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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。' s2 m2 [: d" H1 z3 U7 l# Y

/ w6 n7 N" y- w2 i& R    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?: \0 f, w# B% h& h) t% b9 E) f

: m  s& O4 U7 y    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。
% j& x3 [+ C- ?" M+ R2 L0 L' E! l; Y" F: h8 I5 B5 e+ V
: |5 J1 H, i: K7 X% y' |) u
2 f" b, L% a- N$ c
图1-1 MongoDB架构图

8 n. f, P# \1 X2 X; h0 M
' e( v  s9 k  ]' n# F7 z# X    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)。$ H. `) C3 b% \8 |2 J' Y8 R

. s, k" D% \" h4 M& SShards. e/ ?2 k3 J# y1 g9 Q9 S
: c' n) p, R5 C/ m- B  {
    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。
+ c. {- z/ M6 r4 h8 |2 l* r( X8 K$ E* X
    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)。
8 R, V5 t, Z1 C& K
. ^; n3 \$ C8 ?8 V2 V! t- g8 j    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。4 e; Z! S* i' C5 T; M( ]" t
7 e1 s3 J1 H. K* N3 x2 \
    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。
  E: L8 f. W6 d, N2 b5 l) h  l# T  O  u4 {# l
Shard keys
; p# _  O6 E- N7 n        ; ^! y; w% _6 T, b' o
    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。
  u: O, w9 U8 k7 J8 \2 Z2 x8 p& ~, N
    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,
& ]7 ]4 B8 L& \  G& v4 w3 J' |
{
0 T  {1 Z( G8 D2 t, e; W% F  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",9 v. u+ u* ^$ a% ^& ~$ H
  "Type": "CD",
4 z! q: l9 L5 P  "Author": "Nirvana",5 x: o! s" Z- {3 j
  "Title": "Nevermind",0 J/ H+ E" [! G  M. }
  "Genre": "Grunge",1 D. |  O; [# }/ K
   "Releasedate": "1991.09.24",& E# T& N3 |) m9 F3 u' G% n$ R
   "Tracklist": [1 b6 m& y! ?6 Y. k1 V. b! m1 Y
     {5 A3 N0 g1 S% I* Y, `; ^! U+ O1 A
        "Track" : "1",. ^: a& i9 Z. l+ C; ?( z! [- m
        "Title" : "Smells like teen spirit",
3 ~5 |' u! C5 \$ w% z9 e6 D. M        "Length" : "5:02"
7 X  R" Z3 |* K8 [2 j0 C     },
5 c. Y# i! R$ ]- g/ W1 S  E     {/ E9 i8 l4 j# W4 T( o. s
        "Track" : "2",
4 k% ~0 E9 E6 Q        "Title" : "In Bloom",
: P- c% {9 Z5 Q6 L        "Length" : "4:15": o& o" ]$ R+ y$ l) D3 w% z3 d
     }' [5 H: ]; i6 o$ i- ?
   ]2 _) L5 v/ X& i/ q* p
}
! r5 M* i" V* y* T2 \1 s2 Q# O$ g4 n( x8 ^7 b: C1 l% v+ m  e( I
{
: n' ]* q% G& a  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",8 l& E& {: K- Q" K/ C
  "Type": "Book",( j( ~8 J8 x) |+ M2 `* K
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",  X" J9 y) {0 s3 G6 K
  "Publisher": "Apress",+ P! D# d& V' p3 p2 @" C4 o
  "Author": " Eelco Plugge",- @. m* ^- T9 r0 v7 `1 J
  "Releasedate": "2011.06.09"3 ~9 @- {6 P# o
}; N; V3 \. W! k  M5 y- o  G$ ~) ^

/ E7 J; N$ ?/ V6 ~: Q" t) Q$ x9 ]$ a' `    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。
6 p6 T0 Z& r+ W1 s/ y6 X1 v# G
; s3 `5 _3 n6 V3 O! i3 X    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。
- }3 N2 _# R: j4 g, n; f- s: v
  f$ f' ~9 {, G" J7 K    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。) v+ P5 x9 t; S
( F' O+ u9 U# z( g  b# d0 X& l* O
    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。6 u+ _1 }8 m. B9 S/ B7 v- G$ o5 [
- ?1 Y$ M2 T" ?, a$ I6 V
    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”。$ }5 A' p; F" p

7 n- o2 Z9 c' A8 BChunks" g# f% F. I3 c
        2 [3 ^% P, @  s4 E8 i
    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。
- ?: L4 y7 Z6 i9 n$ K
- x& e4 `5 r; Z( T$ X6 E+ `$ b
, d3 G" k& T4 _  l" H" n' d. V
图1-2 chunk的三元组
4 [# K. ?+ E# K" ?2 c( J

3 }! Z7 k+ L- ?" h6 [    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。4 R0 J* s( d2 q
7 \% E0 Y  {# o2 M
    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。
5 o# `/ O* X/ f- n/ r1 V
. M$ d# p- {2 I- e6 E: S9 ]    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。
. Z+ D9 Y: ]$ `0 R0 g$ r: K1 E' }
    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。, d6 w- i1 Q, z" i5 X# e

) I9 h( k' m2 g% @0 k( Q4 N    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。
" [: I: Z4 @9 j0 }* N
. \" f6 e2 Y' b/ u4 K; o* r    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。
. S- B- z2 \+ q) V2 G5 L4 i; J
. Q8 Z) |$ ~- M! b4 N' [3 v3 h' z% [+ tReplica set# x; V, c" F5 }
        
