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[信息技术] MongoDB架构概览

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发表于 2012-9-18 12:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    关于MongoDB,我们能看到的资料,基本都是在指导大家如何使用MongoDB,但是,MongoDB内部是如何运作的,资料不是很多。2 [! r, e/ p3 ?( J

  P& M: |( f& D  j3 R! g9 k    阅读使用手册,会有很多疑惑之处。例如,有人说,MongoDB 等同于分布式的 MySQL。它把一个Table ,按 row,分割成多个Shards,分别存放在不同的 Servers 上。这种说法是否正确?
# t1 N2 \* w' j! x! J. f& c1 Z  w2 Q6 w4 e5 U: x) e7 x5 Y6 k
    不深入了解 MongoDB 的内部结构,就无法透彻地回答类似问题。这个系列文章,就来和大家探讨MongoDB的内部的工作方式。
! K# @" @2 J  @& X& L+ W
# L/ m- b/ f6 m7 X0 W6 R* F

, L% ^. i& l6 ]7 z* L
5 y; G  Q# m5 @5 I  g图1-1 MongoDB架构图
' ~) y: d8 h) _# T

2 C, i$ Y' x1 A' T( T    MongoDB 通常运行在一个服务器集群上,而不是一个单机。图1-1,描述了一个MongoDB集群的基本组成部分,包括若干shards,至少一个config server,至少一个routing servers(又称 mongos)。8 \5 n" G5 e% i5 D$ B2 y, y
4 o; u; _' I( h* e. z% D+ @
Shards
4 z  z& l6 {# ]: b
! R( b/ R; S4 H2 j6 T8 j* Y( i% Y    MongoDB的最基本的数据单元,叫document,类似于关系式数据库中的行 row。一系列documents,组成了一个collection,相当于关系式数据库中的table。当一个 collection 数据量太大时,可以把该collection按documents切分,分成多个数据块,每个数据块叫做一个chunk,多个chunks聚集在一起,组成了一个shard。* w; K( o  h# j+ B9 ~5 }! t8 l
# Z7 M, d: x, u3 c2 Q- L0 f8 F
    Sharding 的意义,不仅保障了数据库的扩容(scalability),同时也保障了系统的负载均衡(load balance)。7 v3 K3 t+ Y) S1 g7 x

  P. r, J+ g1 I1 j/ `( A+ Q* X    每一个shard存储在一个物理服务器(server)上。Server上运行着mongod进程,通过这个进程,对shard中的数据进行操作,主要是增删改查。' H5 `+ F0 o$ u! [, e% u. W4 z
/ W& F$ \6 Q  D4 I
    如果系统中的每个shard,只存储了一份数据,没有备份,那么当这个shard所在的server挂了,数据就丢失了。在生产环境中,为了保证数据不丢失,为了提高系统的可用性(availability),每一个shard被存储多份,每个备份所在的servers,组成了一个replica set。
3 o' x! r' V/ \2 ]0 z, V5 d5 h2 R' Q/ {. T9 v( C$ H' m
Shard keys
/ W2 C( }! E, H        
+ q% w9 }% b) n0 m    为了把collection切分成不同的chunks,从而存放到不同的shards中,我们需要制定一个切分的方式。
1 I. v* Q9 q" `; O- V9 {# ]9 H6 F2 a1 i$ J5 S/ g
    如前所述,在 MongoDB 数据库中,一个表collection由多个行 documents 组成,而每个 document,有多个属性 fields。同一个 collection 中的不同的 documents,可能会有不同的 fields。例如,有个 collection 叫 Media,包含两条 documents,: @' q; B3 M, X2 U$ }

