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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。
, a3 D: j/ f( w; z& ~- s
1 X4 [. p/ D: v& u6 Q    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 y' O3 t; l& }  H! j1 ~6 T8 b
# n7 F1 K  H9 s: |! e6 C
    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。
- k9 ?# P( s, V' f
. t8 |0 B6 g) r, k- u, ]1 A1 c
4 s1 ~, }8 v9 O1 H" e! a+ c! e: }

9 G; @4 A0 y8 v' }+ V图1-1 MongoDB架构图

  g% T$ s, P0 r6 d4 L8 \4 o* ~2 g4 O0 ?0 b3 l
    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)。6 o; S5 e" |0 ^: ?$ {* j
, T! d. P  [+ G% E4 i) N
Shards: w( U' o+ A+ L6 ?6 [( @- V* J
6 m& V! _$ Z6 n8 \- T; w
    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。# q% Y# [# E2 v
$ I1 i2 z. [" o
    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)。
' _/ v! Z5 _8 q% q/ C* R8 K" _3 |5 w7 R8 j& O( N+ m3 V' Y: d/ v% h7 e: x
    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。
/ A; v8 c" ^. N1 L% P. k
6 e4 s5 L/ m* y" h+ P( s  f    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。
( V9 ?+ }7 j' e. r& E# @% T( Q# a' m& m$ ^
Shard keys
& {: ?" P. \# p- f* Q. H1 t        6 D: {. b4 i) a, s7 M
    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。1 x+ D2 W$ ^- E2 ~# _' `

: }7 `6 b2 H- T* F3 K; ]/ ?    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,
: ^+ ]% I9 u3 R6 N. Z
3 V5 Q8 Y+ f, C0 c% a4 }- I, g{
$ H' c$ j: p2 w' b, `  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
+ h% n7 v( {8 C0 x0 I0 `1 K2 c5 ~  "Type": "CD",1 j* T4 |- }/ n+ ?' L7 K
  "Author": "Nirvana",
) G/ Y$ i8 K4 W' D  "Title": "Nevermind",& U* T% N  f, \, f) V( @
  "Genre": "Grunge",4 P7 F6 L7 H: a5 T! m8 t) h3 h1 o
   "Releasedate": "1991.09.24",
! r8 v- C5 t& U7 b6 p# q   "Tracklist": [
1 V# d5 _% r! o; ?# _, a     {+ J2 O" u3 n+ H  s: X/ ~
        "Track" : "1",6 t7 E1 v. Z3 z+ s  l
        "Title" : "Smells like teen spirit",
. n% n8 o: ]( u5 f" O$ Z9 h* Z        "Length" : "5:02"/ s8 j% b# Q4 c6 s
     },/ E* C# j- f5 r. B, S6 Q2 z( O
     {& G: T6 n6 h' I' w" ]- p% d: V
        "Track" : "2",
2 Y2 G0 V# T$ u" a! E) R7 d        "Title" : "In Bloom",- k1 Q0 S6 z0 P! E3 l+ v" {
        "Length" : "4:15"
5 K, R8 Z4 H6 y0 O2 ?4 v. s     }
! \+ j! ~0 y! r: f/ |   ]! M/ O- u! ^" o, E) o
}
! Q: R, M  |8 a0 P, Y! ~7 B! O3 [/ _
{' R! n% i5 K& I$ y
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",! G& v& x# o4 F
  "Type": "Book",
, M. U; U& M* O& V* u0 P: d+ V3 k" _  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
  ^$ X* E( d1 T- R  "Publisher": "Apress",
, g6 X9 `# V2 x3 ], t0 n$ _  "Author": " Eelco Plugge",8 i  o) m0 F) x
  "Releasedate": "2011.06.09"' h3 \$ r6 I/ k7 J4 N6 M
}
: d. C& V( b& Z2 k4 O  I7 I! Q% ]# Y; r( y" g4 G, t  @
    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。+ T+ \3 o6 U, i! i0 o
9 I% d! h: U; e1 H
    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。
) l0 Y5 h  U1 J/ B% P3 G6 C, T& u5 `% N3 b) k, a; `
    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。
9 \  l; J/ z) D6 h+ N4 V9 J- `: j' e* v$ u- r
    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。
8 x# d8 P3 j( [! Y4 r
; |& Q7 W8 s7 u3 J) _6 E    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”。' u; V% D/ q6 I. n. w$ ~

4 [4 \! r) i, j4 X; B2 X+ T2 @7 ^6 ZChunks2 j) f2 ]/ c; _% }9 j
        
4 F- G" g0 K' H6 s    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。/ L' N& P6 {: c3 [8 X! M

0 e2 ^9 ]) B5 ?& S6 K8 |" _
% F% b- i2 j# E, Q/ P7 B
图1-2 chunk的三元组

+ R8 o; ^9 f: k1 Y2 b/ ^  k- r# a( U: y. k, ?
    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。
; H2 i2 Y6 m; C9 g6 [2 u
% K2 F; b/ a# i5 R5 `6 ^4 I    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 r3 `5 @; h$ l* w, V
, j" H2 K0 \4 f8 u
    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。
% e) h; [3 o' L, j" ^6 Z# [& S5 d& c7 U1 Q: q, x
    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。
) j) U: x% J( i7 U4 K1 A" T0 h6 A+ k
    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。
( ^* B: y) d7 G4 w; X9 u5 @7 z" I
    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。
8 N0 l8 m) O% d) N  m+ G" @' C$ R( p/ r+ ]6 P* S1 C7 h
Replica set4 W' I. m* s6 N8 Q% j' `2 Y5 ?
        : i! Z6 I0 \1 }5 G! r9 B
    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。7 g1 x" n2 T" m
- Q' P5 |  p. G
    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。
7 M: P2 D3 W8 Z+ d" H* g0 S7 E8 _' t
    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。: z& K3 r, \& L2 l; n" ]
9 b& U* U/ G8 F- ]" S: _7 m
    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。
  O0 [! U" Z( |) h% r$ c
+ ~+ \8 @& Q: C  j* k) ^; wConfig Server  V0 E+ p0 }' z8 W+ p) P0 ]
        ; J1 O/ J# A. W" O! ~
    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。: u# U0 M* R$ e: l

