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DIAGRAMAS ENTIDAD
RELACIÓN
Ó DIAGRAMA E – R
Presentado por: Ma. Alejandra Sanchez T.
¿QUÉ ES UN DIAGRAMA E-R?
• Un diagrama o modelo Entidad-Relacion
(a veces denominado por sus siglas. E-R
“Entity relationship” o “DER” Diagrama de
Entidad relación).
Es una herramienta para el modelado
de datos de un sistema de
información sus inter-relaciones y
propiedades
RESEÑA
• Dr. PETER CHEN
Creador del modelo E-R.
Durante muchos años, se
ha utilizado este modelo
para representar las
interdependencias entre
los datos. Desde los 70
hasta ahora, el modelo ha
sufrido gran cantidad de
cambios y modificaciones,
introducidos no
necesariamente por su
autor, hasta llegar al punto
de coexistir múltiples
variantes de los diagramas
Entidad/Relación.
¿PARA QUE SIRVE?
• Mediante modelo E-R
se pretende visualizar
los objetos que
pertenecen la Base de
Datos como
Entidades las cuales
tienen unos atributos
y se vinculan
mediante Relaciones
• Aunque siguen siendo
utilizados, los
diagramas E/R van
cayendo en el desuso
debido a la progresiva
implantación del
lenguaje unificado de
modelado (UML)
¿CÓMO SE HACE?
• Se parte de una descripción textual del
problema o sistema de información a
automatizar
• Se hace una lista de los sustantivos y
verbos que aparecen
• Los sustantivos son posibles entidades o
atributos
• Los verbos son posibles relaciones
• Analizando las frases se determina la
cardinalidad de las relaciones y otros
detalles .
• Se elabora el diagrama Entidad – Relacion
• Se completa el modelo con listas de
atributos y una descripción de otras
restricciones que no se pueden reflejar en
el diagrama
• El modelado de datos no acaba con el uso
de esta técnica. Son necesarias otras
técnicas para lograr un moldelo
directamente implementable en una base
de datos.
• DADO LO RUDIMENTARIO DE ESTA
TÉCNICA SE NECESITA CIERTO
ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA
PARA LOGRAR BUENOS MODELOS DE
DATOS
PARA TENER EN CUENTA…
• Para realizar un diagrama
Entidad Relación Debemos tener
claros los siguientes conceptos
ENTIDAD
• Representa una cosa u objeto del mundo
real con existencia independiente, es
decir, se diferencia de cualquier otro
objeto o cosa, incluso siendo del mismo
tipo. Ejemplo:
• Una casa: Aunque sea exactamente igual
a otra, aùn se diferenciará en su dirección
• Un automóvil: Aunque sean de la misma
marca, el mismo modelo, tendrán atributos
diferentes como el número del motor
• Las entidades se representan con un
rectángulo, y en su interior el nombre de la
entidad:
• Los ejemplos más habituales de
entidades son: Factura, persona,
empleado
ATRIBUTOS
• Los atributos son las propiedades que
describen a cada entidad en un conjunto
de entidades.
• Un conjunto de entidades dentro de una
entidad, tiene valores específicos
asignado para cada uno de sus atributos,
de esta forma, es posible su identificación
unívoca.
Ejemplos
• A la colección de entidades Alumnos, con
el siguiente conjunto de atributos en
común, (id, nombre, edad, semestre),
pertenecen las entidades:
• (1, Sofia, 18 años, 2)
• (2, Marcela, 19 años, 5)
• Cada una de las entidades pertenecientes
a este conjunto de entidades se diferencia
de las demás por el valor de sus atributos
• Los atributos se representan mediante
elipses, y en su interior el nombre del
atributo:
•
RELACIÓN
• Describe cierta dependencia entre
entidades o permite la asociación de las
mismas.
Ejemplo:
• Dadas dos entidades “Habitación 502” y
“Juan”, es posible relacionar que la
habitación 502 se encuentra ocupada por
el huésped de nombre Juan.
