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A-12
Integrantes:
• Bedoya Andrea
• Cachipuendo Keven
• Moreno Fabian
• Moreta Evelyn
• Pilaguano Ángel
Al momento de crear el modelo lógico de una base de datos, en
PowerDesigner existen distintos tipos de datos para la creación de las
mismas.
1. Ingresar en PowerDesigner y dar clic en Create Model.
2. Escoger Logical Data y dar clic en Ok.
3. Crear una tabla, dar doble clic sobre ella. En la pestaña
general, nombrar la tabla. Luego nos dirigimos a la pestaña
atributos y en ella escribimos uno. Se generará
automáticamente el código.
4. Cerca a la columna de código, está la columna que permite
escoger el tipo de dato que requiere el atributo.
 Definición: El tipo de datos entero es un tipo simple. Al declarar una
variable de tipo entero, se especifica que es una variable numérica que
puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.
 Alcance: Está comprendido en el intervalo entre -2.147.483.648 y
2.147.483.647.
 Definición: Similar a la variable de tipo entero; es una variable numérica
que puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.
 Alcance: Se sitúan en el intervalo entre -32,768 y 32,767
 Definición: Similar a la variable de tipo entero; es una variable numérica
que puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.
 Alcance: Se sitúan en el intervalo entre -9.223.372.036.854.775.808 hasta
9.223.372.036.854.775.807.
 Definición: El tipo de datos Byte es utilizado para almacenar datos
binarios.
 Alcance: Contiene enteros de 8 bits sin signo (1 bytes) que se sitúan en el
intervalo entre 0 y 255.
 Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números
elevados pero no requieran una gran precisión.
 Alcance: number puede representar números tan grandes como
1.79E+308 (positivo o negativo) con una exactitud de aproximadamente
15 dígitos y tan pequeños como 1E-323.
 Definición: Representa con exactitud números decimales muy extensos o
precisos. Es especialmente cómodo para cálculos, por ejemplo,
financieros, que requieren un gran número de dígitos pero no puede
tolerar errores del redondeo.
 Alcance: Los números tan elevados como 7.9E+28 (positivo o negativo) y
con hasta 28 dígitos significativos se pueden almacenar como un tipo
decimal sin pérdida de precisión.
 Definición: El tipo float es utilizado para aplicaciones que necesiten
números elevados pero no requieran una gran precisión.
 Alcance: Puede representar números tan grandes como 3.4E+38 (positivo
o negativo) con una exactitud de aproximadamente siete dígitos y tan
pequeños como 1E-44. El tipo float también puede representar NaN (No
un número), infinito positivo y negativo, y cero positivo y negativo.
 Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números
elevados pero no requieran una gran precisión.
 Alcance: Considérese Short Float, cuando es un número entero inferior a
32 bits.
 Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números
elevados pero no requieran una gran precisión.
 Alcance: Considérese Short Float, cuando es un número entero de 64
bits.
 Definición: Tipos de datos que representan valores monetarios o de
moneda.
 Alcance: De -922,337,203,685,477.5808 a 922,337,203,685,477.5807.
 Definición: Se utiliza generalmente en campos correspondientes a
códigos de identificación para generar valores únicos para cada nuevo
registro que se inserta.
 Alcance: Entero de cuatro bytes auto incremental. Va de 1 a 2147483647.
Los valores de un campo serial, se inician en 1 y se incrementan en 1
automáticamente.
 Definición: Se Utiliza Boolean para contener valores de dos estados
como verdadero/falso, sí/no o activado/desactivado.
 Alcance: verdadero/falso, sí/no o activado/desactivado.
 Definición: Elija el tipo de datos Character cuando desee incluir letras,
números, espacios, símbolos y puntuación.
 Alcance: Los campos o variables Character almacenan información de
texto, como nombres, direcciones y números, que no se usa en los
cálculos matemáticos.
 Definición: El tipo de datos CHARACTER VARYING contiene una secuencia de m
bytes como máximo o de r bytes como mínimo. CHARACTER VARYING (m,r)
 Alcance: Soporta el orden de juego de códigos para comparaciones de los datos
de tipo carácter.
