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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。
7 s- t5 _+ ]' ^
! K+ O% q% W* e/ F) }    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?
, t* `+ u' }8 E
( z$ H  G# W) X1 z    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。
* L, H5 z8 t: m& Q
9 S8 e' r# ^/ i) Y5 K! W2 t5 T
! m* F8 a9 o- j9 y, K
6 I; P( f  x2 d" x3 C
图1-1 MongoDB架构图

5 a5 }1 a3 c6 W3 Q+ W9 \" O$ V' R5 C* M# x# S3 i  X9 S
    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)。
, B: j3 t" |, u* H
) D/ ?/ n/ f: k7 ?+ Y: NShards# Y& r5 H/ q  P! n
. ]2 C0 q7 h4 D. W2 P7 M
    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。1 ~, E# |/ e- m# n

7 y5 `  W  \1 p; \, y6 T( a    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)。8 Q+ \* H* o# w; R4 L6 D  |/ t+ u0 ~, U9 H

) ?( h' ^0 G! S# c/ K+ 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。& N2 `. q4 P- g' q

+ l3 d2 l9 T$ M) T8 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。
# g# I) I' P7 I6 G* f) @7 S
  ~$ b* s% `2 tShard keys
. P, t9 ~* `6 k        $ v! P' x% w& d( [
    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。# Z8 s9 Q, U2 ?6 P

, E# H5 C' V/ e    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,
0 p' i/ `) V( z/ H5 D3 L5 q' [4 k
, V" G, e1 ]) J' C" y{
, {# U- P% R2 Y9 c1 v. x8 Z5 @6 F  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",8 t; v- w9 A* A/ h& l6 \5 x6 w
  "Type": "CD",# J0 E! O& k9 y. V# Z
  "Author": "Nirvana",
. v! {/ \7 h) D% Y" ~9 L$ ]  "Title": "Nevermind",' x! k4 m% d1 y2 r
  "Genre": "Grunge",
3 Y, g7 z2 y4 O7 q' U   "Releasedate": "1991.09.24",
% {) }5 ^. a# j   "Tracklist": [; e3 V- G2 e! i7 r! |8 j
     {
4 L3 Y, C% P, \+ k  g        "Track" : "1",9 P: z1 {6 @1 Y$ @7 |. a: ~
        "Title" : "Smells like teen spirit",7 K3 G, a5 z% D- J. o
        "Length" : "5:02". O2 t% _2 R) P% S3 q0 y& B% ?
     },
4 u2 m8 D3 k7 e8 E) U     {$ t: e3 }7 z$ H( p- c6 R
        "Track" : "2",
, ^# m% R$ _, s) Q' `" a! i/ h        "Title" : "In Bloom",
1 U; X0 ?5 h9 R4 ^" A        "Length" : "4:15"
+ }/ V/ R" c; t     }
+ A2 n7 p$ P% B) u; b& P   ]
" R# X- y6 r5 \0 F  Q8 Y( |}
* d0 j( `# _: Q8 ^! A4 i, f& J& I" G" s& m$ I& \* l
{
3 {8 r& ]% F( l. P5 ?- K  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",* \" z- j1 l% @7 S
  "Type": "Book",
. Q  v/ i. m, ]0 ~, A  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
& b6 z  T6 j7 A# ^+ F5 R  "Publisher": "Apress",
) c2 K. T! V1 S1 B5 G0 s; h  "Author": " Eelco Plugge",  e/ q; u+ }$ @+ V% I- f1 _
  "Releasedate": "2011.06.09"7 S0 J" j. N' s4 c5 R
}
0 ]7 @% ~! W9 W2 w! y. ^  n5 G! E, @
    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。) G7 p* m% n) p* ^
4 C6 n& u/ d; i- Y9 s
    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。
& N8 m: b, T& `
6 O9 p! I  H' J/ z- R# G    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。
3 t( |' w. ~* T- l7 @. J0 _5 }' Q. k( P3 d( h+ d: i; 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。/ G. s0 v6 H' T. R3 D9 w" M& I6 e

5 U6 i5 E2 i: r+ u3 ?    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”。+ P: K# T# O) L: n- k$ d* q

1 P5 Q6 s& b' j$ o% c: \5 D( b+ \  UChunks
. a6 u+ C5 ~! D% I. j* m        ( `+ ]( p. V; z, ~! ^+ ~
    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。8 r1 d" Z4 @  H# O# j; H; {& p- L
& K3 r% U: l, {  h

# d: H% O1 f  Q图1-2 chunk的三元组
) d" Y- _: n( o7 ^( _) `, ^- K, z0 m) V8 @

# S" M$ `8 G' O. ]6 s9 {2 j    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。
/ h( q7 f6 `! {+ X1 t% r( p
6 A) _$ s' }- V8 g! D+ e* y$ U4 M    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。7 l; i2 s$ T/ T. D" V0 P4 @# j; R

" E. g" n4 a8 `8 T$ J- K    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。' h' b/ V' i7 L5 d1 a