• Un huesped (entidad), se aloja (relación)
en una habitación (entidad)
• Las interrelaciones se representan
mediante rombos, y en su interior el
nombre de la interrelación:
• En los extremos de las líneas que parten
del rombo se añaden unos números que
indican la cantidad de entidades que
intervienten en la interrelación: 1, n. Esto
también se suele hacer modificando el
extremo de las líneas. Si terminan con un
extremo involucran a una entidad, si
terminan en varios extremos,
(generalmente tres), involucrarán a varias
entidades:
• La idea es simple, aparentemente, pero a
la hora de construir modelos sobre
realidades concretas es cuando surgen los
problemas. La realidad es siempre
compleja. Las entidades tienen muchos
atributos diferentes, de los cuales
debemos aprender a elegir sólo los que
necesitemos. Lo mismo cabe decir de las
interrelaciones. Además, no siempre está
perfectamente claro qué es un atributo y
qué una entidad; o que ventajas
obtenemos si tratamos a ciertos atributos
como entidades y viceversa.
EJEMPLO DE DIAGRAMA E-R
• Nos enfrentamos al siguiente problema que
debemos modelar.
• Se trata de una base de datos que debe
almacenar la información sobre varias estaciones
meteorológicas, en una zona determinada. De
cada una de ellas recibiremos y almacenaremos
un conjunto de datos cada día: temperatura
máxima y mínima, precipitaciones en litros/m2,
velocidad del viento máxima y mínima, y
humedad máxima y mínima.
• El sistema debe ser capaz de seleccionar, añadir
o eliminar estaciones. Para cada una
almacenaremos su situación geográfica (latitud y
longitud), identificador y altitud.
Ya tenemos la descripción del proceso,
así que pasemos al segundo paso:
IDENTIFICAR CONJUNTOS DE
ENTIDADES
• A primera vista, tenemos dos conjuntos de
entidades: estaciones y muestras.
Podríamos haber usado sólo un conjunto,
el de las muestras, pero nos dicen que
debemos ser capaces de seleccionar,
añadir y borrar estaciones, de modo que
parece que tendremos que usar un
conjunto de entidades para ellas.
IDENTIFICAR CONJUNTOS DE
INTER-RELACIONES
• Las relaciones son más simples, ya que
sólo hay una: cada estación estará
interrelacionada con varias muestras. Es
una relación 1:N.
TRAZAR EL PRIMER DIAGRAMA
• Podemos trazar ya, por lo tanto, nuestro
primer diagrama:
IDENTIFICAR ATRIBUTOS
• El siguiente paso es identificar los
atributos para cada conjunto de entidades.
• Para las muestras tendremos que elegir
los que nos da el enunciado: temperatura
máxima y mínima, precipitaciones,
velocidades del viento máxima y mínima y
humedad máxima y mínima. Además hay
que añadir la fecha de la muestra.
• Para las estaciones también nos dicen
qué atributos necesitamos: identificador,
latitud, longitud y altitud.
DIAGRAMA FINAL….
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  • 1. DIAGRAMAS ENTIDAD RELACIÓN Ó DIAGRAMA E – R Presentado por: Ma. Alejandra Sanchez T.
  • 2. ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA E-R? • Un diagrama o modelo Entidad-Relacion (a veces denominado por sus siglas. E-R “Entity relationship” o “DER” Diagrama de Entidad relación). Es una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información sus inter-relaciones y propiedades
  • 3. RESEÑA • Dr. PETER CHEN Creador del modelo E-R. Durante muchos años, se ha utilizado este modelo para representar las interdependencias entre los datos. Desde los 70 hasta ahora, el modelo ha sufrido gran cantidad de cambios y modificaciones, introducidos no necesariamente por su autor, hasta llegar al punto de coexistir múltiples variantes de los diagramas Entidad/Relación.
  • 4. ¿PARA QUE SIRVE? • Mediante modelo E-R se pretende visualizar los objetos que pertenecen la Base de Datos como Entidades las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante Relaciones • Aunque siguen siendo utilizados, los diagramas E/R van cayendo en el desuso debido a la progresiva implantación del lenguaje unificado de modelado (UML)
  • 5. ¿CÓMO SE HACE? • Se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a automatizar • Se hace una lista de los sustantivos y verbos que aparecen • Los sustantivos son posibles entidades o atributos • Los verbos son posibles relaciones
  • 6. • Analizando las frases se determina la cardinalidad de las relaciones y otros detalles . • Se elabora el diagrama Entidad – Relacion • Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama
  • 7. • El modelado de datos no acaba con el uso de esta técnica. Son necesarias otras técnicas para lograr un moldelo directamente implementable en una base de datos. • DADO LO RUDIMENTARIO DE ESTA TÉCNICA SE NECESITA CIERTO ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA PARA LOGRAR BUENOS MODELOS DE DATOS
  • 8. PARA TENER EN CUENTA… • Para realizar un diagrama Entidad Relación Debemos tener claros los siguientes conceptos
  • 9. ENTIDAD • Representa una cosa u objeto del mundo real con existencia independiente, es decir, se diferencia de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo. Ejemplo: • Una casa: Aunque sea exactamente igual a otra, aùn se diferenciará en su dirección • Un automóvil: Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo, tendrán atributos diferentes como el número del motor
  • 10. • Las entidades se representan con un rectángulo, y en su interior el nombre de la entidad: • Los ejemplos más habituales de entidades son: Factura, persona, empleado
  • 11. ATRIBUTOS • Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de entidades. • Un conjunto de entidades dentro de una entidad, tiene valores específicos asignado para cada uno de sus atributos, de esta forma, es posible su identificación unívoca.
