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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。" D: W/ s. l0 ^+ }/ [1 y
! s9 |1 {: A+ X
    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, M2 S! S+ x1 O
0 g! @1 ?8 k+ I    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。+ U  N! D8 k( F" S. [# q  m
7 x' a. x, ?6 l  d

1 R0 M! W4 r6 L9 D7 p' S& `& j; G# s, K
图1-1 MongoDB架构图

  y8 Q  M' ~2 i+ H  R- j/ [, N, s9 q2 Q9 w9 [; x; f' u; k1 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)。
+ h, G6 {; P+ n" C: w' K( L) e$ a7 R$ l9 |- Z4 B! W
Shards* ^% c3 S& Y! `

, S+ W. B" u* U. _+ [1 E3 d  Q    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。" j( V$ o' Q8 X

$ Y( m8 k) y: q0 t3 C    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)。
4 t  z' H3 ~/ }, _
' v: Z* @& B9 D7 g/ G1 j# w$ E2 b  k    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。: [$ E7 _+ L) t. ?5 H

. a' }5 a% O9 N1 u/ s& W5 @    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。
. @$ l/ M, o  v+ G# Y  `, Z! r5 H- F! u; w) p$ N5 z
Shard keys& V$ \  w9 ~) k4 h
        % `* r. K. ?! X$ P
    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。0 W. k9 [* q" A! {$ q! c5 p4 u, A

8 x6 J' \2 Y6 c6 Q; Q    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,! K1 ]6 w& G6 P# p( Z' j, u

- z1 @1 w8 ?/ h) @7 i. _$ K{
6 k9 e/ d& f6 a! w  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
# s( X7 U5 \# a9 W$ v4 @  "Type": "CD",
3 S7 J6 f' p2 O0 _& p  "Author": "Nirvana",- N% l+ Y& B1 s% Y$ a) g, k
  "Title": "Nevermind",
5 J, ~: \2 M& K1 K& v  "Genre": "Grunge",; X$ M6 S! b3 Y5 q$ Y. C/ ]  ~* d
   "Releasedate": "1991.09.24",
  n. B( ?) |+ w* p4 j   "Tracklist": [
& @5 u) A2 o. K" p     {
/ L. k+ G: R+ W4 c9 ~/ j        "Track" : "1",
* C1 W4 y: i$ X! P" }7 S4 J, }4 W8 U        "Title" : "Smells like teen spirit",5 B  `5 _: y$ E
        "Length" : "5:02"
4 O  e* v- W+ W1 C& H     },3 J+ ^' L9 a) v
     {
4 v/ i9 J) r% ]: k) w2 C        "Track" : "2",
9 x& I  s8 w  G. B5 O3 ]6 l+ |0 P        "Title" : "In Bloom",
% c: Q( H; y  }" z1 `* d6 F' I- m9 H        "Length" : "4:15"
. b- H+ R3 q) E* }" m  q     }# i5 {4 B1 m' u$ C; ], s
   ]+ t2 Y; I4 j) w( h: x" I6 C
}
0 z' T+ W# t; w+ Z  L- R- |: V0 s! W1 r- G
{: H1 m: o: c" w5 d
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
( a3 ~" a& H6 }! J  "Type": "Book",, ~+ l  S5 n& q  l7 p8 o" ~: X
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",* Z9 o- ?$ t, N5 v
  "Publisher": "Apress",/ @/ {2 H* \2 A. a& X
  "Author": " Eelco Plugge",
5 m# ~$ i5 U% }& p4 ]  ?) M: ?4 Y  "Releasedate": "2011.06.09"
# y" K7 a2 G7 O5 ?. b}
4 ?' {" r" }- S8 ~, Z$ Z+ S0 i7 s% N% a. q8 b1 y$ X
    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。
; }# j, V0 @7 E, P  z( m! w8 U% N1 u: _, j& {
    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。
6 y. K1 F- e; C7 t, Y! _" E( n
8 ]% i  v- ~2 n2 C    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。
! n2 d. R4 j' ^, u; z& n1 g! X2 W* u" d: U1 b7 Q7 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。
. w  f  B1 l% ]$ ?0 X* @$ _) g3 G. B* d) V" w1 s
    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”。- x; `2 I! d" g3 k; j* z) M7 R4 O

1 [; F2 t" g" \4 {Chunks) Q. U$ V3 K' h. A. q8 I
        1 G1 f/ m) C9 L* d3 V
    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 X! v2 F5 ~5 i/ q/ V, p% `1 b% M! Q; o3 `

, T) e( T3 a! J& P' ^& B图1-2 chunk的三元组

% [8 a- ~1 E2 _7 V' C
# y; G+ P9 o1 o    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。
+ _* Q  ?1 Q7 ?! c& R9 P* W
2 H, b8 X' T, W7 e8 X    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。
2 `& k# e8 k6 |6 S1 E) H- ]" @
3 O2 h6 @; o6 g. t# b; 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。
1 b% I2 `4 h) v0 J" H6 I4 Y/ B8 j3 A, z! N" w' F+ p% y; j# ]/ c) G
    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。" V; B8 ~" X& ]* b! C8 n; }

6 L' o* F; ]! w0 [$ U9 |    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 O4 d, L3 V" K2 V! j. B0 @0 V  d& n* ?2 {7 A+ E
    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。
1 G+ s+ d- [7 f' L% q& T; y' v
; V& ?) ^1 P# w  fReplica set/ v  {+ C: W' U% E
        : Y( b6 T9 }3 P/ j
    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。# q. y9 [2 h; q7 J9 q+ I! B
/ c6 P9 v: N7 y, l+ m
    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。0 g& M+ w5 G; g2 i- ?
6 }% r" N0 q" ]3 R8 E, T6 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 r+ e; o' O# X/ i, {8 C" u$ k3 `

