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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。
" T* f, U/ j0 z1 J8 A; \9 D+ j
) X  {" Z6 L% b% ^    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?
) }& Y4 b/ |; g7 k6 Y/ g+ c3 U/ c  G* J* y
    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。
2 W, M- r; c# ~% A# I& A% c+ C/ t! p$ y
  j/ b; Y: m' J6 ]
6 y" _  z6 G% c5 D+ p' }# M
图1-1 MongoDB架构图
& s, j# u( Y, T# r0 |3 M$ @

* k; C; B1 @6 B2 T    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)。
/ Q& K$ i  |+ }7 ^& u; a& e5 D) R1 Q. \/ s8 b( d3 C; u: R. u) Y
Shards0 Z2 F2 T& A/ M

+ ?5 k, P2 m6 ^0 |' H8 }1 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。0 h3 r# V( Z" ]* M' e

+ M8 X; q% g# [7 `) L% E' }3 H6 W    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)。
" |. }' X+ v1 B; D- B: e
/ s' c, U9 e3 v1 U/ \$ F7 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。; A2 X1 {8 q/ t7 Y0 ^4 t5 U

: C, l! u5 W+ ?0 X6 o6 S    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。
( T. B: _, y! J( I0 a8 G5 b! c' f/ a& L  D( R. O/ ?! g
Shard keys% y6 q5 Z" B7 ^) H* q/ ?/ q9 {6 H4 {8 a
        
) M8 g3 L  h6 Y5 r. J+ k    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。
2 u9 a/ y& [. T5 g- Y: T
2 `! t: e9 }$ ^) U: T) k; D6 h    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,
2 r9 z' B0 R7 X% T& b( k
, b; n3 c  [( `{) N0 }) E  b# R2 j( x/ V1 |
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",; ~1 K) S4 @. E
  "Type": "CD",* h  [( |& X- Q' @' V9 F
  "Author": "Nirvana",' m7 b, b% ^3 I+ C3 J8 n) K& R5 X
  "Title": "Nevermind",
- d" `# L; A3 `2 s  "Genre": "Grunge",) k8 |/ ^7 }8 x8 D
   "Releasedate": "1991.09.24",
+ D# B" a4 ?  h7 Q   "Tracklist": [/ U% A3 @5 M, N8 r0 N0 p4 I) |
     {
5 Y. z6 X6 T# x% O. c; d8 y        "Track" : "1",
* N6 q) u  b- T* G        "Title" : "Smells like teen spirit",
0 V; ~4 D6 d8 z0 U        "Length" : "5:02"* z: O0 J1 }- r6 W) X
     },
  d% b6 V7 v8 p9 w0 l     {5 z, d8 W2 R( R
        "Track" : "2",1 @$ ^( j; e5 |; i5 z
        "Title" : "In Bloom",$ o/ T2 B# {  V* M! u# v% u4 C
        "Length" : "4:15"
9 \' j8 R7 i7 [/ b5 D     }
: _7 }( o$ m, t( f/ S   ]
% z; z6 T5 T% f. B) p$ I  e}$ \$ A) K5 W1 Y6 u0 i

) ~6 ?* c1 n6 F% I. u{; b8 s; @% m. {( K
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",- Q5 k/ \! b6 {8 j6 |8 E6 `9 V  O3 l. L
  "Type": "Book",
. C$ b/ ^; P8 X  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
0 y& q9 @; c& o4 W& W; W& c  "Publisher": "Apress",
! {: l7 h8 ~9 [# |3 v* w" Y  "Author": " Eelco Plugge",0 r# d+ G& G/ |' D+ R0 w
  "Releasedate": "2011.06.09"( Y( y5 j+ h5 B& ^% ]
}
  [. A1 j  j2 E/ E- G8 I, ~& W* S! k8 t. m3 c+ g7 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。8 g) F* N, a% g8 N; \' ?

; v! z- u: J7 N- p  c' r! |( d    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。: Z) \$ K$ I% X

! b) |& U' Z! P  L- N5 a- |    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。' t9 Z! X+ I2 n. |; S$ O

* V8 A3 i* `  T! F+ R! A, ?    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。
* x. @0 i; u# ~
3 F' _5 _% C7 Z& w" I) X    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”。' W9 c: t3 D- k/ s5 ~
% z4 J7 N) Z7 F
Chunks
+ Q) n; w# `( t+ _' y. a        3 D& g) S9 R. ]2 p$ m# t" u+ U
    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。+ ~9 f, w5 H  f. V- l3 C' |3 b
5 R7 v; g  P* N6 C6 ?
1 t- _. E2 G( e; V
图1-2 chunk的三元组

9 [2 L5 J7 l, V$ w2 w( N2 |- b& Z- N' a+ g& Q
    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。
9 a' \* p+ b0 P: P- w9 V
; h% a9 l* d6 J( s+ a    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。8 A/ {0 {& i" j* T4 p9 X. P
8 r6 E! b( @7 }
    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。& p2 z. |' j: C; ^7 d
+ K2 U/ l/ [& H' [% O
    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 ?7 w/ G) D  X+ }$ O# Y; r2 {
. @- u9 `2 [5 B
    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。
+ T& u8 g* L9 z& H2 g
- f+ d" ]! H- V; a( r    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。& H  E1 D) J, [
* ?5 D3 q# q/ @2 @
Replica set
" P, z' R" x7 L) q        7 t& ^; h% T* T
    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。
8 {4 c% u( W' r" H0 D/ q( i1 k' V# o1 g5 ]) w9 `: R
    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。8 g, Q  V" `0 B1 g0 h

