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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。
; ?3 [; t( K. I6 U) O- W$ @7 a8 [
& {& D' E# g" `0 \/ c, e    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?
2 x8 k8 t/ Q( s& v/ e# s7 H* f3 V. z  Q6 J2 V/ M
    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。
1 M* l* d7 d+ D$ C
" B5 ]( O2 h  |6 u2 ]& g! i

) R: E. M7 X) @! d# V3 x* k8 h3 H, M' D* X
图1-1 MongoDB架构图

7 C* l* t# n+ ]' k- K6 `5 q: Q- p2 d2 @
    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)。
  m- U& B5 Q  C# ^' N& [- V" N+ G
0 |2 J( S0 P/ Y5 DShards- J+ a! s7 v& [% b9 C

8 H( Q# g% q) t0 Z5 t    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。/ x/ h6 d# `& ?  g  J% w
8 P9 T( ?3 E5 m# H6 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)。1 u/ ^( ^" d6 Z- e0 ?

3 t0 I+ I% m, e+ I4 b    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。- M6 ]/ S- q! `! b' G3 }# u

8 J3 b7 a. B9 l2 q    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。
% Y0 b6 q4 [/ [+ ?( m) ?: ~) v" j  c1 T) b# O) O
Shard keys
/ }+ b9 |* `) Z3 U        
5 A! b! _4 t/ Y" c    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。( i& U; R9 }9 V5 {) N
/ l6 s* B6 w3 _% ~9 \0 a
    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,
' o1 I/ Z2 n/ U# ~, c6 e+ Q; u" z
{
  E) q0 f  ]) r9 S( Y  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",4 r3 ^& K7 a1 M- O
  "Type": "CD",
& e9 \2 p! N4 V4 A! d; e2 E& {. l" G  "Author": "Nirvana",; E( @+ [! k: n. G' }
  "Title": "Nevermind",
. W: ^  I5 D6 c6 y! O  "Genre": "Grunge",2 j5 \. B+ h9 M* {8 b# [
   "Releasedate": "1991.09.24",( z6 R* L) k2 I3 [  I) a! m
   "Tracklist": [' S" [% q1 P2 T& Z
     {& ]5 n$ d* A: c4 s
        "Track" : "1",0 m5 t$ x/ w! x6 \- O% S: X
        "Title" : "Smells like teen spirit",
0 W/ c* J3 \3 V7 N# w" E* g; y        "Length" : "5:02"
. T8 m0 o1 O2 J     },
8 z: h7 V' }: U8 \; ^) H, c' t     {7 T$ Z3 I# W) x5 w
        "Track" : "2",, b' K" j( }6 S
        "Title" : "In Bloom",& ?7 `/ C  L! m8 Y0 {! n
        "Length" : "4:15"
. a/ l" U; s# G/ R6 M% w     }
5 \, u1 @4 a" U1 v+ B7 F+ G. Y   ]
! p( \6 s0 ~- R8 L# g4 d/ X( s}
, A4 y& R3 `/ v5 T+ B5 e3 i
* H9 C! u& A6 h" J$ h{" j) H  b2 {6 [7 \7 x, O9 z
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",* w! U! {  X  B' r8 \! `
  "Type": "Book",* N- c% @, Q7 }
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",/ s$ q% P& ?; g% r' D
  "Publisher": "Apress",0 g7 ]% e# m! j* W, P) c7 S
  "Author": " Eelco Plugge",7 w. o7 o) w7 n/ _5 U  T
  "Releasedate": "2011.06.09"& ]$ V6 w# K( P' N* G. M4 q
}
, D/ I/ n& C8 ~1 S
8 K! B& A' \/ d0 k) t    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。
* `' ?+ f/ d" g
7 E: O! d& `- |: v+ f    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。
3 _! c& B6 {6 U& O7 p# B* f* E$ m6 X# ^5 f: v3 |: q& l
    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。
, s2 j! ]# F, F: b) Z( ~! e8 K4 w5 }3 I2 U5 q
    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。, }% G! f  r! W9 e; |1 ~0 B
) V$ T; |8 Q( ~- u0 W
    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 [3 T+ U+ S# O
0 b! q8 _2 {, T% W9 i' G  A0 A* uChunks
+ r/ ]+ I+ _  U( t# f- I. |        
$ D  L* @* y1 r5 d2 |" {" O- \3 w: p    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。
/ ?" M/ i6 {; p; ?# y* g9 P- h! }* @  A- S8 |' A+ [, {

. u: }+ _9 g/ U9 ]9 O图1-2 chunk的三元组

4 v0 s8 L; b, m3 y
+ A$ m0 w6 R7 x# K0 X# j+ `* t3 o    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。
) R6 `) `6 z! X, p+ m. F
( @; |! `7 Q3 ^( m9 Y    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。4 z) y8 |( n4 O9 J0 o' F; Q& D

' ?8 Z4 R  H. [, @: d5 {3 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。
" n: `/ _8 I% u1 Y; z+ B# l+ R, o) v$ k
    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。4 }& G9 q3 l4 y! {& [0 F) m
# J+ g5 l6 k# T) E  g8 [7 I
    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。
# |; \) ]$ U7 s9 S6 U: H8 I2 I9 s: o2 N/ s( S: W, V4 q( 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。; W) S$ U8 m; K3 `+ j
- |) `6 L! H6 [, B% c& X$ U9 R& c
Replica set# c1 Z8 I( B7 Z/ G5 R6 Q; H' i
        , v! P3 l/ E0 Q! R- `
    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。$ O3 O0 \4 S& ?2 A; g
7 _2 ]5 G9 A9 r# J
    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。9 q$ a1 k7 C* F/ ?. t' `" ~+ q
) R. z& ?7 b% Z3 f: X& w. 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。
* r; \$ ?8 z) z
0 \# n$ r+ `1 ~* ]    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。
4 o, W9 K( P! D! m, h9 Q* v9 o8 D; P; @% J1 [6 `/ q
Config Server8 a7 ?7 y) G: w8 I
        
