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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。# v- r& T. B0 p; D' }$ @

3 j1 i. I6 q4 u$ l7 y/ C    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?- q- G. ^, d) e& j

2 k7 x9 A- w" l+ P! |6 U    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。$ w4 l+ u* f3 S1 n. W& Q+ u7 b+ f

' f, f5 l6 f% @0 g

+ s6 r+ z- n/ W- Z5 m) i
' T2 T$ {& {( S图1-1 MongoDB架构图
4 \  G# C. R, g5 j/ S1 y  U2 z' h
7 B3 G) Y& l6 L' |
    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)。( v# A7 B; ~; _+ Y4 s+ {

* I: G6 n: t7 `  i8 o# lShards
6 Y8 ~8 I$ t, S" }9 @! {) X4 V* I$ _9 \9 U5 q6 [% v; |
    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。# i6 S  L! p/ c1 I# r
% Q, N6 b% E( ^/ ]+ k5 P
    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)。& V9 E/ Z! ^9 b' b$ O  l
( K2 c( H* U# g$ E" w  }
    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。
, {& D% M& k6 R$ b9 s2 W
# r) D+ H# q, W    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。5 X" I0 K  _5 p" c2 J
' E, l  g. P0 {2 }( w
Shard keys
- I- b( o  E0 m9 s        
. ?/ o: `( m/ m+ w# T1 D0 D+ [5 p1 T    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。
4 {2 e/ |9 k( ^* `- g7 U
$ N, J4 ^4 S1 b% |% b1 [    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,
, b( k9 e  ]3 \; W8 a. ?
* d+ D! D$ l$ A1 b* Z1 c) @5 }9 c{. e, E; n0 ]7 \; M' T
  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",4 L) O( R" [! p- @/ Q4 Z
  "Type": "CD",
' k& z! ]2 c* l) c, ~7 J1 S4 ^  "Author": "Nirvana",
; ]* z3 G2 Z7 A0 j8 G7 n  "Title": "Nevermind",# p+ _" @5 g9 ~
  "Genre": "Grunge",
" ^8 y# X& h! h# I3 s) A   "Releasedate": "1991.09.24",: M4 R7 t3 R* W/ l, [" ]5 _
   "Tracklist": [
- K6 i8 R; ?; U3 w0 V1 {7 x     {" n( {  v& t: L
        "Track" : "1",
" N! C& C  o+ n        "Title" : "Smells like teen spirit",
0 I6 O: K8 F8 V" d& e        "Length" : "5:02"
# i8 e5 M0 w& [/ p( b     },
9 X6 u7 k4 L$ {7 T, i6 q     {
5 k: O; d* s! l        "Track" : "2",
+ X4 ]( g. J- q6 }6 Y7 @3 T        "Title" : "In Bloom",
; ^* m/ Y5 @  w9 U        "Length" : "4:15"1 d' e6 i; {& _, }
     }
( @8 ~) u' P% H, g4 O6 F$ G   ]6 v7 x3 j; f0 I( y0 @0 |
}
# f" k8 W0 z6 v  N) V$ G+ `2 i) m1 ~+ \) l
{# W* H( C% Z% Q9 a+ E
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",' p1 `5 F9 c3 R/ p# o
  "Type": "Book",1 N  u" G+ I2 J. U7 @4 _' E2 _
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",
; m9 M+ r# b% B) i- m- O# T  "Publisher": "Apress",
: Q; S7 m1 T7 E% h: `  "Author": " Eelco Plugge",
# W; v; j0 O- ~$ S  F, I  a' q) E  "Releasedate": "2011.06.09"
' q% G, a; _5 T' X: |}5 x, j4 s; Z7 y$ T5 _  M2 x

1 z  b; m% C1 f1 C) H, w" x    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。
. R3 N* [' ]# N- z9 S) }
: b  }% f2 H% A' t, P    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 {9 q5 }8 z/ h! v, l2 E* ?5 ]1 A/ _5 y' @, C: [# C# V! k
    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。
$ c0 U& k5 c) E5 k, h" z* P7 j8 e, B  O* `/ Q: c  c8 Y9 B1 x$ [0 d  I
    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。2 N) W4 J1 z! v0 G
) I8 t6 v) I2 I) H
    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”。# N! P7 I& c# X: H$ w) n

6 F7 w; ?* v4 t4 \& y8 DChunks
$ v5 x* Q3 v/ `3 K6 e  t' P        ) W1 h6 f, b6 j
    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。
  `; L; q6 l, ]
& P! |  d! V; |1 i% R* h, v+ r2 n

2 H' J: i) g( J' _8 p9 l图1-2 chunk的三元组
1 i3 }, q) s4 z

  Z3 y3 u$ |- Q) G1 _$ r    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。
; Q( e% E. A  A) m9 A! m( ?4 q
" r* b, y6 R# Y$ \0 _    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。
7 f4 j6 A5 Y6 d; T( i! X0 ~
3 z, b6 b' z1 D* S; y( J$ d& t    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。* A! ^6 k! [6 ~7 y

) I( X; O4 W- y2 v! I* K' 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。
. h0 ~$ Z3 _4 R% m9 x) ~1 x! u( C" Z
    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。
5 j, P" o. o- }$ U9 Y$ _1 T  m% O$ M3 t
    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。; {4 p3 d8 v7 e7 G- P. m( i* s