/ f: A9 ?1 n3 t! M1 B; o5 V) q8 c" L    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。7 C7 V& e5 i, K7 o0 }
3 f  d, m8 H6 [( g, C
Config Server$ F3 o1 p4 |7 R! J" i3 J6 S( I# \
        
0 a* c2 i' h( b+ g( h    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。
' ~0 Q7 p  O( W2 t  n2 n
8 ^2 Q0 _' f& h: w1 c8 A    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
0 D% Q: n5 Z- U; e- M
+ \2 d, N) Y/ h% }. C' Y. b    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* L: }, @- \! ~6 j2 z7 T3 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。
: S  o! X! Y1 o3 s$ s% c# ]2 ~% L' E9 |: v. C
    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。
9 U& Y  C- P% y: H4 U  \/ Y0 F; R( i, d1 c; X+ f6 y
Mongos- }, M" t( L/ k! G/ x) }

! d& X7 ?1 y' c1 E    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
: r( M0 X1 \; |. l* p
& O& y0 U1 o! F9 Q; i, W" q    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。% a7 G  P) }" X* Q" J' F  ^
+ J4 A5 C- D, t1 c% u- \
    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。/ G6 Q: s" Q1 ?$ l

5 w" x% M7 _9 ^    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。
# X: C* V$ I/ }  f  h/ ?3 W- U4 Z+ t3 v7 w$ I) i9 e
    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。- v2 w. x# d# k  T
0 B1 p0 `" O) u9 m$ q/ \: d
. ?* P7 e3 w* ]1 _
Reference,
7 y# f0 b7 ]6 I1 j, N6 b9 a' U( y8 b; T* H) v% V0 d
[0] Architectural Overview
1 q; [! {; s9 b4 |' |+ i+ ]$ l1 @http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
6 |7 g: I9 T# ~6 j0 Y' E" 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 " x) ]0 O& q0 w/ n; ^

1 I7 @  c, M9 O% @
# A% @3 D. H; H- G; L, r4 d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
0 ^- I8 G- ]- f  c您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

+ p4 N6 \$ c4 t6 l2 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 0 t* |6 v$ A' ]8 m% ?" B) H
是我啊。。。这都能被认出来。。。

$ G7 H% R$ |! M3 M3 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
  k. S9 X* B* G4 j% \- ?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~

- ]6 Z# Z; r+ v; A" k# 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 ! |7 ?5 Q  }- j0 q; m
    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 ^9 V9 ?) \: ^5 b# A4 C4 e8 R. `
    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 e; ?; ^/ o- R' o. F欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    : T# y: a/ Y$ Y4 A5 \; 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。: e7 H: |% @* o; V  i
    ( P* `, n! i- s- }- a

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。5 a4 Q/ h) Z7 e! b8 T# Q- B
    & @( g* B* X; ]* H: P" j
    中文看得真累,大部分还是英文术语。# \" J6 j% \  b6 x; w" t1 p

    $ o- x  w( F4 w1 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。4 |1 K, T/ a$ V5 y$ A
    3 {1 c2 S: b$ B6 Y3 N
    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
    2 k( `; E7 N7 y我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。+ ?7 M' U: D9 \/ |! D  U
    ) Z# M8 N; J( T: {+ R
    ...
    4 S- ~0 [/ ?( E5 P' w' n3 c
    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 % L8 w5 M. M: j4 _
    谢谢。
    % i' P5 y" Y7 s/ C8 L4 ]& e4 G
    " S% ^9 j) H% O* {( |; i中文看得真累,大部分还是英文术语。
    1 C; i* f& W3 t5 ]
    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
    8 x9 x1 @8 T1 L1 a! `; S是我啊。。。这都能被认出来。。。
    0 r" l$ @5 g" D6 g( z' Q& 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 & S5 ^4 S8 j/ J( y8 q
    是邓嫂么?
    - y* w0 H& }) t. J' n
    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 ! `! g5 q% x. u9 n3 {& g; l9 O5 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 ...

    0 i% s' Y, j( P# s太好了,期待中,希望都带上英文reference。/ [& u- f1 }) J6 }* p( D1 {5 A9 l

    9 y# `; L$ P) [9 R2 S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。! B& M, a: a% x, p1 a! q

    ! J/ r) c4 F! e" X" qhttp://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
    # D# s. d9 l/ v& ?, t- o: N太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    3 P" H. W% A0 a; I7 Z8 `8 [& K! ^) o* p7 }( _/ F2 [" z/ C
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    ) S* i* [7 T7 _- p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 * d: r4 I+ o% B! [! q
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    4 R: X* _- U) A% 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。
    5 C! K) H- v# n3 J& C# A" q$ N! M6 y) e% W
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    9 C" U7 }  u4 `- B: w& Y+ }
    . ~* F/ @8 a* S4 D0 P
  • 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 2 J0 m6 [$ |( a5 A2 ~  H+ l# P0 n
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

      ?* _8 o5 E& v8 }- _  Q3 i% @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 ; t7 G7 E) T- O% m
    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。( B" k3 L# g6 I: O0 ]
    ( r/ v  G0 P! M- U
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    & g6 a6 {" f5 a1 @
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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