 Definición: Elija el tipo de datos Character cuando desee incluir letras,
números, espacios, símbolos y puntuación.
 Alcance: Se denomina Character Long cuando posee una longitud más
amplia.
 Definición: Sirve para incluir letras, números, espacios, símbolos y
puntuación, que contiene una secuencia de bytes máximos y mínimos.
 Alcance: Se conoce Long Var Characters cuando posee una longitud más
amplia.
 Definición: Tipos de datos de longitud fija y variable para almacenar
valores de gran tamaño con datos de caracteres y binarios.
 Alcance: 2.147.483.647.
 Definición: Aunque existen muchos idiomas en los cuales cada carácter necesario puede
ser representado por una referencia uno a uno a un valor de 8 bits, existen también
bastantes idiomas que requieren tantos caracteres para la comunicación escrita que no
pueden ser representados dentro del rango que un mero byte puede codificar (un byte se
compone de ocho bits. Cada bit puede contener solamente dos valores distintos, uno o
cero. Debido a esto, con un byte solo se pueden representar 256 valores únicos (2 a la 8ª
potencia).
 Alcance: Los esquemas de codificación multibyte fueron desarrollados precisamente para
expresar más de 256 caracteres en el sistema de codificación regular a nivel de bits.
 Definición y Alcance: El tipo de dato multibyte, expresa más de 256
caracteres en el sistema de codificación regular a nivel de bits.
 Definición: Presenta año, mes y día del ingreso de la información. Así:
AAAA-MM-DD.
 Alcance: El intervalo es de 0001-01-01 a 9999-12-31.
 Definición: Presenta el tiempo de registro de información. Así: hh:mm:ss[.
nnnnnnn].
 hh es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 23, que representa la hora.
 mm es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 59, que representa los
minutos.
 ss es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 59, que representa los
segundos.
 n* es una cifra de cero a siete dígitos, comprendida entre 0 y 9999999, que
representa las fracciones de segundos.
 Alcance: De 00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999.
 Definición: Tipo de dato usado para presentar fecha y tiempo.
 Alcance: con un intervalo del1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre
de 9999 y De 00:00:00 a 23:59:59.997.
 Definición: En sistemas de archivos, la palabra puede referirse a la hora y
fecha de creación, acceso o modificación de un archivo determinado. Se
utiliza para marcar un registro con la fecha de inserción - actualización.
 Alcance: El tipo timestamp se actualiza automáticamente cada vez que
insertamos o modificamos los datos.
 Definición: Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud fija, con
una
 Alcance: longitud máxima de 8000 bytes.
 Definición: Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud variable.
 Alcance: con una longitud máxima de 8000 bytes. Es muy similar a
binary, salvo que varbinary utiliza menos espacio en disco.
 Definición: Igual que varbinary.
 Alcance: Pero puede almacenar 231-1 bytes
 Definición: Encapsula mapas de bits de GDI+, que están formados por
los datos de píxeles de una imagen de gráficos y sus atributos.
 Alcance: Bitmap es un objeto que se utiliza para trabajar con imágenes
definidas mediante datos de píxeles.
 Definición: Este tipo de dato nos permite asociar una imagen a cada
registro de la tabla.
 Alcance: Datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 2^31-1
(2.147.483.647) bytes.
 Definición y Alcance: permite acceder a datos de la aplicación que se requiera.
Esto se hizo así ya que diferentes aplicaciones requieren acceso a diferentes tipos
y almacenes de datos.
 Definición: Este tipo de datos se utiliza poco, porque por lo general los
datos tendrán uno de los tipos anteriormente descritos. Se utilizan sobre
todo para almacenar objetos JAVA.
 Definición: El tipo de datos undefined (no definido) tiene un valor,
undefined, que se asigna automáticamente a una variable cuando aún
no se le ha asignado ningún valor, ya sea mediante el código o por la
interacción del usuario.
