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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。
5 \  w- r& K! j! y* W+ M" n: g9 R
2 p& K' U  J4 F( {    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?5 q, Z' |/ F, K- D6 t9 P; G! ~

) {& J1 r; Q" `) h) `; e    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。
% e4 d$ r. j+ W: V: c( [* W" |& i1 _2 i. P+ U0 a

" {& ]& J. n" u+ P! }: [! M
, B  A# Z4 |. i  ^& h图1-1 MongoDB架构图
. B% N: P4 G% D; z# ^3 z

$ V! w' k& m5 {( M7 K* 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 V0 g9 j% ~; }) M7 R
% j, X9 E0 S! f) l# I9 k6 P* T
Shards
( i2 \6 Z) J( W% e
4 A, R2 [! V3 i2 f7 t    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。
) q5 n8 Y& F* i9 P1 g( A5 g3 \0 t0 t) s) D4 B! O9 E
    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)。$ f5 U, f8 e* D, P6 p  D) V

/ j9 B# a! C0 d    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。
5 x. w) H! e6 S' V$ t3 C2 A+ a; k& i
    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。
/ W  ]5 [- f: f6 y% r+ _' u8 }8 x3 _; a4 H# [- Q+ K
Shard keys/ f2 o( u) p, i- x) w
        
$ H3 H' i" p3 @" i; 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。
' L. o2 s+ b* S' o/ u# b/ }. z7 ?! n' r4 v+ M) n: `
    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,
6 |0 h! j/ Q5 ]( @
& @' t9 C$ S6 G% Q" l7 I1 q$ K* o{8 i5 R  F& e  e( ]0 k' P5 B
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",' S# Q0 o: p  ?, e; j) \- x
  "Type": "CD",
' f0 O  _4 a' v$ b% y* \  "Author": "Nirvana",
) g. a8 U$ o; M  w4 C. ^  "Title": "Nevermind",- K5 S1 r% M- Z: x8 h2 K
  "Genre": "Grunge",' {5 i( _+ J# y/ l
   "Releasedate": "1991.09.24",1 X5 z5 X9 U7 [8 D5 i' R# }2 y! c, u
   "Tracklist": [
  T  B  b: N5 w3 ]1 a! h     {
3 t% m$ h7 l" i) ?9 |" f        "Track" : "1",. I/ f1 V8 U+ A& q
        "Title" : "Smells like teen spirit",: s* V& P2 V0 q4 f
        "Length" : "5:02"
) t1 W  g$ `6 G+ a) u! {- G! @+ S     },2 |5 {! O9 Q' c8 k; T+ @) v
     {( b# J  b: ?1 c; w5 y* q. m: ?
        "Track" : "2",
* ^  Z/ N" V# J$ G9 @        "Title" : "In Bloom",) v& V* `/ j+ Y6 l% u$ B. X. F1 ]
        "Length" : "4:15"
: j: Y2 x7 t' S     }; S! U# ?: D% k" p5 s0 W: f) t! D3 t
   ]* k- X6 N' j; t2 U( Y! I) ^. w
}1 Z7 q7 H* G7 f' R- m0 L
! {& e( [  M  m3 c
{
' A  R2 f# v- B- v5 L  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",5 \) U5 A5 l" H6 M0 e- U( q4 p* m
  "Type": "Book",
+ f, X9 Q. Q" B, n* n% j  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
4 G8 J6 U3 D6 Z! V6 }6 U6 t! z  "Publisher": "Apress",
3 M$ j, M) Q4 v6 q  L  \1 S, H  "Author": " Eelco Plugge",! O8 |6 Q. k% ~
  "Releasedate": "2011.06.09"
5 R$ p0 x9 K( [2 _/ M/ w/ h" ~0 e}, [0 `/ E6 w" s4 A
  l) G  m* W  ]  o
    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。) R0 X- Q' C! r2 N  E9 W
7 {; c* \& K1 Q9 `; a0 L# I
    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。
3 k0 ?$ {7 I/ w0 D( L  [* z; t  a) e9 }" [1 y
    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。
, E: {  M% y$ r: h+ v
) z- s9 p. h; e: g    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。
" l; y$ k, Y% H! [0 |
/ t0 O/ f: n0 {2 Z- w6 N2 R    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”。. r7 G' t$ _) [: i0 c3 Q
( n- o' Z, ]! ^3 E6 Q
Chunks$ _0 G- l, H* g. V3 g7 G4 j
        & m; n0 y) Z, ?, y5 ~; 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。
+ t! D$ J& x. E4 u! U' B7 W! a
* N* q5 _: D; N# p2 m; b# g' g
' ?8 p) S$ d  Y, ~$ F
图1-2 chunk的三元组

# z& C. r& \3 c. T$ Y
& P* V; l+ e* d    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。, Y! [1 k' E, m8 I) x8 L* y! u

- ~5 s. e2 a) t& m3 w& I9 R% 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。; c/ {) ?5 d: A- p. c- Y( c) B

9 n% p! H& P& Z9 E- K5 ?    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。$ w8 L( S+ L1 @0 P: \* M: ]

9 d1 ]3 g1 t' \; ?: j  F( b    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。
6 R2 R2 J/ X0 h! y1 i6 R* p+ d4 j- _+ k. @3 W
    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。7 ~& N6 L* r3 v+ ^4 {
: c! u* R- x4 t% ]1 g6 y4 P
    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。
- o  i' A0 W6 C7 m  Q
9 p! z; t0 M1 K4 }" g: rReplica set
0 Z; I/ s3 k1 y3 B( r& o        . V, D# _7 M. e$ d1 a9 p: 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。+ N6 C: J( [2 K) w

