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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。
# L3 B2 T0 ^, y& F& R
2 A# M% r8 A# O! j    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?
3 J! D; f! `8 w2 }. _2 F% T  B
) N% c# Q# q7 ^* ?  H* ?    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 J" c5 @; ^+ v9 p% M3 X
1 S# h  q$ J: r. A4 c* J6 p+ s8 K
! r: m% M- E) c6 M6 C) s; @

2 N2 I/ L* G- A# n; S图1-1 MongoDB架构图
' s; u- ^0 N3 \" V, o

/ T8 j: S! ~. [6 U' E4 Y* K' ?    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)。
1 ]& @  v/ t* v' N5 l  T9 X$ {4 [$ @
Shards6 v7 M0 W* x, Q/ i9 O3 E0 o$ j- m8 n

3 w( t# O, h4 b! x    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。3 |( {1 ~9 s" i9 I
0 L2 |$ ]8 O5 o+ Z( H7 B$ 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)。
0 a, Z8 `: J  i7 D% h/ z8 {8 O6 S$ Y9 q8 k  d" w
    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。4 ]& [/ w( V0 A) c3 i% Q* q, L1 m
9 |, E# B8 J+ Z9 _5 X4 D
    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。8 s! B0 i2 u3 j! n% F
# Z: |6 A" ^/ G
Shard keys
7 [* u8 r' k& X# k        & C" }% H$ |5 S) @/ W
    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。, X( X0 k. ?& {

" B' q+ X9 F% Y3 A1 w+ T7 v; 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,$ m' b; h* W3 z/ K( n

* y$ B6 X. H9 y2 O! ?{
, Z) K# u9 r4 |, s$ v, Z; N3 C  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
( ~( M  Q! l3 q4 j  "Type": "CD",
8 L9 O# z4 y8 f! K1 Q  "Author": "Nirvana",
5 B& M% A+ i& _7 c% v/ x  "Title": "Nevermind",, h: |, A7 I0 e; N4 I; A
  "Genre": "Grunge",1 z9 |" N+ ]! o0 X& x& U' h6 Z
   "Releasedate": "1991.09.24",( B* `0 _8 D. _. d/ d
   "Tracklist": [
- X+ r$ E. Z, ^7 _6 x/ @     {( X. e8 X) N1 ^3 ]$ `
        "Track" : "1",# i  \+ r" `6 r. |
        "Title" : "Smells like teen spirit",7 G. G8 {2 k0 D/ k3 a3 L& H4 N
        "Length" : "5:02"; W( J0 \% T2 l5 L2 z' w" b
     },) n. C4 v+ s7 x6 k. T
     {( N/ `3 f$ t0 e  {: `. R4 z* A
        "Track" : "2",0 N0 a9 l3 j; s1 K. q( u0 R% R
        "Title" : "In Bloom",4 b  l& n; d1 {% @% ]$ ?, F) y3 Q+ s
        "Length" : "4:15"
1 w$ @/ A- l% F; |0 q% r     }8 l2 O; A! j% t4 ?9 s! n
   ]
) M) G& o; `3 K0 [}7 y  |9 O6 ^& p0 Y$ l( i

4 t% O( v9 f9 e  X8 `5 c- o{
9 W1 e- m5 D9 K& b( T  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",- I# q8 P. P) u" T/ R4 y$ x3 f
  "Type": "Book",
4 c2 u& R% f4 N0 H- A7 \; ^+ u  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",' \2 N% h- B  K
  "Publisher": "Apress",
3 w, C+ h$ J, m7 o  "Author": " Eelco Plugge",' \3 I* ?$ i- f- y5 J4 I
  "Releasedate": "2011.06.09"
" o9 Y/ `/ Q2 D. ?2 c8 h}$ [/ I/ ?# Z' M# B

1 e  w2 l1 W& e: ~$ F$ j. I    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。
, `1 W: S, B# C/ }  z  w; g" v8 S5 V' W5 |* g2 V# c
    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。4 K/ L+ w9 |# e8 n% v% t5 `
8 G3 o5 |4 S& w- b
    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。1 {  ?3 g3 O5 h: m
1 h( t' f+ X# U; a) J0 q% D
    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。
+ H2 r$ j+ o' C5 E
  J& a/ O; L7 C# _    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”。
; ]9 h7 t( ~+ q8 T$ o4 D3 T* f4 M  V; V( U6 Z  A: ^% V; ^
Chunks( l1 e4 V; }6 \- M  [; A
        + c8 I7 ^. _4 Q4 l5 b5 Z. ~
    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。
2 i* @" L0 w) Y* m4 R6 b; @1 L- L/ _/ }/ k  m' d

6 M' s. v* B$ r! H图1-2 chunk的三元组

+ W/ a& E9 E, [5 e; `" c
- ^; z- M3 w5 b" O" Z    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。
# n7 S8 m* j8 j5 F/ E2 R# L( w
7 K5 z5 ^! j. D# F' s( e    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。
. ]5 F0 p9 a# B* H2 _5 M
  p( x& q/ k" E  B2 }, {/ a5 j' T    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。3 M9 J+ H' d4 B2 f

. w' Y8 D' D0 k    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。
8 G, g3 A% m, Y/ W
. ^5 E6 s1 g5 e. v: A( S% _/ I    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' F4 A$ `  r' E7 c
' i/ o$ M2 f( T3 L9 x
    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。
% K" I- t2 b3 w% ?" X
7 x) V' Z5 H' Q6 NReplica set
, T  m  R' g1 W- M* \        * S8 M  a+ Z4 o1 \% S
    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。3 R# p1 I. B$ c% M* a9 `3 R6 Q3 m

