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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。
! A4 c! B) }3 L$ O8 K# x$ @: r+ i# g1 `& {4 P
    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?
3 u1 r. ?+ F9 D) O3 U$ J. V8 k
# n( k' n8 T0 p    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。- p% a& \& P& M& P7 R& u

+ W# J, G! c5 P4 |
+ H# I8 ]; C& x
% f4 h1 F- c5 p. a- l( I
图1-1 MongoDB架构图

  O* ^/ J/ [6 t3 b& u. w( [7 f
. z2 l% x% A3 G" m3 R* r    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)。
$ l3 R8 X: D& B' p2 x# x  l8 ^  w
" R8 H7 ^. N9 E  yShards
) b/ o7 b* N" C4 {* Q$ {5 }8 B$ ]! ?* `' m, G1 L, u! @
    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。# T  r; z% l  Z( H

. M: k% O7 t, k- h" Z$ r    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)。
9 @' i1 [7 I7 ~" t* u3 c! p) l2 J3 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。, e8 t1 l2 C# n7 F: H) ?& b1 a  R6 M
( r3 @" Z, P% C0 T, [& f3 Q2 t- A
    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。
$ ]. G% x& x6 S5 F# D/ k7 t2 Y# K/ O% y; m5 n6 u! Q
Shard keys
6 V. u+ G9 y0 [0 a: M4 f( v: i        
: V' X7 ^1 h( C" Q    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。
. a* J- c( r7 O8 r' E+ t% @7 g
$ M! u& j8 h4 ]4 B4 A    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,' j( b0 j4 A. a5 _' M
. x' n$ Q" D+ @
{
+ N$ l3 Z" V/ s5 \  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
) Q* a$ ?* a! O. S1 z. y  "Type": "CD",
, g8 c% F0 P6 p2 z3 k" P- _  "Author": "Nirvana",+ I) ]4 \9 ?. Z) N6 v  x1 v5 w& l
  "Title": "Nevermind",
4 c7 I+ e2 b9 w: X" |  "Genre": "Grunge",2 [' [! u7 k7 k9 @+ _
   "Releasedate": "1991.09.24",$ o! }5 M& C2 w$ z4 z, X2 _
   "Tracklist": [3 }9 Q  R) {& n5 X
     {
# h9 Z3 V! M* [4 }. ^) Z$ B        "Track" : "1",
$ B% m" z7 s3 w. r        "Title" : "Smells like teen spirit",% ^5 i0 G: d8 ?8 S) c$ C3 R
        "Length" : "5:02"
) E$ _, T2 c' {7 S% ?# ?( l0 e9 J7 X0 y     },
# @3 ^/ V5 M7 i! G% S$ T/ ]     {
+ m+ ?& J. z1 ?: w% B- e3 Z        "Track" : "2",2 I% u: o9 Z8 ~% N' d
        "Title" : "In Bloom",
# h& s( P: x/ X2 S" g) r! S        "Length" : "4:15"
4 O: K3 t4 W. A; X/ x     }
7 f5 I) @) _4 r+ t2 u# A: S   ]
$ Z# {4 W6 m7 n% f# H}* E& H0 b7 [, y: \; |

( b# s' D* E; @" S. A{
* ]- i8 `9 v2 I  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",* I5 \" y2 N8 e3 L* g: \
  "Type": "Book",! U5 U& U& t3 _
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
. H& t# X$ I' m1 J0 w4 D  "Publisher": "Apress"," a: x1 J8 o0 G6 L
  "Author": " Eelco Plugge",6 g. s5 }% l4 I) L
  "Releasedate": "2011.06.09"
; V& e" T) ?+ |$ {}& |( X# u9 f! M. v/ W/ A! n3 K% w
! Z7 B8 l* R( G2 v+ H0 H
    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。
4 z, s, k" e& K& n8 g5 f* ?1 _# ~8 e- m; y) }
    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。3 H9 V/ Z' y/ n/ T# ?7 f) X+ H

5 x( W& ^8 E0 e7 P    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。
' y- _5 Y3 N5 x9 @4 C4 Y6 ?
- `1 z7 Z2 b7 @% b2 p% S8 M1 H    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。
8 ?( x) c8 e, k5 _
: p5 F% g5 J  m7 Y7 l% o    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”。
" y2 R4 L: V5 @! w  D: N: S/ D
; y2 ]$ X" d' C" BChunks) G# _# i0 Z; ~/ u5 `. ^! `
        . E8 Q! x4 J5 W0 R* ?% U* O- x: n
    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。
3 q$ {6 n( I, ~& \; k+ _* S/ A* Q, }, [& }& T, d% C/ k8 H: K5 y! t
% `, t) I( i5 v7 U0 s+ V3 n
图1-2 chunk的三元组

) E2 T" A7 |8 H* P5 M) ^0 b4 I9 z
3 g+ p7 V$ W. O8 H% E    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。
! p: I  t3 D; Q) m3 F( A: l
* \  G2 i5 a' h$ y  L    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。
& G! z% X( L; w1 V4 O, ^' E0 u" y& h
# l4 Z$ A6 `- M# C. T, \! V    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。
/ r6 j& }/ N# s+ }. ^8 K6 C% S- q: D/ n( y
    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。
' P+ p8 Z  Y) r8 D- n/ O! l" r
+ m; m2 I( ^$ D  h    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。
9 x; @' ~9 O, r, t2 w- h9 J" K( D0 I, T; B# D7 G9 ^& I; 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。0 r3 N7 ?# Y& [1 ]
$ S) c2 x) S  F. ~
Replica set6 ~# ~7 @) e% B6 h3 b1 y1 A
        
