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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。
5 r# `9 b& _; T$ P6 Y6 u8 P* H
* |" l4 p- c$ \$ N6 _    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?% }& u2 w3 Y9 z; Z- n
% t0 j+ x! Q5 Z1 B+ D
    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 Z0 \0 v/ c9 y+ g- I" z4 m; ~2 A$ r# f/ \) b

7 V( C! t- k5 ]3 @( ?9 ?2 h) n& e6 a3 J" Q  t
图1-1 MongoDB架构图

( O: ?2 T6 b1 q6 J( ~+ s" R" \3 F! g- e) ^+ u, k( ]3 c
    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)。  N' R* [3 n$ i' W! v( h  K- P# n

$ G/ }: Y/ \7 o/ R- ]Shards; @" G3 Y9 E2 B: I

/ F% d1 v% e; o4 M+ f. E    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。
/ l* ]& h/ K* V5 N' V4 O' k+ Q4 [' k7 s" `& L! z/ g, 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)。& e- R- W# {1 v' k
- G* D5 _; @2 H) j
    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。2 a; E4 z- q4 V+ ~* @
- p9 F' x0 e7 r/ S
    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。
6 S/ i6 I7 f$ `$ O' k: P
- \1 T- l# C5 M6 V3 D# NShard keys+ q$ v( Y( D1 |3 B9 Z* D: P5 B( D
        ; O) p$ v9 s/ t5 a' X5 _
    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。3 q1 M/ e/ X/ I+ A

$ p" m' `3 Q: H! E: v9 h    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,
* ~4 S) X% W+ y4 F3 u. h
* H; c6 _# p/ |1 ]7 h5 L{
8 z& a  @  R% |* P* g  c  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",
( d+ o, v) v) v) L" |" ]  "Type": "CD",& A' T  t$ u9 I9 k' `. D( ^
  "Author": "Nirvana",/ d6 D# I5 s' Z, V$ X7 `4 n, K6 a! c
  "Title": "Nevermind",0 [$ d: t+ x" X8 M: S- ]$ P# O
  "Genre": "Grunge",
& ?. C$ L# @. S" V1 f9 h) f& ]   "Releasedate": "1991.09.24",. V$ v# C' b8 I* |
   "Tracklist": [  ]- W# E) d: {+ Y
     {' m: Y1 i  h3 `2 f$ }
        "Track" : "1",
8 u  o6 p3 X8 ^. T        "Title" : "Smells like teen spirit",) d! T$ l% b- A
        "Length" : "5:02"
& U! g, j0 \3 v( L  g     },
# W- t5 p. n6 f1 ~& v4 G2 r     {& a7 y5 Y/ N* h$ u9 b6 A
        "Track" : "2",
1 e: D! q1 G( E( v1 b$ B0 y% j8 k        "Title" : "In Bloom",  i* e  D% G; C
        "Length" : "4:15"" P# h* Y* D1 F: O
     }$ ~6 e9 |2 F) P
   ]
7 V% F2 a" s4 p3 p& b0 |}
4 z0 X, ]8 n1 A* E2 {; N  S' b3 H0 l, u) ?, ]
{
) l1 s- }/ J2 H( F. |' O  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",0 N" z) y4 I" b, A' ~  v* J7 @
  "Type": "Book",
5 ]: c) [) t5 U  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",( r' r! z0 |6 n5 h. o
  "Publisher": "Apress",
2 Q0 B; J4 S" N2 X7 Z  "Author": " Eelco Plugge",6 h" R, R, t, I. \
  "Releasedate": "2011.06.09": D' H* ]$ V+ c
}- f% J* k% P3 n$ }
% q. V) u0 e3 t' ?" F
    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。( C3 {1 \, e6 C& n& V, c+ [6 u
4 ^  C4 |, v- u& _+ {* d
    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。
% J, F, L# A: T+ B' d1 A& _
& d1 T% `* z5 ^1 ^    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。0 G9 p, ~. C6 j9 g' O  E( [- h
8 h' p! x! ^9 h" R( k: }
    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。& u3 O' N" f; d0 `! k
0 K* z4 I! Z& N8 l: u6 T2 \
    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”。. Z, Y5 r' X1 q
5 X" e0 C# n$ f1 b
Chunks8 B  q8 }( g/ E4 U5 D% }
        & m# c" t* ~, c: O2 l
    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。( I& j8 j2 A+ i$ ~: ^' O

; J$ i, ^6 d' \0 [7 O4 W

: v5 j1 Q# [/ G0 a0 H2 _7 s图1-2 chunk的三元组

$ `0 b& E8 j/ T) H7 a& l: l3 y' R6 Y, |* k+ V( [& f
    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。
$ w4 g- t; d8 A) x8 i& o; n* K& O; K+ e
    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。$ G$ {7 ^' ?1 v8 |9 s; P
( N/ W: P& \) P
    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。; y0 s, p$ F/ W& @! V/ ]  H

( V. V$ q& U9 z* X  F    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。+ U" W& c' J+ U5 _3 N/ \8 k

& Y4 u6 m" E* o- 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。/ m* t7 Q6 U! M# J9 W/ Y
4 Y( ?+ E' o2 p5 V( M
    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。
9 {& p$ C( V$ ^" P5 a' I$ h1 A$ g3 I0 m
Replica set
8 t. u" q) B$ Z8 h' X. c6 f( O        0 [6 \$ A& ~0 ]
    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。
; b6 z5 I$ ?- O5 A3 \7 _3 t6 m0 u  P! U- o/ E" [$ _7 Y7 h/ n
    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。
* q8 @( n. v  l0 {% }
8 c& {7 N" Q' \8 w  g. 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。( _4 e4 i* r& m

