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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 F4 g: W+ J6 C3 o7 U' Q# P4 C- u

( Y: `& E/ ~- E1 n0 E* O6 F; i    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?
7 R/ t5 K( l8 m( X" m" x" L: k  s
# [6 ?3 {# j' {7 s    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 `& Z# n- `1 |* K; w* [: S$ g  Q& k

" e5 Q9 Y# p: ^! `5 U; ]' x) W5 M3 K2 P
图1-1 MongoDB架构图
- |% Y  C, L/ u8 }
( S' h) e2 h/ w4 n$ ~2 ?
    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)。3 K# L/ X1 F& \4 `
: D  T6 f8 F. v# t+ e. z5 R" c# L7 H
Shards
. R6 G5 c% B5 _* C7 v1 t+ A; h7 c# k0 d6 R1 U' @" r% G
    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。
8 e) `8 z! c( O4 N7 L5 V* O3 A: c2 z1 v$ R3 ]. a! k) R2 g
    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)。) `- h4 v; s- s. V& d7 I& c$ J
$ c: ]) T( j4 K7 j0 ?; 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。
' V5 }4 f% t2 G- ?! v4 r! m) u2 V0 D2 W7 v1 E- w* o
    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。
6 a6 _" `2 M8 F* l7 n8 {% }
  Z7 x/ M0 ^! ?Shard keys
: y/ e& L) L$ |% u9 X        + x" I. _+ }/ v# K. B. J
    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) v: W* K) ?0 Y1 u! i4 }/ W+ ~+ k& C0 J& H7 b
    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,/ |/ s! R/ t' r' D
1 i+ C* w* _; ?$ t% ?3 ~% F7 Y
{
; R1 y4 f  Z' U  \  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
0 \* C5 y3 F6 S  {' y4 y- y  "Type": "CD",
" K8 i! {( l6 R9 J5 c  "Author": "Nirvana",4 y; Q$ ?! ~) b, a% B! R2 K
  "Title": "Nevermind",. h6 H% _/ {' J! i( W4 O/ z
  "Genre": "Grunge",, R( U8 ]+ Z5 g2 C# j
   "Releasedate": "1991.09.24",7 ?% Q6 p3 Q8 A! F% ~9 r4 @
   "Tracklist": [
5 X% C' p9 H0 F3 ]' v     {9 m5 O; \. }. i* g
        "Track" : "1",+ f7 h. g% v/ i: T
        "Title" : "Smells like teen spirit",0 N1 j7 J8 r- c# K8 h  R9 q2 A
        "Length" : "5:02"
  x9 b4 X9 }7 E5 b     },
/ j# b  B$ a- \( K& U% K     {2 p. r. \& K% w6 N3 Z+ i$ Z" ]4 l
        "Track" : "2",% ~1 d1 j$ g0 ]' C% q* d. i* m
        "Title" : "In Bloom",! Y7 c% h/ U' S; A% B! P3 [9 y0 P
        "Length" : "4:15"1 |! U6 Z. T, H& m
     }
' Q0 O5 `* j+ e+ U0 u4 e   ]/ f2 l3 |' ^7 K% N
}+ P  ~, I0 y; f7 d6 U2 T5 d

3 F+ I: [5 j0 E1 ?3 C{$ \  d7 m. S- t
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",4 p, ]% z: P3 ^1 m) l  [
  "Type": "Book",
! Q2 z4 e. b! {, e& h4 O2 i1 ?, Q  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",6 Y" r$ I# D  M0 m0 C
  "Publisher": "Apress",# S8 n$ k9 h7 R/ h1 e
  "Author": " Eelco Plugge",  L9 b& a/ r' \/ f% S5 G! w
  "Releasedate": "2011.06.09"
9 L' s* Y0 i/ a& G- N* e}
( G5 g9 T; x. x& A/ t; f3 h
( E1 N9 c% O" x( Z    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。; V3 I( Y7 P+ F6 ]1 z6 G( d

+ J# i& {: n, ~  J! j$ X# o3 b    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。
( m0 P8 l; e+ S+ b3 {/ ^: ]0 R0 j% a: j* R2 u8 `& _- a3 Q
    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。) [6 h2 F4 P1 {! R

6 I; \( k" b9 n/ D) \  t' X    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。6 K2 f& K0 S8 b5 X
- m0 N% n3 {* a1 @
    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”。+ ^6 g1 T1 b# [; l- Q% ^
6 K8 p8 k. q6 \" X6 o, g
Chunks+ }/ `1 h$ y" U( D' }0 A
        : g6 ~2 ?( I) @  p  ^* l0 A
    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。; v' ~% p& ~8 S' W. O! \$ b0 n0 P
8 [* n7 y, ?: x% j# l2 Y: G7 M1 F

+ J% D, o: a& i# J. |' c$ R* j, S: p图1-2 chunk的三元组
! p3 K( T+ t  J  N. U
2 j- M' q& e  N& B
    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。
" u& X2 l0 \  W2 n/ C) Y  w
5 x( @  s/ i0 U    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。1 I/ _% R! \3 }# c3 I3 r
* j' X: X$ l- a* I/ V6 x2 ^
    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。- N# J- t, _+ E4 F& b

" h# }3 ?& K# Z- j    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。
2 B; I3 A+ J1 z) f& Z& o
* c" n; u6 k$ {( f) ]& c    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。
! {# z) p8 P3 f5 f- c: i
; a# {8 o; P+ w, K0 r" B    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。( |* J- n* o6 z7 z  E! O
3 T& _- D! e8 O( o% |) n
Replica set$ [" g3 Y$ y7 n& O& D- l8 I% V
        
