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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。
. A6 A* @, [/ ]! ?& H
- I6 h8 z+ e* W: a; ]1 J    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?
. y( S: [# A4 x+ j3 R. J# K
: T, e2 |; _# G3 T4 W2 ~    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。8 u3 r! F  G1 \

5 ~: p# J+ ^6 t# j1 t, |# Y6 v

+ t( i( x* k. f# N/ R$ }1 x
+ C1 ?8 l4 @0 }% b图1-1 MongoDB架构图
/ {# `' i7 |5 Q, X, I8 }% b, j- r

! O) g3 {9 {& T5 C5 C, s    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)。
; n. V! g) y/ |
% h4 M: [4 D* I6 ]) g4 c+ F. h, p" DShards
0 X. u3 D6 e. u8 \* ?. k( `
" R: y+ n* X% M0 \* b( N: j    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。
7 P- q- @# N; s; m
3 T; U+ P# I. n3 @    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)。
- ?; E) L$ o2 d2 [/ o* _$ V/ _1 _4 h* z5 o4 K1 L* u
    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。" p. A+ U0 h5 n. J

' m% _/ q) q) K: l9 Z    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。5 U- y$ ~- x3 x4 C

+ @* U/ W8 R5 Q( @! k. Y2 {Shard keys' G4 `  ^2 }0 q5 R: M; F* \
        
7 y$ d6 J  u6 x) 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。
- V$ y9 L% w+ t( @- t' O
8 j3 b0 G. F- ?$ j# V    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,
( P" L: D) Y& b# ~/ X0 ~/ x6 d9 \6 p7 ?0 R
{
7 M5 a2 t0 r2 i: [$ s  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",4 z; d, ?* p  m4 w) Y0 H( j
  "Type": "CD",
/ S, s* E+ V5 z2 |- Z5 n8 C+ _  j  "Author": "Nirvana",
8 g# ?) i$ i0 K+ v$ L2 }4 e  "Title": "Nevermind",
" I; W* W" @5 F& w3 A  "Genre": "Grunge",4 Q$ F: \# c5 J( ?9 n+ D
   "Releasedate": "1991.09.24",) R8 }$ h5 [: w- m+ |! H/ l$ [9 D
   "Tracklist": [6 q$ ?. z# U% E
     {8 u; @" i) G. P" u7 e
        "Track" : "1",, s# t6 e8 y2 R
        "Title" : "Smells like teen spirit",! O8 [% {2 }6 I5 Z' o) x. z
        "Length" : "5:02"; i( }0 O, j$ V+ _
     },
) G/ i+ `+ x8 O, a4 O; U     {
3 [3 _/ Z+ X' M        "Track" : "2",
/ C: L6 f" d2 h4 \        "Title" : "In Bloom",
: V' T$ [6 e# k& b$ r) ]/ e        "Length" : "4:15"
/ V& a2 {7 C9 y  B' G! S     }3 L. j) P0 g* R" C- a7 i1 v8 A
   ]
4 g8 p) O2 O0 H9 H- m# H  S}
! Z+ l$ a* W$ n) N) M
2 ~4 @+ U! a* w' S8 N; A( L! O+ O{6 x4 M& p- t+ q' q# |" v+ `1 |
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",& d' C% N& t! ~1 [# @; O
  "Type": "Book",
7 R; r' N( \& ~8 w, D  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
) E1 d' h8 j3 I0 g  "Publisher": "Apress",% G, V, O: \6 {% F4 T- h6 \) [9 U  C4 g5 M
  "Author": " Eelco Plugge",% J* D5 X. ?. y
  "Releasedate": "2011.06.09"
& n2 Y. i% h6 g9 k) S' H}
- P$ T2 P' _- d3 |; \1 ?* M, h* `% E& l9 n1 ~4 L
    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。, q" z2 p2 K" f8 L  Z$ Z

% o6 L" A3 B6 w7 b/ B( a: C/ i; c    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。% m; _3 K0 d6 J, c4 L) s8 q

# s) Y- c7 t( U$ e* x0 z% v1 c    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。/ J+ |# ^3 M, ~

" s* |- @8 ?/ H) B$ u0 X  H% m    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。( ]( X0 W5 C& p# u# Z0 s

* ?0 L; U8 c8 {1 c+ k4 X, A: d    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”。( g6 L, [3 z. X/ p

) \; ?4 k; L1 T: n& hChunks& K8 A6 K8 d- c6 V+ D8 i( B, H) o3 M
        0 w) {" Q  }1 u" b, c
    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。
; F% U) D% L% P, T% ~
( m  M! X5 \, _9 T
  i9 H/ @( Y! x: b. G8 Q
图1-2 chunk的三元组
8 h- S4 |) Q! ?" W' a: H

4 X' I. m  t% g, Q) @- L. v    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。3 N. E% B: p5 }4 w; ~
/ q0 w' K  I: T4 k4 ^0 o. R$ L- O
    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。
  k! K9 w, ]$ h+ P/ O" L# r" j8 m% V# C2 T6 C
    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。
' ~1 y* b) A5 ?" _/ W; t7 S& }
' i2 s& ~' Z1 i/ L    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。3 d+ D  I3 U+ T7 J1 d5 A6 N" a

