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楼主: shengnan007
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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。6 g3 ~1 l' g; J! u

' o% H" T" @2 X# S    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?2 b* {. G2 ]" g$ {8 u
0 i1 H+ N. q* y6 v6 f. t& D8 T
    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。
) I8 K, R% {( y( s( R- l0 ~' ^$ i2 C4 ]8 M

8 a' l" ^4 o5 f  M4 W
% U1 r0 P) d3 T- ?图1-1 MongoDB架构图

3 h: Y4 W" W' U2 i# b
) y' O* A  {1 k" V  j& @    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)。9 r6 b- _: j9 P" y

& Q. I- ?8 @) }4 h, r8 Y+ mShards9 m1 F1 p! l3 ?4 E/ J& l1 q
* c, B9 x- m* O
    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。8 }" L( f" n7 {! q
( i: y1 I4 \/ [0 G. |  N% D/ u8 h0 m
    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 Z$ y  F# X9 F# D, D( f7 z' P& c4 K( s1 ~2 x; i3 H
    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。
! n, I# v6 O1 B. Q2 W7 V/ C4 h
; D: q' F# j; G+ j2 `: {, q0 G    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。
4 U. V  t) G+ ]! o0 I  C4 C: T
9 m- ~" n; h# Y+ _" {9 BShard keys, {# A" {& D2 j4 z
        . @/ e0 f/ p. X8 v
    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。/ B7 H8 N4 O- ~5 ~
3 R, g8 u$ B3 f3 q! ^4 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,
% V6 `5 A/ D) I4 @( Y! V* Z: N6 r1 n
{5 ?. [  A- P5 s- {
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
0 a( U+ c) z# h* w- w  "Type": "CD",
1 C" E8 m$ s5 H# M; S$ W  "Author": "Nirvana",8 v2 n) g, q# F& k& L
  "Title": "Nevermind",$ B5 E+ x+ @" c9 \; ^% T
  "Genre": "Grunge",
1 r$ Z# {% f7 C: v" B   "Releasedate": "1991.09.24",
" c0 S" d8 i+ R4 a1 t   "Tracklist": [$ ?" J' ]1 J" [# |( k3 u! E7 x* j
     {
! X% ~$ p  H/ o5 e! F4 m5 s        "Track" : "1",4 b4 I& W1 r! g0 D8 y& `6 s, y, |
        "Title" : "Smells like teen spirit",, s) }+ S6 H( A; ]7 a
        "Length" : "5:02"
# @/ ~7 A) r4 ]& f     },
$ H/ t$ j6 s! E! t# K: b: R3 A     {% q3 `3 h7 |( F3 ~& U( K" ^/ u
        "Track" : "2",
: s( K  Q& e- Z" g4 k) H& T4 H        "Title" : "In Bloom",
' @" m) n+ r; C& ~: ^$ ~- N6 U0 Y        "Length" : "4:15"
9 ?$ M) h9 ?9 z8 }     }* s" o  H3 V9 X9 K- _$ c: S8 [
   ]
, I4 m" r/ |8 I}
- k& ^1 q/ B( o: m  R- a4 o
+ \5 \. v" T7 M- o, T2 u7 a/ s{+ \: o/ D+ F* _
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
6 `5 y, _. Q7 y& R9 R2 _  "Type": "Book",8 N  j2 k+ K( W: m" }3 F6 e
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",& |8 U4 E! m+ W% J* x
  "Publisher": "Apress",4 c# I& m5 R5 l0 Y+ }
  "Author": " Eelco Plugge",  v+ o- k  `7 b
  "Releasedate": "2011.06.09"# R$ e4 M, u9 C% U% ^
}* O* A# \$ s" t, @- M, F" \. V

- r7 z) y' v9 {7 n# K9 q6 g1 z$ q; K    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。
7 r( D  T8 }) N0 C# ^) t
9 v! o! k8 T2 x+ e) |% t    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。0 Y, ]9 T- Q& d9 ^0 Y
. [# ?6 {" {2 X# e2 t; o- N4 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。
6 t$ c6 g; J# X. E& T$ t
% m: Y0 e; m5 X- O! Z+ ~3 B8 u    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。" b8 B4 @  G. M$ a
+ P, }2 F$ h' I! `# a
    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”。
6 c2 W; o" q& \5 F1 K: ^" j" A, s& B' H' Q7 k
Chunks
: h& J; H! f5 ]        8 _3 F7 A  q3 h& _" f. 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。
# d; N8 k% ]/ }/ z" A( {5 X0 X, |. \, q7 N! G; n2 |

) _6 |( E1 _; B2 X图1-2 chunk的三元组

- g* Q. v& z; h) S5 b! k
2 Y0 u% N3 C5 z" ^8 u    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。
) D# T: g3 t' n) ?& _$ Z0 N$ q; ]4 o0 X. O6 ]2 {  S
    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。
; L2 ?8 z; T/ ~& Q4 B# U+ d  n4 V* ]6 S! w/ q
    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。
2 x; Y) q. x; H: Z; c+ M3 c
, p7 W( T& Y, @% S    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 m# M9 \8 a2 [4 n5 t/ X/ }
, _, @1 a  x/ _: ~4 V
    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。9 x3 ?1 j& p# o) Z