5 `1 b; \  s4 q9 R, h    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。, i+ h. f6 ]' b3 c0 R! E. Q+ e
' |7 j' r- Y# p% g* d
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。4 p. {8 \1 V' z8 @

. e( R4 O* D: A. `2 y& {4 [    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。) ]7 q0 U0 j6 P5 e" [
( P: ~/ X8 d1 s5 ?3 x% 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。2 E5 r) b; _7 i5 G

  l. I2 r7 o, I    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。% g& F/ o9 e- }6 g  d# x7 a$ p' a
$ D9 K5 g0 ~0 U: C
Mongos+ s  t: @  i: T& b. Z  N' c

+ d1 {* M5 k$ [, X4 J    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。# F9 R/ h9 `* D; z2 j9 t
' `7 f: X3 g% N8 c- M5 o2 P  H: S/ @
    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。% S$ |- U, a0 d) L# P+ q, {

$ `7 Y; M: I- y# f/ }2 F4 |& [9 ]    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。; k3 J- n, X& ~, Y3 S% |) i

( H- N) _$ r# A# _0 S    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。* {$ m! J2 `9 @% s8 \% R- k; K# p

5 v3 i6 _; E. D/ n- q$ v+ W    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。; z$ \/ I0 z, F
$ l2 v! }/ G* {! o! L& J3 h
2 Z! y3 Y% z' W( T6 g8 _: T' U3 f
Reference,+ p0 R& f+ T# j
9 I6 Q) R2 ~. l. L1 @& ?" y8 a
[0] Architectural Overview$ i  V/ @6 L0 B( w4 ^  `
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction' ]% ]5 i# X, M0 F% `( u

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 / s4 ?- @7 c1 h

, w/ A: b$ }3 s
. p' V+ E9 w% ^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 7 I4 X. H3 k) I0 _) ?: {
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
# E  j3 R- e' J3 |& S
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 # y' X+ G4 D' o- r6 g2 _
是我啊。。。这都能被认出来。。。
4 K& R9 @9 q  F' x6 h5 x1 ~9 J
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 & ]6 y: m8 t2 W5 o4 Q/ p
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~

, w( U6 t9 C1 v, ]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
    . X; I5 ~# u7 r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 ...
    / _* U3 W4 p- Z3 V. Y- H2 \% W
    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
    / p( l. p8 V' @2 k欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ! o) z, j6 q; ^7 u4 L. ]
    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。
    : W5 W4 g- h; b) x5 r* n' K  w9 j. H+ ?# x

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    , k  s; ^! q, u) d( V# z+ {( j$ I, v" w) `* [, J/ n
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    : Z! K" D. {4 F2 u- }
    # ^* w4 Q$ ]& s- @3 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。* G* O, ]- F6 N$ }+ M2 V6 x7 r* n

    # X/ m# a% o. x6 r& Z: S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 ) l4 T% g# F) N. \2 x& T7 H; ~
    我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。
      V( p7 K! g& a; Y; R# j4 G6 R) `6 C9 `' a, X$ s0 z
    ...

    6 H( ^% m, m* M2 {4 h- emongoDB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 5 o% r  ~+ i4 q/ s, p$ _
    谢谢。
    - B  ?, t* f& O0 _' I3 G) f6 |" `) K6 R3 R% I/ A
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    $ i5 f' v' s7 Z7 \& z
    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 ( g0 Y9 N( }, _  x! G* f  G
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    / P0 F9 z5 V6 F& Z! h0 m: A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 ! B2 ~. X: X! O4 z' b
    是邓嫂么?
    , ~+ b/ l# ^' h" K
    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
    # R1 I* L  |; D3 D' |5 b' C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 ...

    ' r' j. P; S& {8 ^3 m太好了,期待中,希望都带上英文reference。/ S+ m% C, A' `; |

    4 U. x  y! S4 u* m2 o+ x$ P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。+ Z& s$ c: a: x( J1 M$ G4 {

    / [6 O1 f" s& ^0 A, ?: w$ ~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
      M  N9 _$ f$ x( z6 a; ]太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    1 }0 e& ?+ g# R+ ?! b" t7 D4 i* w" U8 t3 g5 k
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    3 n5 a# d, U! u2 P! N+ D* }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
    " D% ?4 k) ~* ^$ B/ p现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈

    ( }9 m  r3 G, G! 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。
    ) @5 p' j% t: A9 Q+ m4 ]% H; }1 e0 `# P- K
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL+ w: Z6 f) k3 G% `0 d

      V: `8 i# V1 }! u/ z" r
  • 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 4 r) J& k1 a- V( W
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    ' X7 V  ^' `9 n- D. J# Z$ a. |
    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 + f4 z$ U6 b" x. F
    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 y3 r$ ?, K/ h# N9 C% J" x1 B  I0 y" i" m* _( k. V
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ; n  K+ D" d3 ~7 u( u/ G% Q
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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