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楼主: shengnan007
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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。1 ?5 q5 s% v0 W8 j4 @3 O. c& C
  v9 M3 p' V7 c, o0 a
    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?5 m3 j2 q+ O6 u! e9 A4 |
* G* U- ?' w2 G
    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。( |- W$ x) J1 h. g1 h& {- d5 x: v* i

! x% }7 |' l' i4 \( p7 |8 X
1 C# Z% F* D, v

# L- [  B: Y. g8 I图1-1 MongoDB架构图

" @( }  g5 e4 d8 O( G! P0 B" D! P+ B  F
    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)。" x! U! A- J& P% w: u
# v9 {) e( H/ }- w- ^9 f7 o; v
Shards
- T) l& f; [2 V# Q) x7 I" e" X  D( M
    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。
! E4 ]. v: t- e4 o( F1 C: @$ G* G9 t
/ i8 m0 V- j* Z8 M8 v+ [1 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)。# j) c) |$ I8 I; x

( N$ l6 t+ Z2 E5 J* l, J4 L    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。
9 [: S% ?5 \' ~! Y9 ^" h1 Q# n8 G* W0 f# Z  E7 w
    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。# [- {: q( `8 ?* E
6 L: E3 |( m5 m0 t
Shard keys
4 G( x2 t5 B( c! `        ) O; e8 g4 z% }( s
    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。
  I( f) p+ |. |" _# Z8 [. Z" N7 x2 W2 Q# A1 p$ k
    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,
) H( r+ f% A# [! A! Z* y0 H# K- H6 W! N  }! a* t3 b! q& L
{
( z  a" }7 D8 L; I, F- i  J# u1 v/ x2 N  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
) p8 a* D/ V" h+ B  "Type": "CD",
3 }+ U$ v% ^; V& c7 u( V: Q$ ^$ k  "Author": "Nirvana",) W) p8 X9 E9 f" h% t* o, j( ~
  "Title": "Nevermind",- t1 l0 d" X8 o
  "Genre": "Grunge",
* R5 T+ P  B( v" X0 X+ y   "Releasedate": "1991.09.24",; i) _$ a( i3 i# f, V; q
   "Tracklist": [
$ [/ r2 u% H# `8 i8 {4 W3 ^, w     {, G: R9 Z3 o; R4 ?1 N, g
        "Track" : "1",1 E. Q& r$ d; X. S! h1 }. k
        "Title" : "Smells like teen spirit"," o( N) r' ^- N9 P& [9 }$ Y
        "Length" : "5:02"
+ @: {, x6 L0 i2 q     },
- U3 E  U2 @" X$ v0 G( d2 q+ a     {
6 `; b7 i9 O) J% }' s+ e/ {        "Track" : "2",7 K$ e: y0 V/ J& p
        "Title" : "In Bloom",
0 F: R: h( v4 D% D; _8 Z        "Length" : "4:15"1 s# {/ b5 T7 o" }
     }
) U1 R. m( C; ]/ [0 Z5 ^! M   ], }# B* w* \5 K: b' d) {8 F
}
2 Y2 B/ g: R2 o$ {+ ^5 t: ^3 c; K& D
! U6 d# M& S% \) G{, E3 |. [2 y; t* \! L
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
9 F% c; @( B$ ~- Z; Z  "Type": "Book",
+ K3 a4 ?) `2 `  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",) c! `  h; [0 V
  "Publisher": "Apress",
- l* K) A) p, j2 m3 B, [  "Author": " Eelco Plugge",) H6 l; S/ T4 u6 K$ r
  "Releasedate": "2011.06.09"4 E# F2 O" W" n: c- q$ K
}8 h# Q  c- _2 Y0 K" R

  k" Z, o. T" t/ w3 I' g    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。' U' ]! [8 t/ t! w
: W( u" f/ G8 e: \0 n# f
    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。
% x1 Q& b" m2 v8 M0 W4 S. Q. I( o& @
1 p: ?  w7 f: g0 Z: u0 O3 l    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。
% c6 w6 w+ x5 d. O0 d( H. w" D6 \: `0 w+ j4 w% X
    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。4 W% E: X, Q( p- i( r  `

: o6 h. Y" _8 }& ~& B    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”。0 ^# S# e0 P+ `  N  S& T
! m9 {/ r6 m0 p, q3 @
Chunks
. ~) c( o  |4 F        $ {% k$ S/ j- e; ~3 s/ k' g
    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。
! I1 I) m3 K9 r% R( [# A" L
5 |" {# b4 G5 s; k" O: i
% x7 A' `% Q2 F/ @
图1-2 chunk的三元组

, t% _' B6 C. O  J. m
+ D- |" {+ T' Z5 ^, ~1 u    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。
7 _% V& B/ \- ]$ S+ Y/ S% s
" a$ H. V: W2 o- A+ o7 z% a$ K+ y    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。: z& g: M2 g& N, i0 G6 [5 A. s" m6 q

! e' |( V/ v+ 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。
9 Z4 H! |+ \! K& k1 q; x& q( I" x- B6 D1 ^! P
    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 [1 `8 A! b1 r" Z7 y2 A' V6 L
8 ^: E1 S: R8 ~! 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。
# S8 M3 E3 W' s; g: D. Y* |- }) ^: p8 ~1 S" U
    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 s; _, J- f/ H/ S6 G3 V% C
' q2 G, w* x( E0 TReplica set+ C3 m4 e: x4 h$ V& ~
        
