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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。
! o8 @) H  L; L: S
  G- K; I$ {) J6 C4 {1 {    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?4 R* w4 l. d& \

0 H( Z; N4 s1 {6 C! r+ R    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。
, B/ q2 K, l$ g9 W$ {0 Z, w0 t# K

: c. e/ T. U! d7 K: H. w7 a# E) q6 h$ x; T8 @5 t
图1-1 MongoDB架构图
# V# q2 ]6 `; ?4 B! r: |

, d# p# [% P" i% e: s9 h4 a9 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)。  g( y; L- @5 E* b6 d
. I6 A- f2 @) A
Shards1 R5 B! K9 S* v% K
$ S" p# q" W# G# C
    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。
% p+ Z; @1 G& H& F; J1 W) |% P$ p! `1 V- ~; d" 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)。1 A2 o' V8 M4 C4 s" w, g$ c* l' V6 I
: m0 l: w' e- m" D6 P7 ^
    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 W. d0 R" g, U- G9 }
# |9 [0 B- C! N
    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。
/ r8 l! W  _& e) n+ m9 h: e4 d. ~8 D9 {
Shard keys4 W; [4 Q( d" \$ u9 g9 ]( D
        
0 N5 @* U$ {) i' ?" J6 n9 X    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。
* ^# ^$ O4 W+ d! z! {
1 m- r" w0 L! F4 y! K" \5 g    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,
( O3 B+ C4 G% I5 _( x! Z; S+ |: U
. q/ Z* H* E& Z* L6 D2 J5 e: C{0 p' n3 p( l; o2 y: K! T
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
4 k% m! g+ }/ m" }$ M" W  "Type": "CD",
+ N0 f7 ~( M! t# `+ R+ `9 A  "Author": "Nirvana",
# _5 K' P! Y, _$ B( a  "Title": "Nevermind",
$ g$ F; N3 J" O+ b: |+ P$ I0 G1 b  "Genre": "Grunge",
+ z0 g0 v! ]- D* f' h- j& ^   "Releasedate": "1991.09.24",
/ Q6 R9 R; S. C   "Tracklist": [1 ?1 c. E: g$ b8 a! B& ~
     {5 M9 D2 ]# J* q$ O6 a
        "Track" : "1",) A& w* R  e8 {$ v0 m2 M8 ~' \
        "Title" : "Smells like teen spirit",
. @+ G6 r8 B3 K+ F. l        "Length" : "5:02"
, H3 R; [/ M3 v. O1 b7 p- \2 G( O& F; i     },
) q2 F4 w. ~4 K2 _     {2 x! c% ~) \" r) Q" z
        "Track" : "2",
3 I+ q/ Q8 }/ U' c% l        "Title" : "In Bloom",- ^) n3 i0 G3 j1 b4 G
        "Length" : "4:15"
) [  [0 q6 p; P     }
1 @+ c2 F5 f/ M2 U, G0 N8 c   ]$ U* M$ v5 R- F# h2 ?  l
}
4 F+ O4 X- \! u; L/ Z! B) @) I
& o* m# Y$ p+ i9 I- ?{
4 i) v$ Q# @% I1 o' f$ G& K& W  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",4 h3 E% O* l' _9 C0 t" z
  "Type": "Book",
: o4 t2 j- m, q3 k  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
) A$ z! T' z6 r! W  "Publisher": "Apress",7 c% h4 d" Z0 T. n; }# J0 u
  "Author": " Eelco Plugge",
& q. T8 p0 c: h4 _$ M) n: a  "Releasedate": "2011.06.09"
/ k( t- U6 p8 c3 o( n}
- W( F9 D; x! @/ u  ]9 k$ A& X
9 [' N9 b/ L" {( H+ q    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。
5 g5 e. `7 @+ [. @
: Q4 c& v# _- j8 J: V    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。
+ T) m& j" e5 W# }" M" i. e3 z0 c
: J8 m- ^5 d+ 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。. R4 |! a% P- |# }7 L' g
$ A: C" N% b, e9 L) A1 J; P
    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。
3 @# a7 q& O- s9 `# Q
$ \# y" h& V! c3 J    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”。
/ M3 @2 K$ O# Y1 J  V& i5 K' a+ j' }0 b( N( }& p: X( c
Chunks
0 ~) }2 i0 ~! ?% w' O5 X1 i        * e. ^2 ?, W  k; [, Z- j
    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。
' i/ i4 ]; z( P7 N6 c* B. i5 O+ c

- B8 P, I# l) ^5 |( F1 \图1-2 chunk的三元组
/ b' w! P3 T& n2 z+ y  {
5 z  h% ^1 \( t$ V4 ^! G
    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。
5 h2 i/ d7 i8 r) Q. P* K' ?% ^  V: c% c; M9 f6 @0 e- [3 g
    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。" Z  u) a2 I1 J) H/ }

: |7 t4 B3 @6 O  ?* K  [0 ~! K2 V0 A+ b    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。, `" S& a! e; U- m& i

$ |3 L* r5 M0 J* T0 o- v    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。
9 o( m0 Z" d( q# z9 |- U$ ^' y, J, f( Q$ Q1 X# @( Z, N- p
    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。
: Y) w4 e2 _$ O- o* }1 e
7 E! v& K/ T, z# M: G- S    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。
/ p: k$ g- D) X  s7 J* s3 o
% I8 e) f& f# U4 Q( a% [Replica set8 _( X6 Z, B! S5 [$ ?/ ~3 |7 U
        1 @4 R$ u6 M  }/ N
    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。* ?9 l0 W: _! j) k, @* r

