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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。
% U9 T( ]4 l0 l# y' T: b# R# X  T3 O5 _0 [  H
    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?0 ^3 V5 m3 B( b8 F

* J: y7 n+ o& O& ~    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。5 x) e1 V- _5 K9 H: {7 F+ |  e
: z. ^# B0 j# b. f4 {2 ~
6 r# i3 L, E1 G) D$ _2 x) U; p

3 Q$ h# H% Q& ]6 X图1-1 MongoDB架构图

1 h: R  V% S. U; t2 b9 u( w5 {5 m  o, v( Q$ W/ ?
    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)。
" k. p3 C! I& |' i) G- L
5 m! e7 n: P8 [Shards6 T' z9 d" w+ U

4 j$ p9 r: |3 n& M# E* ~    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。
# K9 o: s* W4 w! f
9 j4 o8 e& b; {& @7 B9 i    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)。. o5 l4 K+ {5 e: z7 p' [! s# X& u
/ X" [7 w* }7 u0 a' a  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。
# I7 q3 X# ~" e3 b, E$ _% f4 C
/ K1 u3 y4 X. p" s$ b    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。' s4 W+ R) S( \0 l2 k* S

& n  [7 M& P( G" L1 z) lShard keys/ E7 O0 E7 Y- \
        ' d' o# Y9 D+ v6 ?$ A
    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。, u  [8 D8 p; s7 x) N/ J1 y
" `1 c( `' ~2 z9 d/ [
    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,
' `% y( O( u  p" |3 M0 `9 Y: W4 e
/ }4 q+ e4 E, l8 J1 o# P3 r& Z9 `{
* K2 r3 P) D, {4 _# u+ t9 F9 u  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
6 o" o# Q  J5 ]# {  "Type": "CD",& ]- D0 R6 R' Y3 y  d( A' r
  "Author": "Nirvana",% x# g$ O, n0 [/ |" ]- z; t" y! v
  "Title": "Nevermind",
/ h3 L  [' O: V" G+ p* ~. y8 [! Z  "Genre": "Grunge",! K& [2 U  G8 K3 D+ Q. Z7 j
   "Releasedate": "1991.09.24",; x  O3 {9 X* P" Y6 i- x. f2 Y  h
   "Tracklist": [
  R2 |! x( @! f$ N- p8 w' P5 O6 }     {
# u6 k- u& o1 M/ t$ K) `3 ]        "Track" : "1",
% F$ [1 _4 t- g" V9 x        "Title" : "Smells like teen spirit",0 [6 G1 I: t+ ?( J# \1 F
        "Length" : "5:02"2 {9 o6 R8 l7 Z: O+ D) ]
     },
: R; p& c4 m  v% ^/ m     {; W( c' C3 Q* ~* U
        "Track" : "2",& X$ Y) Q/ ?+ c4 T. z
        "Title" : "In Bloom",9 \4 o% D; N3 p! Q  H5 {
        "Length" : "4:15"/ C4 M& [$ B+ D$ N
     }, ^, X  G7 ]5 v/ G* ^4 t
   ]
  S% ?: ~0 S! F. D  C* F0 f}8 D' s: F( D5 O2 X
/ g. f# R! _4 `9 h4 p0 k+ u
{
" E  b" c, X: C  B- V1 U' k  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
- l# b( M" u$ D4 o1 R7 f0 A& B% X  "Type": "Book",+ v2 |" O( [, E/ ^+ t  F
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",9 a4 R- }  {$ {. ^2 h$ F# C
  "Publisher": "Apress",
( S$ L" n/ g% x5 ~5 {% G: x  "Author": " Eelco Plugge",
5 H. J3 _, n" M& A) ~0 x  "Releasedate": "2011.06.09"
. ?$ R5 F4 a$ ]# U}, C. V# j; f$ [" c
. x) w4 M5 B$ c
    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 m8 A  @: Z4 m. _
6 E, c# x, i7 ]8 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。
8 I6 \7 V5 W% D$ y; H& k0 V  T2 l
/ o. S" `" G4 Q- P, M# W' d1 e3 Y, v    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。4 ]! I7 g4 \. p
: g8 u( W  K5 @3 A0 I- s2 }% f
    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。. v+ a2 g: A( o+ S5 ^
& p) E) J' [  {. p3 l
    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”。
  y3 W8 v" ?# E; y% t5 _# [
- t- q0 \7 y; p$ ~" x' @8 K6 cChunks7 C. o! O7 E2 ~5 ^
        ' Z1 R' v; _+ H; E# K, 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。5 M% g! D* b" g4 T6 e0 s/ a

% i6 Q9 e# P" Z
, e  m. }8 N, Q* ^5 i- \
图1-2 chunk的三元组

9 P7 f; T* S* }5 A9 Q" E5 D0 f5 K: U$ N0 o# n8 s, A7 E& J7 k
    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。- y5 q$ O$ m% I( K

) |& y  \/ i4 N1 g) y$ b. l& F    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。
' h+ v0 ^/ t% o. K- F- ]- [1 g. D- y0 k. L
    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。
, w% U7 y, |! W6 ^& i2 X
1 z0 m, Z/ W8 u: V# F* B    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。& D  Q. h8 ]2 n$ K

9 Z& C9 X% M4 s+ p: |    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。
( ~5 Y' M2 Y9 A, ?9 l
: T6 T$ r# Z, X/ e) r" u4 D    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。+ D3 G! ?" ~9 O* B3 q