) O5 S# }  N8 r3 k0 Z, U    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。
: I  F( e( c+ U% n
% R9 f6 R* e1 \( }1 }3 w5 u! uReplica set
; {9 Q  ]% Q0 Z" n' v8 n. w, S        6 C+ p+ z/ R$ }( l  U7 S4 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。
& e  L0 H6 Y1 {! J  |, N/ @8 h  @' p. l
    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。
5 s: G7 E! w0 s1 O' ]
) t8 W( X* E1 r4 X4 e7 G    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。+ g* U9 f+ n4 i
: u6 o3 G, a' T0 O0 k, K2 W( [- D) j
    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。6 q! ~; W3 w% ^, z' U" K3 [

# N1 a4 |4 T8 wConfig Server
/ A% E5 G5 z3 G% a9 ?        
, F( }7 d) a6 u+ @: w( q" J- V    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。
9 Z; P. i6 K' A4 N+ S( A1 W) V. ?. C1 ?6 ~, M! z/ ?5 y
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
; d  J4 T# H: G( S( L/ Y/ N; B2 t" z/ W8 [$ @4 l) I4 U( d5 K
    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' K4 o- c. d( g6 f% M! S/ [  W  Q# a7 ~) r# t* `; T0 }
    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。
, U4 E$ s$ a& n! ]
2 k. ^0 w1 T$ q6 u! 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。. q* E7 E, \6 g* Y8 q
4 e* D+ p. V# e4 F
Mongos$ Y( ~, v% X* q
0 p  ~+ Z1 ^5 b5 }, `1 _
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。' z) E6 @  n3 E0 d. `

6 h3 K* S; }' d( Y1 C( S    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 H8 p1 j) i) ^% z: ?; t; S( S
# f3 p0 f8 L+ V+ H! z    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。
+ r6 o# I7 ?( A+ \9 f8 f) z7 `, \# m; Q3 n5 W) i0 C( j& y7 _
    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 H2 z' \% j9 I! J
9 k' B! ?, S: Y3 m* j
    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。
  L' t/ v2 x( |; O9 ^5 }' v9 J( o: D) u+ D

1 {! W1 Q! `7 o# Q, M& kReference,9 i8 S. t6 Y' p' {  q* {+ o3 G

/ S: k1 g# Z% [" i[0] Architectural Overview
4 k  Z/ x5 y6 ^http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
7 f; [6 C" z4 K1 R0 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 4 M1 Y. Q# d1 L& Y, D
% s8 Q5 W/ A( E# W
) x: c+ }1 d8 s2 F/ l4 y* k! c. X
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 $ Y2 A. E; D9 I" Y" t' {
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

9 k; {9 v( [  {# T" p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
6 h: h" n/ c. y* G, Z7 @6 F5 a0 G是我啊。。。这都能被认出来。。。
2 l3 \8 T8 V/ r% c5 y6 h& 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 1 }- X8 e; L, \* 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~
& v5 y/ Z" W5 ]* E* ]& @$ Z/ ]3 ]
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
    - @* o; }  R$ m+ X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 ...
    4 K9 o" r( Q3 v3 `# 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
    2 N0 h6 f- E  H6 \& `2 A. d欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    ; o, V- S, |+ h" f; V; ^6 x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。
    % j$ c' U& G) _" t1 F: x- M" G5 f  f0 C" ?! n

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。) W' U) F( a% Z3 o0 J2 Y5 T7 X

    & Z, ?: N& T& V7 f" u; |中文看得真累,大部分还是英文术语。) T: z# Z. W( @6 R8 I) r, P8 b: \

    9 m) \: b! `$ s0 j) m! ?3 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。8 N+ F  T. M( s$ ?. y

    & n) p" ?; t8 x" r! F' [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
    # I2 G- Z# E" M. ]9 u' \1 i3 `+ l5 y我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
    0 `5 f, w3 P0 o1 a, C. J# Y. H4 j" L# p+ V$ t; F
    ...

    0 r. |! a$ ]0 ?5 c) o, AmongoDB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
    ( ?2 ?- F3 g) y. A5 S, j谢谢。2 z3 P) T5 n8 V3 N3 U
    - x, b' s2 F! u& v! m3 Z- b
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    - Q$ [: i4 v* s' b: _- l  m: 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
    5 O* D% s  _* d% H: s. B是我啊。。。这都能被认出来。。。
    2 g1 {# P# ]; u! N& N. v* |
    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
      d) z* T& L& T. _是邓嫂么?

    , i4 I  R* c, A9 O& r+ S1 N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
    # W2 S' ]5 ~. 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 ...
    4 u+ Z; a  s% u) u; ]
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ( }0 v! {' R3 d% q, B9 ~: n: U. c* D( s- t
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一下一堆NoSQL的新系统,到最后估计会有几个胜出。
    0 Q' @7 r$ `# E! A  k* @- m( d" H
    0 ?8 ?6 ^  l2 ihttp://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 ' E8 F; E; U- d
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ) u& F* R7 C% o8 G' W) O9 l3 T  d. K5 R- P- c( l( ~6 ~! 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 ...
    # K0 o% u6 V: M8 I
    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
    / P- Q+ `2 y# U; d" E6 m现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    4 O; ~% Z2 i. ]4 i1 r! ~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。
    ; _2 X5 t8 F  D6 O7 J6 k) S6 J: Q! Q2 H+ Q* ]
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    / J4 r, c3 e9 Y( _% r
    / i$ ^& s0 r( A( v7 V8 ?
  • 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 # F- U0 {% u# ~& f/ H' B4 A
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    1 J1 J" K) H. N2 Y/ t" y: v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 $ N3 W* H1 b% b9 q4 I( 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。
    / Z' R% C. p* }! I% C  q7 A. e3 A
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    7 x! u" ~  @" ?+ @1 r
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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