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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。) m( M) V9 T* o$ r  K$ n0 B
* ~8 z5 ^/ M( Y4 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?
0 ]' ?, J' i# }& p9 D  u, v$ G  r2 X. U8 y$ s9 ~3 o/ n! t9 h
    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。8 I9 V! j9 Y5 o0 P; r2 D
" b' D/ `8 k3 @' G9 \: {

6 J$ u# L+ E0 H3 G' w  ^
' z, I' t) c3 S8 A. t# t& D图1-1 MongoDB架构图

0 D/ E3 Q$ F) I1 k: {( e7 V
4 e- [1 \9 P) ]* Y; q4 }( m' t    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)。
! k0 [5 `" S$ j, f/ Y" w) c/ B! @  H+ p2 l- }  b# M6 z5 _  U
Shards
% w+ X. Q* ^( j7 ]  ^. a) o# V7 {* r# M9 z# m  n' d3 P( ]
    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。
5 y, p, n4 H( w- b( b' b
: t! ]! ~, o$ S+ V" T8 T' A8 \3 Q    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)。
% h2 j) {+ Y+ }* j, f3 V: \9 I# a  k1 r3 A, I8 a1 ?" 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。
" J$ x1 K. l. I* V% M% G
! |, l% N- q" 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。
# Q2 s1 h. F9 K1 m  O' Q& v1 \  p0 G- x! @3 c/ O6 a
Shard keys
6 P- P# Z! m4 O* \0 j1 R. [, ~0 ?        
" v, m4 r+ X6 P$ L6 G    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。: O* `1 z5 h$ X9 B

3 |1 |* ~& G: l& @/ T    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,; }( t& s( ]2 z# f# {- b7 U

) V2 {4 N" K- K" D4 e, Q6 A; h{% C7 @+ L$ Z+ C6 S  N
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",' y3 V  K0 ]! l
  "Type": "CD",% ~( @' ?) [( y: c3 r/ E
  "Author": "Nirvana"," p" S4 }6 X- u' A2 `9 @& ^, z
  "Title": "Nevermind",3 [3 V2 m  T1 ^9 m9 P
  "Genre": "Grunge",
4 o: D# g: Q/ [+ M* ]' B/ q+ H" _   "Releasedate": "1991.09.24",8 y6 J3 G: {  a0 L7 ?/ D1 q
   "Tracklist": [3 s; U2 M, ~  c4 N7 M
     {
6 t$ q* E7 k& f7 K9 Y5 V$ b        "Track" : "1",
) q; ?7 W3 A5 f4 V        "Title" : "Smells like teen spirit",
; Z  v# r- n' h9 \: _4 o4 k" g        "Length" : "5:02"; C# ?7 O" ~+ P$ _
     },
3 P# Z/ m8 M$ ?! j  I     {# _+ \; C! e. W8 o4 j! g- O5 J
        "Track" : "2",
9 z$ g  _4 }1 y' {4 f        "Title" : "In Bloom",5 F, k* |  A1 y: o: v
        "Length" : "4:15"
1 g% |1 k4 `# G  X: ~1 m; }     }# X5 g/ [, G! Q! ^8 i
   ]9 B: m* U6 T7 x& {
}1 n' d( r9 L5 `6 \* q; [

8 U! }4 ]  Q2 Z9 P! g{& s# R5 @+ y+ K7 X; m
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
4 j1 e+ U( g- x2 s  "Type": "Book",
, W) ^; B. L( G! l' W& o  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
; ]* `1 ~! c# z0 l1 h; N  "Publisher": "Apress",
7 d- h( G& U* m0 A3 c0 Z  "Author": " Eelco Plugge",
) O- W: ~9 |. |/ y  \2 V  "Releasedate": "2011.06.09"
  j' z% w; z. `: [2 M}
3 b- F* Q  t- J% R8 I5 ^" `6 p. `% N" S
5 P2 }' l+ j+ i" D; p" E    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。9 `8 W3 U, |- v! t: s9 Z

: k7 B2 O/ W% R' S% j  M    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。( `. J4 g* y  c' m
* j/ u8 V2 Y8 ]* i, z
    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。
4 T" J' u! e- F0 l; j
3 [2 \( V3 r# g4 U2 |    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。/ V% h2 k1 q, i2 {& m) w* i
% K; a" h+ x2 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”。8 K( t! w9 M1 l' n! x4 ^
5 Y4 e- X  E- y2 t5 k. d% `; f
Chunks: B9 w; y0 `. K$ Q6 B( f, k/ [
        4 }" [0 C; B7 M6 z' H: w
    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。
7 P$ y) {3 w# ~. i2 o
! j2 V+ |' y# f" `
/ }9 \7 ?+ ~" Y
图1-2 chunk的三元组

9 \. `0 A& T! a6 B$ k0 h) Z0 W1 b( \4 A: y
    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。
& U% V. T1 G( c* W' O; a4 p
% `3 T, |- E& M# m8 ]    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。
) I+ S! ^  H5 g6 w
+ I4 k9 p' c) L+ {    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。9 A$ C3 \% X$ y3 @8 ?7 V( V

