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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。5 M3 A2 Z% _9 x* p

% }8 N4 P0 \! v' h; A/ w5 H, Y    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?% Z6 S. D' x" I% O8 e. I

2 b% ^8 Z9 }+ Q  u    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& v; J8 t9 u# ?: p6 s$ U

# W/ U& u* ]( |- k) L
4 G0 U5 ], ~3 }8 B
# C: D2 Z1 y' z+ n- h' G( A
图1-1 MongoDB架构图

. N" h# J' m! _) U9 z& N9 \- [/ @
    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)。
! I% o! C7 j: B1 n. E+ Y) E+ {3 S9 y& g6 S- D
Shards6 {! d9 ~/ r& U& \- w1 s7 q

5 X- `# k) b- B+ E& L# O8 x    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: r2 ]1 a! }- e- o6 P  w% h9 G" b4 y3 N* ?, Z) 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)。
7 B( z1 x0 w9 S0 J2 `& S, b
8 {# C: J0 G5 s) |6 B9 w    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。* ]0 }' i. }8 G) k1 U

( z7 p9 G. f  I0 X% g    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。- j* |* R+ D; n0 D) a

  g5 E+ c/ @1 Q1 ?7 KShard keys: c/ h) b3 Q! M3 {0 {- Z
        ; }5 R2 H  U" j! c* y
    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。
# o$ z1 |$ v6 |1 k6 v
* ?+ F( h) J: J* g3 F1 w+ |3 \) L; L4 \; |    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,8 d/ s2 Y' a! l* Y- B, a1 v+ I

5 j6 n' V  y" N' S{
; Z" h+ K/ [# E7 t  f% u( R  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",3 F4 @- ~$ t$ f8 N4 [
  "Type": "CD",
  v  Q1 \8 a6 l9 w' ^2 U  "Author": "Nirvana",# _/ \1 D: [" i) c% G4 D6 m
  "Title": "Nevermind",1 R0 {. }3 q) @5 z7 c% O7 D, H0 r
  "Genre": "Grunge",
  _$ z0 R5 `' L   "Releasedate": "1991.09.24",! O" P% V: }. U. ]  P$ }5 H0 ?2 L, Y
   "Tracklist": [
4 S9 F1 R7 L8 M8 V     {& ~. _! w& H6 ]% H- S) M) n0 g( v
        "Track" : "1",
' C$ l: W" I1 z+ R7 V# G        "Title" : "Smells like teen spirit",
0 T/ P$ Y+ o5 r& `' I        "Length" : "5:02"
( v8 ]% m0 b3 P/ Z     },
7 o$ x) q: Z/ \- j     {) V. V  l2 e2 b/ O( [- k
        "Track" : "2",
$ x( E( e7 o7 [* ]4 _8 H4 h& j        "Title" : "In Bloom",4 S- F+ ]/ G# Q5 f: j4 y5 }* r
        "Length" : "4:15"' ?" B  F/ U+ T% Y* {
     }' r8 o) g/ X0 x. z' ~* k( b2 t
   ]% Q2 C" v) `; ^9 L- L
}
* S$ V8 V- h# ]) `' `% P- Q- r, Z; z  R
{# L9 B9 R& b' J' q7 x
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",! Y) w0 t/ |" x' o
  "Type": "Book",, ~9 Z( v- X9 [6 S7 u  ?
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",6 U1 ?/ ~+ M' _( n9 |$ L+ p
  "Publisher": "Apress",
) H2 T# F7 O1 P  r% {9 F  "Author": " Eelco Plugge",
3 _6 F: }3 n) W8 p7 v/ \( E  "Releasedate": "2011.06.09"
2 t2 Z* S2 c4 W7 U}2 P- d% v* B7 O! L' t& l

' F6 C6 @& u: c% c  J. M! N    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。0 \1 s+ ]5 d  ?" x$ y* F

5 k! q$ e4 a, v- ^) G7 l    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。/ ~7 ^( K8 u8 [6 A1 n: h8 D* f
, c. J* f' K# G( G2 W
    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。
: B; R6 K# Y5 H  n7 W
3 a5 A9 |6 b! n7 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。
. H( [8 h# {6 ?
- q" A6 C5 e: X' Z, `: A& ]3 p- j    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”。1 y7 o3 h( B! N3 R0 ~. z

( k" \3 j5 ~% n. ?! p6 [0 ]Chunks! D' A, U0 ~3 d4 j. b3 z# v
        
3 t5 I* n$ S+ ^  M/ z4 j" s$ K) V    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。
  O/ P; T+ B, O6 Z& |5 J1 K! c+ ~5 q& d$ o: t4 |9 y0 N

( h& Q( ~/ P' }  Q( O  u9 K- r1 Y图1-2 chunk的三元组

, b. J; b& I% l& D" N4 o5 L2 }( `  @; }2 x
    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。& k4 c, q( k6 q
2 C3 N) s8 _3 |) c# |
    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。
- V) h% a. v/ b8 V
0 Y! D# z6 J" f    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。
# E* V2 q: V% u! |  n" x: m; ^- W3 h; K8 C% [. t
    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。
1 x) l) \( \5 ^/ A  g5 j
6 [7 F1 L' y& ]4 Q    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。' q0 V  C4 i' g

& Y# {2 b3 Y# j0 O' H) Y    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  v* _- L4 v. F  K% ^

