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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。
: |. V' ?  p5 Z2 c
: l# L5 h) U/ a- h$ X# R    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?) W+ s( U; t4 N. c
' |# f- _5 `: f. n+ f7 M- 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。' ^+ A; t# d  q7 k9 A% |$ J

6 [) k  r9 R0 {# d- t: Q

% H! g/ q  Q5 ]- h- ^* v! }( p. P9 U+ Q0 E
图1-1 MongoDB架构图

! u0 G7 n* H6 B- |, y  V  v. Z, q1 S9 D/ 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)。
" `1 k( G* S. h4 t, \: M
3 E" k5 q) e3 B* I- z+ \$ GShards
" T$ A8 E0 C9 p; ^' ]+ X) z  {1 `& ^' U; c7 F8 ~) |( H
    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。# v1 B+ u4 N  z) X
$ }% L# ?' X; R: o5 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)。5 e/ q8 Q* |; O7 q3 M
" D+ P: R' h3 }6 _, o# 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。
9 k8 w( ~2 n% J1 |! D/ i% Z
$ O# D7 S& O5 L0 o  v/ j# t& K; N# i    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。
! B* {' L6 z& \! J. ?0 l
- v3 W2 r7 a/ `/ G; X( Y. L' C, PShard keys
3 Q4 Y3 l: b7 j& |        
) ^. I1 g% ^& U1 R4 H    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。( x5 ^! u+ S* ~0 E
5 [$ ]1 P5 T/ m3 b% W% ]
    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,
+ ]4 T2 @  s- Y& a; r2 L( u$ P7 x/ @$ J' Z, Y  G& |- I2 ~1 A9 _
{! r) Z$ M8 Z/ z- n3 K5 X
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",8 S) ~) k( _3 e; j( V+ t
  "Type": "CD",
/ @9 ^, M; ^% v2 N  "Author": "Nirvana",6 g" {4 g$ _! j5 e
  "Title": "Nevermind",8 ?# w1 I3 a: u! T
  "Genre": "Grunge",
% V; J8 y8 t5 E$ M  c- R  s   "Releasedate": "1991.09.24"," b' S  h' ]4 p2 Q6 g2 r# z7 O
   "Tracklist": [
( t) u0 i, k" Y" m7 A     {7 c- I' Z$ {2 \- L2 w% ^& A# a
        "Track" : "1",, \4 K  K& \' p+ f/ m1 y6 f" F( m
        "Title" : "Smells like teen spirit",
$ Z4 w; s) L0 R, @8 p% E  l; J        "Length" : "5:02"4 r6 e, A! F7 f3 G) _7 V, E- P
     },
# }6 E9 M5 M( M% X0 u1 ~     {, t, A+ d( V7 ~& e3 u; K* J' q! _' |
        "Track" : "2",  }- ?2 s4 w3 w
        "Title" : "In Bloom",, J3 w7 u$ r) c7 v; f4 d
        "Length" : "4:15"
# @5 [6 i4 \  y& D/ b  Y     }
" T$ s+ D6 r& \( Y+ n$ A+ {  B   ], b1 b7 Q" i: g7 ]+ N. Q
}
1 S& X# q6 e1 j$ x& Y: F- `& i# k# Z
{" W" |, C  A& r- y0 V$ b) ?2 }3 @4 ~
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
5 C9 y! K. N0 u7 `9 F: S4 j  "Type": "Book",
/ L- |1 _+ p" a" v  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",8 P) j  p( p6 M  t4 p# h$ J( v
  "Publisher": "Apress",0 L4 x9 R- U% b6 ~! w' }
  "Author": " Eelco Plugge",
* V' j" j$ e0 q, Y" s' J  "Releasedate": "2011.06.09"
6 f8 {* X# j4 M& h; K7 l, q5 F}
: ]  I; I# o8 Z3 J5 d1 M  d: I% ]# F6 b. }4 S3 ~
    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。
' W: D4 f$ v2 r
6 Q* W; O+ t- I( Q, y6 M    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。
! ?; Y5 c! o9 y7 `* e9 ]; f* Y
7 M. g! y4 C3 |! d    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 v0 T) x2 t6 Q8 G
2 w9 j' J& m, V3 h* C+ P5 \    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。
1 L3 b3 x. r2 ]9 C; D' m* i; K8 K4 O; x) k, Z
    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”。
- g9 h8 k0 ~" E6 U0 v+ r; \2 z6 E5 `# t6 S7 Y1 R
Chunks5 v( |9 q# {5 K4 k3 f5 x; i
        + q( Q' x" E. ~- k' _
    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。' Q# `( P# G1 H$ O
3 G( r' u  h/ i1 u' {

% g8 u! x' T* _; E. Z+ k; F9 D图1-2 chunk的三元组
) l. G, d# x: f

6 f; Z! K3 u2 L$ Z& l9 O# i  B! p    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。
  D' h7 g) `/ y* `+ w& ^% d2 K4 q9 w
    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* b% P. A: |. p* f: Y1 K
: N% L  ?! v4 w1 _, y9 r    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。7 p  X* [$ N0 s4 i$ a+ K3 [
& R9 i1 T+ R, k  ]" @: d) n
    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。
! T$ O2 C/ h4 I( R! s8 P+ x% u  N$ {  g* i( t2 }
    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。
1 F: a8 B  R  h" a2 l7 U. E; m/ l" n; N* V6 T  k/ F$ _
    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。
/ s: ?/ T2 o' O1 ^! v) [5 c$ M! u9 {2 C3 a
Replica set
1 ?( i; ^) {' a% S; k3 b' n        
8 }" U0 R5 ]0 V( H; b) h' Y1 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。
. d/ K5 y, t. _7 I) ?; m; N3 |9 B* w3 Q
    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。
* Q' N+ A  f; l7 B4 E" O! N
9 e# n) E/ v9 w) B7 F" U/ [    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 S* z+ i! l! U# f3 e% m
( \) \1 ~1 _2 x& ]7 f$ e
    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。% \  Z  v2 [+ C  M6 P: H; k+ ]

