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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。7 a4 h6 R/ n* m% A# ^7 r
) {* A2 m7 m/ U- u
    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?
; ^/ h. F8 V* p. |- f' v
4 q6 E2 P* X9 i3 K; b" g' E    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。
+ ~: H% S8 I) \' N9 C8 ~
# d2 ?& O, `) O3 \) F5 m6 v3 |
( f; w- L6 B0 o& d& B
& X+ ~; ?" m& @/ E* D/ J
图1-1 MongoDB架构图
  Q2 e% a2 \. w8 I1 g! U; T
3 z& v- [9 U' |4 O0 N
    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)。0 g( z8 G: M8 P3 i
1 a3 r% T4 n; o' i7 b" B+ M% I# _
Shards
; B/ J2 L" p( a% U) X$ Y4 T+ p# q+ |" P  r; e( N* ^; w
    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。
  C2 C, a7 e9 r5 C. ^+ h1 j
" s8 G; q: ]4 L) R* r! ^5 ^$ @* H    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)。
* W4 Y5 R: p% ~3 n7 I7 |# R
1 _7 n8 P6 ]5 i* n: M    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。. x: \$ u7 t+ z, K4 L

$ W$ e- m' ~. g7 g5 P! H: Z! }8 u; [, ~    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。' M2 X- i& S! O* j" u8 D  v
: C* w$ Q- d1 ^
Shard keys
) P  ~" \6 m6 \& |$ S, O& k7 D2 ?        
+ t$ [4 I  F1 f' U" j    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。; \% B, h- |( E) F- @) E

! M* ^3 A( `: o& l4 ~4 l+ ?    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,4 s! V+ w9 q" u! C0 J( ]  c0 B$ ~
8 F* h" J/ P' L8 }% L
{
% n* e2 v- Q: i- n/ E( {  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",0 ], J8 K2 F+ p3 E5 e; h5 m
  "Type": "CD",
  B$ G; s% ?+ `& E* k* e  "Author": "Nirvana",
* {% m+ u  f% e# ]9 p- S5 L! T9 E  "Title": "Nevermind",; e( f, h# q5 [+ `. f
  "Genre": "Grunge",
! w3 ^3 n# w  W& z   "Releasedate": "1991.09.24",, ?8 u* P  `0 t
   "Tracklist": [( e( @) s8 \" f6 i6 H
     {8 D4 S. O! U( L4 d4 M7 q' ^! A
        "Track" : "1",
& O1 [0 {1 ?3 J+ |! w# \: _; i6 r* ^        "Title" : "Smells like teen spirit",
7 Q4 u. |3 a( ]+ _& ~- R        "Length" : "5:02"
. N  Z$ I+ J5 y/ f/ U     },3 Q2 U& I: J( g7 z9 Q. x/ z, t
     {
2 H: a- P$ A* O4 \: p- k) Q        "Track" : "2",
9 j. S/ ~" D; j7 _7 j/ [. t$ n        "Title" : "In Bloom",5 k, w  I9 D4 v& O; U# v/ X
        "Length" : "4:15"6 q+ Z( ?( {! E( w& r
     }, K; ?8 S. n" f
   ]
% Q; {9 d! g( K5 f+ g; K}: }1 `7 ]" d7 ?% c4 q
; o  M' e5 B, v0 D& }
{4 \4 k; H+ o0 t6 L
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",1 L, P8 E9 b$ h1 }$ `) Q
  "Type": "Book",
+ I+ _; {0 L  k- f; n. c6 Y( u' d  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
2 Z5 _; k5 `5 Z% z  "Publisher": "Apress",4 L7 ]5 b1 y' c; n
  "Author": " Eelco Plugge",
0 I* |- f* V1 q3 s. c  T; z  "Releasedate": "2011.06.09"
( s3 K+ I8 R2 ]2 z- B: r; p+ g+ o}
. O* e/ D7 S" D. o. Z8 E0 r# o" [8 p6 h2 V
    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。; Z* D1 O+ |0 V/ ]5 [. @1 q0 j1 w9 F

6 E! j* i# O% e2 y. k+ ?    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。6 B4 t( k9 f0 C  f- X& K
6 k9 \3 h7 D/ y# d# _0 X
    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。
/ E) l% P' @1 `+ w1 ~! h" L
4 ?! v) ]( I1 s. Y/ L    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。1 d0 K% t( B3 W4 d) a
2 C; x: M1 l% Y. \6 S& d, l# A6 Y2 r
    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”。
' \/ u: D- D& S4 o/ q( a" G- s( q/ \! A  `) b7 O# Y1 }8 G
Chunks
) c+ l% ]8 Y- s" f& ?, M" X4 d        
+ x2 J# i& e+ q6 m& q6 `4 r    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。5 Q3 |$ u5 `' o

* m3 `! O( q7 H

! A! j& G' M7 S/ m2 L( o( ?图1-2 chunk的三元组
& c) e  V$ F5 }! @/ L

4 F1 ]: l# J( h  W/ I    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。
; N$ S3 D6 j" a) h: k9 f
+ F7 f% R- G8 Q" Q- u4 E0 M$ b1 U% \    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。& C* ^0 P8 \6 o) T* x

# d: ?( X* G9 |( F5 V+ c% K6 w    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。
& K- `6 x3 `- R  R& w( d, W) @! U: e3 o
    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。7 D; C- t0 u! k0 v. G5 r