& U, J) N& G+ S# p5 Q% F% ~{
$ W+ c5 R; C* V, a9 k3 T  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
. G, O: W% }$ x  "Type": "CD",
& y$ w$ `1 |' ~  O- ?+ W: U  "Author": "Nirvana",
& h2 ?& t% o( R2 x  "Title": "Nevermind",
' l; e* q$ l8 B6 ]; t  "Genre": "Grunge",
2 ?) {' S% X/ N3 z: S+ i   "Releasedate": "1991.09.24",
- C6 A- X6 Q, o( M   "Tracklist": [
" ~- h+ t) B- T7 Y& W. z, d     {6 v" v5 {! n/ G$ s( o. H3 y9 s
        "Track" : "1",
8 X- z$ y- J" N: `        "Title" : "Smells like teen spirit",5 X- y0 T3 S6 L* U" H6 E- Z9 k& L
        "Length" : "5:02"
. \0 h5 T& C5 f: t+ K# ]7 _; M     },; g! T2 g' R! E5 T
     {
( I2 }3 l% R% P: _+ |5 Q        "Track" : "2",
! i+ b9 I7 M; ^        "Title" : "In Bloom",
! p& r; h+ C2 F# S! N2 D+ G        "Length" : "4:15"
0 U! U; x, v9 V' }6 y" S0 Y     }
- T; J! e* @) x5 R! o   ]
* j; s, b6 @' _9 Q( c8 Z* a' }}
* A- Z5 s& W* A3 f, `% a
; W  c7 \5 Q  x/ b{
7 h4 K" ~- _: ~" E: z  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",/ {* Y# u# n* x. ~
  "Type": "Book",
. \6 [. P, X3 e  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
5 I& Z. S9 n4 F+ k7 A  "Publisher": "Apress",
+ c5 L' ?7 y5 M6 w  "Author": " Eelco Plugge",
  O( f, x* `% g8 y  "Releasedate": "2011.06.09"
& v. k5 V' O9 u* S. T}4 [" \% g5 {" i( f( D9 F! a; I
! M& V" g, Q" o4 e
    假如,在同一个 collection 中的所有 document,都包含某个共同的 field,例如前例中的“ISBN”,那么我们就可以按照这个 field 的值,来分割 collection。这个 field 的值,又称为 shard key。/ A2 d) K1 D2 E  O; u

& J3 n2 {, `1 N# N    在选择shard key的时候,一定要确保这个key能够把collection均匀地切分成很多chunks。
1 L5 z( l, q. c& w, Z! o) L1 a7 X! p7 |) |
    例如,如果我们选择“author”作为shard key,如果有大量的作者是重名的,那么就会有大量的数据聚集在同一个chunk中。当然,假设很少有作者同名同姓,那么“author”也可以作为一个shard key。换句话说,shard key 的选择,与使用场景密切相关。
) x* ?: C, T$ T9 _4 A. I( |3 h$ x8 P  O- ^8 Y  M) B
    很多情况下,无论选择哪一个单一的 field 作为shard key,都无法均匀分割 collection。在这种情况下,我们可以考虑,用多个 fields,构成一个复合的shard key。
7 h+ D; `. [! m& c2 D: S! \* y# g1 ?! l- S9 r) B2 S
    延续前例,假如有很多作者同名同姓,他们都叫“王二”。用 author 作为 shard key,显然无法均匀切割 collection。这时我们可以加上release-date,组成name-date的复合 shard key,例如“王二 2011”。
  R4 u* A7 a  I( S. V: A/ k" [" b2 p2 O$ @$ G' C5 ?8 f
Chunks; `* v/ t' f# i/ A' y' t2 e
        
' u! t, u& {% N5 I0 G. H6 f7 K) a    MongoDB按 shard key,把 collection切割成若干 chunks。每个 chunk 的数据结构,是一个三元组,{collection,minKey,maxKey},如图1-2 所示。" C# ]: L, P8 O* ~/ D7 O& R9 q6 L
* h  W7 H" H( j: h, m

