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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。
" V1 f, x0 \8 h4 |  i, @
  J! q2 K! U( ]) V% w7 m    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?% B, J; y; ^6 v# P7 ?

  @8 l# `8 J, m- d: b; I% n    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。
, M# Q* D- R6 r5 W; U
- d' h, ^7 Y. [/ H3 }
1 T9 M6 a4 R+ v9 _$ i2 m- m
2 m/ a; }! P2 X/ T3 H
图1-1 MongoDB架构图

6 C6 P4 I  m) S. n) u1 V0 y% b6 l" c! ?1 w( B; 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)。+ [* i3 M5 s) t, J7 g- G: D

( h0 I* D4 R1 N) }" ZShards
; c  v6 m& C9 D. ]8 k
- x2 S, l% B# O) j$ H    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。
8 Y5 D* g* X6 o6 C$ u; k0 a- S8 d' f8 g! |
    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)。
5 Q* I6 \4 L3 ]' D; x. O, Z+ {% E4 T" v8 k: R3 `2 E0 ?, C+ z
    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。+ a3 l! F$ M5 @$ U3 p2 u" \2 Z

$ E1 [# ^) `  `4 _  F8 ^    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。
/ [4 u; s. S6 L) `3 t0 y
' L; _# y5 Z- j/ R3 W1 {Shard keys2 T0 d7 e9 c0 }
        ' A8 A+ w& e( U$ ~, R& H
    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。: c' L8 _- C0 ^" G( }
7 r- t. C6 z7 k5 Z8 T. P) R7 b* a
    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,
. a/ r; i+ n3 ^
9 U# x& r4 b6 j, y{
1 k" I0 ?" y$ D6 D  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",- a( _6 S) L- N, L
  "Type": "CD",/ Y/ C) X' E6 i; [+ s! K
  "Author": "Nirvana",7 b2 p1 C6 e; a( o, j* T
  "Title": "Nevermind",
$ ?3 f: w- N3 ^0 i: V  "Genre": "Grunge",
+ e5 F6 Q$ G$ Q& Y& O, R   "Releasedate": "1991.09.24",3 t# [1 y! x/ T" z0 P
   "Tracklist": [/ V& i% M1 j7 o
     {8 B  W) a1 e! m( H6 v  \7 v
        "Track" : "1",0 H  |3 K$ G$ ?9 i5 ~
        "Title" : "Smells like teen spirit",8 {' g/ G4 H4 W  h( d9 |) x) S9 [  O- c* Z
        "Length" : "5:02"
0 y' {+ v2 h" v1 [" M3 Z! X     },
6 f' @; Y/ j* M6 ]% Y' \* ^     {9 V/ B6 C5 Z# J# v0 R5 s7 [2 r. W
        "Track" : "2",
, I/ i, t2 k/ N$ M        "Title" : "In Bloom",
) u# |! h* m* t( c8 z9 C5 K        "Length" : "4:15"
; t, _* e! @, m+ N     }9 K/ d" q" I) [8 g) p- L
   ]6 h0 U' ~( }2 O1 g' x! F
}
( B2 S7 @- f& z5 v2 {; W! ]4 g$ b- E' D0 X) {0 U/ @4 D
{6 A* v% g. b% s$ z& N' g
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
2 V* ^% B' G  ]1 w  "Type": "Book"," ~0 O# [1 J9 |2 X
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",+ N& n" W4 I3 L" H# k
  "Publisher": "Apress",
: N2 v- a  r9 x0 `4 w, Y% P  "Author": " Eelco Plugge",* a2 j4 s2 W. {* p. j1 p. }
  "Releasedate": "2011.06.09") o7 o. X* p8 g% M8 \$ d
}
9 d+ K! b4 J* a. g$ a# U. h1 y5 z0 b  R- G- |: s
    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。! k4 A7 t8 v9 `- n, X' w

2 x( S4 i. r$ N5 I7 Y    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。
: i$ G. ~: [' f+ a. @9 h- {& i, Y1 r+ y7 Y9 u$ Y7 h
    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。& \# Y  H5 J7 B* ]6 w8 @/ D7 U

2 ]( U4 C9 i+ f: r5 |# i+ V    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。. u, h% r  s4 N0 n* d; |* a
( G/ ^. z0 X% R8 B/ B6 d7 a
    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”。/ N; ]. X; T* `. \3 [6 e* E2 b

" W% R+ n2 l0 P0 b- aChunks
2 i6 o" I- I$ I1 c0 z        
0 ]" i, m5 A$ g6 x* ?    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。* R( D& v5 n: n6 _4 b
) Q6 E, C! @6 l0 I3 p  |& ~5 j

( L0 [5 p8 Q3 l) c/ e# R图1-2 chunk的三元组

/ P( C  A8 ^' J! I# v
0 v; K/ b. b+ t1 }8 i9 W5 }    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。0 Q4 \2 A0 C! T9 ~

' N: w- d* F+ j8 `1 G% G$ w: \    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。) O# {& `: e/ B4 L$ B7 ^+ Z4 I4 A6 ?