' Q+ b" h/ f5 V# y2 \. u    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。
: m* u: k  t, G; @0 l, ]  t
! {* |+ h. t  F    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。
7 X& F0 {5 R3 V- ^. w3 A+ y8 q( }/ o& h! z/ p
Replica set
0 h6 a  q# x0 m' C$ {3 d0 R8 {        
$ s; n' z) q! ^" e    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。1 P$ x+ k6 H, Y: B# T
$ @8 R1 K" z! J6 R6 t# ~' e
    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。- L4 d. o  n! Q/ @9 U
! V) W& P& x5 a9 w9 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。
* D) {- t: |) p6 o" {- T
5 b5 z# M6 V* Z4 ~5 `    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。
2 [/ J" M( t% d9 G; `
! z# I0 t( `& o' eConfig Server& T3 _. J/ |/ w9 }# c1 Y3 x. E
        
% x$ Q, T" P! ?) K3 J  H    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。
9 A6 H; }7 m$ }% o2 H
# l4 H# j+ W& \3 s; @7 C    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
0 x2 x9 |! Q& _4 R3 z1 R
! S9 ~. Z8 N; x+ \# t8 H0 B+ g, e    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。, g/ C5 [2 u/ B, {2 |9 N1 m2 }0 a

. `- @* U% {# x& H- {    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% v9 N/ P  B2 U7 I; ?  y: U9 T' ~' N! \% J( p7 t
    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。
: D' q& P9 J5 e
4 F, k: t! c+ @- h* p- \Mongos
2 O8 v3 |8 b' @' N0 b
- c- U" a1 e' W( ~0 c    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
7 ^) I+ |3 m& j# u1 V$ T7 c; L# Z) k0 E/ C+ J2 i7 r" v
    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。# C( e6 K4 C* B8 p
6 w" H1 P: X; c" z) U; P* V2 o
    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- a, @# x% v' V# _7 t' Z1 A/ l" E
    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。7 ?  L# R1 R3 |4 s3 ]/ E% T
2 }, g) x( q) M; T! t" J
    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。
: s- {1 i7 `# B7 Z3 U9 H5 O. H  K

- n6 u' ?6 A' oReference,6 H/ W/ u, h! l

' \) P& H  z# f% A6 N[0] Architectural Overview
; K+ h+ G/ x# f/ C! o! U/ z5 Mhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
; V/ f' a; q9 W* L* l8 L

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 ) i% z0 b& h. j5 I

2 e1 a, f. z7 t% E) H$ R- R% D8 _- k
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 2 C2 P0 c% I& D8 s& v4 y
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

0 I5 r( l5 j. M3 w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 / h9 h9 M: Y5 i! E5 L+ K- ^
是我啊。。。这都能被认出来。。。
3 @) Z; O; K2 S7 b0 C+ z- ?1 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~

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 & N2 s$ d7 _! v0 ?, c
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~

, e- |) a  W/ m, x, Y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
    & k  @7 v8 N9 x$ Y* W! 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 ...
    . L2 s, Z) P8 S# l$ |
    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
    ; W+ T5 ]; e7 v/ e1 V% W6 U* I欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    . l8 c( O/ N1 a; P- r# I2 O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 ^( y5 Y: P3 _8 O% }/ Q4 _( b+ L
    5 ~3 O! n/ y2 Q5 Q; X# 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。3 Q4 n% p" b/ ?9 i1 ?, y& [( i. |
    - @% z$ o5 A$ ?+ S/ _' f9 H7 ]
    中文看得真累,大部分还是英文术语。: _' |! N2 u1 Q  r

    3 M- F7 Y& c# k9 [  h* ^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。
    7 C6 {. o. _7 b/ [* |" \5 t! T- Y, y( v& A3 r' D
    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 6 v# P/ x& O. f4 H0 v3 |. Z. z
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。& T7 D  j. K) i3 h+ ?* M6 \8 J
    & U5 [/ [9 }1 b+ r
    ...

    " y$ L5 x% _+ }/ O7 L8 JmongoDB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 % K' Q+ w% k( u$ ]$ }, M  y" t  K- B3 `
    谢谢。/ F1 g$ `- d7 y
    6 N1 i- G+ A# P! X: j. f
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ( k1 }( z8 W( p5 F$ L8 v
    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 5 X5 v  X' y# b3 A: ~3 b
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    ) y- o' M. Z) N9 V2 V2 }7 d; W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 1 }& r1 H  j2 g. G' d8 Z
    是邓嫂么?
    : G/ z8 w5 }8 g8 h7 y, d  z
    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
    4 `/ S  z. I7 t0 s( v. Y' G5 g7 C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 ...
    / r( t3 [* [/ a" O" N/ h
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    0 V* k3 v; @) g& o
    / y" n, v6 g& h8 B1 K5 {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。  z& B# U# q( r  c* L% o

    9 C, y- y1 d9 n2 K% ?5 ahttp://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
    " e; G1 q* N- n7 f& ~太好了,期待中,希望都带上英文reference。, @% |0 z) [% }7 e& L

    , m8 W$ ?" ^" 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 ...

    1 f+ }4 X- k8 ]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 & o: J' Y+ l3 a/ H
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    % s- L, r, b: s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。! S: j" h* I5 {
    ' e* i) e" T! {1 F0 Z# J
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL. _! Q# L( v5 Y; Y0 Z/ D

    4 ]# R5 T  N# 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 1 j5 x  u( \3 i: @
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

      r  `2 Z3 ]$ e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
    6 T1 M: L4 N, R3 `& ?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/ \# [5 v+ ]: m: K) ^& i& A( G4 o
    7 n9 L4 c: j* c1 ~http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

      i  \2 U* _, `2 i/ s好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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