8 d; ~2 A  H0 `0 S' P6 O9 p    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。  Y- V2 A; a/ A& h0 }( D% T  D

! M6 A9 }# N+ Y3 x8 C" v/ H    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。
" M, J: L; i+ H1 a. f' {* r* b$ F0 h1 l: v" {" i( b! s1 I+ W* p% 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。
; O1 l! q: w3 r6 p
/ v$ R  Z8 H# _/ u  U    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。
4 `/ @! y( B! K& T
, Q4 Y7 u+ B! C& M2 U9 U/ nConfig Server1 P3 @! p& [2 g- A
        $ ]( Q. s- m0 F) C  E
    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 X; r2 W4 a- M+ Z! _
+ ^- N$ }; g1 ?" w$ D: ^    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
3 ^& f8 x2 l! l, X
# Y4 L' l1 Z. c% L$ u. A    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。6 H1 Y$ x* z& z* c; s( h
& |6 i6 k1 ^( k  A6 T- S
    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。
/ t+ l7 B* H3 B7 b4 H( Z. \; P. D) N" f1 I
    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。
( u4 H- z9 W. ]' d$ N# e: T) D2 D6 q: V+ N4 X
Mongos2 p2 d0 [- A3 E1 s! I2 Q+ Y
+ @& J- }8 g1 |8 `" r" X
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。; U$ U& l2 X3 T8 m: k+ _) e

$ t- X; K  Q* w" c7 H: u0 w    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。/ i/ X) j6 ?2 {, d9 r7 O: T0 s) `+ @

# k/ A" A1 I5 s+ y: h    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。
( a1 Y4 _4 w8 n/ I7 G+ a3 a
8 R# N, R* m; w# }0 n    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- i( v  X* ?0 T8 X; O8 {
6 |! @# d* R9 J  A) {
    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。
) }+ v& @8 W2 V9 w3 d
/ C( h" y; k2 L( `7 ^" Q7 A4 k3 ^( N7 [3 t0 c3 ^
Reference,! y  _$ |( C( j8 a; N- Q. q
6 y/ W6 t$ u: U5 P5 U) C
[0] Architectural Overview
5 ?5 ]+ G, L2 c" g3 Zhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
0 W, j6 C' a9 E" E: [8 C

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
2 I0 R, \0 R1 ~; h) }" f3 |5 ]# o/ |2 Z
& A) m# C' q  o# ?" `* y
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 i3 P: J& o4 H; a
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
( b4 w5 f: l/ b4 `: k$ g- c% e5 D
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
9 L8 Q7 T1 S! b% {是我啊。。。这都能被认出来。。。
- V& z% s) {# c/ O
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 ) N# l' u. F. Y# T  P6 h
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~

5 ]( `! K9 Q5 C! P9 N. m* P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
    3 P+ J$ |  v$ 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 ...
    9 U% W3 Y4 \) u1 P# Q/ ?
    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
    - A$ {, ]/ t0 H! Q+ Z& e欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    9 R5 C3 h+ t5 t* C# g0 {) X
    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。
    , F0 Z. \7 h" m' [  b  ]" q4 G+ q, j9 h

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    - A. ~+ |' ^& _0 R" @' O
    % J$ _/ m: Y( J0 z5 d中文看得真累,大部分还是英文术语。
    6 \- Z% I7 ]6 f8 b, h8 x( K* u7 C* a7 ^
    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。
    2 Q! h4 ?* O" `1 ^. N2 b1 l6 D# M, `6 Q
    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
    / J# w8 N& c3 |( W" ^2 E我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。2 a9 t0 s2 r6 [3 L/ ^
    1 w" [& o' C4 r
    ...
    9 |6 c; F$ a7 a
    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
    4 M" N3 k* ~" ?+ b* E- E谢谢。
    8 L* \, Y8 I/ z
    , u8 d; L: y- z$ \" L中文看得真累,大部分还是英文术语。

    . [& C9 F, e; K6 L0 a7 m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 ; D* C: \- H+ }- C/ T
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    . h, p6 T( v9 _2 B: x, i
    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   h- [+ c8 j) c* @
    是邓嫂么?
    $ t% y; f" \) K* h$ N6 S
    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 2 g6 _- s) A0 g
    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 ...

    7 [0 Q" f" g9 n# M太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    0 J. C. \- O# Y" m7 T, I! N/ h* D4 J
    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。( p9 e+ T% x: S7 n( X
    - k; k/ m( Q1 w# B8 R5 J6 }, e
    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
    1 Q8 {% |# w, M: X5 w太好了,期待中,希望都带上英文reference。: ^- J( X0 A+ M  m. M; N
    + R# c% L( r( q) C: J2 h
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    + {0 g& Q' m  D2 x; x, T/ |" R, ]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 + X* p9 m$ e  ?( K" U6 }4 f
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    3 H  u! D/ V) p$ a7 ]3 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。
    ' @" x; l! T" i0 s9 g% o8 p: @& r$ j+ g- X4 G' q% u: }# u) m
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    1 X7 r' S# ]+ w4 _
    5 \/ ]; Q+ L2 b
  • 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 5 L& B. J7 o7 k9 F- W
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    & B+ [! y* _; G9 O5 q; B9 d
    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
    4 X0 [+ X7 A, P$ T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。& {; E3 ]# K- B: f: M1 ]* G$ ]
    ) L! {) U6 u6 _7 R, |' u
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    , }, j" A; q, i. a# z9 M好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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