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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 X6 |; M# T3 d$ G0 m0 y/ M: b+ n$ ?2 p2 o, X' f8 \$ z
    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 P, j: N5 F5 r. O/ v. `( h
) i" E% ]5 r: m8 [" M$ N( G
    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。+ y+ @. G" `8 G% e4 n% R1 D

5 ^, v% N% p' @% \8 T/ G% Q

& Q2 v' C3 S+ `: I$ H1 |: s/ L' [( U6 S
图1-1 MongoDB架构图

# u4 Y8 B" _. }# X% A# F) g" p- ?3 A7 T2 a, p7 ?
    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)。/ `7 _5 y9 p5 U* ~
5 ~$ k) |3 w8 f! z
Shards
% b/ c% E8 |) J) ~( v
* Z# U8 e0 Z4 l. t2 g, H% Q    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。9 x! J4 l3 }) D7 V6 h! A% D
* i% a' b% K# G( K
    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)。, W1 T% Z: z' _" L
" [# u' g, `9 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。
, R+ ]5 X8 Y/ ~+ Q+ L
  ~  {% X3 E# v3 z# x, J8 R    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。
' u- }1 _. ~, N4 ?) j/ g4 G5 y
: K$ }# U  f( E& Z) W$ vShard keys
' U- ^% F, g3 I+ D7 D" r        . b3 }1 N8 U/ e5 t. Y5 ]
    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。
6 `2 V8 H# B% V) v
9 E9 W2 U- @4 G/ q$ Z: u    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,
  c" P6 K( y' K* g: e0 c2 a$ R; L( J: L1 d; n
{
- {0 C+ u& \- Q# a  "ISBN": "987-30-3652-5130-82",, d! N9 a" W/ C- [
  "Type": "CD",% F1 p9 @$ }. H$ H; V
  "Author": "Nirvana",
' j3 i9 V. e: s' N! H+ |' I  "Title": "Nevermind",! C$ u% g9 z7 B0 A1 e* i
  "Genre": "Grunge",
- w1 b4 Z0 j" [& @1 [: V8 P   "Releasedate": "1991.09.24",1 `5 O8 V- a2 x4 Y9 T' N
   "Tracklist": [  M( m# C& t: B! C
     {
; G, |5 f& y' v        "Track" : "1",6 z! e7 n) Z3 Z% l. R" @+ ?% L" T
        "Title" : "Smells like teen spirit",# {& }' k" K5 x, ?; S4 @: U; f
        "Length" : "5:02", V! @; c0 p) O2 C* S: s* q5 `4 _
     },
9 n; E& `  b8 ?0 P2 l" Y" \) g     {5 z) D  I0 x5 f/ D( S. V& [
        "Track" : "2",
/ e$ T) L7 M# |        "Title" : "In Bloom",
( M' n* q9 m) R) c. \+ o        "Length" : "4:15"
' U6 L7 ]4 w, d; u% s- z/ B     }7 j0 R; n' m7 H4 k
   ]. l! P9 x4 d: t2 a0 d% O
}
; Y6 @+ u2 g/ c7 p1 h2 Y! o2 L, u; k: e8 R- t( q
{. C' z8 S7 _, [1 n  k
  "ISBN": "987-1-4302-3051-9",
& y" D8 S5 \! Y9 S9 l  "Type": "Book",0 y% M" S, Y' ]) e1 X9 ?
  "Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Database",8 `  ^: ^5 n1 b/ O3 Z' L2 m  S
  "Publisher": "Apress",# N* |! }8 t; P5 M* k$ N4 [
  "Author": " Eelco Plugge",( R4 G. e& j" g, g( h1 f
  "Releasedate": "2011.06.09"
% j' e2 ]9 i* ~2 g. f, P}
; N8 G$ N2 M/ u" C5 {4 Q2 c% o0 r1 N- 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。
. K( M# S# z" a* Y( V. [2 M% h
% r( u  m# W. b5 Q" j# ]/ E$ p4 y. B    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。
5 o  o/ u+ H' c$ P& e8 X
9 B9 K# L/ ~) p; @    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。( k5 J6 [- U/ x

# R6 ~* g/ B& |$ m2 l9 T9 s    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。3 D) `( T! J# T( t6 i- Y
7 B' N1 f! g' B9 y
    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”。
9 A& n/ G3 G) A3 {& X$ B: U
2 b; Y! [. W. bChunks
7 T. H3 i. w5 O, G1 _. N2 W        ; V% S+ E# C" W1 I
    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* _" z( l5 v: j1 A/ ^- O! v6 y$ T
; K. b7 F& p, E) ?
图1-2 chunk的三元组
& S8 c5 z( Z, B5 |- ~. K" V3 l: B' v