: ], B7 J4 Y1 q: @6 k% p9 Z    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。
9 M3 @" p* y! E8 Z- |. E( t: g
, M) o9 S* ^. \' H    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。+ T9 v9 |- P  {

3 Z3 `3 b7 u0 n4 i" h    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。
, B6 m+ A9 d$ P5 l% k6 v
) `7 s4 q! k$ L    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。
! T; b6 X" A! G! t+ H" O1 Q$ {
2 f- k$ H1 v2 |6 c; H% q8 k  ^( s( lReplica set- E$ b4 ~! U. Y# [0 N) C. d
        
, Y% y, Q+ r2 f( L/ x    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。- w- C; I: O  _9 s. s
+ K7 W% {. |/ |, D9 p) z
    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 y- {* R; t& q% J, G# s) A( k% t8 X) X7 H8 h* }, P
    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。
! {" B7 U; i* D* U) q
3 ^  |  }7 I1 e$ D2 x# i7 |    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。) h7 A" e. ?7 T

5 {% q1 T( {0 X5 ^6 _6 iConfig Server+ l; y8 A# o" b$ c
        6 x9 h9 I/ o8 D5 L* l  U
    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。$ `0 ^- D6 k# |: f9 s9 ^  F0 c9 G
2 s9 n* l" c' a. X% @- C
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。, d. T% a" G" d" P9 j0 @% H: Q) C
- l7 Z  `/ r" |9 M
    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。1 Q6 R9 s, X8 D+ n2 ]9 M

! ~1 ?: F8 @- K$ L7 t    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。
. a9 S- o$ m; D: ^! b: t
+ A, q1 L2 R; \3 L' n    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。
) m! ~( t* j% ?: |" u8 N$ Y! I7 X$ c$ V- X. `
Mongos
' \; q# R* v5 E# j: k
1 \3 V4 E  k' Q0 q    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
  n$ b4 V: H0 u4 |2 q" |( ?
0 V: u/ c) ]8 b- [# R    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。
) O0 j4 r) ^; y6 p1 s9 a' V3 @7 M4 N. ]  u" v  l
    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。- r1 h+ ]* F( t# A4 o6 \' w% S
: v, v% B2 D9 k4 {6 Z1 w
    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。
9 J# ?# C  r0 I& v
9 t% _4 {; q2 y    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。  a" S9 |. |% N4 {- k% J3 |5 g1 B
+ F) k4 N7 m3 w! T

8 W7 U" q, Q# X  j( LReference,8 A! O: M0 x  d3 W4 g
( e# K* M* X- X0 L
[0] Architectural Overview
# J! a: l3 h" f$ J! b; xhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction2 v5 v' R" h# z  R0 |

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
; L5 B' C: i) D% o' x' X; i  N% U6 ]5 E* @

& ^: C5 V! D  Y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
! U5 M& ~3 O  N- K6 y# k, |. I, O) {您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

+ c6 c8 q) K$ M/ Z3 \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
( U4 Z) w1 K2 Z; I是我啊。。。这都能被认出来。。。

3 j6 S& @+ c' a7 H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
% N9 W* z" J8 s1 t2 G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~

" K& j  \8 g3 `5 J' ~' M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
    " U  ?2 e! Y9 Z' J' 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 ...
    6 w0 f4 Q- s# E& O- M
    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 2 E! ?7 [, ?0 f' M2 f& R3 D  c
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    5 T. f, ~$ ?% H6 ]5 J; l, t+ u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。3 O2 l# T& w# O" ?" v0 _! ^$ {% Y
    . q1 R! A  c2 }0 Y* j- S$ k

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    9 b. g# }) ^, U" g7 d
    ) x) m) M% H7 Y中文看得真累,大部分还是英文术语。
    - d! N  E% P; ^; R* e/ E' A& K
    5 u1 a3 k4 x: F3 o5 x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。) C3 d; i# w7 R5 v' v" L
    6 s# L% n% `1 Y' J9 `
    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
    - E  g; o9 k3 G$ T6 w7 i5 }, r$ W4 l我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。( F1 a4 s* h1 z" R2 O) W# z' s
    % N4 t5 u7 V$ }: _8 n) Y" n
    ...
    , j. E$ C& ]6 i$ D# @5 m
    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
    8 w: |4 y* I4 J, ]6 V& O谢谢。
    , C9 B( ^+ ?: K, N+ [3 s3 x8 {6 K
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    6 ]! d" n$ ]* D* 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
    + y9 L1 p7 e; g8 S是我啊。。。这都能被认出来。。。
    ( x. w' g, i8 T! C2 o4 d
    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 8 q  V0 o( X' M6 a8 Y# D
    是邓嫂么?
    ) \: }2 x6 @4 V3 p2 Q! t' h2 D+ J
    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 ) Q) `, m; f3 m+ B. [3 C% ?- 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 ...
    8 _6 q3 Q  i2 W" R% r1 d
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    : M* |+ L( }$ B6 H, D9 t# F' z: n) q" j' m: U9 M
    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。5 ]) p5 v+ g  e" W! v% J
    / s3 V% ^- ?* o
    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
    4 W/ t& |/ O7 {太好了,期待中,希望都带上英文reference。, o( n0 Q& g& T0 d
    + }* F* n6 G3 B% m7 l' y# ]% M
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    % B" i3 s0 c  l% K
    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 2 R% T, r" Q( e. z& j* N
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    % m/ G0 o! J1 {* M
    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。/ A+ T! o! l8 P2 s  r: d
    - N1 L6 O! |& Y/ V5 O) T0 z6 [8 D
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    # n, Y* M( p2 \2 u4 z' I3 z
      T# ]0 e& g2 G: P) I: A% p
  • 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
    $ i" `+ ~8 Q0 n4 ]5 t$ _1 _+ F有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    8 t# N! @8 q6 V6 p6 n+ ]
    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 2 A7 w7 [& C, P* r4 B# f' _7 T
    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。" u1 v5 P: ^2 d$ Z2 w

    + E4 A( ]0 J/ x, _- rhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    - m1 r# v- d2 B( F) F
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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