2 E- i% T1 @9 [% X) l+ g) k5 v# fConfig Server
' J' B- B4 i( I. a. a# Z        2 f6 p0 n) ~& D: Q7 y$ i
    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。
6 a: u' `8 X" e
1 B  X3 ^1 `) B4 V0 o2 ^1 w    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。0 f; N6 l, q: _3 L5 a7 ~" ]

( Z  \* a) U* F& U, q$ \2 r    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。
( A- ], ]* E/ q
+ o) ]8 B$ G' c; h    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。
) G7 m; u9 h$ A! K/ h. R- i4 B& G- m, w$ F9 A
    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。
/ j9 }( g* U5 k% B7 n0 [1 Z/ b) O
, l* U8 V" P, r3 C6 f- i6 HMongos
- A: Q9 k4 ]/ V$ t  {
5 @( H, |1 D2 ]* E9 p# k" [    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
! ]* `6 o- u9 h4 `; g
7 M) U0 r* V. J7 {/ Y    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。
3 v6 ~' ]9 Z1 B- K
" d2 f( G; U. a; m8 h( T3 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。. |- a* g. `2 W$ o! a$ _

: s" m& X+ ]" B( u/ k  d    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。9 t9 ^) A3 F+ H

8 F& o: U  s  ^& L    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。
* c5 e3 g) K$ R8 y4 d* Z
3 m( f) i1 O* G2 {* R- B
( m) h  V2 p1 I9 \% x# {: u# b) QReference,
7 q0 g: L4 O3 m/ i9 `- ?3 @
: Q, J8 e2 {- M% W0 i1 g7 P[0] Architectural Overview
: i/ A  ~$ Q, l/ m1 G" U. {http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
# }$ w3 ?' y. o

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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
+ U7 q5 h# m, H  L- z# D& z
$ b0 m5 |6 P# Z/ ?$ Q- V+ X2 X- M3 T( g( l! {. 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 . S" E$ S" {& M6 Y8 p" x
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

- ?/ |/ J6 B: T; O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 ! F* O+ V: I7 b
是我啊。。。这都能被认出来。。。
/ R' i( ]7 K4 |7 _6 x# A0 R+ d8 g
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
/ @: D& [/ z$ y2 Y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 N  v/ b" D8 `. }% R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
    " ^. V! r! X  G6 D. v! v3 d7 @; ]6 I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 ...
    0 M1 f% y: ~3 R& Q( ?& n. H
    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 3 c$ s) C# ~% a' N) Y9 C0 J
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    4 a* N/ W* \  g7 Z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。
    8 e( [1 ^9 T8 u3 w9 |# N
    : t2 J, ~# T, e/ T4 ^

    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 @0 m- t: b& D

    " U6 x: o1 m0 y9 |  ^* `中文看得真累,大部分还是英文术语。+ `- E" H- ^- ]' ]( K* j5 R/ t

      n' `; y! s4 R" Y" d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+ N$ R! O* ^

    ) J" I3 E* Q5 b; U4 g3 j% A  d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
    9 y2 d6 b# p# m: M  Q我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。5 x6 f, U. ~. a8 E$ m4 K: @
    5 }) b" i3 x0 @/ P+ A6 H
    ...
    ' V, K! x$ F6 z% }6 e! [- E* U5 ?
    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 2 k! ^! a5 @: {7 V
    谢谢。/ q5 _! C' ]2 X: R, Q

    0 h, m: J; c+ ~1 a$ |中文看得真累,大部分还是英文术语。
    2 x( n. n( j7 `" E& j
    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 9 {/ m2 @8 I0 u4 G
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    : N# {% l) L9 B2 w4 `
    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
    : V# A9 y' R  w0 \是邓嫂么?
    + `5 w# {& T# u
    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
    ! J0 L3 V( R, ~+ f8 }' K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 ...
    ! {; L- d5 z1 R1 _! j
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    & U9 e4 \; g  v. D1 k6 M* _
    - m1 A0 O$ y, {2 t: p2 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。
    1 _  R9 ]- {: c# V5 b
    ) y8 y8 r* |' h" \, S! 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
    ' U; W! |. Z; k6 _  R  J/ ^. _# m太好了,期待中,希望都带上英文reference。7 Q1 ?7 g, ~) N3 B
    % v& D; M  I' j% B
    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 }1 O5 x  A) |! _6 Q* W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   i: ^+ N4 w& L3 h3 m
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    : q- w5 k1 O' s4 N0 ?5 V* i1 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。
    ; D- V: i9 @* [  d; f. @
    $ E+ n( H' w$ U' \& ihttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL  i9 e( f  u7 Y$ w: D9 H

    $ X' Y) B; E0 o0 `: V* G
  • 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
    ' d7 q, @4 S; G2 T& j有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    4 z* e0 a4 p) e3 y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
    % ]! b9 |6 |4 P* O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。
    8 S3 R- n3 A: c, @: Z2 F- W' ]
    3 H0 A9 E; o4 H) f0 \2 {3 xhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    : M" }1 _8 }( q: O* [9 K+ q' L好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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