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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。
8 f# i* X+ X8 V1 g5 J
1 r: l# J. U) G, 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?, |+ R: w" f% f& D7 u

3 M8 b9 }3 P& a) m, s    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。
9 y& ^5 U! J4 ]; }! x. W7 v( u3 \
; V, e! C& a+ f/ U3 a, z) g
  Z& p0 h# u1 Y6 f" M
图1-1 MongoDB架构图

" G2 k$ h0 I$ O. [7 h$ }/ g# q2 N7 R1 E& F) 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)。! \' x& R* U( T8 H% y2 b0 j; X

5 F: p0 q# P+ @" F" l" oShards
; b4 q3 L8 B3 E+ C2 e* }# {/ l, K+ Z) u' \0 f- F! t  X! l
    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 ~3 q) U# U9 }! I7 E9 f3 a! T" v! o  @
- Y8 L; j/ r: R# l    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)。
' {# l; S% P/ K% `; E  d
7 H1 \6 U* V' F" c  M8 |    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。
* z  W2 P, |* W+ X+ y5 K
: O1 B6 q- l2 l) ^; K    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。
& o$ }. W* W& p6 O' Q! O" Q6 x) g: e7 F
Shard keys% c. ~; J% k: J. B. @. Q
        
: v* f5 l. g: R6 b2 f$ |    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。
; Y# _' h3 E) E, {* l0 K/ K* ]4 X3 O- K- m# e! J  R' m
    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,9 d5 S1 C; Y% b$ k) O+ a: l' k
6 ]4 y' i! z- [3 m/ n; K3 F! m
{' m: W5 K, j& F
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
6 f. Q0 q  U  }, {" C% ~! T  "Type": "CD",6 K8 b. ?$ _, Y3 @; g' }, ^+ c9 `
  "Author": "Nirvana",
6 P2 `4 Q/ ?/ l  "Title": "Nevermind",
2 F' M7 G$ A. v) |; N/ y  "Genre": "Grunge",
' Y, u9 [3 H3 @/ v+ a" D   "Releasedate": "1991.09.24",1 W" G5 f# I# a
   "Tracklist": [+ b* O7 M, M0 j$ t$ X8 |( [
     {! S$ O  L1 B& d* @4 L: _6 y
        "Track" : "1",& L8 Z; S* c" o& _& c6 v
        "Title" : "Smells like teen spirit",0 t& w, N; E" G
        "Length" : "5:02"
1 P: h6 E( a7 d4 V2 r; l& e4 o, x     },
. E) l! J, N6 N0 j7 [5 G( V     {9 x# q+ m$ R+ K; z6 Y$ X" w: |
        "Track" : "2",
8 D2 i& i9 A9 o: C' R2 x        "Title" : "In Bloom",7 F8 g& ?3 X0 L/ }: f" F
        "Length" : "4:15", Y( z3 [! L1 Y6 _
     }8 }+ N9 F5 h1 P0 h$ P& y6 x
   ]
4 V5 v( Z# V- _' O3 F5 v}: |7 Z& w/ ~, o7 }2 o

* [0 q6 T+ t8 k, W0 y* o{
% ?4 j" k9 o% X! p5 S8 v& T  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",3 k/ H3 p+ f0 a. F: H7 ?7 g
  "Type": "Book",4 e! y7 w7 i8 [2 U: D) M
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",/ j# S) A4 }5 V: z
  "Publisher": "Apress",
6 H! q$ Q5 c% v" `2 [  "Author": " Eelco Plugge",
3 q6 l6 B0 S5 ?# ]2 _6 l  "Releasedate": "2011.06.09"
- B! x! `; P' e) ]! I# u  i8 r/ B) V}3 O* |5 g& l4 n' G" M/ Z9 `

# s/ ]$ L! v' r7 B6 [2 C    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。! J3 N5 O2 G3 ~2 k8 I2 `7 x

, q6 `/ _$ J, j8 O    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。
  k- o. U! i% t3 ~
: q1 o/ h. g% Y$ t    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。) H% R8 U3 u* J4 r5 J

0 A' ?( ]& K& u9 r# t6 n7 u- r) `    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。
$ k0 p8 s9 |1 m3 y& l1 q
4 ^; d; p5 Q$ v% \    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”。' f0 U) ^' L3 T4 h4 ~) t  D) `2 s

( r! F% M+ {" Y/ Y. xChunks
9 k% a! I5 }- E3 g) I; P: y/ E        
1 [0 ^) V  R9 k' U" p( }, a/ S+ f    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。; z" L3 W5 q% u% h. c1 [1 B

$ F7 M9 R' v0 a5 f

8 h* V, N. U5 f& [图1-2 chunk的三元组
% T$ L+ E( M9 o! L% Y7 J
9 J  i6 m& G  q. Q
    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。
; T5 k( l& S+ ~: L8 |' T2 A) h0 C# H  x  H! Z& {0 y% C
    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。
3 z, |! `  p9 f& t  V2 ~, Y, d7 T2 d9 o
    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' m) u& w1 M
+ Z& ~& L& u. I' s3 ^: r: \/ N    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。
3 X+ ]; `" p+ j" N6 O2 Y. n& l6 Q" d% x# Z/ Q1 L; P% k
    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。
3 X) `* T( o# [9 |4 i% p5 U5 f) U, p$ d
    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/ e4 A9 V1 _; N5 L! j& Q( R9 ^1 {! s6 s! A$ p( X
Replica set' G" q2 J$ Z$ {* a
        ' D' v" J. S$ P0 {( f/ T
    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。
1 C" M4 T3 p/ N
) p0 N. }4 _# T, z& g! Z0 h    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 M3 j7 h- r6 h+ \7 |$ X2 ~" H7 q- }- i! q+ }
    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 o3 I% e1 `. G) q8 ]6 s