4 y  \: u8 |. s( A% E4 C    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。
1 ^9 D' Z3 k* K3 A' A
4 F& z9 X2 B; ^+ m+ j2 Z# f9 F/ f0 |    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。
& C' u" S! o0 ^5 V1 g( Q
% e* ]# D% P8 d: d) ]7 Y% e  ^Replica set
3 u' S# d3 c7 p8 P! Y5 X        4 }  v2 o  r; J- i+ C7 @, b; |7 m6 A
    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。4 A0 x. Y: _* R$ D  s, s
1 [6 D- b0 k, F) Q& v/ j8 |
    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。: _# u6 m4 b/ q8 `4 q3 I
+ w& t, Q! Y" n: S) R* G6 @
    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。! I% F" K# W. z1 P7 }2 j/ G6 ~
/ K  t& p& H8 s1 n
    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。
) }; ]( M; F3 t4 @& Z0 m6 [* T
: Y0 j3 b; u! q$ Y! D4 n* mConfig Server- u' [' f, N# H
        : N+ s2 R' N9 e' ?; D; e( O
    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。  Y0 K1 W2 R$ F/ a3 _. z
) f" s) m; @! L) @
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
1 c6 x# [0 R  E' b7 X5 u* w1 {) i0 u& ]
    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。4 c& Y- }  A- O" J# O3 X; d' q
! g3 j- R& Y9 b7 G* W
    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。: ]0 b# o& i/ N! `! l. ^

+ D9 n0 u/ w# l5 N* K# Z    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。- [0 A# v4 ?# z" B2 t( v
* E+ E- R" V+ m
Mongos) c  N& e( h( x- F7 V
, K; X; \; o7 I- c" i
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
% J: _3 a. r/ K6 Y# E8 _& i+ ^, G1 U' U# F( d- ^+ Z( n: Y' ~
    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。! _, K' r+ b: Q# ^

* c* ^/ i* u% U0 P8 p+ u7 z    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。
/ `. v9 X; f  i) R( T- m3 T& m2 _( U- b4 Q" V$ b
    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。, A# _" I* a! C

7 e" f9 c4 ]9 B) M5 O: B    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。4 e& n: A# U  G& t$ m

1 S/ f4 M/ s6 b. T5 R; E
, f) H" @+ q3 ^# OReference,
$ J) }6 F# s  Y
  A' h4 I9 P' J) f[0] Architectural Overview
. F9 T+ w- e$ c! ahttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
  |, M; l& |# D2 N( R% e

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 ; }; L) o- \. R8 `- i

5 v9 F1 f# Z6 }( b: |* F" s6 _1 @9 ~' `3 _$ H
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 7 y+ c3 O* M2 W- h1 t, [4 p
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
2 h8 a4 w; J* g! P4 a' [" \. i
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
! h; L7 I5 T3 |: p1 r是我啊。。。这都能被认出来。。。
, x/ `8 Y! s! J7 P
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 % ]5 u# z# ]/ r  t, i
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~
* t$ A6 B6 y6 A
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   r$ y) s2 o, }0 j
    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 ...
    + ]4 @- K2 e5 P( P5 `
    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 ; i8 d' z- |3 j/ \5 y
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    . Q2 ~, b! O- x. t
    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。4 j, j: D# h) B8 V
    6 N# z0 h/ R. w0 T, E3 @

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    ) J" w1 h; U5 J) D- D5 s  S
    , @' W. ~/ ?% k7 H+ n中文看得真累,大部分还是英文术语。
    2 a( K* k; j* t7 a+ ^0 c" h% H; U) M( Q
    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。$ A* T* g; g7 o/ b- D1 M  k
    ' R# S0 j. N& P5 J* k
    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
    ) C, o- l( M) Z/ t' ?9 |7 P. p我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。# y& M, I; v% M3 k  q7 N
    6 e0 A1 W+ \: f# X8 J4 J( E& H% X
    ...

    , x7 \2 R: U# J& i. `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 / H2 N. R5 ]3 A' X% J! g9 v( z
    谢谢。0 ]8 G; Z) O- k% U, H* ~! F# {

    4 X3 F% c. N# [0 a: F中文看得真累,大部分还是英文术语。
    7 P1 a7 o2 J& q6 v" A7 K# Y. @
    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 ) }0 r8 S) X4 v* Y
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    6 ~, O" c, ]; s) C# {% d1 z7 N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
    - h0 _4 Z- O, ^是邓嫂么?
    / A5 Y! z7 x/ h( ^. ~% Y
    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 7 {* J/ {/ `/ |9 d
    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 ...
    3 u( k7 s4 t; ]( Q
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    + o+ h! @  e* W: O  {
    $ q' o$ @8 x1 G% r/ _$ @: j) M7 A# E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。
    ' {$ P+ U# e  t9 g6 p  z
    0 ~6 J2 G% e7 |, S5 F' B8 j# Zhttp://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 ! _$ t5 M& W9 H% |/ d* d5 b
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ; X  k3 c4 k2 o1 B! G" V  @" S4 R0 a. ~/ {( w# g
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    $ o- J* a# ?7 R
    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 " R! E8 [! t1 V% O# g4 D
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    " N9 t0 `8 @+ P" J" H  p( F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。
    4 Q$ M  [1 N; U9 n7 i6 G# f  Y1 w
    # T% l: A4 j% shttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    # V( P5 E; y- e, J% j- n. c" ~
    : H- }+ }0 B, @) H; n0 Q
  • 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 / x, c: i6 w" K9 ^8 L! U9 k0 h
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    . T8 E  C2 N: b; Z2 `7 z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
    4 f/ k/ e" i. [& g% m8 F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。
    4 E+ u) b5 X8 J) A& D# g
    8 F& [2 R2 N/ O( w4 Y& Shttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    : }. R, b. p# f* p好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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