1 Anwendung Geometrische Objekte (1) Relationales Schema: domain GeoName: Zeichen(20); domain FID, KID, PID: Zeichen(8); domain X, Y, Z: Gleitkommazahl;

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 Präsentation transkript:

1 Anwendung Geometrische Objekte (1) Relationales Schema: domain GeoName: Zeichen(20); domain FID, KID, PID: Zeichen(8); domain X, Y, Z: Gleitkommazahl; relation GeoKörper(GeoName, FID); relation GeoFläche(FID, KID); relation GeoKante(KID, PID); relation GeoPunkt(PID, X, Y, Z); Jede Ebene des Begrenzungsflächenmodells wird durch eine Relation beschrieben. Beschrieben werden ausschließlich Topologie und Metrik. Eigenschaften wie etwa Oberflächengüte, Technologie- und Fertigungsangaben von geometrischen Körpern sind weggelassen.

2 Extension für einen Quader: Anwendung Geometrische Objekte (2)

3 Extension für zwei Quader: Anwendung Geometrische Objekte (3)

4 Beispiel: “Alle Informationen über den Quader77.”:  GeoName = 'Quader77’ (GeoKörper) b GeoFläche bGeoKante b GeoPunkt Anwendung Geometrische Objekte (4)

5 Anwendung Geometrische Objekte (5) Beispiele: “Die zum Quader77 gehörenden Eckpunkte.”:  X,Y,Z (  GeoName = 'Quader77’ (GeoKörper) b GeoFläche bGeoKante b GeoPunkt) “Alle Quader, die mit einer Ecke im Nullpunkt liegen.”:  GeoName (  X=0  Y=0  Z=0 (GeoPunkt) b GeoKante bGeoFläche b GeoKörper)

6 Anwendung Geometrische Objekte (6) Bewertung: Unübersichtlichkeit der Relationen und Ergebnisse. Mehrfache Join-Operationen zum Zusammensetzen zusammengehöriger Objekte nötig. Zwischenrelationen mit viel Ballast. Identifikatoren als Joinattribute notwendig; „manuelle“ Verwaltung durch den Nutzer erforderlich.