉。而域键范式试图定义一个终极范式,该范式考虑所有的依赖和约束类型,但是实用价值也是最小的,只存在理论研究中。

原文地址:https://www.cnblogs.com/kakaisgood/p/13595940.html