$ f) x5 {$ G7 w4 \6 O0 S- {* LReplica set
1 s6 j" P8 U: h( g        , S9 X4 a! Y- @: X' c; B
    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 S0 h7 t. D4 ]6 i# T8 v% d9 q( G% b8 X1 L. {8 ^$ @
    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; K4 S  N+ Z; p5 K. D
* d0 u- y& r* _" w* v5 x3 C
    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。
. e1 d0 ^9 G7 J6 G
9 p: r$ s: D# r$ L8 G    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。' B1 K6 A, x& o
, I- |/ j1 L* _$ [4 g
Config Server
8 Q7 \$ c' a% d/ v. J        
. \) r- l5 c8 S& X9 I9 ^* W    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。
) |3 {9 E6 W! X, t: ]5 P3 B. e' Z7 b, A+ i$ e* C# J2 s) ^: a
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。% h  R+ X8 U1 S+ _% e% A% ~
7 j5 z6 z7 q* J- A: Y& l
    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。! H+ D( q8 i3 y* P2 @

# f% f. e- _3 s$ ]. ~% |( u- u3 `    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。! n+ D$ ]& d$ U

! i9 _; @& O  P" y    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。! V! Q8 K: [; S+ [4 G
+ j1 m" `- q7 L: x
Mongos4 v8 c: F1 K+ ^0 x; f* s( z, ?2 B% B
1 q6 X; `9 P. S2 @
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
# M, L; g4 R" B+ t6 M0 O3 j" L( c
0 t! c; J- K. I0 w4 \3 {# [    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 T) \+ I) _$ b/ l4 g$ Z( u, R! h! c+ o7 G
    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。; B  n* n9 \7 Y

- w( _& Y5 b$ O* {3 V, _    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。
( ~9 b/ ]& E6 q! t; k: {$ j# n) h0 k" V" B% ^) E$ Z) X
    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。; m" U6 k# R% `8 \

* `8 r' F; r, R. w1 U$ ~! l6 _( m7 S9 u6 {! L$ m0 `% s
Reference,. ~. }& O2 G- z2 `# K

6 o% t1 L& s* ?6 P% r* T3 o[0] Architectural Overview
& g( N& }0 p1 q7 E3 I" l, P- |http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction% R0 Z3 d* F5 y/ L) v, A7 u

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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 + x2 k+ G' l2 r
  `6 ~% d5 m: S$ ?5 n

7 ^) v# J9 d  W) g  h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
5 S1 ^! I5 m4 f+ U% T您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
1 z! S- E; A! 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
# V. d9 Z" K$ w& c是我啊。。。这都能被认出来。。。
3 Q1 ~8 R! Q1 b2 h- 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~

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
0 H6 ]. N, d  A; 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~
# \' X9 E/ Q8 c" f/ e
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 ; e# P# F* N# k! e
    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 ...
    : U1 T# a7 o& o5 q
    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 b4 C; _. o+ F3 O! K+ I, T+ v
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    ! @( z7 M) i4 e! E* k2 b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。  P3 k. v# A* a; [. }2 c

    " d7 P  I2 G$ C8 `6 K! J8 |6 [# G

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。% t, g9 E8 `! x1 {! r% N
    + o' P, r: K" E1 w, S; v9 Q9 \# I7 _- m
    中文看得真累,大部分还是英文术语。3 E+ y8 V- c2 o; D+ F$ y

    9 Y& i: a; H2 f2 m  o8 G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。
    ( w/ g2 E/ {3 H- T% y8 M! J: P, {; \" 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 ( W: x- v! h3 y4 H7 A" D2 h& D
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。! T* N+ }9 f. c8 H
    : a; H! I, Q! V, `" s$ q1 S: I
    ...
    1 y" ?2 s2 L0 d* K+ W1 O, Y7 i: ~2 k
    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
    ) C6 a5 \/ o) F! g" `# |- ^( v, k谢谢。3 _+ X+ }8 B# ^; ?0 C1 z# s

    ) L7 V8 t! q& c! i中文看得真累,大部分还是英文术语。

    1 q6 z, o5 f' z0 ]+ e% b: L4 ], u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 1 r; R% ^' k. p1 d
    是我啊。。。这都能被认出来。。。
      N4 }5 C8 W# B2 y8 }- f9 }; S
    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 . ~. v) W" z5 O! n; c2 \; e0 W
    是邓嫂么?

    . S+ F0 i7 u7 M' 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
    " b" n& p, t# v( a3 [/ W$ e, 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 ...

    * Q. }, l9 [- }9 z太好了,期待中,希望都带上英文reference。* ?5 s- |% B0 b  M3 w5 ]' r- a
    9 p# O+ {3 l8 X. 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 i9 C  N3 [( j- G) V: U
    / J1 P: {4 K& _$ z( N! l
    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 Y, H7 o3 w1 @5 n太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ( O! I6 G( {9 g; `
    ; |& r# T0 s# L9 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 ...
    + A$ y& _* k: L' @0 Y, W
    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 2 [/ B, @- I& H( I
    现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    5 ?+ q, m  F& s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。8 [" A3 @% M7 `( c2 k
    . I/ S. n# R( K$ ~' m& d
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL( w7 E! |* o* O4 `+ E* x: K

    0 E3 B: B# u2 C* V5 q+ B6 @2 [/ ?# o
  • 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 9 C- ^' W  Y8 W6 v; a
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    5 B: v0 \9 P3 A5 ^+ u: m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
    8 t# x  @' b( ]; 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。
    3 ~# X% s( B8 h. M. H8 u% O: c5 ]( Q: i3 M& `3 y7 i" n# e: w# `) t
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

    0 b- W: Y$ s7 b好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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