4 i6 e* _' R8 t: G4 g% M    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
: G5 f, w3 a& e, I! M) P. S4 C
1 X) M0 n9 z* J; 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。0 M) q; r1 N2 i, Q  U

/ m9 I, i2 |2 Z5 F6 I    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。4 U0 T' _) I6 J% h
6 b& `3 ~! }3 a, Y1 n
    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。
' `3 R# R) ?7 R: H9 X; C2 s, s
- j1 n- y8 M* @+ O* @$ QMongos& F  L. E1 ~6 q6 Z( w

! p$ a- Z' v0 Q" r, ?7 |9 _    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
, P+ B/ @5 S' g- m2 Q) p- u, J  a* K( n  t  s! H7 `& s8 R7 H
    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 o3 \: h) N: p5 B3 w0 O  L8 P- {" l9 U& C* @2 q! H7 [
    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。
* m# I2 z" }; S  v7 e* L2 |+ V/ C( _  @! \9 p' L
    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。1 X+ j; z1 d7 ?. T' C7 B- \

+ ?0 F0 E* b# w/ F    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。
! B, J7 c* j) v8 T3 h
: \" f/ f7 {& Q1 U
0 l& e% w' Y' L- N- [4 U4 ^5 oReference,5 Z. W! `) o- m/ ^

# J# n: C* N3 i: ]* l* T2 A/ o0 _1 I( H6 j[0] Architectural Overview
2 }2 r. R4 c# d8 p( Chttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
8 V* U' O7 ~4 L; n& W1 i' Y

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
! A8 }- \5 @, L! o& m1 a* g) R$ J
6 i- ~6 i4 ~! \4 G2 W, |/ l' l1 P* l6 q+ B% C
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
# ?6 ~8 k; o- P# d1 P3 I1 N: d您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

0 P; C$ H/ y+ V, `+ i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
. @8 @7 c( L4 ?  C* q: q9 e是我啊。。。这都能被认出来。。。

# C9 h( M3 B9 X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
* t+ O: }5 v% v6 M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~
: }# |) u3 Q: m& f& R; 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
    3 X$ W1 l+ h* x4 D$ a3 c5 z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& S2 N6 q5 h  z! W1 p# L
    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 ' X& j" h1 W" }! ?, R3 n
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    * P, T3 d* O: ^" C% g7 r2 |& R
    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。
    ! c6 `9 y  @0 s$ t# R) F
    ; G: c3 H' r' ^( w+ A% F/ @' J# _

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    ( H" Z$ x2 j) A4 `: O- M+ o  P+ }9 y6 ?: Q! A( J" Y% N) M
    中文看得真累,大部分还是英文术语。$ i, m( J& U( s( N

    7 u. w! o! u4 t/ r9 E) Q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。
    # o- U& d& ~+ a& Q( L/ c+ W8 u; m4 O0 B$ U3 u
    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
    $ Y, @: E$ \# }  I+ f我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。+ o9 m* E; e8 f1 s2 n6 n

    + a4 ?+ w4 }' U  Q: o5 K ...
    0 @; e* P. n  Q7 P& Q: r; i
    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 # T. U8 L% Q& w! `+ S4 V
    谢谢。
    1 X; n5 ^5 m: s% ]
    % _4 w% ?# m5 h! B9 _中文看得真累,大部分还是英文术语。

    0 ~' W) w& p+ h3 V( l" j4 W8 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 ( A0 @: [7 ^; g( ^8 [
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
    ; `4 }4 w& f$ i% w+ |  G
    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
    # |9 }" y+ ^$ K3 u是邓嫂么?
    $ C0 V: \" F5 ]
    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 # Y! u, |1 E( `  l8 U3 o
    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 ...
    % h& C+ ^. `; t4 A$ w7 i
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    7 o- W( F7 l0 E- X# m/ A( E1 N1 U$ ?. M  y5 _+ }" l# r
    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。3 a0 q; \! f3 X- v: }& }7 [- ?

    & b# F) V- O# U, C! khttp://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
    7 r- W% d2 N5 G8 x- r/ }& o) L1 D太好了,期待中,希望都带上英文reference。: @" D% {4 V" q" ^/ p

    4 L: f) n& M6 K: U- o; T现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
      N! u. J$ t% j8 t* c
    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 * E) B% d3 R! u/ @: W
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    - \/ g0 P8 n+ V5 m5 q& C
    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。" g2 B) F4 k8 L0 F' G9 a  g, K

    ! S; U' ~( J- j' c% e8 r, H3 Zhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL! k' ^9 i  _8 S- J: l
    ' a: m9 A: Y9 O, s$ ]
  • 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 " o+ Z" x3 R+ o. V: ^: U
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    ; O1 M0 b* m4 i: ]+ W  h) u1 N: o
    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
    * P* {6 `& Q7 t" c  D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。
    ( j% x' F& I& p* S1 n8 |1 z
    , @8 k8 O( F. _& h7 vhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    2 T* T6 o' G  N1 l* U  G8 V4 A0 W好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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