& O$ B, `# Q4 f8 p8 q, V5 A+ d图1-2 chunk的三元组

; t1 ~9 b# v( W; i: q) v; K3 n& J1 m# {: |( s1 x  F, t" A4 E2 e
    其中,collection 是数据库中某一个表的名称,而 minKey 和 maxKey 是 shard key的范围。每一个 document 的shard key 的值,决定了这条document应该存放在哪个chunk中。& X6 V4 q  j0 O( d! r" R6 l2 Z2 D
# x$ ?; v8 j: Q4 A, b) N' t  R- W( w* j
    如果两条 documents 的 shard keys 的值很接近,这两条 documents 很可能被存放在同一个 chunk 中。* D1 n: l9 g+ [) R8 @
% r, X: ]# u, P, Q, V
    Shard key 的值的顺序,决定了 document 存放的 chunk。在 MongoDB 的文献中,这种切割 collection 的方式,称为order-preserving。
. _5 Y0 n& C& v& z9 @& @0 h% I, e1 s. w5 s1 t4 T
    一个 chunk最多能够存储64MB的数据。 当某个chunk存储的 documents包含的数据量,接近这个阈值时,一个chunk会被切分成两个新的chunks。
9 }% E4 f0 d, V; Y& ]/ N; T3 \0 L: L& x* {% F  K  I/ h9 p& e7 r
    当一个shard存储了过多的chunks,这个shard中的某些chunks会被迁移到其它 shard中。
2 ~& L3 m6 [* ~3 O& m* J, D% W3 I+ a/ H1 h" c  B
    这里有个问题,假如某一条 document 包含的数据量很大,超过 64MB,一个 chunk 存放不下,怎么办?在后续章节介绍 GridFS 时,我们会详细讨论。$ y% ~' W2 A, W0 n8 ]
- S0 }% ?; U+ N
Replica set
7 p/ z4 }2 c/ d6 ]! e$ t/ g        
. _% @, t* s+ c  N  Z! P6 {    在生产环境中,为了保证数据不丢失,为了提高系统的可用性(availability),每一个shard被存储多份,每个备份所在的servers,组成了一个replica set。
- }" d' T) G1 R# T/ S/ L5 A8 M3 i9 L# s! V0 ^; u
    这个replica set包括一个primary DB和多个secondary DBs。为了数据的一致性,所有的修改(insert / update / deletes) 请求都交给primary处理。处理结束之后,再异步地备份到其他secondary中。) n# H. j% k! q9 ?0 [

: ]4 ~2 L: m8 F7 I; G8 Q    Primary DB由replica set中的所有servers,共同选举产生。当这个primaryDB server出错的时候,可以从replica set中重新选举一个新的primaryDB,从而避免了单点故障。; @1 [: ~' |9 y* r& Y7 A1 d( Z
* O; {1 B$ L- N: K' m
    Replica set的选举策略和数据同步机制,确保了系统的数据的一致性。后文详述。* v+ i7 U7 z& k7 e, {7 }; j
  c/ G* A1 P0 m, \9 Z4 `9 I, a
Config Server
. n3 c* R) L7 d6 \1 r1 c9 L        ; `9 W1 c% U! v# M+ g
    Config servers用于存储MongoDB集群的元数据 metadata,这些元数据包括如下两个部分,每一个shard server包括哪些chunks,每个chunk存储了哪些 collections 的哪些 documents。
' R9 u" V" b9 F! e* v( p( q# k* w" I; S( M3 C/ U+ [" d
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。8 r" Y% E7 l( c1 M. p+ K, q- J

9 I- P" E9 P$ n2 s* L6 v    Config server也需要 replication。但是有趣的是,config server 采用了自己独特的replication模式,而没有沿用 replica set。# _0 K. b% l& E1 k8 n! o- `! C
5 v3 F7 B' o; _4 ]4 T2 ]
    如果任何一台config server挂了,整个 config server 集群中,其它 config server变成只读状态。这样做的原因,是避免在系统不稳定的情况下,冒然对元数据做任何改动,导致在不同的 config servers 中,出现元数据不一致的情况。& D! R, H$ \, a! F9 r5 A' b* a
9 j0 n, ^1 X' W! v6 y) W1 ^  ^# z! C
    MongoDB的官方文档建议,配置3个config servers比较合适,既提供了足够的安全性,又避免了更多的config servers实例之间的数据同步,引起的元数据不一致的麻烦。& b. x6 [, z1 N! A3 F. o) j3 [

# S$ k& N9 t3 M9 f' ZMongos0 ^4 C/ P9 Y  c; p. H
8 W9 i2 H$ Y3 M
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
  w8 c; V4 J% _3 S. _  M5 o- t0 Z4 }% p3 t
    当 mongos 接收到用户请求时,它先查询 config server,找到存放相应数据的shard servers。然后把用户请求,转发到这些 shard servers。当这些 shard servers完成操作后,它们把结果分别返回给 mongos。而当 mongos 汇总了所有的结果后,它把结果返回给用户。2 ~5 m$ K. _6 W$ c# A  X# t
4 v9 `/ ?- ~# J7 v; \, D; e
    Mongos每次启动的时候,都要到config servers中读取元数据,并缓存在本地。每当 config server中的元数据有改动,它都会通知所有的mongos。
6 o# D) O/ s3 G/ z
" [+ M, Q6 F& q: {" J    Mongos之间,不存在彼此协同工作的问题。因此,MongoDB所需要配置的mongos server的数量,没有限制。
* v  L+ _9 `0 t4 n; q
. r( Z& m* h3 a    通过以上的介绍,我们对每个组成部分都有了基本的了解,但是涉及到工作的细节,我们尚有诸多疑问,例如,一个chunk的数据太大,如何切分?一个shard数据太多,如何迁移?在replica set中,如何选择primary?server挂了,怎么进行故障恢复?接下来的章节,我们逐个回答这些问题。) h* U" A" b" b9 Y( N2 G, D