" T: d: |2 F, g) K0 t/ 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。* ^% L" G3 [4 U1 B* F

( y% l. @; C; J0 K  E3 s    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。1 O( H4 o; q' M: b" e

3 D( v3 B& T+ L* W% @# OConfig Server' z8 E$ f3 x; T) a  L
        
, i% q; `4 h0 l8 D& w    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。
: F" P9 w: |/ S+ i2 c7 F
2 Z1 a) n* B9 x- w5 I) A    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
# _4 ]. C( ~4 Z6 j
8 k. a4 n$ }3 R6 U    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。
% i8 R9 A1 B5 n+ w: o
# c8 n' \" S: F: g$ q" C    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。3 j* i$ N+ _2 [( R- _7 Z" _

1 p& E: c$ L6 r% W7 `6 v    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。
+ P1 b$ F0 V0 F
# K3 j1 f7 V: FMongos
+ R& H) F; k+ P* x# Q+ L! P) y/ f/ i5 H
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
; p0 \6 `. }. @  G! x; y6 e% e6 X# z9 ?6 Q8 N8 B% H, \+ e+ R3 n
    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 g- j6 _5 q) m: `) F8 i' ?$ z% U' a6 K. B
    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。# i  x" I4 I; f

1 ]' W% Y4 |! V9 r- w    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。3 ]2 l$ [# `. c( s! x  U1 f
; p2 s$ p4 ~* g  o3 F4 d
    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。% j5 c+ {2 v9 @! p9 o- R  k

; c+ s  [: }) n5 y. g
. O( g6 V0 V) S8 T" _: wReference,( s! x) U7 R% {* N/ A+ N+ c

3 ?7 N" v4 L9 P' }: u[0] Architectural Overview
2 J& P2 V2 x, d* K6 xhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
# ]; Q+ G) d8 Y  a+ g7 |/ A- v$ m

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 $ R, J, v- O# r! g) M" b

' r7 v- @" X- w! i
6 @7 h# K0 C! t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 # G! M$ O7 D: r; o9 Y2 u# r1 U
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

7 ?6 ?/ ~' ]7 E& y+ W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 2 E5 J2 p' A4 r% X$ C. T
是我啊。。。这都能被认出来。。。
6 C7 R% @2 I- B
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 * H& V& z# m$ N! \5 G* c
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~
1 r3 }# s, {* A# B
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
    8 ^( i, n& F+ @8 n& z; K9 o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 ...
    ( p# G, @* ^' V0 V! N
    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 * @: b; l' n# j4 `$ h
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

      a( E& C- r9 w. \: 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。
    ) q6 p( X) s: Q2 O$ ?
      R7 w6 E' s! k1 z; G

    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 [8 W9 ]! p4 Q+ S8 k1 v

    % s# q2 k8 W+ y& ~0 W中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ) h+ ~( s# ]. D" e
    ; d: T0 V2 j$ l7 y; I  J5 \: [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。
    * O% W7 E3 e# z  p2 m8 R( E
    $ i. ^$ o( ]- I" p+ p7 M1 E* j$ F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 % K" O! W' ]% F- h7 {
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    & T1 n  g, d, g& d- \, ?# f2 ?. n2 |6 m( G/ R- N
    ...
    ; C5 A  V3 d& e
    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 ; l5 R+ u7 m% t, ~& K7 m
    谢谢。
    & J  t. r9 J$ D) e& w! F
    5 g: T/ X) ?) y1 t" ], s中文看得真累,大部分还是英文术语。

    , g! o" G1 N* y% P* V8 Z9 N" G3 s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 ! ~; a3 d8 M' Z" h
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    9 \( e, [6 G/ U2 \% C
    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 " k. I, N. R+ X+ p9 s! `- [
    是邓嫂么?

    , ]5 G5 h1 Z" C: O& s; @5 B$ O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 r( P; X! ^( h& b; u% Z
    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 ...
    2 y3 x$ [' Z' T) ], D0 k+ p4 ~
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    6 [$ B& f" O* k6 r2 o0 u
    8 m0 L* A+ A0 f8 _* N3 c# u) Z- p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。
    0 V, T5 ^1 g; h$ M! b
    & f3 E. F' E3 o! m+ ?/ Shttp://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 2 H2 X3 ^# `' s6 T
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ( ?- q$ T* E6 o, H5 N0 d! t
    ( \: M4 c" G; `# ?+ x' _现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    4 m, |  s& V9 y3 O
    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
    2 o$ s8 s8 A" ]; o* u# Q" R3 C! q现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    ' T2 ]! [* D( `  ~" t. b0 s$ b
    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。* @; P% {/ b$ c* O
    ; k& A% o& F5 c
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    " o% G( L. h% B# U+ E3 l# ^
    & t( K4 Q) z. B3 U
  • 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 & d3 I. |' u% A: `' c8 `9 {5 k
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    ( O1 c' s% Z! G/ y0 `  w( v! Z( p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 % d, E3 c5 Y, r1 k& o! r* E; 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。
      R' \- E$ g$ B6 D8 l
    7 m, U. t: P0 F% x+ Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    , s' ~; Q1 @' X4 B
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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