$ H; f% \7 }0 e( DReplica set( Q6 O( n4 s# w, S7 x
        3 @  P/ N- G$ ~: v) {
    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。6 t, U5 |# h3 e. r4 R

+ w' ^( V+ g5 S* j7 L! ^    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。
  j% A8 L/ R6 K# ^: M: u. j( N$ t9 _# [  Q. b; v
    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。$ f1 F& [4 R! g5 a+ e- q6 |

4 `) ^6 n4 A1 V; d    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。
5 ?) T. F2 u. t" p4 N, `+ U; _0 X& Y6 T: v
Config Server
# b4 ^$ g) r2 o, o$ A* k. ]        . a- b, I* l; m2 H- P
    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。+ u6 C& D9 U8 ~. B2 D: g/ }6 P( k

: |2 d" w9 f  G  A0 W" E* Z    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。* R9 l# y7 W& I  T% z) }
2 X) u0 Y8 g9 L& @% Q
    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。2 {3 a$ Y4 ~/ J; H  K
& R& O$ v$ W2 s" V5 V
    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。% y% l1 Z* n( d: g3 }! `" K9 A

* v" F) ]: M9 d: u    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。
+ ]& Q( r; a& A7 J: U2 O
) x( a# {9 C& ~  ]' j6 |' RMongos
  h; _  M5 G# A! I/ m% T0 w2 i$ E3 V0 Y) B# x9 N: c* _
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
1 h. Y+ g8 ?4 A: j; p4 J  k4 J9 u, n4 [+ |: c# {8 l# z
    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。
- G: |' d4 a; g* T3 V. ]  n: l
  u* I# ~* d" I+ t! }    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。
0 F8 S* \* G: w$ \7 O( O  r5 }0 K& a6 v
    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。
* U) r/ B3 u# p7 a7 \+ m' E: T  K2 F$ l! B, n* ]! a2 k& ^2 p( e
    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 `# I& H! T3 N
1 m2 D6 `3 D) H

& Q& K' x$ H3 F% G7 f& ?" yReference,5 P% ^7 h* B3 G

/ u( B% P( v. r$ u! f6 d) V[0] Architectural Overview# r: R* N2 }  M! P1 p7 ^3 F( b4 I
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction( l# s! v' a! e5 U, L! b

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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 8 N* _5 i# o6 d- g7 W
  c7 p- l6 }) F- G8 {2 @

* x# n* ~+ g% _( V' e$ W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 . ~  Z* f+ n5 R' ]7 {
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

) Z5 S/ G* S0 G7 U# @  e9 P+ {% v$ t* 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
3 T: C1 X( J& V- Q是我啊。。。这都能被认出来。。。

( y) o. K& V2 p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 : T1 j+ Q( n, T, ~" P. V6 W  }' z4 r% 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~

0 k3 Z& L/ |! l6 F& x2 V- ?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
    & |6 h* C9 h9 \/ L2 _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 O# y, _8 l' R/ g
    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 # f! A/ P/ I$ R. ?
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ' v% L! m0 Q) ^* k0 G
    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。
    : ~( G; o5 k6 K& }, k/ q$ I! O! W, R) r" _3 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 d! y7 Z+ v$ }9 \# j# _" b. Y  f
    ; t6 \/ n( P* O: e9 T
    中文看得真累,大部分还是英文术语。5 T  m' R7 M7 G: _( o$ P* X

    ! A0 Q9 t7 Z! |8 V/ e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。% v$ f8 I8 ~1 x" E: y

    * R* e) r$ m# I0 P4 w3 X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
    - b- d4 |/ o+ K, b% u. `我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    / X. E$ v1 @# U, L3 \  X) E; {2 F  q' p( t( M
    ...

    , H! g" |: S  Z/ ~- hmongoDB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
    & z4 S( L* q( _/ m谢谢。
    - g6 b0 W2 Z9 j8 {/ G9 t1 e" c* {7 O
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    $ I. k: V8 g+ P' V4 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 0 L" E8 E0 ?/ |4 E6 k
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    ; a, L" K5 ~" T; O6 F, P6 |3 |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
    . F! ~+ B) |2 ]是邓嫂么?
    9 F9 b" Q. _: q7 @) h/ m2 I
    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
    + V! l# m: T* p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 ...

    ! W( k; a8 t$ |: w7 g  B) i太好了,期待中,希望都带上英文reference。
      F6 _8 J( i5 {! R* b& J# B: V8 T5 I+ R$ i& D, 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。3 H9 V( I& Z- K, k5 V- B6 j  ^

    ! ~' [0 g$ L+ o2 J- L, V+ 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 9 v  g9 j  g5 l6 r$ q, X
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。7 w7 q( ]4 L( H4 @  u. s: P- Q9 _
    0 a/ L- h% ?3 A: G6 c. 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 ...
    ( \+ P/ H/ S3 {0 A! J. w* T+ h' `
    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 # ^" m3 K  N$ M: W, Z3 R) [
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    ) H+ x" t. a8 t* ^3 [1 \1 @
    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 j3 Y0 p5 J, h
    6 \) N% |; r3 }5 t/ H5 g
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    - [6 C$ V3 E" k- d! ]
    4 g; R: G) Q( A! a, L' U- y" _
  • 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' o2 t4 @; I( Y1 C有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    : i% |8 c$ G0 R# S, ^2 G4 S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
    ; b4 y% m$ T# d  S- y+ X7 C$ R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。* k$ O6 j7 Y/ G8 J% |
    9 W* ~  U* p& z2 Q( T
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    9 a- T! U0 S4 M! m+ K- D. y5 I
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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