, e1 [, B% b, w% i* p
+ R4 ?/ C3 q2 ?3 _Reference,: b- U6 p% o" n! K0 b: B# u
4 X& s8 @0 C+ L
[0] Architectural Overview
3 Y# D" N- o& m" q& I2 |http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
5 R% n) V1 f- v* U/ O3 u8 ]1 u

评分

参与人数 1爱元 +10 学识 +5 收起 理由
不爱吱声 + 10 + 5 谢谢!有你,爱坛更精彩

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该用户从未签到

沙发
发表于 2012-9-18 12:40:50 | 只看该作者
本帖最后由 PenPen 于 2012-9-18 12:44 编辑
8 d8 M: A4 R0 m2 y. ^# }" B1 y% r3 ^, ?( G: d, R0 p, Q8 E

% ?6 j1 N2 C- ]* d) G. t您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:44:19 | 只看该作者
呃。。。是我啊。。。

该用户从未签到

地板
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:44:45 | 只看该作者
PenPen 发表于 2012-9-18 12:40 , l- k9 Y( i( v
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
, _. H# c; A' D
是我啊。。。这都能被认出来。。。

该用户从未签到

5#
发表于 2012-9-18 12:47:20 | 只看该作者
shengnan007 发表于 2012-9-18 12:44
- w7 P9 @: w! V3 \1 k是我啊。。。这都能被认出来。。。
6 B. X  s" w2 d
这篇文章我读过。开始以为是转贴的,后来再一看id就发现真相了~

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:49:50 | 只看该作者
PenPen 发表于 2012-9-18 12:47 " q" ^% ~1 p/ S2 J. T3 M. O
这篇文章我读过。开始以为是转贴的,后来再一看id就发现真相了~

; Y, F4 K+ A0 n多谢支持。还有两篇一会帖过来。后续的还在写。边看源码边写,比较慢,hoho。这里是要推荐才能变成正式会员是么?

点评

你已经是会员了~  发表于 2012-9-18 12:50
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-2-8 01:13
  • 签到天数: 171 天

    [LV.7]分神

    7#
    发表于 2012-9-18 12:51:42 | 只看该作者
    shengnan007 发表于 2012-9-17 22:49 ! l/ j/ c* P+ t
    多谢支持。还有两篇一会帖过来。后续的还在写。边看源码边写,比较慢,hoho。这里是要推荐才能变成正式会 ...
    9 }, I3 z7 ]7 r; D" a) {5 e# u
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2012-9-18 12:57:15 | 只看该作者
    不爱吱声 发表于 2012-9-18 12:51 3 j6 q  A1 x9 ~' ~) K, y
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    # t! o) y7 z3 M/ X  ?9 r1 |5 x( p
    多谢多谢啦~~
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-1-15 02:37
  • 签到天数: 1287 天

    [LV.10]大乘

    9#
    发表于 2012-9-19 03:38:34 | 只看该作者
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    ! S, Q* S: P  \' n# w% C; z0 ~  Z

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。) m% }4 F/ |8 M4 g

    ( ~3 g# a" _- l: u4 D- Q中文看得真累,大部分还是英文术语。3 U7 m1 K* [8 ]; [8 `

    / M3 I; ~8 s; P这应该是一个系列吧,后面怎样寻找,执行指令等开始入门,还是说的太简单了。
    3 @3 Q5 E7 S8 g4 r0 Z. N, a- {2 i$ a8 j
    现在distributed DB在那些大网站很重要,现在开始有跟已有DB分庭抗礼的苗头,不过不是那里工作的话,其中的奥妙大概难说清楚。

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2012-9-19 08:40:52 | 只看该作者
    巴山 发表于 2012-9-19 03:38 ( t. G# ]2 u9 m, B
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。7 X1 W* N' z0 d, L7 a9 r& v

