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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。
) q( ]" R* k6 j' x# \9 P, i7 ^) e5 T
    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 E) i  j' o5 V9 n" i( a. K
+ [6 X& G1 r6 K5 F( n    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。2 h$ Q8 N0 G1 l' A5 o/ U" r% O6 T

, u4 s9 m& }4 Q$ O7 b
0 Q' ]2 j9 J0 _2 Y; k0 W3 u" D

- T( h7 U; j2 m- x6 F图1-1 MongoDB架构图

4 g/ m2 p9 W) F5 M$ I
' K+ `  O: q3 Q    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)。$ z6 f5 g; P3 J4 a$ k& A) B; w

6 z/ j% a% ^" D" rShards/ s0 W' O0 l# S( s' R& a$ m( K- i
( C1 l" Y; x- @4 ?- Z: @. L! f
    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。6 {9 Q2 }# V3 y) G
& R0 k. R& T9 ^+ ?- l. `: A' F9 z
    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)。
9 |2 p6 J$ d+ S
3 \0 Z$ P+ i3 ^( k4 \- K8 h* a    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。
: _8 p1 ?6 X6 i. V, N" B( y6 l' O
- S/ J8 \! ~# e/ p, Q    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。: j& \" K8 s6 B% S/ Y* i

1 u. G7 m3 h* o, Y9 f- R2 ?- |) hShard keys, n8 a. G# I! o7 o/ e8 C& ]
        5 s" k: O9 u% v6 U) X; D/ p+ c
    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。2 s3 C7 U1 M; ~
4 T3 V  e* }  [# F) c5 |3 V4 Y
    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,1 B: l4 h8 Y( w8 B$ s) C; t/ K
. A0 E! \( q& _8 J% l; Z6 U8 @" e
{
" x$ {7 w4 W! S6 \' |8 C( s* \  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
- h( e5 {4 J7 n+ F+ a0 Z! ^  "Type": "CD",9 F! M% b( j& c! b) Z. ?, i
  "Author": "Nirvana",; K  v- o' a# A) v7 n8 x
  "Title": "Nevermind",
' u, ?! G3 r8 s9 a* T' v# W! x  "Genre": "Grunge",5 f% f5 l9 z# r6 \
   "Releasedate": "1991.09.24",4 J' [* X5 K0 ~% E) H: `
   "Tracklist": [( \1 w; n. S$ ~& n5 ~
     {
0 `$ h1 l8 [: s3 }! j        "Track" : "1",
* d. |6 _6 E' j) L  z5 q, k1 I        "Title" : "Smells like teen spirit",
6 K* N6 M; k# w: s$ N" j        "Length" : "5:02"# ^) r' f0 v" s
     }," n( ^* H) \! s! O# O* e) z5 V8 N
     {
' l7 [8 ?& ]9 q$ W/ }% t        "Track" : "2",
) q7 G; ~* l9 y- y        "Title" : "In Bloom",: Q9 h8 ~9 E- G- W
        "Length" : "4:15"
% F0 X+ I- K" m     }( v7 r' W! T3 N7 @& C
   ]
8 u8 i3 ?- I4 j2 b7 F- `: |}0 c; J) E, I: S1 D5 p; H* P

9 _6 R, C; |( W6 }$ b9 S# P{
+ J+ B; [, ?8 X. Z  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
  g* o: I1 h' a  "Type": "Book",
# k1 ?) t$ D9 u! s; v  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",) W" p7 y9 @& C, T
  "Publisher": "Apress",
0 j" R& J6 o: T' D$ L( @; q  "Author": " Eelco Plugge",+ I: I- @* O7 i7 G/ \
  "Releasedate": "2011.06.09"
* ?# L" T# r/ D+ U0 l}8 r0 y$ N( A2 F) h' q9 O  `$ [  Y
8 d0 A2 C: n9 m) b4 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。# N' ]% g( c' ]
$ Q" T  {, s1 G* o
    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。. S* C' u9 I* ~1 U) _
* O! v( d; I# S- \3 B# M4 K
    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。4 j2 S+ q9 n# r
' y. H0 w' c2 ~0 I1 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。* c, K* z+ u4 R5 Z

. T9 ~; W  Y$ _: g  Y    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”。
, q: F; H& j: O* `6 B
- v( z* `# u5 e% xChunks
8 J) _. n% {( F7 G" \( s        + T$ y1 ?9 \7 G, k0 ]% m4 \
    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。
4 e& z. j  E% T3 a, E
5 u. Z  [+ {' p  a2 u: t
, ?$ x# G+ o( F# @* X; ?
图1-2 chunk的三元组
0 a; I( y* v4 }3 l$ ?) }8 K

6 P! S" c1 I- O# R8 X2 a. 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。( N, b, a4 a# |7 D

! E7 _: L3 h5 F. ?    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。4 d! Y/ d' H! ^2 n/ u& G4 Q  |
, t  k7 g9 ?3 N( L$ e# n
    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。
& Q8 _$ D  B- k1 L6 W  ?# l% F9 l9 R. |$ x9 F: Z
    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。; j6 ~3 x$ D3 b, G4 `2 s2 O
; j! k' v+ w. W3 S8 }( u0 D* ]/ J
    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。
* c8 p% k7 G4 I# X+ c+ Q' C( C
    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; A, T0 ]1 ~- a* |+ c1 F  ~7 c- B; E# T1 @4 g3 Z
Replica set
/ B9 y, J. ~2 x8 S1 J- G' y' v/ W# f        + r+ @7 y& u2 ]+ s" m1 c
    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。' w6 Z/ o5 x2 q# ]7 a7 c* D9 e3 |

