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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。, h, D* O) u9 b! s7 P
- j3 F) T" J; f( O( R; p
    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 O+ b& v/ r+ I% K+ l- o  W2 H  A$ E& c. Z0 [" {( \% v4 v
    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。
( F  W% T2 |0 q, I. y% E/ f1 \& o$ L, t# H+ n2 S

8 N; N6 f- S/ d/ w3 D0 d
5 N; P, T- K9 c图1-1 MongoDB架构图
& [" s) G# ^2 A% _

0 b5 g# X, u# a. R    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)。
4 X& J+ y- |* n+ R- f7 a3 N. b
7 @( V7 ]8 @3 F4 J; k) Z% v! ~Shards
6 `7 h; Q: D+ G1 ?4 w) k
1 z/ A/ x( q5 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。
* x8 Y. t1 T9 L8 r/ m1 k
' U3 n, ~$ [$ }8 @$ b! N    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)。
# ]" i2 b) Q: ^1 C4 c- f" ]5 R- O' J2 B% S2 J% Y
    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。) G* [# E+ s: r% v( k2 @
8 B5 g% ~, _& t* N/ 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。
. C( q0 o7 G) z9 U4 L3 @6 T9 G: D& a) u2 q
Shard keys
" v- J0 N$ s4 O, l8 w        
; V. f! _' m/ V  m" Q+ _+ @6 q" N    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 n+ z( Z: L, A1 l1 I  ]5 U

6 N5 {& C- a2 n, B    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 C, h  }+ g  ~# `& l; t7 b% u0 r0 e0 I' W& {
{
2 o# j6 Z; m/ S. Q. e  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
2 y6 p- t' F, V3 T  "Type": "CD",% K7 c* h$ G; R8 p. G8 @( _
  "Author": "Nirvana",
6 q' z+ H" D% o. [* ^  "Title": "Nevermind",
2 N; y# j9 ~; P+ l8 M  "Genre": "Grunge",5 r0 o+ S; P, H; X6 Q: U6 A
   "Releasedate": "1991.09.24",( w- ]  N/ K! \6 p5 f  [7 G
   "Tracklist": [; I2 h) o3 d- K0 M5 t$ {0 {
     {
/ H6 u5 k0 ]1 g8 [        "Track" : "1",
" D/ S! X9 X2 W0 t        "Title" : "Smells like teen spirit",) x0 O2 ~" M+ z
        "Length" : "5:02"
* f, F& T6 D) O6 i6 v) ]& ^" V+ Z     },
7 ^2 J  _& A3 `2 O% @" S     {) G; Y+ \) i6 f  R6 T  \# f: g, D
        "Track" : "2",
3 o/ P/ i! M5 l1 ]- P        "Title" : "In Bloom",
6 P4 W; }! O- N+ o+ o: O; I        "Length" : "4:15"
2 E1 M6 K: C: Y4 K, q2 \, l     }, e2 L( ^8 w( j$ |3 M
   ]* n- d$ [1 _) B* o7 j  M, K* l
}' v' N. _( x# G- O
0 L" L  W9 b; x* }- g4 j, y( {4 Q$ R
{; l& A. B$ r+ |% v5 n" k" C
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
, E# Z" _8 G; u3 q  "Type": "Book",2 o! L- A& W. E8 j8 D5 J2 L9 ?
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
+ N2 Y& I. Z$ S6 R8 j, F9 x+ |  "Publisher": "Apress",* Z9 o& |$ V( x+ l9 J  c
  "Author": " Eelco Plugge",
5 _- ~5 U9 {. s, \# V  "Releasedate": "2011.06.09"
8 f" f) H( |5 Z$ q4 W}
- |4 q  W7 E- R! R" Z4 V
* x. h6 G+ f) C2 O) l, \' Y    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。
& r% v* J; m! A& [* R/ U9 }
% r( D% O; h  U8 n" g0 u    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。
9 L' f& t! f; N  v& j" o/ D$ Y9 ^1 G' Y& m7 U  \
    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。$ p$ L9 X- P5 z) j* k3 J4 e' V

! K1 D% ^' }& k7 Z7 Z9 d% r, F    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。
/ O5 n# X" J+ x3 S
9 {, w) _, E! ^$ j    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”。
( X# Y8 y1 r7 C0 P4 N# w
; |( [! z0 \4 r) g* h2 T' }8 T- iChunks' o2 x& i5 q- ?' J+ ?
          q( x* p9 x) `3 t# B5 h
    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。- h- m" O$ H# F

% G8 A- C) |0 V; ]9 G
, H' R  A$ |6 H  H5 C1 F" V
图1-2 chunk的三元组

- C! \. _5 n3 j, n) A4 e9 L- g/ F; p4 h2 @$ E8 \
    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。9 w: C0 `) _  C& ?' E# h$ C
3 P; |/ b9 N# O; H9 x
    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。
6 y! V! p  D: f1 ]/ L/ H; H/ y3 u6 e3 Y, s$ E! O: h7 w. |/ b. R
    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。
' ~& u- O- U( K
- c  n4 W1 z, p9 {7 w3 o* o( l    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。* B) h9 D$ x( d* _$ x9 w% r

; |9 G. V" A( }- \- n    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。
, p/ j# _; f3 k
* Z& B' ]& v& \* z) j. ]    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。
5 u; X3 e8 c$ T6 ^% i. h
0 i! o" A/ \& N7 E7 C9 dReplica set3 E. j6 i8 F5 |6 e! r
        9 v, j" `- b1 A$ f
    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。) t2 O( Z1 z$ n& A