    4 I  ^7 A7 R" a. ?. U9 Z ...
    7 r# z/ _- A5 K  ]1 ~
    mongoDB作为存储是没有问题的,财务这种核心数据,还是不建议使用mongoDB的

    点评

    主要是transaction acid的问题。  发表于 2012-9-27 17:12

    该用户从未签到

    12#
     楼主| 发表于 2012-9-19 08:44:52 | 只看该作者
    梦晓半生 发表于 2012-9-19 04:21 : A+ _% E" H/ ?* ]4 ^
    谢谢。! W* Q; y/ _8 }+ l+ ?% O5 G
    0 q9 O& x4 ~7 m/ `$ s6 C9 e
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    1 w# \( }5 h2 S6 t4 t6 U; h- X, `
    现在关于mongoDB的文章,大部分都是在告诉大家怎么用,涉及到内部运行机理的文章,数量不多,而且不成体系。这个系列文章的目的,是让大家了解mongoDB的基本的运行机理,这样以后使用的时候,可以知其所以然。但是由于这方面的资料很少,我也是到处找资料,写了这么几篇,再往后,就是边使用,边看源码,边写了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-6 00:24
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    13#
    发表于 2012-9-19 14:16:01 | 只看该作者
    shengnan007 发表于 2012-9-18 12:44 ( o  K8 m2 o5 J$ y+ c
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    4 {5 t! Q2 K; g# h: M: h; ]- @是邓嫂么?

    该用户从未签到

    14#
     楼主| 发表于 2012-9-19 14:17:53 | 只看该作者
    profer 发表于 2012-9-19 14:16
    ' I3 Y8 z; [% G5 h是邓嫂么?
    1 G- n1 D; p9 J4 E* f  }
    是邓的小兵
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-9 20:24
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    15#
    发表于 2012-9-19 18:35:28 | 只看该作者
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    该用户从未签到

    16#
    发表于 2012-9-20 00:57:50 | 只看该作者
    shengnan007 发表于 2012-9-19 08:44 ) o8 x8 l6 N! p! \& [8 l9 n: Q0 R
    现在关于mongoDB的文章,大部分都是在告诉大家怎么用,涉及到内部运行机理的文章,数量不多,而且不成体 ...

    * N% }: x3 w, v/ L4 L* }; @8 y$ v7 a太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    & }% W1 ]/ D% @( {: z- d2 D) s  M
    ' ~) K3 Z, y8 _, b& Q5 n现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一下一堆NoSQL的新系统,到最后估计会有几个胜出。4 o+ L$ [6 [: L7 n$ w& _. D$ f/ p

    * q5 a! Y3 W: u0 Z$ @" a- b6 k" Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    该用户从未签到

    17#
     楼主| 发表于 2012-9-20 08:53:41 | 只看该作者
    梦晓半生 发表于 2012-9-20 00:57 8 I* {1 b8 f, d! F$ J( ?
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。4 i- }" F" A6 r& i7 \
    1 X1 s: n- M: L! q3 [2 I
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    5 ^8 q+ o7 i* P
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2012-9-21 11:52:33 | 只看该作者
    shengnan007 发表于 2012-9-20 08:53 , |: h( v4 ~" y$ P! c
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    8 ]. z: m6 _4 M1 m; q/ w建议从NoSQL写起,这是推动新数据库设计的需求关系,原始动力。
    & O( _" t# p) `, t, S7 W
    ) M3 u# P& N+ W7 N' Lhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    0 [2 ]! J/ r% Y. x5 b# R
    " j9 i: D4 |9 i! U4 f/ w. C! B5 O: i8 X
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-22 08:49
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]元婴

    19#
    发表于 2012-9-21 17:03:12 | 只看该作者
    恶魔吹笛来 发表于 2012-9-19 18:35 2 h: t; f+ x3 Z# l( e6 ]) f( l6 ^
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    ( F% s7 W) _- \; y% l有什么可惊讶的邓侃在前一个爱坛版本是很早的注册用户呢,从开心网一块迁移的。。。

    该用户从未签到

    20#
     楼主| 发表于 2012-9-24 09:11:03 | 只看该作者
    梦晓半生 发表于 2012-9-21 11:52
    1 j1 g+ }2 N  _8 `2 N$ a建议从NoSQL写起,这是推动新数据库设计的需求关系,原始动力。
    " |/ Z4 _4 p+ f' a. e" i3 q$ _) z) Z
    * [# }  R! @  X4 n2 f4 Jhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    , v- q" V7 e1 }1 S. q* m) {好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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