% x* X/ |, [& z+ O2 zReplica set
5 s8 }8 ]* m& C; K' e" O! t        6 ?4 D% j. |$ R* `8 c
    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。$ f( y8 B8 w" z
# L  c  t8 f* V
    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。
6 l, c" x  T3 Z! {! h: k( @8 L+ @' T- N* [
    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。3 h, g0 B6 C6 C4 N; I

$ Z4 b' z4 o7 G4 \9 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。! y3 ]$ M  S% f; `* Y

6 ]$ v- S" h" [4 HConfig Server
$ R0 v( i6 s6 |4 S7 `2 N        - ~3 X7 Y! B  h; k3 j. Y# t
    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。
3 f. T3 x& n; z7 l
, V& j4 t0 G5 Q" s# N    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。, j4 x4 U8 C* d5 h6 E

# D" a6 w$ D. A" U$ 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。
0 a4 ]- v" R. Y/ Q$ v8 r
, [# A/ b- v8 k% 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。% O; x+ U" h0 b
4 F3 U3 m& j# B0 S9 ]0 X
    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。
* ?8 }& d9 ^) T' ^8 J, E2 G9 W8 D" L4 j  u0 {) N6 t
Mongos4 s! F: \; U9 e$ B

1 b) s9 V' p4 Q7 w- }# i    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。: j! z0 S7 p. N  l2 ?7 r
2 G4 v" C1 j( |& f9 \9 P
    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。; w" Q7 E! H  A

+ @4 [9 ~! D0 Q5 F" ~    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( e1 O1 t# J- R3 V) L7 W
: z! ]" e1 E% t$ s- [' u6 t+ ^    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。
- k+ z- P5 @5 X% F1 {9 m9 F
' {* ~, M& S, s  C0 W1 r; {    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。  ^# U1 c- y4 \; `7 |) a& _
6 H, I7 w4 O- o# ?

5 n! ~- h' c: b8 L  {' B) Q  \Reference,2 r2 C3 o. V$ b$ J$ v* J

7 A+ \! K: b8 G[0] Architectural Overview
2 y0 h+ w* `. w3 ]  bhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction- A2 t" D7 U" |+ ]* q

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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 " Z, B4 b& F) |. t9 E

2 j: Q; }& x4 Y
9 ~' j/ U/ r2 b4 g# U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
4 I. [  x9 J; d6 n4 P: [" \您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

: }) H: q. q1 k( X3 P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 ~8 P. W# U3 B+ ]# I
是我啊。。。这都能被认出来。。。

" j. f+ m$ h2 ^. n' K+ b0 q! m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 / H9 c5 ?/ E; S8 }( @
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) f: _" f, U) j& 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 $ ]5 l5 e6 O2 M6 l! U6 n( e
    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 ...

    " \! c8 l( y9 A" i! m7 m5 c# i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
    , V6 G- x: o$ i# x) |7 D欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
      U+ b" v( G' f9 [$ I: [' v
    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。( b/ Q' v0 z# F' ?- Z0 E+ O

    2 L8 \" ?4 S; f/ X/ |

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    & ^8 y! |3 J# X
    0 W- y* i3 k( L4 Y6 B0 S# a中文看得真累,大部分还是英文术语。
    , ^, O3 P0 c- X$ a! ~; w! L+ L
    - o! T6 h0 T$ Z6 g  x" 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。" Y- d4 g8 F, ?9 v
    8 B: n. ?8 {1 H  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
    / t& C5 j' n7 w! m7 G我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    3 U# H* B9 f& u# w2 \3 x( f4 G7 I) d4 h: E' Q. k" W
    ...

    ' @3 _4 Y% \. ImongoDB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 $ h5 F' X6 Q! G8 W- z) r/ w
    谢谢。( K. f) ^" D0 M* g/ f

    0 z$ r5 w) ]' U5 S' g中文看得真累,大部分还是英文术语。

    ! W! j# k" F+ b& F/ }, M' i, 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
    ! t# W1 e1 V1 B; e  n/ e6 I- j是我啊。。。这都能被认出来。。。

    : g1 e# n3 i' c$ [, I+ Z3 k+ E1 `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 , P* I0 `, r+ P; K& b
    是邓嫂么?

    0 ^" P- i3 J" B  P, @# f) `1 F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 . g7 k3 ^5 v( X, _
    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 ...

    * u5 o6 _# E1 S) }/ z太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    & v2 m! B) i/ N/ O: K+ p. U8 e9 ^6 e3 V3 ~9 ?0 A: }( s$ Q
    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 O) G1 ~( @% ?; F) p; g! }- l$ v- _
    : B0 I6 S0 o, q' N$ Q3 e9 e5 v& a
    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
    - C0 M; [' y( u7 ?" L: ^: o' \# t太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    / O+ C  }2 _! w, ?4 \* r3 j
    7 G/ T+ K; i/ T5 T现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    : ~- W# S8 K% c$ N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 & N3 d6 h8 p; q0 `# v& T0 J. e
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    : Q$ W7 |) I7 V8 i; K# h% l/ 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。1 u! a/ f" v% X  p( D6 u

    : M+ q& L/ i5 p  T! W( V) ehttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    " B1 W( x3 Y* `8 i
    4 Z6 Z, X  c% w9 j
  • 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 % X3 W. ^% J* C' a) i
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    . |. _! Z. A$ u! E# Y/ a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
    : O8 ~4 R; N( p7 v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 i- h/ U# m9 J  z/ ~
    4 w4 K9 [) K2 @# P/ vhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    7 O) }, K+ l; b  H1 k( x好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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