9 d1 c* p7 r" c2 x    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。
4 J1 s& r7 Z# x' i, T
0 z5 d& v6 \3 w. W- r" Z    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。
# W4 F6 ^  t) e: |0 B
3 S( u* E3 U( r! b% {% q) j+ P  v, S    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。2 |0 H4 W. ^& t& ~% `( q$ R( o

% {2 s9 N. J) C, k# F, [Config Server
# k$ y  m5 B: ^) Z        1 ^' ^- F& q5 E) q  Q1 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。! G7 U: X2 ~% S. T

, b- v+ o3 j! j4 @    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
8 o5 N4 v) j/ n* G7 x4 U- y7 [5 c7 l+ A% Q* M2 j. F% O
    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。
$ T6 Y* k* {2 }' N) o9 a: B0 L% O, W1 n. ~2 d+ ?/ c9 k9 S
    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。
- E' V4 t3 a; P
5 Y( u1 J  R9 }    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。
, n9 |+ I. e1 e1 z) v" n) Q! C5 t1 e+ }
Mongos
. P' V- i; w9 I3 V4 |1 p
% p" [7 i( p2 M3 B& \    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。( _4 E! |6 [0 ?

$ T- M" |$ ^2 O' r" X  s8 A1 R5 N    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。6 a; S( |  P7 V! w6 [

9 E" |; D- x2 c% 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。
! z. F* T0 u( J3 _$ X& |7 [3 O+ V" X1 e* y. c5 x. U  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。% _+ U8 q& N! N- U/ p. d' g
$ t! G  g0 }, T( c0 P; y2 {
    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。/ V) h( {! O3 S: C+ K

" y7 F% n, y/ r* c8 K( c: M7 ^4 g  M. j% Z8 a
Reference,! ?: V3 H0 k) d5 _- {6 o5 ]# Y% P

2 t% Q; r2 W. x: h7 ^[0] Architectural Overview
2 Z5 h; O+ T* J9 c9 Thttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
0 B/ @* m) U. z2 W; B  Y: N; d  }& e

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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
+ f' F! B3 l! k  g# s! a
; x9 R4 X- f6 W: J  U. h
7 b- ?& m& {6 c  K! h/ Z5 A. g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 B3 z2 _  a3 b0 ?
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
. j1 i1 H4 p: E# f9 D
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
- h. O* x0 D5 w, D4 H是我啊。。。这都能被认出来。。。
/ Q" x0 S, @4 D. d6 W
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
8 c3 B/ L5 B: K5 x" |( S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~

# T8 H4 l  ~6 D# q3 j; l4 h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 I0 ~" ~8 L, V- J% N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 ...
    ( M& |9 g3 {7 l  n
    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
    ) f1 ^5 G8 ^& |) b3 f4 ~; O* N欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    % a- T! n5 q( `; N
    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。
    2 ~$ a+ U/ S) S4 y, e4 h: P" {* a; k* H+ X% J% M' U

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    4 M+ {( y: r( C$ U5 x0 F( {+ [1 A( J& |1 z% Q5 V; _9 e, X( j% h" F
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ( b4 T7 d8 y  {: s) ?9 e( f2 h4 L# R" D
    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。$ n/ i6 Z% N$ }! V1 k

    7 j2 [4 a" a% p" P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
    8 _* W9 f) r2 t  E; O( g我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。3 |0 B$ `8 {/ D6 W$ V) g

    + g+ z+ o5 j0 _' K* J) J- f ...

    9 ?" ~) r. }/ Y0 f3 B! ~5 a8 `  n! }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, C- u/ v: z8 k0 p
    谢谢。
    ' X0 ?% T7 F  _9 {$ ^& S: p. f# o& C5 Y0 ^4 ^
    中文看得真累,大部分还是英文术语。

    ) A1 v: g5 C# H" v( [8 I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
    " k2 N7 @) z) q" Q- W! n) _3 p6 E是我啊。。。这都能被认出来。。。
    & k9 ~8 U4 l% S3 Q- 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 9 U! E7 S6 N0 q4 g+ b. {
    是邓嫂么?

    ( O8 v7 W( f/ I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 J1 A. a% m+ c. |! l6 B2 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 ...
    # j* X0 I2 p1 a8 `- B8 I
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。7 w6 E% J, c' w! w2 a, y2 v7 D

    1 X+ T  }1 a, W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。
    $ e1 U, b# y' B  A- \( I, S, ?, w2 Q) E( z) G& X* 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 7 u6 f# c: D) @  N- G: E1 \
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    . y# ^4 M, N0 o
    ! Y! K. A* X8 A' g& T5 [$ X5 m' C现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...
    ; o- v( @, q" A
    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 % |% ]. M; e2 \% `
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

      b& f' Y: ]- v* I: D2 K- 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。
    2 l% {: I# @) q6 `2 x- k) R3 T5 k+ |" q' O. X
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    + t8 m/ n& |! n% G  U/ ]3 }  Z- @0 f. T5 u
  • 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 5 Q3 k( G+ \. J6 Y/ B" p" k* }2 W" T
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    & o: C8 Q) ~5 J$ O, E- G' T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
    9 l( S$ R) W+ N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。& r" f7 g8 `' ^

    + m1 r+ k, r8 E9 O9 Uhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    4 r2 `4 Q5 B4 u9 G: {+ C
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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