! w- Z9 M) a7 j8 b# Y3 R7 m    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) D0 M4 k' l5 O% v; A
# F1 g2 U( K2 e: s( C" u( J    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。4 K  w4 w4 L, m% d& e( ^, ~0 V# T
# V1 Y: m) y- f! J7 _. k0 c! o
    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。7 J9 L- o8 F6 F( B, x+ R% k: z
9 [/ m! A( s/ |1 ]$ B# m: j
    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; ^2 ?/ ^0 U3 ], j5 H/ P
0 G0 I  ?) v: M& @4 ]( ^
Config Server
( N9 M3 K3 J8 {1 r* v        
9 F& i2 k  i$ 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。
# `# e* j) g( D1 R1 z
# ^: Q. F, U4 n; |0 Z/ Q2 ^    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。. k) v0 U3 x5 m; r1 Y
6 Q3 o) X4 R; e7 `1 s+ 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。1 Y8 o! \$ ~- g( s0 s
5 _  F& }9 ?' v0 l
    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。
: d4 Y% t6 d* }" D( ^! ~: @4 Z6 j8 A- G% O5 I! z9 K4 \
    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。
! s8 \4 p' s$ e" o) \% ^4 {
  K. d& ]% l+ fMongos" T4 f$ O! ~7 N" _# T: t8 F

  ]+ o3 `% \) a% _' i    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
. L8 a& [  b- v& ^% D6 _2 W. K, Y& W0 N' ]  b
    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。; ]5 i- o" a. x9 D) ^
3 F: Q/ F, `& `' B0 C
    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。
# w0 K+ i: j8 U' _) P% h7 c1 h
/ J- k; D8 m- e) ?( y  B' c! n$ \' Q    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。
; o  f5 T: D; \6 P
" S9 Q1 Q3 [8 d- y( a( r* N% c& S    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。
$ ?9 ]! A& u. {# D! b. c, @
- D$ d5 H8 ]) ?; L7 m2 B7 E$ y+ E- ?! P; W6 e& Q- _. M
Reference,: \  W# H% _0 D6 [6 e/ J$ i
; f7 C' F  m3 G8 M* c( N% h& k
[0] Architectural Overview
& [2 O2 h; Z. m8 g! Zhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction+ s+ J3 ]9 v3 b: w

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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 ' X& s2 m' _; }8 x# G3 Y. J. y
! h# l! N& F) e/ S9 u$ R/ w
5 K0 ~' h8 u: x8 L+ Q. f
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
% N2 X/ R7 {6 }0 i8 M! R  L  V您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

% E( B, N, Z4 I) ^$ a8 v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   n$ N5 J  ^) J: X4 I* T- ]
是我啊。。。这都能被认出来。。。

6 p1 D) S+ ]$ P5 ~$ a' {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
( C/ k, N9 s# q) }" _# 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~
" }3 {" c* h) |
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 2 N7 l* F! G- u- J6 Y+ o, H: |
    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 ^3 I9 W$ y. 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 u' K0 P9 i3 O8 E4 k
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    2 D4 M7 y$ _. m/ H/ q# _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 J, ^$ L1 D# F2 ^2 t

    2 }) u( b9 {# K8 G0 j  ]2 f' @

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。0 I& |# n. y2 k" e) ]
    % s3 g+ _! q/ I% g1 [/ K* q6 ]. {
    中文看得真累,大部分还是英文术语。8 m& x4 e- `) j- i! J; u

    9 ]: A3 H- H6 L1 c) L# X2 S. m+ 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。
    % K1 Y5 \+ c5 t8 U+ I) G! p9 M& `2 J* w
    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 & k3 g5 ^" B+ h4 h2 n) |
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。8 }/ J/ ?0 I" B8 r% S# x

    / |# k; K, z1 ~" x ...

    % D# D5 C( R7 t( T4 q7 s! mmongoDB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
    4 Y/ ^$ r& C) V, Y5 h/ ]( t谢谢。
    6 y$ Q# }) t3 L# B# F4 w. ]$ d4 ]% k7 a" ?
    中文看得真累,大部分还是英文术语。

    9 G/ Q- A) l/ v0 q4 N1 i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 * ]8 g$ E) S# P! n
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    2 i+ m, f7 l7 s( 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
    : @. I3 I2 t' b- H4 v) c是邓嫂么?

    $ s, R( S1 W6 z) K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 - ~; a6 t( z- h4 U! W  i
    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 ...

    $ s" j7 w+ f! X$ y太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    - R2 u  n! ~6 `& l: ~  t3 H6 U& F* N/ n* l, Y- S- z! 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。
    6 k" m( X+ F; A, q+ Z
    3 s0 T6 P: u- x) H1 {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 ) R; q) j# j. e- L7 ~' S' @
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。3 B( h2 J3 R- a) \5 |

    ) B7 S7 i. t* G( U' a$ F/ 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 ...

    8 d# A& u- t" z1 D6 Q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
    7 ^9 E0 `( o" x+ W9 z7 [4 [现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    & E5 ]& [$ f  Y3 ~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。" w0 F9 B6 t1 j4 E; n. ^

    # ^* ?  L0 F& q- Uhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ' N1 p& m1 d, {3 O
    0 g) i8 K( r  j4 R% M: S  n
  • 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
    # h9 w, ~) j: b$ j$ z8 _有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    ! @! p' n0 K" l4 U. M  j- K9 c
    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 % T5 A+ x5 I2 F$ d# R" e+ ?
    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。. [( K5 Q: q- @, S

    % H; k5 b; V4 J  N( j9 {http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    + S$ G4 ]# Z) Y+ X* D3 V4 B0 |
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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