: J: k; I5 M  v/ F) B9 w; ^    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。
6 B+ R/ y+ ]7 Q4 @0 q/ o
) F8 f" x3 y" l7 d0 c& d    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。
; \: ^$ g0 G' {- P) J" c% Y; _6 K: ]) 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。
! R+ @8 q. X8 T8 q* g1 f" \, C- a* ^# Z* j& x0 z: C* s, `3 p
Replica set
" M6 E+ s. ~  p8 ~3 U4 e        
5 [/ X$ u$ X4 U7 B  t& l    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。
3 v, @* e; @5 `# X- ^2 f( L
& B( O! s+ M; [5 {' f* X* 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。
$ D! U/ O' {8 _$ J* f) ~% Y5 Q- p- S! v9 ]/ p/ f3 [3 d7 b0 q
    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。
; l0 ~7 z9 X1 U% H1 w: `
% N( f! ]2 l, {6 i% B    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。
' _6 s2 [  P  l! `+ g  i" {# i9 ^$ W6 p% v8 j4 {
Config Server
) g4 O7 G7 X9 U  N8 u        
+ W4 f  Q, i% B$ `7 J& ?    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。5 ^: l# l, R, E, P2 D. Y
: \! j) }+ Z# R& _( k
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
! ?! v2 L+ [6 w( H% ^1 ]! \% p
; _* I1 q. P* I( ?/ n1 ~8 Y" h    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 i9 C4 {) @0 x

! l; h* p! ~4 I4 V+ ]& `6 a    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 n8 R; c6 V. j: E+ V
" e1 N" }" Z+ {5 X+ i! B    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。
1 x- p) ?- r& s0 x$ \6 l
/ T! k( t: p/ x1 @  c- M/ [4 ~Mongos8 h, B' W1 p' X: s$ G1 v  z/ T+ P

0 E4 n; `  ~& \# j) r9 B    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
! y8 C  f2 f! b, T! F7 J& K- T: N( r
    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。
/ D1 u5 }* R6 i0 k% u9 Z& ]6 P/ I. w3 ]. Z. Q
    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。% O7 J) o2 o, e  w  D

& S+ t8 o2 p8 [' y    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 O9 U4 Y" t9 ?1 j) i9 P: S$ O
3 m0 b1 d% e# a2 Z- N
    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。
. |; ^, I) o/ ^9 r; `; q
, w( f" n0 {, K: f/ }- E3 E3 s# v8 q  D- r! p
Reference,
8 ]6 w4 I7 a6 Q+ v" l6 f0 e/ f# x: d; a4 o. J" e+ s
[0] Architectural Overview
3 l2 i. {8 _$ J. X  s! ~http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction! M  C' c# O# v) i2 O

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 : a5 D9 m+ a! b( _) G9 b0 ^
9 p5 [+ m2 Q4 l# v3 \& }

  V- b% Y) K3 ~7 j. C: G+ c1 f) P' V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
# L' X* w) J$ I您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
4 T' E7 V3 h& ^! j
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
- k. q' p1 Y0 o4 f, w" L" J/ B是我啊。。。这都能被认出来。。。
8 r3 Q( E  V2 A; G2 j! I
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
$ {; }- _) |% p% c( D- z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~

( [7 y9 X% W3 S6 Z9 T7 F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
    ; }* i7 p4 a0 Y7 b) y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 ...
    5 ~9 M9 J. y) [. S- f' u
    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! ~5 y) `! I  \) U# S1 \$ L# |欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    $ l% p" r0 K* \/ B9 {0 J9 p# S' K3 J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。
    1 C3 m5 z/ `* |2 `! K9 [4 J# T; X# N' P

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。* }" I5 Q% ^" Y' M$ L

    # a& \1 w9 d4 d4 A% x1 T  r中文看得真累,大部分还是英文术语。2 ?  F9 e* U6 B# y8 F
    : o0 ?" Y! m  w. V, N6 H
    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。
      E  w; @7 A* M  W5 ~0 M$ g* X# w3 y! y
    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 5 ~8 a0 V2 a2 Q
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    " M, C8 ^. V9 C4 x
    * t" r. I* p7 F' e ...
    2 a  y# F0 B- J0 ~" ~
    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
    + N  I/ ?0 G  _谢谢。
    ( V) l& K4 X1 @3 ]2 \1 U! N: |9 @2 i7 n
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    & q% y- C' y$ j% e0 W4 U
    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 % V+ p4 P, e$ I% u& Z8 q) ^
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    5 W; F- I8 z9 I* ]* J, {  O
    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 6 F5 S3 i% w% u' N
    是邓嫂么?

      T4 p' J; a5 o3 f" @7 B& q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 3 D; u( j' ~/ v) @- u
    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 ...

    5 J3 i( l8 a3 R5 {太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    . ~; x7 {. Y; t0 ?  R9 G
    , }5 A, C$ e2 C5 g* \6 k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。
    / q3 e! F0 Q' s- S
    7 T& _1 |" J9 a; D9 y$ Y; Zhttp://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 L  l5 Z3 t  L# a
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。7 V, Y5 P: J. |
    6 o( p- \" b3 t; t! h# 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 ...

    * K( |4 n7 i1 X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
    5 F8 N# q3 f8 Q) t现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    9 J2 T) G0 G/ \4 Y1 J3 @: }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。; y) E# Y8 u* L: i* I6 T2 j
    $ h- L7 X6 O( X" w7 I% S, }0 q
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ) l. l4 G2 R4 G; J
    6 G! `* @, w9 k* S& S! r
  • 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 9 ]! A% E) `+ w( `7 O5 W
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    ) c  g( i2 ~! V" P4 ]# @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 ( f; t3 x7 f1 O6 \7 U
    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。
    ; C. \" g  v9 T  V
    8 m* z6 J1 z2 U* }, dhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

      p. g9 P' [% U! g: `) p1 M3 B好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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