  • 12. Ejemplos • A la colección de entidades Alumnos, con el siguiente conjunto de atributos en común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades: • (1, Sofia, 18 años, 2) • (2, Marcela, 19 años, 5) • Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto de entidades se diferencia de las demás por el valor de sus atributos
  • 13. • Los atributos se representan mediante elipses, y en su interior el nombre del atributo: •
  • 14. RELACIÓN • Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. Ejemplo: • Dadas dos entidades “Habitación 502” y “Juan”, es posible relacionar que la habitación 502 se encuentra ocupada por el huésped de nombre Juan. • Un huesped (entidad), se aloja (relación) en una habitación (entidad)
  • 15. • Las interrelaciones se representan mediante rombos, y en su interior el nombre de la interrelación:
  • 16. • En los extremos de las líneas que parten del rombo se añaden unos números que indican la cantidad de entidades que intervienten en la interrelación: 1, n. Esto también se suele hacer modificando el extremo de las líneas. Si terminan con un extremo involucran a una entidad, si terminan en varios extremos, (generalmente tres), involucrarán a varias entidades:
  • 17. • La idea es simple, aparentemente, pero a la hora de construir modelos sobre realidades concretas es cuando surgen los problemas. La realidad es siempre compleja. Las entidades tienen muchos atributos diferentes, de los cuales debemos aprender a elegir sólo los que necesitemos. Lo mismo cabe decir de las interrelaciones. Además, no siempre está perfectamente claro qué es un atributo y qué una entidad; o que ventajas obtenemos si tratamos a ciertos atributos como entidades y viceversa.
  • 18. EJEMPLO DE DIAGRAMA E-R • Nos enfrentamos al siguiente problema que debemos modelar. • Se trata de una base de datos que debe almacenar la información sobre varias estaciones meteorológicas, en una zona determinada. De cada una de ellas recibiremos y almacenaremos un conjunto de datos cada día: temperatura máxima y mínima, precipitaciones en litros/m2, velocidad del viento máxima y mínima, y humedad máxima y mínima. • El sistema debe ser capaz de seleccionar, añadir o eliminar estaciones. Para cada una almacenaremos su situación geográfica (latitud y longitud), identificador y altitud.
  • 19. Ya tenemos la descripción del proceso, así que pasemos al segundo paso:
  • 20. IDENTIFICAR CONJUNTOS DE ENTIDADES • A primera vista, tenemos dos conjuntos de entidades: estaciones y muestras. Podríamos haber usado sólo un conjunto, el de las muestras, pero nos dicen que debemos ser capaces de seleccionar, añadir y borrar estaciones, de modo que parece que tendremos que usar un conjunto de entidades para ellas.
  • 21. IDENTIFICAR CONJUNTOS DE INTER-RELACIONES • Las relaciones son más simples, ya que sólo hay una: cada estación estará interrelacionada con varias muestras. Es una relación 1:N.
  • 22. TRAZAR EL PRIMER DIAGRAMA • Podemos trazar ya, por lo tanto, nuestro primer diagrama:
  • 23. IDENTIFICAR ATRIBUTOS • El siguiente paso es identificar los atributos para cada conjunto de entidades. • Para las muestras tendremos que elegir los que nos da el enunciado: temperatura máxima y mínima, precipitaciones, velocidades del viento máxima y mínima y humedad máxima y mínima. Además hay que añadir la fecha de la muestra. • Para las estaciones también nos dicen qué atributos necesitamos: identificador, latitud, longitud y altitud.