& i6 C' d" w0 _' 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。6 ]4 c4 b* ~( J9 V5 S

( i% }. C8 j) {' 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。7 \  ?2 Y1 _5 p& Y+ l
7 r3 H8 e, b2 \; _! U( |, @
    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。
1 e- z% h7 H& k" ?4 H  _: h( L1 F( T5 q; L0 U
Config Server
- u6 u8 `) A; r- X; i5 I        ! D/ Q4 H% ]7 b/ W  I
    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。( J* [0 K, X, x! x3 o1 Q

/ g2 Q  T9 l0 t& x" Y8 t  S, z# X    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
7 S1 V" _4 `4 L/ q' s& A$ b8 ]
& B- v6 c3 a( T/ ~! n. `, L    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。( u% K& t! D) k! ^& i% u

6 f( a) t$ k) s  J    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。
+ U$ l8 Y* x( d# @
' Q" L: E* L0 x( I' e% ^4 v    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 t0 S, g( @  j. u- S: Q' x8 v% h5 A& N4 X* P* }, K
Mongos
) ]8 |) K* T: q' j; I
0 R! T) J) p8 s6 A; t! G    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。. C7 R6 H. k; y7 q# G' E& t

. t( ]0 }  G+ j) e/ ^8 N" A    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。  A/ t/ k8 F+ T& a6 D

8 c$ ?: o3 ~9 X! r% H1 C    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。
1 d! i8 _) g" F+ E2 B: @) F/ K; M$ I' R# x' z
    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。4 ?$ t: L; P: `  }7 c3 a* r
0 a$ X0 D( d" g1 t! c) f/ f1 H$ ~* b
    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" S1 C) H. S, U- l4 Z  Y& q) k8 r3 h
( |& l1 R% }2 d& S# L) A$ t4 m
Reference,2 T. L9 \( @  A1 F/ L8 X

5 @' r) D' Z5 Y8 s2 s. X4 E7 P[0] Architectural Overview
$ r/ q$ L# Q& a  u2 q) o5 ]http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction8 G3 }  o; ^! e6 d9 k

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
+ L( _& {7 P. U7 J7 c( Y
% n, C* F+ i8 o4 v. I  w
: h. g; P1 B9 p. u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
+ s4 K! b& |2 Z. F! P您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

' \# Y9 m) b$ t1 m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 2 k# M, K( @3 r& S2 _# b- n
是我啊。。。这都能被认出来。。。

+ C% f# p2 `1 K; O- o+ W& a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( Y" Y, P9 j5 ?1 A3 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~

  P# M' |) X  s% O) 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
    5 V$ I2 K& p; O( g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 ...

    3 ]  E4 H6 V$ v  m4 W: j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
    ! j* |' @! [* u7 x7 `, c: w9 C2 ?8 b欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    4 R. M' F" D4 G7 y5 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。, i' I6 \* }: t( f: b) s8 T
    2 T7 D0 \4 u$ b8 F6 Q5 g+ z; T7 [

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。8 E; a" ], I2 w( S. Q: H1 g
    $ @" C, c) V/ i
    中文看得真累,大部分还是英文术语。& D, X2 Q% s" ?6 c' Y
      a' `! {: D4 c5 K
    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" L$ N" m2 b& F
    * W. |! w6 `8 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
    5 ?2 P, _! J6 `: h. |6 u) @我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    + S+ ]- @$ h3 i9 ^; C7 N2 ]2 S! M! o0 J
    ...

    0 T+ F; x% q2 r5 a- ImongoDB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 0 `8 f4 d- J3 w/ m
    谢谢。" D! n9 @) K. ]8 Q
      a0 m: u! m3 o- |9 Z; r! L& @
    中文看得真累,大部分还是英文术语。

    ( b" T4 F/ ?1 f6 N! d# J" k. 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
    ( r5 Q7 h* Q& [" M$ N是我啊。。。这都能被认出来。。。

    , v( J8 N0 w' O4 O' T6 P' L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
    . O. l: ]) x* g' P1 d# R是邓嫂么?

    ! b. }8 y# r- K! m1 u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 1 b9 D; }0 m. a& n: A
    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 ...
    : F, j/ y9 p% i3 @
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。/ [9 O1 O' Q  h3 E4 |0 r6 p

    4 y0 a" r3 [8 o) K# w" S3 d. 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。6 ?* {  l  F' X! g

    : G! t, r/ T, N/ d: n, Q+ [0 Phttp://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
    ' @! W  R% v. O, l5 @" T# t) G  L' {太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    8 ?- h) m) s. A# \. |. f+ @+ l! O. J3 v
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    3 \- _& q7 b! ~: I; [- t: \4 R$ Z
    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
    3 [4 _% U& |$ G9 v现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    1 x" L' a9 Z; t5 A) j/ C+ t
    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。
    ( h# k7 Z( `6 h+ g) Q0 p8 f
      ~8 m9 F) U7 ?" b/ ]http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL$ a# u9 E& _0 \$ g2 A  d7 l$ m

    % @! P. ]- Y1 k/ K3 G# ^3 j
  • 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
    1 u) F. y2 g+ X0 l5 e5 n, i2 m有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    " U  K8 B# g. a( N
    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
    1 K9 V/ M% U2 o- e$ p" u% 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。
    0 C' g6 F, _  F' s
    6 @) q3 l: @+ T' [' H1 shttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    5 O, Z& |* |6 x& b3 O, p
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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