4 |) T0 G! Y; o. d. T    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。# {: Q: L; Y( O1 N( l6 L) w

( k* U4 d% B8 i    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。8 \7 B& t3 W" g- r/ Z) B
, y) M4 z4 a% ]1 a. 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。/ A, R& e' k  l3 x$ N

* ?9 m% C& `; [' QConfig Server
. z! y7 d2 H$ e1 G: l' _$ N' {! F, Z        
' u9 S. z* ?; B  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。* R' G& q1 x. ?8 R8 r3 Q$ _

. N; L! L  [8 k- U4 u9 x4 q. y  b    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
3 v0 }" `) q5 |& E) W$ C8 i. f7 H2 e1 ~9 q6 Z# C; |- S% p3 q/ a
    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。, C) V% j% n  a0 v% i9 a) X1 F
& t; z# B7 U' B* A3 l; ?2 K
    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。
3 i- P- B$ L, w- E3 ]  g, C' q1 Q: q3 U
    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。
% m+ i* e1 n' J1 _
* d  m; [) n* q. U4 u/ nMongos: l2 r+ C) J& G, j* Z- Q
2 i( ?5 t' @4 G, f) z0 a; ^: S/ O/ d/ w
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
. j% \! m) |& u( k( E7 K" M7 H
- s2 v9 {* @* ~3 k. [    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。
1 `5 w! I& p" e: ]/ ~1 j, n" c8 ]9 u; h  r3 y% _) j& \. I
    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。
$ ?' U. s* z- M: `" y
% j6 \$ _2 A: h    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 D' l4 S1 c; i2 {/ F" q( S

- L: w2 F3 v7 `    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。- R+ X5 W  ]7 |. Z1 z) o

9 N* k! ?0 @" ?& L- b: d
! U! i& m1 Y; n4 ^6 b& gReference,
$ V; ~7 X* O. f
- z2 F0 s1 V) w& j* W2 X" r2 a[0] Architectural Overview
3 Q: a( k4 I; N5 F8 Ehttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction2 l5 p, N! A. v& Q# C

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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 Z' h( H$ m7 P/ A4 s3 N; w8 h$ N- d; t- {

' p. Q8 t6 x; j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 9 l7 t7 t& O( T. E
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
3 ^+ x' L* c8 h$ Y: u& ^/ 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 . k4 b" C0 G  R7 U
是我啊。。。这都能被认出来。。。

, V6 s& `, s. _# N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 , s0 V4 y0 e& F/ o+ q; i6 _
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~

1 I& m/ P* @( d1 J. |$ b' i8 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 v& d0 z! j+ \8 ]# W$ [) Z4 J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 ...
    6 l+ }' @+ Y4 o
    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
    , r3 E* z/ }" r9 Z2 @* b, u欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ' O8 e( y7 p7 ^! g' C# W9 Q# |4 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。* T* ?; `2 N4 a0 V, ~1 R

    0 m4 g8 y. B) v- l0 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。
    6 C! W. y: q; }9 b. G! a- N8 j0 r' T' i% |
    # a" c6 y6 H9 `! R中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ' y# p7 R0 W* K- v$ @/ H0 ^, g6 H. y) U
    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 J: i' l" W5 `0 e2 t% @5 U5 q9 C; j
    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
    % D, N6 Z3 z' A) y我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    4 a  ^6 i4 {2 x6 i& i" g
    - c" p3 z- K" O0 U. A6 | ...
    ! m  ]2 L! i' x. G6 ~
    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 / y3 B' K  g& A$ E% z( |
    谢谢。
    $ }: l* c. t2 ?7 O1 B# B
    3 z+ b. `% K. b- p中文看得真累,大部分还是英文术语。

    # u$ G6 T* W' Y# h: ^8 i( `' [6 D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
    ) K: \( n% K  ]+ v5 i) z" w是我啊。。。这都能被认出来。。。

    ' t, T! z! k! o4 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
    6 p+ t8 ^" P: a& @是邓嫂么?
    3 h5 ]6 @2 S1 w* d
    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
    5 N. M/ n3 A! S% e1 r7 D) y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 ...
    * e! n3 I9 r% d" N
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。4 t; U  A3 \' m6 e3 c8 l) ?

    8 J' N1 o$ ]  f4 f2 n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。: H% Y. B4 l0 W7 G- Y4 j
    3 o" t, E; a: N9 |
    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 $ v! @8 o! A& ~% s4 @' s+ [- w
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    6 F8 \8 M8 x) r: v$ B5 T4 n4 g7 Q+ W1 z. i. l; \( u1 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 ...
    3 x) h( }5 n$ M7 f4 `/ V$ x
    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 9 c9 z0 p2 u5 t: K$ d, }
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    , I; p# X4 s7 T/ m6 a1 V. E
    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。
    3 d* K- U1 N7 p1 `" Y) `( {5 K$ o  `: ]7 p: H: B: P
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ( z6 d6 z* r2 O3 Q, f4 b9 w& B) g1 r1 x5 ]
  • 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 , t' {5 W+ w7 g1 w6 V
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    5 t, J+ V- N5 x7 t/ J4 ^7 ^/ Q
    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 " C' m& f3 k1 s7 J8 l7 O
    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。  e9 [& A- H6 e! D& w- |$ |

      {! u& M- o: A" lhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    4 _2 P9 O1 d. Q
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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