: n$ I# h. i: j; }; R' O    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。. m$ K$ m" h: m. s) P

3 R) L$ ]& b* G7 Y4 O    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。6 U, e% h# o. D2 o8 u  {
5 u! e" e! j7 w/ t* j! H4 O
    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。  S' j( _) e7 j( h

9 M7 r1 O4 g+ ?; H6 l1 C6 P    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。, t7 D) e6 q0 K% T0 C. l1 o5 `8 w
3 u- W( X4 _  C) J6 ]- a: D4 ^
Config Server: p' K" k! g7 G4 i/ `1 Z
        
9 x- H5 Y1 u- h! E; Q# z    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。
% E' o! N! D& ]/ k3 n/ r3 p3 m5 Q# [5 ?2 n: ^5 z1 `
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
8 W* m$ l3 D  C+ u2 @% C- j  _
  @  k8 h' l8 S& x; ~    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。
; B% [: M8 n+ a* H7 s, T' h: K/ l7 B! o2 I/ T6 A# 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。
! n' p4 z) P9 N
9 Y( F9 D1 N$ A+ D8 C# x    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。; \0 d; w( O/ |

. [  y. m6 |) G9 F+ z. p4 S# \Mongos
6 U0 J# S( C/ U6 K2 d; D- ]. p$ L9 p$ J9 m! |* x8 p" {# i
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
5 V( d, J- h1 Z6 U( T
2 t+ W( t' K) ?, O( f    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。. ~1 @  z1 Z0 ]4 ~4 v1 C% p6 @

% G$ u! G( A9 J; y# r: U0 z    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& g6 @3 q$ Y' x: [3 s5 i& Y) r4 s( w8 k2 x* y0 w1 f. T
    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。
) t) o' U/ k/ f; j& u: R
$ ~! ~. M4 t2 z/ `% k6 j: X    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。
! d0 F4 `& C: Y9 a+ s# e% N8 C4 P( F" R8 c
/ J0 t, y4 O+ N! K
Reference,
# d) w/ K8 v7 p4 x+ M' j8 o5 g8 K" a4 U) j* Z
[0] Architectural Overview
4 Q; K% E0 ]5 ^. {% F, ahttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction4 {3 I5 h5 K  Q2 Y  N. a

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 " O9 C# i4 z. f  Z' E" u- k
  C6 z4 D( o$ U
# z6 n- D" I4 E
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 # P6 u  m; \8 u% F" M
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

- n" a7 q; Z0 W1 ?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 ) o( k3 I# _7 \# d, H5 T& W
是我啊。。。这都能被认出来。。。

$ t. q5 G+ z. }- E! d" F, J% s; 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
& a1 c) \3 z3 n9 x: 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~
! q- W/ _: _/ @9 ]0 X
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 # N1 U$ d: j& ~* }( H. ]5 K" 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 ...
    ( N# f( f* u8 l: ^$ O" }4 W
    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
      L% b: o& y1 i欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    - U5 a8 M  o2 H  ?( o7 _5 {2 H" x5 M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。' T! E. q. y: R' v5 v

    8 k" c. P) x2 ?* E1 X

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    - M8 A6 u6 |) e4 z
    * u! W5 r' u$ @, l中文看得真累,大部分还是英文术语。' _& Q0 ]. ?6 m; r& e& E
      ]  P9 D6 Y& y9 `
    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。
    - Q4 i% T' H$ t' T  S+ Z' W+ V% G1 H, ^( d7 h7 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 - P; P* ~* z0 a; w/ C
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。  I0 y7 g0 H0 ?: |3 K; A8 W
    - {6 L2 t9 x) J# A' D
    ...
    : L& w3 a7 T( _- c1 p
    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
    ' R5 p* u! a1 Z* v/ \/ U8 o5 z谢谢。
    7 ]" K' `( A; n9 m: o/ p1 k  B2 z0 o+ K" z
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    * A3 n( c. u! y
    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
    ) @# o& H! d* {; v( {+ c; q是我啊。。。这都能被认出来。。。

    5 o! D8 p) Z" H7 n1 f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
      b: |, \+ Q& |* k1 V是邓嫂么?
    , r: n( f6 ^( d' a
    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
    ' U$ u3 v2 C' g0 P6 `+ P. ^. 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 ...

    : J* K: y0 B+ u; J  _. O太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    1 |& `# n, c9 y8 e# h/ F; n  u+ s8 T" F( q  R3 y
    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。6 @  f; M5 e' p# o" e# v1 @
    , q1 J7 p/ W* Q  X! J) _
    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 ! T, g2 v; h' e0 B6 o
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    " F, O1 C1 {6 @
    1 W- v, Q% p/ d现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    6 ~0 l  Y& ]' }% H2 C4 y* u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
      k5 U0 m  i8 L! \7 m. D现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    # A9 p6 V, G4 Z7 Y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。4 o$ p% b, m$ C1 U4 W6 {# H# a( R2 k& T

    ' @7 ]9 K* o1 f/ _0 Khttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    # k6 ^( `  ?( S! b
    5 P: w' B$ k' H# q+ ?, E% m
  • 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
    / n; w$ a5 L2 _有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    * B/ z, v& J( l9 A; J5 u' \
    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
    ' L/ N" `5 E2 A& x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。& A, T: l. M+ @  T
    7 K- Z+ Q7 F% t3 H8 T
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ) I* w9 |3 u0 R6 W4 q6 k! \  f( ?
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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