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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。2 R1 S* K% m' L# Y* {/ ^

4 a' m% p( t5 c& c, C5 h' `0 i    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?
) ]# l: K0 z' h# J& y5 P" t0 S, U+ ~: x$ R3 Y5 d4 e. E: i7 v% O
    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。
# j) ~3 B7 k7 m! ^8 n( i) |
& R: L& V' X6 Q. a9 z

) s2 I: }9 U$ ]5 C
. Q( {. ]3 O& n: T& F- }图1-1 MongoDB架构图

2 H$ z1 L3 s9 V0 {4 q" P3 I8 r( H; u# j* O% \3 G
    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)。
7 P; l, ~; I1 A" s0 v5 D6 `7 P! ^4 c7 K, z  G
Shards2 X  o% L. o) S* r: \& K7 ?* `
* M% r) b; M" o5 \- o3 w  b  r
    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。1 B- }, N- C  [+ b' R! i
0 p2 C2 Q( _8 o0 |! p) n3 T3 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 V9 `! e7 D% r5 u, M' q& R! j8 V8 \  q" H+ r. y8 u' F4 A  O
    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。
) R* t. W4 D# |7 b% C; u- c
7 I( ?& i- m& M" P    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。
0 v6 O' g3 y( B" k1 ~
, w' l3 S1 p+ Y8 ?. Z1 _) @+ g4 JShard keys
( W; y* o+ G( e8 D        
- D2 q0 K1 j  C, Z) D0 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。
# t8 Z) A  n$ y% g
2 |+ @3 q1 N- [# x! F* o    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,
  m4 z+ E5 q! t, }; ^6 }  w; i: n/ v) h' p2 A
{
$ ~! s( ]3 K2 g  T/ w. H  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
' y4 n* ]3 K2 t" `  "Type": "CD",* _/ u" T/ t) B- u2 A. Z- @, P$ x
  "Author": "Nirvana",9 Y# w) {# d* Y: P
  "Title": "Nevermind",: E+ Y; D8 u4 Y
  "Genre": "Grunge",
4 S) Y2 e9 J; N2 `  r, q   "Releasedate": "1991.09.24",
  D' _# B! @- W* ?5 d   "Tracklist": [; ~. P0 u( B6 i& J+ B+ y( f
     {
1 C0 _: M/ L# C+ \) b" u1 {        "Track" : "1",3 \5 V! i7 U" S0 J$ P5 g
        "Title" : "Smells like teen spirit",% {. G! z: p5 O$ V) `9 A' q
        "Length" : "5:02"
" Y9 D0 g4 \9 n4 h. M     },
$ B4 x: e4 a* b; m9 k$ J1 n, ?5 A7 q. j     {
6 I. b1 K1 @- l        "Track" : "2",
; _( e4 }" W. w. l# s# G% d% a        "Title" : "In Bloom",
4 ]2 a9 ?) _% M) n8 G        "Length" : "4:15"% d4 p1 p2 w/ }. k: x6 j- e7 |: r
     }, \% i  K- [; f3 _
   ]
3 I3 U0 V. G0 x! Q) U}# |2 o' w6 J) m1 c# n7 h3 Q# r

# w0 j6 L- ^& z& Z" l{9 O0 `- x+ t5 _7 r3 _( A
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",$ w% ?% {6 M3 y; D( s
  "Type": "Book",! l+ x4 f* @, d( R9 X; s% y
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",- O; E) W2 k+ |2 l+ }0 |9 x0 m
  "Publisher": "Apress",
" {9 h& @0 f  h( d, X  "Author": " Eelco Plugge",
1 Q  P% a3 @! s+ o  l  "Releasedate": "2011.06.09"
  Y$ V+ A- w2 v8 J0 O4 M8 m}2 \/ u2 p* v+ z7 o4 D

6 e/ |$ v( F# q1 u; s4 b    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。
3 ?( a" L: c9 C% `
2 Z) }& `( j; u! A: b) Z1 G    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。! _! ]7 q* t" b1 M8 u
4 h; b1 _" W1 \2 g4 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。5 r5 R) o3 d* l0 p" n

. k- B# x* g) Z% {- D5 L    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。
' U( a, j9 R1 p6 m
) C% J& ^, E$ t  g: I    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”。. S# G$ p, }4 c) S" e
: J+ Z, Z& d1 N1 G: S+ d/ N
Chunks. w6 Z6 ?5 a( D7 s* @4 r2 C# `2 ]
        
- ]- ?1 Y9 V5 @# B    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。
  Y2 y0 R9 X6 w3 K, v6 g+ ~0 ]
5 f: D4 g0 o/ _; F4 G

6 N% k; ~/ N3 }4 ^4 V% d图1-2 chunk的三元组
8 H* E, {: J$ b8 d0 c+ e

1 h% h. e4 Q+ k; a1 [    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。
3 l9 A/ J; w7 O6 z) K. |1 A4 s% P7 O0 W3 D" I9 W
    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。2 T. ^) Z4 I" a* v7 i3 I1 b  u

4 Y- Q6 y' M0 H* b2 e, t5 _- V    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。! Q$ V7 v* ^5 U- Z
1 w8 y2 l! X9 f9 R
    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。
* z$ S8 }% F4 H% n( q  U7 C- J( Y& O* L* @3 L
    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 _; B; Y* R# m  n. z

0 h5 A3 R5 e" Z1 z    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。) ~2 w, n! m0 d7 l2 a; y4 t- p" ]0 U