/ w/ j; R+ e7 s, O# @7 t    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。
; C) V8 E$ W% W- j, \3 |6 |3 o/ e3 U4 O: S; R- G$ d$ X
Config Server
& m) {7 T# a. w. p        
" {0 U! q9 g4 c4 Q    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。
8 c/ C. q6 Z8 n& x  V7 }
1 b$ G  U/ N; w  Z5 p  R    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。
- O2 {" e! z0 Y9 p! A2 c" I8 m! s5 z/ m! i' V" b
    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。
' U* m+ D. M8 ^- v1 g1 M% Y: m# r
3 y) I/ f* v( L' h* W9 H* G    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。4 N% q! q& S6 S5 W( R/ [* \7 c
! @+ {" q+ L. ]3 d  [
    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。% \0 X8 I$ k+ J  Z, f
  \/ f& X" E4 O- D
Mongos
$ A9 ~, U- D! i& M  N# a0 d" c/ L9 r; R; m8 J
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。
0 F8 Z1 ^9 R% E0 Z" h$ `2 A$ e' r: `8 p
    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。$ E" f3 M# M, S& l$ I5 N) \

/ l  d% K* ^, I& ]0 z, C    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。
( M4 s8 _4 U# [6 u0 P* Q# H: K  T
4 \$ s* q0 U/ W4 u    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 ?& n. o3 m3 O8 |; r, N$ s4 S" r& V3 R3 t; F. 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。
1 G2 G/ x9 y1 w# |& g$ K; h" C# k# U
( i$ `5 f8 q2 S6 w2 X
Reference,7 o; d6 J' m, H
" Y* Z) G5 @! n: Z
[0] Architectural Overview
. Q4 s& J. \, z* t  ahttp://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction8 D) s9 s. B3 j; w- A

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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 # u0 j# c* C" `1 }1 y3 n
9 l; S1 q" X$ ^
& l! c4 ?$ A; s# D5 {$ }
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 f4 V$ s9 g- y
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?

9 t/ b: M6 R0 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. Z; L2 |; a5 ?! j5 j  ^. \- n
是我啊。。。这都能被认出来。。。

& l+ F  J1 v/ f8 f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 + x$ x" O$ k% Y  `& C; j. y
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~

+ e0 Z7 T" r% U8 c: G- T5 `1 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 : q6 M3 \( Q& \7 y8 S1 j& }
    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 ...
    $ |+ Q4 F: }' V/ a: A; i
    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 , {8 W9 f% @/ c0 h/ _) H* v2 F
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。
    ; b+ h3 N* D9 D  Y4 Q
    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。
    8 k% f. k% P: H. H' E0 G2 T
    # R$ p/ @: z0 ~, ~+ }; n) a; [

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。4 s; W% x' _* l$ a6 A1 r/ m
    ! n4 o5 t5 W0 T: x
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    ! K  u% S: l  k  b3 g! t1 M8 P
    $ Q1 g9 g" N0 Y: p! I8 V' d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。: y1 ]8 Q! S$ t9 _% v* H5 p; v0 l
    : \# q- q: G. b' t# _: O" n
    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
    % i) C* y( w2 r/ r, h% F我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。4 ^: t6 A  h$ P* O! p

    ; g: L" l( I9 z8 C8 J' } ...

    & N3 ]7 N3 A) `( O" c! ~, b  `( X5 imongoDB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
    3 |' q' m; o8 }; c& i9 c0 e谢谢。
    ! M' R/ t, c  \3 ?  Y( H2 ?/ h7 ^( O& X
    中文看得真累,大部分还是英文术语。

    9 z) r! v5 G1 u5 H1 ]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
    " Q" v+ j5 R3 m: P$ p是我啊。。。这都能被认出来。。。

    & _. G' m5 ~/ t- 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
    ( ?$ d/ q! T, v, b) l  P是邓嫂么?

    5 \3 i6 l9 n  I! e: j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
    * n9 k7 }+ j) 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 ...
    % G5 K+ ^1 u" k* ~0 U& Z
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    9 |1 m! V0 _9 j% Y3 p
    / |4 ?" ?; S- H% a# E$ ~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。, }8 G: k+ k0 {( a
    * W, m5 t; J$ n; D0 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 3 H8 {# P% ?( {0 w
    太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    4 B  R2 G) ]* P8 W0 {# e; F6 y7 y, w5 s
    0 @8 E/ ~. {; T% Z) 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 ...

    5 C8 _& @% ]) X, I1 ^4 G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 |+ G" y& L2 Z# u/ x1 L5 s5 t现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    ; [7 I# }: g+ Y! V
    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 S3 O" m1 D+ I; S+ v5 L- S  u) {' w! r1 S$ V8 g! d
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ; [- R& z+ U+ N
    % K* d3 `1 }7 Q) Q2 H8 i7 N: a
  • 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
    0 W9 W# W6 y( D" d  t; x# W& s有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作
    & K. x$ ~  z& e( ^3 o' Y5 L
    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
    7 L/ p4 O2 U' q- d( q0 o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。$ j5 @! z4 F4 x/ p; N/ x0 c

    : q) j2 V7 s& e2 b# Q6 o4 ahttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    5 d% ^8 ~# a, x
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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