( k8 U: K% [5 `0 K* ]! C6 b    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。0 {- d( K3 t1 _  ?1 b' p- `3 ^$ ]( \/ f

4 O( X* t0 [. w. t5 _4 _Config Server0 q: o; `6 j6 w8 ]
        
0 u( `* s- p' \" o2 ]    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 r* ^9 Z, b& q; J. l3 t
  T, q5 J* ~  J( s( i: U    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。2 a4 N  w, c6 i& P" y9 H% J8 g
. ~# X5 K8 k( c- F& N; r# z  n
    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。
. q0 S" _$ {) c, F
% y' h; @% t; \% Q1 R; {# V' W6 @    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。
- ?1 [/ ]5 ]* o9 k; k+ v, A) R
2 C1 l1 a. O: z4 Q    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。: R+ W% O' p5 }  @
% _% M1 N9 ~0 p- O8 G, @
Mongos
: B* `' y$ r* H0 \+ S" Q5 p0 r+ G" [$ Y: a) o) c
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。& a  p; q2 m8 H+ S( V
7 e9 P# s& g$ s& O
    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。, T, T; G# {9 S- R1 z
  U1 e! u$ m5 M: l: s
    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。& V! Z- {7 E$ D! L. v* B. Y! D

" W# A9 Z; O/ [6 @' d  G) P3 e+ x5 n    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。" Q; z0 t* L: z; p6 X
; H% x* C$ ^# G* e
    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。
, n; U0 F- K) l# D) x. P) p9 O
* q2 A" O3 w) s6 j  M* m7 m
' p6 W9 r! n: l2 v4 ~) b( AReference,
' }! |9 G; [0 V" U! N0 m% j" K6 I) i2 p5 ]( c3 f! @  y3 M4 z
[0] Architectural Overview
3 y; _/ R! M3 Q" xhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
/ F5 W4 o5 |  r% n& I

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
% e- z# d$ Q/ x1 M" H" n
# s3 P& M5 a2 E4 b. [0 s+ m! c0 V9 v; Q6 [- }) S/ 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
8 f% \0 ^4 Q9 s$ J6 L  A- ^您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

) l+ P: x9 J# E3 A) Q6 x4 {, |3 A. e& ~& W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
/ Y3 q# @: p7 G7 f1 E; {是我啊。。。这都能被认出来。。。
+ X6 S) r" m2 `3 F3 S3 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 & s7 {. y3 h- L5 B9 E* L0 Z* r
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~

% [  X% b0 d4 \0 F7 f. r8 y% 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 , w! G3 ?3 Q- \
    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 ...

      e8 i3 _& B; g8 i3 e% ~+ S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 ; h( c4 G$ ?) r8 I# w: S
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    6 c; a! x7 t# j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 r5 E6 J( n: w$ _
    6 x; F: p# |" Y9 g( m7 D" j6 W

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    " X7 Y& P# R# i5 D) B2 T. b) u( [
    9 P4 x2 z3 _; r3 a: k中文看得真累,大部分还是英文术语。) V4 I3 B% Y1 _
    7 i6 h% Y  n5 {3 i
    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。
    0 L$ ]) s) v. m" V4 \1 n2 T8 a: m" r, B0 o; e
    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 ) e; p3 w/ J9 ~" Z0 J  _+ r
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。/ p$ S9 a5 B% T+ _7 y+ o. y
    - Q) c) y6 W! L: l- [7 b
    ...
    + w" |" x5 `8 V( D/ D9 y3 e3 t7 s( D5 f6 `
    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 & d! V* x( W5 w  `) F0 _2 Y$ r( D
    谢谢。2 b, B  O  c) y) G

    - x. U! a% l0 R  f' `# l- X中文看得真累,大部分还是英文术语。

    " \+ A9 ~7 M' v- l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
    . L& k' V. I: W5 g. Z3 O9 Z是我啊。。。这都能被认出来。。。
    ) ~4 B& k/ o. w# G  i
    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
    $ z7 o5 V0 Z0 t; l! c4 \; [是邓嫂么?

    * ]* Y1 ^6 a7 f4 a* 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
    - m# [4 B" l9 a/ _- 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 ...

    , |; F, f5 A6 b1 l) Z: I太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ( @$ Q7 q% U% W1 D% f
    2 y- h# x: G  ]/ q& B" f1 Z, 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。
    ) \9 }  L: g8 N1 R- j
    9 `: Z7 _# `. \# N  m: g5 h. Zhttp://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 ' s0 Z7 g# q: \1 f: i
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    1 u7 r9 n8 N  n) C6 \  ?. ?4 G* P; ]) D4 J; P5 c6 S  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 ...

    1 `7 i7 j% S( g) u5 @8 \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 0 S8 [. H" k% j: V0 J+ }# X
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    ' R, O7 z8 _4 I# J$ I  E( `" h0 @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。: V. f, M. w) B* I, j. M. X

    & p) @7 b, ^' S( l  khttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    2 S; k  Y' d5 Q2 z% z( p
    3 v# V& u' I: }
  • 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 % n, A. G; |! a# C( a! t' D% p
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    # K1 ]1 a/ ~9 y: N) [4 N
    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 " u: S: z9 c$ {2 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。' ~! T4 r% {7 e
    . ]* ~2 R% H) c( G' K8 [3 J
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    7 _! Q) @2 |- d1 p% E9 |
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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