# V+ R' k, ^- nReplica set
; h0 G& ?/ ]7 ?1 ^: R        % N+ ^9 U& i5 M2 ?/ W
    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。
+ g8 G% M2 ^; ]) l3 ~
+ Q% Y8 Q' z) h' f) `+ C) z    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。
7 |1 f9 S8 C& E2 @0 ]. d0 a* I* |' f" e+ j- J3 v
    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。
; j' p- D; }" }/ [# C4 f
$ y8 j1 o# e8 g* u1 V% R    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。
5 u; B, V' i& ^" `
) G  V3 N$ M1 a9 @/ K: `Config Server$ S4 B$ O: U) A8 J9 \
        
: Y' Z" N0 ?, E1 [; a- \    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。0 g4 ]0 C% a: m) j6 F9 C/ A3 x

' t" S# z+ ?! `! h0 {    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
  U0 ?2 B( W* x& _
4 E9 }( O3 Y  N' ~! t5 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。
0 E0 @" R* N5 G6 q2 ^1 R- I# y0 y0 Q6 \5 a
    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。
. e6 E& G7 ?1 G5 A/ _
% M( i) m4 d  `, M+ j    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。- I7 ]3 Q& g% M0 L0 Z8 \6 n

$ [+ A9 @" M3 r9 }" |  HMongos: {$ L: X( Z1 b5 D9 o

9 h% L% u$ b5 `: Y$ ~$ \) N& T    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。$ [4 H  y  `/ v, r$ n8 `9 I" A

9 `* C( u; s4 ?' h3 v( I) S6 J! r    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。, o# a/ p$ `- a: Q" \6 Y7 p
! b. t( m5 A. ^, p# U
    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。5 ]" o# E6 s( M3 Y
5 n8 z! F6 i  \7 N/ q
    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。- e" B& M1 R' V8 W
% v+ j5 k) {+ g+ v7 }" r0 Y  S8 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。" t+ a' Z9 g- Q& M8 t8 ?. Y' o" D  m
: x! E9 I. B- R
0 N( |3 Q  p7 J: B, i- X
Reference,1 k  R) i: }5 @7 W: B0 e! z. l  y

4 f. |0 K7 b! t# \& p) H! Y& r[0] Architectural Overview- C4 @) ?+ W1 q$ N: R+ H
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
) t- l2 W; I# x% f/ I. G4 \

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
- }$ a6 V3 N; O, z, o& }2 s! R
3 v, w( t$ |# Q. T. f
8 W. ~* B4 t& L( a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
1 x4 X, @8 O. T您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
# m9 M) N1 x' |0 V; g; u+ o1 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 : m4 i- e3 A$ j! F1 ~2 p. c1 ?
是我啊。。。这都能被认出来。。。

- L$ Q" m# U, p" t+ I$ v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
. Q- ~5 s2 z/ H6 D; M  D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~
9 g6 k- E1 i; d" N$ W
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 7 g, X* o  y/ r, F
    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 ...
    2 E' k+ g" Q4 J& i6 u$ O' [! x- {
    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 * b* s; {: S: J& B+ o- V2 T
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    : ]1 }) f/ z+ D. \. m* H( i
    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。
    3 B3 z# j0 b3 s. [
    * W1 u  q+ G, s+ L. G1 |

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    5 o; x9 U) N/ j& f# T- j0 C* ?8 Y; K8 I
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ) q' _* L$ w7 U/ [, y* t, Y; c3 v/ y2 X# [
    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。
    ! U/ J7 L! C% e7 K6 a8 K$ D; {) s6 G4 j# A
    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 _% @8 U; f, {9 n8 N3 ?: [$ s我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。: l. {* i& S7 F5 i) I
    ) n5 q& l' s- k# ?$ ^
    ...

    % O, z; `( s+ f, 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 * E& m5 L4 N; Z! l; f: m  G
    谢谢。# q7 z) }) ?: U+ v8 ^: \
    , K: D4 n2 }0 C! t& j& {4 k
    中文看得真累,大部分还是英文术语。

    ) s/ ^# \# t" w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
    9 O" H4 p7 U0 {% t/ M是我啊。。。这都能被认出来。。。

    + `0 J7 W1 O9 P+ A% F/ p3 P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 1 b3 k3 [/ u! B) O
    是邓嫂么?
    , z6 r* W- N3 C$ D( B: X
    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 & [# u! r8 P$ 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 ...

    ( o7 L& P' c7 e9 n太好了,期待中,希望都带上英文reference。9 [* W( L7 l* T! R7 n
    ; `' r( m( \0 X8 n. D* B0 B. ?
    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。
    - m, j$ D7 B; @: G; ], g/ i( {
    . F& g  J# W$ i& Rhttp://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 0 z- |- |* }8 W0 x9 g
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    + a0 d* D  @6 i) V7 A5 d; C/ i; z  Z
    4 {. L/ ^& p! X) d$ u! ?8 c9 w- D现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    ! V4 b" T& J! ~2 Q4 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 5 a' _  C0 K. a* z) ?( ]$ r* X
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    ( ?% `+ @1 l7 U9 B0 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 U4 c+ I" V8 e6 q
    * U  }$ A4 l. y1 X
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    , \$ h! f, P0 \& G6 c$ y& d3 b3 D1 E4 Z$ {5 B
  • 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 a* E: Y, n# u" E有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    # f' U& v; T6 I% @1 F2 _
    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
    + p% R& m; [$ J& ]1 {$ a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。7 G0 C/ r" J1 o1 f$ {% i

    6 m7 e; \* t( K' Q; Khttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    $ R/ G- x$ z3 a9 U9 E/ f4 k好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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