- w9 j1 ?! F9 @  l& J    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。
# A" ~, X& p! W) @! ~. o. ?, ?, |) i1 ^2 ^& b. }# D
    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。8 D( Y5 B; e) m- t+ H

7 V. s+ V9 f- o0 W3 y    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。9 \' z1 ~% A0 O; g% N! o
- ~# ]9 e" k/ L8 o4 Y4 _& O6 s
    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。' T% C" M; [2 s/ c# F7 P9 s! V
5 R7 X0 o* }3 x' _$ Z
Config Server9 b% N, @- P, i
        
, F$ z6 W: }6 Z7 x8 f8 f    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。
) w) l6 p( N  k/ t- `3 s9 @% _5 ~$ `" a* R  U8 j+ B3 t- @4 e  l
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。7 C+ G" R" q" c# F
0 Q) E+ d; d" Q0 q! R
    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。
  }+ ]$ W( @2 K2 D8 ^. i9 S& j/ K- q, F+ o' y0 k7 Z6 O9 C
    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。
# ?4 J0 t; \& P& c) `
# F% J  ^4 r1 ?1 l0 ]    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。1 o0 R6 F1 X4 i4 l  {* m2 |# S9 _/ D, R
3 W( u& B9 M( d( \, ]2 z/ ?
Mongos
" r3 R! j7 R! I) {
* s4 S1 H4 ]4 z) G. T    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
) _) C- J) Q' b
- U- G9 _2 M% W# U    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。
+ m* t7 \8 H% E7 k0 t3 u) K: L9 D3 N* h
    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。
" q! @# U- M7 {' L! b) `: s1 }
  r- }- w& V- i; T) L8 ?: G    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。# D: n% V* Y2 {3 v) G" I! U

$ Z) E& ]6 y9 n8 W8 }    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。8 Y# C! p; m( H- c0 _) |9 [

" }3 G  _4 U$ U! G& k4 v% Q4 ^: |6 `: ]/ [
7 K! o+ X  `" W# qReference,
: G( j0 w3 |9 b3 i& \& u; q
/ d; W3 \  A0 ?* x+ @/ e: \[0] Architectural Overview) D/ P) x! C6 d
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
6 i" y" k( ~8 s% i% X. A% s1 J% Y

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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 ! Y# C: U  M9 H7 M4 ^, M8 D. t6 h

* z0 H8 f3 E) J+ K# E( f0 y  @8 M3 X/ f+ i( v1 `0 }
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
8 N  t$ F# c0 }2 s+ a您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
* ?5 w/ Q6 [3 n" F( q. T( _" t
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 3 y: m6 k, J9 U+ o" f4 x8 |* ^
是我啊。。。这都能被认出来。。。
& J. J9 E3 z6 a8 m( @
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 ' m: X7 [- D. E- \
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~
, X, ]2 X7 C" o
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
    9 C" T2 d% N5 m4 F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 ...

    " g1 A, G  s* K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
    ! c$ j7 [/ m) p& D4 l) S7 s欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    / n$ {4 h: y( }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。( |6 ]( K2 V2 b) V

    1 o; M+ H. t3 I3 t

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    + F2 j% ~6 G' E4 s0 ?+ s# g1 |7 i& O1 H0 u
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    7 U" R/ o" \+ M3 {
    ) d7 U  V" e8 \+ v& t- n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。
      }. t: r( l7 H9 K9 h" u. S; p
    ' W! e+ h' f0 G* K6 p5 C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 ! o0 A8 F- c% D( |$ n
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    1 Z: l' t* Z& b9 J& S) ~9 t
    ; F4 H0 x  I( b" R! {: C ...
    % ?$ u6 A0 O8 p( R  r
    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 ! i$ e, l8 W2 C/ E! {9 v% S
    谢谢。+ f' |- y5 i! g

    3 w+ t! W4 _9 \0 E8 F/ x中文看得真累,大部分还是英文术语。

    " o, V( B1 s" Z+ {9 X8 P- s( E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 . M2 \6 U6 `1 o) H7 P
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    - \7 }- H$ Z1 Q8 X. ^% q7 G
    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 ' w8 k# {( d( O6 Q5 t5 I, I3 T
    是邓嫂么?
    3 l: T5 ~; k  S3 y' B9 ]* X5 T. P2 i
    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
    ) v9 `; p, k0 K: i' |7 t$ 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 ...
    6 V# o% o6 K5 m( b
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。+ o8 _( [9 r( s7 Y& j1 B
    3 W8 r( y8 C! U
    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。% I) q- n0 O9 ^5 i2 J
    4 D  e  _  K7 \  o, H1 p5 @5 m' E
    http://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 : D0 \; |5 b; E  v
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    * P% Z9 E) \. p2 x0 L/ D4 Q. B* @- [0 v
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    % N% p- B! B( D7 H/ O9 v
    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 4 E8 W! J. y7 A6 V! d. Q
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    & _" ^2 p- Z3 \  G3 [( t4 L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。
    3 H# D9 z- D; p9 J/ s% }; u: `0 S  w2 A2 A
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL/ \+ _2 S: d/ _$ D) r0 ~4 j; J* b

    * @) O( ?% b5 ]* }4 B/ e! S* O
  • 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
    , n) A) l7 B1 w$ _/ R# t) P0 c有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    & d/ j7 }4 f/ i5 r5 r! }& ?2 U
    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
    ! q9 F* w, M0 _7 F6 _% g& N0 g9 h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。
    6 W$ P1 t% f! [, S# O5 H. P$ ?! x  Y
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    $ U# W4 b) S6 r8 Y好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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