& a# a: W( f3 n) [    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。2 U' a: I) _+ N9 c( i

8 I* b0 T* i8 S# c    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。
9 o' d" j5 M& J- p3 `# h6 S) V( x7 f2 J& B. P5 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。1 R/ m3 N8 M% @4 P! S/ m
' G7 ]! d$ M* Y1 B
Config Server
; F$ Q, X! R3 C+ g" O$ O. z& X( G. J        - l  {! J3 T2 l7 N; ~+ `; K
    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。# z3 c& H  W# P: b7 l
9 n" F* [  S( P/ w! X! c! _5 ]
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。. b3 Y7 H/ {: s& X
/ \2 L, e% C: L$ 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。  L0 [' g' x$ G/ e! f  g0 q
( @" O+ j4 V# m
    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。. q2 D+ g  A9 Y

- {- c9 T7 v2 E0 `# g1 @    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) O, h! h8 x
  ]+ n4 a: i2 b$ b) m
Mongos
/ x( V$ N2 h& n) g9 e0 \$ G; _6 Z' x* N; g+ q1 E
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
% N% X/ c" P" J* _; q+ s7 R+ l
9 G- L/ c4 p* |1 X! M+ T* m" D* 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。7 ^1 B* \) ~# q8 i) @8 T7 o9 |, S
2 J. O; D" ~/ ~" q
    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' }5 H' l' U" Z6 B1 M* V, d
1 ]+ H5 p1 p8 |0 B( R9 _    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。- w1 B  U3 d. \" W" x

7 ]5 d: b) g1 `- H$ a6 I    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。- {$ ~, g, c2 @, I% m
( s, P6 V/ J1 h/ j  p- q3 d

8 }( P2 }% c& `8 A" o, eReference,
( m1 a; Z& W- g+ E/ G. X/ R: G/ r
! v2 E$ Q+ D. Q& p[0] Architectural Overview, W4 u, A+ m2 ~. q. d$ e8 `' h
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
9 H: T; `- v8 l8 L( m8 `$ 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 2 V3 S) Y. n2 z! \7 W/ c

; C8 h7 k# m+ j2 l; y: M$ @6 J, ?' K6 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
2 u9 A' V! [# t1 }* X) n( \8 O您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

% B5 i: e- i8 b" F$ N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 a7 V' q& u4 g% W1 R( u是我啊。。。这都能被认出来。。。

5 Q7 `2 C4 o; {3 C3 l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
9 ^8 z; E' t. g: b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~
3 {, s9 s  N; S, F$ S( b0 k4 c! c
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 . Y+ Z; f1 N( h" u5 G" 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 ...
    % C" W, T. f) M5 t' z+ |
    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
    - Y* L; d: y% c; U8 X$ o欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ! B* v7 I8 s' V; S) 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。6 w6 m  G3 j  P

    ' n, V# s1 X- d' i3 g& {4 V  h: |

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。, \& v. e$ J1 k$ w. \
      h$ G# v: [6 |( h
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ' E4 w% S( J+ j4 C9 @% c+ V7 F  [% Y; A
    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。3 ~, t& R$ @5 N& B( ~
    % H3 @! m# `; c" i5 i
    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
      z+ ?( n1 t$ d. g' S( E我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。& g  O8 U& d7 Z8 |0 B% ?

    * T0 ]/ t* Y( V  t+ W; x* k( U ...

    % |( v" b; \4 `7 N* m5 k- E! J& fmongoDB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
    # p2 [, C0 A' b! V+ a谢谢。
    ; A; P- f2 u- v: O8 \( K, Q6 Y
    + u$ a1 J+ x0 t+ i& w中文看得真累,大部分还是英文术语。

    " Z. \' S& o. R; S! }9 N- \& K% _) s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
    ( o2 Z5 A2 b0 S* {4 Z) O0 l5 K$ ~0 @, ?是我啊。。。这都能被认出来。。。
    # p. G1 F3 Y) {( t! A* \- |; W
    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 ) c/ I% Y- h% c) h( W3 b) |% \
    是邓嫂么?
    8 P% d8 W4 k: S' r8 q
    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 6 t, h* I! l" E: p8 ]. g
    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 ...
    & z8 Z2 W5 t# _- o$ c7 _: ^+ _
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。% x7 [! Q7 a) l' e% ~* C
    # \  l- t" W- V' j/ P* [% M+ E
    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。5 t4 L) H9 C- D4 M1 B0 l) W
    8 K6 w' F$ X5 `$ K* g- f; T5 |: ^: z! r
    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
    4 e1 Z8 r7 o7 C, Y9 W* N8 B/ {太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ! A0 }  x6 ~. Z% q. K( ]
    , x; f% n$ i% 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 ...

    / K+ v: S- p2 V4 [5 ?3 G3 ~# q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 6 ^7 h9 P# Z/ x! b: G$ {/ g
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    7 |" W& [2 D( e3 x3 @% 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。4 C' O# G( k/ b4 \/ |

    ; A' T" a% l# k3 a/ Q2 d( Ghttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    2 ^+ T+ w$ l, `( Q' ]
    ! _% a" q- O8 h/ m# C, W
  • 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
    / E8 [; [  w/ y. {" ^5 z) y$ _' p" `有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    8 e% K+ s/ K5 r0 B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
    8 k8 K# D3 U& p: }7 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。8 u+ Z( Y) [( q

    4 ?/ Z; }) g5 x. r9 `http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    3 B" ]+ d% m( f: A# R1 ?1 ?好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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