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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。
* V* o$ o9 M( D* v" j& ]9 V6 W5 q$ Z$ q7 k# p9 \. C
    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?
% v& [! c, N- o+ b% B" Y
8 f0 g: I" @8 Z* c- Z2 h    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。
. i3 i6 }7 ]1 d9 s5 C' a# U
0 z) B* P( j& D  `
9 h' j5 _' q3 D# L

- Q7 D) r/ S1 m8 a' N/ s1 a4 _9 N图1-1 MongoDB架构图

, {& j7 g" K0 Y( V' [" Q5 [1 B/ @  c5 u% i
    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)。
* B% ^: }9 q$ [
6 C1 s  B3 u; o1 b- eShards8 N$ N" n% x$ f( m( \/ m
9 C6 p5 m9 A+ h. r! @3 n
    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* @  i, i* I
& @+ a2 Z. @6 I, k    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)。3 E; f- k! u2 r3 i# y* h5 c
3 W2 q4 U! }2 e
    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。  f0 f7 d4 x) E1 o3 _* P
. n7 E) P( }  ^; o, D# @( U5 Y0 ~: ^
    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 b8 d; i7 \; H- m% D  \- H
2 f6 [: t( h) v! y$ C; f
Shard keys7 D9 f: g0 V) w: D$ L
        " e) e) ?- b/ t; g
    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。
* }8 I5 Y% K, T7 f6 D5 w
& N7 G; I: x# J* d. I; U; s    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,
0 ?7 h  P* L6 I) `/ v! g; }( ]+ R
{
6 i- ]" L; {) Q$ I: J  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",/ p9 k' N7 u6 V* C( [2 P) H
  "Type": "CD",/ U4 t8 O5 W/ D; M" G  x
  "Author": "Nirvana",
, r5 d. ~8 m; J% O7 k0 q9 Z  "Title": "Nevermind",* K) E, }% `9 c! ?. J8 d; s( k
  "Genre": "Grunge",7 l0 h: z1 W* ?0 h5 V; `( l
   "Releasedate": "1991.09.24",
" f) u2 v5 z0 T# l4 I, d   "Tracklist": [7 f( q, X2 ?1 i$ v1 ^- W+ `: G
     {
1 w1 b( s+ }% T1 t+ w# [+ q        "Track" : "1",+ Q2 v) W, h6 ]) e
        "Title" : "Smells like teen spirit",
5 Z9 @! d3 \5 l0 `& D/ R4 q        "Length" : "5:02"
9 c! o$ C7 b3 k2 Z1 k     },
5 S# w# @. G- I% w! j. o/ E2 k     {
& c2 a  }* N; [6 h4 V5 H        "Track" : "2",+ |: q% p2 X- v- P! o" v! ?
        "Title" : "In Bloom",  e, Z4 v4 p3 c$ L1 X
        "Length" : "4:15"* _; C2 K* W" z6 E
     }5 ~' X2 Z! j% c  [$ C) e
   ]9 I6 k  L3 j% r. a& h
}
! E2 D) ]- ]+ h1 j( w1 `1 N5 _& _3 q* O* ?5 N7 |1 R: h
{- r/ v& p5 \' V- y) t! a) g
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",9 ~( V. g7 j# w4 \5 Z$ H
  "Type": "Book",
+ J2 s; ^, `& Y) z3 n* y3 |! N  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
3 E' G2 v1 l2 K7 V$ g& Z- Y  "Publisher": "Apress",' m+ S: t: |8 _, P* r+ P
  "Author": " Eelco Plugge",7 u$ v0 }' s! ~& Z4 V+ R) v6 z+ s
  "Releasedate": "2011.06.09"
8 H4 f7 Z+ \6 l* ~: e6 j. T}
: P/ f8 p! L+ {6 v6 m8 S" F) J# V/ y- A* F9 r
    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。3 i( A1 R+ k* E7 L1 u9 B2 J' |) P
0 N, T0 R0 l8 r0 D  ]4 q: i
    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 m- `; l2 k  T0 l) C- B& D

8 j( n; l. v7 W* b    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。6 K+ i' |9 ?  c# F4 M
+ E% |9 T" G; T8 v# T; [" i
    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。
" I! G- j! x! |) |& D+ c% C& I, p. E9 P
    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”。
8 f0 t4 j* J% _4 c# a8 Z+ `4 i/ N$ w1 [# b4 }+ F
Chunks0 o, F0 Z% B; u
        8 U, h1 U: [% U# H% U' r% N. S
    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。" {# U9 C* W- L9 c- m- d

( @8 C( K6 i$ i$ C# `
- a) T2 q# k: Q' z, d9 H2 g6 \
图1-2 chunk的三元组

5 X* |7 p! K+ r* o: Z  N2 ?- q" @( 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。* r6 `9 F; D! |8 M& [4 W5 r
7 e' z5 \) Y3 p8 d) Z
    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。9 ~/ C' z7 v0 F: ~- x

8 k" K# ?7 a) H+ q" Y    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  l& k! m4 X# ]4 L1 b# `) c
/ y/ x! r6 b3 d/ F5 n! N: U
    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。
4 s% @9 `# y# ^
0 K" u7 P4 F/ V    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。
$ S$ B6 l8 ~" ?2 E7 i2 H  @4 A! V, g+ z7 Y7 Y+ `5 A/ t2 K
    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。
" {( ~* m# \9 p/ O8 r* B3 M
5 V! i, `  f3 w' |0 IReplica set* X1 N1 _8 r! P' P$ a
        