GRACIAS 

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Tipos de datos en power designer

  • 1. A-12 Integrantes: • Bedoya Andrea • Cachipuendo Keven • Moreno Fabian • Moreta Evelyn • Pilaguano Ángel
  • 2. Al momento de crear el modelo lógico de una base de datos, en PowerDesigner existen distintos tipos de datos para la creación de las mismas. 1. Ingresar en PowerDesigner y dar clic en Create Model.
  • 3. 2. Escoger Logical Data y dar clic en Ok.
  • 4. 3. Crear una tabla, dar doble clic sobre ella. En la pestaña general, nombrar la tabla. Luego nos dirigimos a la pestaña atributos y en ella escribimos uno. Se generará automáticamente el código.
  • 5. 4. Cerca a la columna de código, está la columna que permite escoger el tipo de dato que requiere el atributo.
  • 6.  Definición: El tipo de datos entero es un tipo simple. Al declarar una variable de tipo entero, se especifica que es una variable numérica que puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.  Alcance: Está comprendido en el intervalo entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
  • 7.  Definición: Similar a la variable de tipo entero; es una variable numérica que puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.  Alcance: Se sitúan en el intervalo entre -32,768 y 32,767
  • 8.  Definición: Similar a la variable de tipo entero; es una variable numérica que puede tomar valores positivos o negativos, y sin parte decimal.  Alcance: Se sitúan en el intervalo entre -9.223.372.036.854.775.808 hasta 9.223.372.036.854.775.807.
  • 9.  Definición: El tipo de datos Byte es utilizado para almacenar datos binarios.  Alcance: Contiene enteros de 8 bits sin signo (1 bytes) que se sitúan en el intervalo entre 0 y 255.
  • 10.  Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números elevados pero no requieran una gran precisión.  Alcance: number puede representar números tan grandes como 1.79E+308 (positivo o negativo) con una exactitud de aproximadamente 15 dígitos y tan pequeños como 1E-323.
  • 11.  Definición: Representa con exactitud números decimales muy extensos o precisos. Es especialmente cómodo para cálculos, por ejemplo, financieros, que requieren un gran número de dígitos pero no puede tolerar errores del redondeo.  Alcance: Los números tan elevados como 7.9E+28 (positivo o negativo) y con hasta 28 dígitos significativos se pueden almacenar como un tipo decimal sin pérdida de precisión.
  • 12.  Definición: El tipo float es utilizado para aplicaciones que necesiten números elevados pero no requieran una gran precisión.  Alcance: Puede representar números tan grandes como 3.4E+38 (positivo o negativo) con una exactitud de aproximadamente siete dígitos y tan pequeños como 1E-44. El tipo float también puede representar NaN (No un número), infinito positivo y negativo, y cero positivo y negativo.
  • 13.  Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números elevados pero no requieran una gran precisión.  Alcance: Considérese Short Float, cuando es un número entero inferior a 32 bits.
  • 14.  Definición: Este tipo es útil para aplicaciones que necesiten números elevados pero no requieran una gran precisión.  Alcance: Considérese Short Float, cuando es un número entero de 64 bits.
  • 15.  Definición: Tipos de datos que representan valores monetarios o de moneda.  Alcance: De -922,337,203,685,477.5808 a 922,337,203,685,477.5807.
  • 16.  Definición: Se utiliza generalmente en campos correspondientes a códigos de identificación para generar valores únicos para cada nuevo registro que se inserta.  Alcance: Entero de cuatro bytes auto incremental. Va de 1 a 2147483647. Los valores de un campo serial, se inician en 1 y se incrementan en 1 automáticamente.
  • 17.  Definición: Se Utiliza Boolean para contener valores de dos estados como verdadero/falso, sí/no o activado/desactivado.  Alcance: verdadero/falso, sí/no o activado/desactivado.
  • 18.  Definición: Elija el tipo de datos Character cuando desee incluir letras, números, espacios, símbolos y puntuación.  Alcance: Los campos o variables Character almacenan información de texto, como nombres, direcciones y números, que no se usa en los cálculos matemáticos.
  • 19.  Definición: El tipo de datos CHARACTER VARYING contiene una secuencia de m bytes como máximo o de r bytes como mínimo. CHARACTER VARYING (m,r)  Alcance: Soporta el orden de juego de códigos para comparaciones de los datos de tipo carácter.