3 a( p+ H. m) r& H    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。7 O0 ]$ d2 v8 O7 w  ?  v* H
5 q& {% u  P& \2 j  a; X9 B% u
    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 C: [& K6 o0 r5 Y  r
  f' I8 I9 Z/ G6 A' z/ g/ ]+ G% Q" r    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/ @$ e) g3 b; m
8 h6 k- S3 L2 T& h) x, h9 @( ^! `) MReplica set
2 T. ]* W& ], h6 g: t; G$ v        0 h" N1 W5 T# `) @" Z
    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。# K3 H+ q3 X) E$ C  T
7 H; Z. d) M! 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。  M( w# v: w# l) C
; }6 \) H; Y, l! v" }7 g) U$ s
    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。
. x# A$ X: y7 [1 g* f
/ V" a8 f7 q+ X2 A: e; P    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。9 O+ L. K4 v2 d  M/ ~
0 g3 m/ p4 R2 E& M  {8 j& |7 _' C" X
Config Server
( A5 z9 Q$ s( k& g        
/ b( L! z! R: i' W6 J    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。) d' E" D- p9 B, X

2 X0 ^" b' I( H8 R- a( M( H    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。+ [3 k8 Q, v$ j* t5 _5 ^

: D" t8 q( P8 Y+ g$ ~& p, `# h1 `& R    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。
# a& z1 T1 ~+ p# l3 r: Z- S% w8 T. q+ r
    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。; R( H; v8 N: g, \! M' I' \- u, j

1 b7 j' v- a9 O& B0 G5 g    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。% p  ~- e) K0 l+ n( k
9 G  n. g6 K4 ~( ], G
Mongos
% R0 {  D% P( W  }' N2 R( @% X4 I5 w1 Q' `. `
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。! ~; Q8 y" a& H) y7 f
* D4 |9 d% u. G
    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。; m: A0 {# X% a0 n. ]

. D; y: v& U9 f/ E/ 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。
6 v( O1 t, H+ |* F6 D/ b+ D1 |7 \. s2 O; ]9 j3 ~" Q+ e  }: [4 e4 ^
    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。. h3 C  h. X: d2 L  ^/ e$ U

. S& w! ?7 Y0 Y  c# G, \    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。
- E0 @, _1 ^% @. f8 P9 U: s2 {0 {  g- \
- i0 f$ Y. x4 z4 ~$ \
( c9 B8 B" P* _7 K4 J2 w4 l, }$ Z8 G% C5 fReference,
: J( }+ e: e" H3 M! d1 Z7 E. `
& q* P/ N) n( m6 R0 c6 @" W8 w[0] Architectural Overview
. x- z3 |. F9 f/ jhttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction/ u' s' E" P" a, v7 v2 @

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
0 A1 A0 p0 C1 L8 ^8 {; B% R. g+ r8 ]# s5 O8 d
" H  K5 t; ]: M0 \
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 q5 U2 _; V' f0 h5 e您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
9 F9 ^5 ~0 Q- m& _/ [7 Z
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
# D( J. X% K1 d- |7 p是我啊。。。这都能被认出来。。。

' v" E( g" K- k% i$ j) G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
$ [; ^  Y+ i- S4 p) 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~
2 k. G1 r2 U* W; V0 o% s% U
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 0 W2 `; C& C' e! Z  w  Y
    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 }: Y1 J- O. T& E6 ^
    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
    + {7 r1 `/ Q& ^( u* E9 r# Z; N欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ; y. N" F3 q8 _
    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。
    ' x$ m0 W) ~. Z  c) u5 V" `5 A. N! j$ f  N2 @! @& Z

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。: F, w7 }8 J$ B, |* M

    : p2 @5 s! F& x+ J: p! E  C中文看得真累,大部分还是英文术语。
    $ U& P- P2 D2 C& S+ `4 B0 E, z5 f  ?. F9 g% F
    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。6 P, [; u. N* q$ t1 }

    - @$ O" P" }9 ?8 a3 \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
    + W  e* _( @- J" @我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。+ P" N6 S0 `! u" a* r" [3 B' F. a

    : i; X' Z* n, k ...
    & U; ]) N5 W. W# Y: j& 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 4 w' c+ H4 U' s# |
    谢谢。
    ; Q( p7 X5 K4 ]; \! @7 U- _, ]' H8 M
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    8 ]; M* v; }$ g7 [+ Y3 l3 G
    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
    & ?* i4 J- y% J是我啊。。。这都能被认出来。。。
      o; W5 T/ ]( V! `6 [
    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 / M' h/ p8 _4 u2 Z5 L$ `# N
    是邓嫂么?
    5 o% f- a5 T8 F) 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 : l' h7 b8 ?+ V
    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 ...
    # w5 A2 D) H9 d! F: L3 U
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    , e$ z0 U3 i" A9 G2 {$ J3 i$ Z, z3 C) t) ~8 m0 s6 ~
    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。
    % i% g# J! g( i$ M* i$ E( t5 g
    , }1 p9 K3 D; ]4 T. S1 P: s4 G! [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
    + H# N7 S2 s% n) l+ q太好了,期待中,希望都带上英文reference。+ h, {( s' g% X$ t# Q' ]

    9 X/ o! Q. ?9 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 ...

    - z* }% F  P- A+ K% n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 - f* x2 B3 k9 J: ~4 ?
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    # {- B  b; W  [. b
    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。
    5 D3 m/ Q( N" z4 v; i1 b& l! ^( {0 Z( x
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    5 \" M. j& o6 h8 A/ L( O6 d( ?; d% t1 B$ g# g, y
  • 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
    # T0 u2 _8 y1 R0 c" ]! [/ Y/ E4 [有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    0 S% g: k/ ]8 }5 W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 1 s# w  T! N) T
    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。0 F. K# J# r; D" E! E1 S
    * D  _2 t+ g$ G; t
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    5 _1 r, Q7 u7 P
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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