3 x/ ]7 G  Q; S0 ?; ^4 F    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。) e! H/ v- G3 W' w7 R

1 T; m% [6 y8 [+ R' N7 s/ {    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。
$ l5 N8 m1 }- f- {5 t
: M0 p( \7 F2 f( F- e5 }( 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。
7 A* V  j$ J" t' i
. Y' U9 n' P, R* z& w% XConfig Server
* j" w! \  P5 r1 B% |        ; z) c9 b4 U& C. H2 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。/ l4 \7 m" C+ A  g% K' u6 Z
5 E% D  f/ C" ^3 q
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
$ v. s6 M# G4 N" \8 x. K  V# A, n% O  B& x. F% i+ _
    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。+ i, r/ ]4 m3 f$ E4 Y, d
' K& v5 H7 q3 @' @4 N: Y
    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。
& h9 Y5 r! W; P( m
# T9 b0 V$ [6 a" S( s9 |    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。
/ G# _  J" Z; S5 M1 m( d8 T+ j; R7 `: g. u* Q
Mongos
2 J6 r7 r% n7 N4 Y1 V" j/ @+ z2 e  g$ ~( V
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
* Q" {5 ]7 d/ J+ {3 S5 B/ k
% w0 r7 Y. n) @) u    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。
/ `# r% t. V! x7 T- |
/ f% C5 ]) M# [$ Z$ E    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。' _8 \' r0 Z" [9 _! V
: ~9 s! B: }* p! r2 |8 F9 X
    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。
8 h+ H; A" q- o4 g6 a! }# \% D) D1 u; |
    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。
0 \% {+ M0 ^$ j8 d+ ^, }2 o' |0 V: x* S' ?, j+ l; U
: x& ^) v* J' c+ j1 `. U
Reference,* T5 W' i) W7 z6 t
4 W" u- K7 J- n1 q1 q
[0] Architectural Overview2 k4 }4 l$ d! ~* H3 w1 E
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
0 a1 e! T5 R- {; G# e  n# q

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
8 i2 f4 d7 d# F  m; d
/ b' x4 r( y& v% M( y. {/ F. m3 W; `. {1 h
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; p3 Q/ @8 [( f5 A
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

5 \$ J1 h6 j4 h" ~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 ) e' L, Y/ w% `$ ^7 \' L% F. F
是我啊。。。这都能被认出来。。。
; p- b4 k  Q1 N! o, u
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
6 J' \7 P# `' c# P4 ]8 c9 T! |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~

  X' W. e1 O3 o; [* V- m5 N2 G- d1 E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
    . C5 n# `( Y7 L: @1 K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 ...
    " L' g2 T% c- E) |9 e
    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
    1 o  V2 y# S6 V* @8 s: \+ S欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    7 K7 {; r/ \7 Y& K5 g+ g! Y7 N7 S6 F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。9 l% W7 t# r; U; e4 D: L

    4 O8 [/ V6 p2 l- G: d

    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 [  \; F' q9 G( ]) b7 l5 ]9 R, d" P4 a5 y6 h5 M
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    9 u$ \( }  d3 @# R9 ^  P; b! h8 A
    / z/ r* e6 L( ?2 X! c/ Y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。
    1 m  {9 n  _% l5 G
    / s$ b6 X" _" _+ M/ f# L2 G, k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 % h; C0 K; t6 Y: C/ H2 [
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    + F6 y3 i( k. v5 w6 i' x  ?
    : `  G3 s9 \, y8 D; ^0 [ ...

    % x6 G) i) C3 w2 z" H% G# V: {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 ' V% n: ?& k! a( F
    谢谢。7 V9 ?  N1 }) w% ~9 @5 o. Z
    3 T: M, N, y$ G7 H6 K
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    " O! u/ _6 f" z- {: 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  q- l* s8 y' o3 R+ O是我啊。。。这都能被认出来。。。
    6 L9 \# K, G1 K  l' r, `
    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 & c3 U7 h" w4 \, Y, ]  N# p
    是邓嫂么?

    4 y- T9 F1 M7 m# J  r# S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
    0 E; k7 r( l8 z3 I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 ...
    & C: M, h" ?3 k7 I% @
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。* f" `3 O$ x0 \$ h: B
    5 t( G! H' }( N" u$ v7 s( H
    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。
    + j1 k$ V/ z5 ~+ p% i' `1 `' M0 I+ |) h9 g7 r9 w! E) c
    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
    / F/ L! z( O' B4 V# J" [太好了,期待中,希望都带上英文reference。' m7 W3 Q: Y' [
    % b4 Z+ F# \* z9 y8 }
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    8 K" j9 w3 K, ^8 I6 q$ j
    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
    + J+ p" Y! O- Z7 w3 M; `# t$ `. n0 i现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    & D) b! w# T6 c2 W
    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。: n: P, J! ]+ }/ _
    * g1 l6 C& n5 h8 F" K1 }) v( ]; Y
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    + `9 h% Y# b4 W% m1 u' R  b. c
    : S% M# f% [/ j: Z
  • 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 7 Z9 i+ w1 ^0 g3 {8 N
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    ! K8 U5 L! @  z: W
    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 4 s- H7 L* ~) z
    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。
    9 c4 M! ^! r9 P# E
    + z+ o/ e1 F5 _6 X% ]3 ihttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    8 F7 p( d7 X5 O7 R  E, G/ b% f; s好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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