  • 20.  Definición: Elija el tipo de datos Character cuando desee incluir letras, números, espacios, símbolos y puntuación.  Alcance: Se denomina Character Long cuando posee una longitud más amplia.
  • 21.  Definición: Sirve para incluir letras, números, espacios, símbolos y puntuación, que contiene una secuencia de bytes máximos y mínimos.  Alcance: Se conoce Long Var Characters cuando posee una longitud más amplia.
  • 22.  Definición: Tipos de datos de longitud fija y variable para almacenar valores de gran tamaño con datos de caracteres y binarios.  Alcance: 2.147.483.647.
  • 23.  Definición: Aunque existen muchos idiomas en los cuales cada carácter necesario puede ser representado por una referencia uno a uno a un valor de 8 bits, existen también bastantes idiomas que requieren tantos caracteres para la comunicación escrita que no pueden ser representados dentro del rango que un mero byte puede codificar (un byte se compone de ocho bits. Cada bit puede contener solamente dos valores distintos, uno o cero. Debido a esto, con un byte solo se pueden representar 256 valores únicos (2 a la 8ª potencia).  Alcance: Los esquemas de codificación multibyte fueron desarrollados precisamente para expresar más de 256 caracteres en el sistema de codificación regular a nivel de bits.
  • 24.  Definición y Alcance: El tipo de dato multibyte, expresa más de 256 caracteres en el sistema de codificación regular a nivel de bits.
  • 25.  Definición: Presenta año, mes y día del ingreso de la información. Así: AAAA-MM-DD.  Alcance: El intervalo es de 0001-01-01 a 9999-12-31.
  • 26.  Definición: Presenta el tiempo de registro de información. Así: hh:mm:ss[. nnnnnnn].  hh es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 23, que representa la hora.  mm es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 59, que representa los minutos.  ss es una cifra de dos dígitos, comprendida entre 0 y 59, que representa los segundos.  n* es una cifra de cero a siete dígitos, comprendida entre 0 y 9999999, que representa las fracciones de segundos.  Alcance: De 00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999.
  • 27.  Definición: Tipo de dato usado para presentar fecha y tiempo.  Alcance: con un intervalo del1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999 y De 00:00:00 a 23:59:59.997.
  • 28.  Definición: En sistemas de archivos, la palabra puede referirse a la hora y fecha de creación, acceso o modificación de un archivo determinado. Se utiliza para marcar un registro con la fecha de inserción - actualización.  Alcance: El tipo timestamp se actualiza automáticamente cada vez que insertamos o modificamos los datos.
  • 29.  Definición: Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud fija, con una  Alcance: longitud máxima de 8000 bytes.
  • 30.  Definición: Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud variable.  Alcance: con una longitud máxima de 8000 bytes. Es muy similar a binary, salvo que varbinary utiliza menos espacio en disco.
  • 31.  Definición: Igual que varbinary.  Alcance: Pero puede almacenar 231-1 bytes
  • 32.  Definición: Encapsula mapas de bits de GDI+, que están formados por los datos de píxeles de una imagen de gráficos y sus atributos.  Alcance: Bitmap es un objeto que se utiliza para trabajar con imágenes definidas mediante datos de píxeles.
  • 33.  Definición: Este tipo de dato nos permite asociar una imagen a cada registro de la tabla.  Alcance: Datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 2^31-1 (2.147.483.647) bytes.
  • 34.  Definición y Alcance: permite acceder a datos de la aplicación que se requiera. Esto se hizo así ya que diferentes aplicaciones requieren acceso a diferentes tipos y almacenes de datos.
  • 35.  Definición: Este tipo de datos se utiliza poco, porque por lo general los datos tendrán uno de los tipos anteriormente descritos. Se utilizan sobre todo para almacenar objetos JAVA.
  • 36.  Definición: El tipo de datos undefined (no definido) tiene un valor, undefined, que se asigna automáticamente a una variable cuando aún no se le ha asignado ningún valor, ya sea mediante el código o por la interacción del usuario.