. b: l+ |6 Q0 Y4 o4 C7 U; y    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 j% J! C6 O- Y2 v, P# g6 F) X, w! C) }$ R! s' a$ F% 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。1 Z* N+ |9 }# d( \! _& o

0 `1 r# y: a, j" T. p# m( \. 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。- k' k7 _1 r& ]

' }1 u* `( o% f+ r    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。
, F, ^5 |% H  Z% V6 C/ e
3 r( Q/ T9 o& U' Q1 GConfig Server
  e, w1 h; ?  r, s' q        
9 {/ {3 q! U& o( x8 x" D* l    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 N8 K# r* J- t# [, C. i

% n: U: k0 F$ M2 n) ]  ?" P/ h    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。% S3 m3 x- z6 t) o7 m: V

% w. \6 w- O( E4 Y    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。) X3 Z; }3 B6 s$ p* x/ H

4 ^5 d$ I# v( r8 a) x. f    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。1 `3 Y# R4 q$ d7 ?& l
& u8 `7 a) L2 |2 i  i9 y
    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。
$ k4 g$ `; ^# M: a0 i
1 X' r' b, j% i! rMongos
2 w9 P/ @# S, Y/ e2 r
& u+ F* F( S# Z7 W1 W7 B! |    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。/ B3 ]$ ~& C# [$ I/ r
( A" V' M# n: P$ l! _) G0 e' i
    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。/ l: P+ a  A2 a+ e  s6 B. x- n2 {

0 m4 B( ~9 m' ?5 r* }9 q' |6 v    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。
/ S  j2 l6 f, u: x) s! \. @& t& k* r0 I/ B' a% v1 S
    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。/ ^# w4 E% ~5 P5 l5 D; L+ O  v  P6 v
$ j0 n$ h! r  A& i
    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# V8 L2 B1 d( X) S) E: X
" D. S. k- ?0 \: @. [! F- v+ a6 ]% H/ \* Q" o5 N) J$ q1 _
Reference,* ?( x6 Q; u# w& w" Y3 e7 _
- J* D- d3 `* G8 Q" R
[0] Architectural Overview" W$ f5 K* s, d3 f
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction/ C) i+ T) p  e, M7 x

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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
, f  J" l- Z& a- y0 f6 y2 K- c6 i. _

0 _. x) c8 Z6 Y' y8 W5 Z6 Q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
- ~5 G# E5 C$ `1 ^7 t您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

9 g& E  m* i$ q$ a3 ^+ y$ r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 ; ~5 o8 m$ Q" E0 L0 f
是我啊。。。这都能被认出来。。。
7 K7 y3 E6 H# F3 C, 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 8 n# ], k- C1 x; s2 s( V
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~
7 a) v" B2 Y& _4 K# K
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
    ; {, N: m$ s& 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 ...

    + l! @9 X7 e8 S" c! }& [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 7 d. |  ^& x6 V. u, Z) m- \; Y, ~
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    4 M' \' x6 Z9 Q$ ^+ ~$ A" _
    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。, ?& }& I* ^* I5 g) S$ P# T; t

    - Z2 b% G0 E, k- ^; 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。
    4 p) s0 |2 g+ M$ b; E' J6 O* X' d* i; R7 E( v& X
    中文看得真累,大部分还是英文术语。4 G! F+ u+ ?) f

    ' Z7 L- z/ M0 Z* K+ A- R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。8 p  H& J* d3 @) Q7 o/ E
    * h6 I! m" |* G) I* h
    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
    8 w$ N' X( {3 G; }我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。) F5 t. L, I, i1 O2 k3 z
    6 U9 p# O4 z1 g, H3 g/ ?
    ...
    : l  Z% t& s" E: U+ X+ @# p. Y+ V
    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! v( K* u- u$ F
    谢谢。( w' \! X% Z, j0 n. b/ S* [

    / q3 T4 t4 a# ~+ F8 N$ o) X中文看得真累,大部分还是英文术语。
    4 ?2 l, \. e' j  T" h2 W
    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
    - ~3 H# V+ r  X* a  t是我啊。。。这都能被认出来。。。

    % F" ]4 c2 S8 Z7 Y8 `% q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
    , }0 Q- m9 z, ^* x+ @  y( X是邓嫂么?
      A0 X8 r9 }& j* ^3 {7 x
    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
    & J% u8 Z9 ~2 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 ...

    ! q& I; R7 u/ a$ T1 R9 x# Q1 X太好了,期待中,希望都带上英文reference。/ S+ c5 q/ v! ?# s9 H

    & o: c; L8 \0 A( _( 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。$ Y/ c& d. ?' B  Y6 ]( _

    ) k. S9 l5 A# J0 j8 ?0 V; U2 Mhttp://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
    6 U3 U, j) Y+ \8 K  j$ P* F太好了,期待中,希望都带上英文reference。6 {! ^3 j( e0 @; W4 k
    . h, t$ k7 O5 R( l
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    + U( e( S3 @/ A3 _' a
    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 " `0 M2 c. y4 F' d3 d' V
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    ' @( g! G7 k( K1 ]4 a" c
    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。" n3 N+ E5 I2 Q1 n# ~

    & I) ?4 R1 o) M- z6 Ihttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    * a4 {# R- z) D# G0 E# \: U, ^! c" L6 D. `  Z9 W
  • 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
    - V% o% V" f8 r# m* t有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    2 ?/ c. }  q- W" Z+ O3 A9 W) 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
    1 K5 @, g; L2 r2 j7 J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。
    2 Y: @9 M+ `1 q9 L  @$ g, Q: A  k1 a0 k
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    0 _* z2 i0 u# q6 o7 J8 p2 g
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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