' n' I/ L7 L+ C* x4 @4 r9 D0 K0 G& x    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。
% c9 r6 S8 F2 f9 x* t/ j1 X& c
' W3 h# l( q" |    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 W9 p! V$ R
- E$ g/ [, f1 R' r( R! F. z    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。8 g/ ^3 P, f# |- _8 @2 h7 j) H
0 l  p/ v! V" ~4 d
    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。% v( [+ l6 m$ D
* N& T6 O9 S$ C% m6 q
    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。& E" m) u6 r/ t, {0 k# x
* h& n# s, f4 |8 t! c
    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。
2 K+ h+ T' g9 T; R
# A/ [6 `$ s0 U( H' f4 FReplica set
5 m3 m! T( \: e) a/ H        * t$ D. t& H3 \5 B  _/ J9 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。5 s$ b6 ?" k4 _
1 x( [( p. Y0 a0 n+ l* q
    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 W1 @, H9 m$ {, W* y1 l
1 Z) J* k7 a, Z& ~4 R! v  |& C; Z" T/ N" H
    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。
. v3 ]1 c; i0 u5 d) k' Q0 t# U6 n5 M- t- t# I* W6 z
    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。
+ P5 {9 A* J2 J5 P3 `! E! d5 {* n. y8 x- h* G7 E% R4 w9 C' l
Config Server
: ~: z' }/ j& w$ e1 N0 }$ U        , j8 o4 V1 J7 Q( g. Y) E6 B" K1 B
    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。
5 b4 u3 P) W+ J3 d, i# {! L) q4 R& a- {+ L4 ^
    每一个config server都包括了MongoDB中所有chunk的信息。; l: K- \( F+ E/ |3 w
) B2 h9 B' Q5 A  z9 ]4 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。
. P2 v: J/ N) i. E; O0 A
7 l  h4 R+ z+ X2 P+ P% l4 Z    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。, X8 i/ D! z9 l9 {# D2 v2 ~4 w+ K
0 ]( ~7 f3 L0 W# w; e
    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。
& L. W4 M' z# U2 b
4 Y& ~  e* |% ^* Y) m( u+ GMongos
; n- z0 p) `+ l6 d8 p; y' }2 S' D2 x: t- s8 q2 ~6 y( \( }* X
    用户使用MongoDB 时,用户的操作请求,全部由mongos来转发。8 H0 k; B9 J1 t3 \8 D$ \

4 ]% C. V* i7 i    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。. _  l9 y; o/ D" E

9 X2 L) C$ C: b  _* p    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。; r5 v* y( }, {/ }2 {) R. O9 ?

$ l( K1 v5 D7 S  L4 x6 c* z( }" c    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。4 B: B# v2 Z. d1 d8 H* Z% m
& M2 w  Z' G2 g8 ~: I* w7 N+ k( l5 Z: O
    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。
' c, \0 p4 }+ i' r
. a& m% D( M1 W6 N0 I
( o* b8 k6 Z" H9 i: z/ zReference,
! i; G  _7 l' E4 M% C2 e
3 G* q. n/ B( R5 _7 Z, T[0] Architectural Overview6 ], W: r( p  Q( |9 ]$ t+ N
http://www.mongodb.org/display/DOCS/Sharding+Introduction
5 o( R5 x; k  K( q$ J9 t) i7 \, @

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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
& Q+ m& x# U3 r* i8 U- W
, u0 n8 V$ v+ E% S, V- u
0 z4 p& o" P$ y6 ]8 W/ @$ ]! N1 M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 V) @0 H! |5 a4 i
您是和邓侃一起写文章的盛楠么?
. Z* U/ N7 k1 Z2 a' `' `/ ^" Q2 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
0 l; }( G) U& [7 s, _是我啊。。。这都能被认出来。。。
" K$ d% l1 q# ^6 z$ K9 C( Y, n3 E) a
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 9 R9 r8 @3 i' |, a. 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~
1 m7 Z5 `. P8 B6 f0 q5 L
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 u- K; f. \! T" F+ ?. h- ~" I
    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 ...

    9 z# x& K6 t. T3 n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 + c3 D8 [, |7 Y% _; g" b$ U: v
    欢迎,欢迎,已经给你变成正式会员了。

    & r$ i. @; W4 |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 R1 Q! F2 o8 R/ j

    + J6 C& O$ |/ e: u

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2012-9-19 04:21:40 | 只看该作者
    谢谢。
    , O6 f/ q! y0 q; |6 p# C  l8 C/ s  @1 c9 l
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    / j. t2 W! t0 `7 j1 T
    3 P8 s* n  n; V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。& c6 Y& N8 h. q% m9 ]
    ! m( E# k; E8 ~
    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
    9 z# w( Y' ?% A+ Z  I我们现在的 technology stack 就是 php + mongodb,涉及财务方面的东西用 postgres。" h) X+ @7 `0 V% ^/ p0 Y

    ) I2 U$ |, Z1 {7 [8 ]+ u* A ...
    - K/ X) Y$ K% B  s
    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
    : G) G! ?* A% j+ R$ T9 V3 E谢谢。
    % a. Q7 b! d6 g6 N6 `" [5 Q1 b# m6 i4 X. G) f( u
    中文看得真累,大部分还是英文术语。
    6 W- y. ~: U' a0 c# b0 n3 G. P
    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 4 Z! t* o( U" ~
    是我啊。。。这都能被认出来。。。

    1 r& V0 o2 u  p" ~8 J; O3 K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 8 c& S. n, L' V& E, n
    是邓嫂么?
    1 b% W* Y0 t% Z8 q; g+ g: N  }0 O
    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
    ( a- x' y- b1 K+ ^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 ...

    - w' B3 W2 e4 N太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ) l( Y$ W8 a/ _) p7 O* s1 `! [. ^% I1 D% k1 B
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一下一堆NoSQL的新系统,到最后估计会有几个胜出。2 ~% O  [' ], ^1 ?% q/ N' i

    : H! f# {& c7 s5 v" z: A; A& v3 lhttp://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
    ! l$ G) J# j- j- |; ?. B太好了,期待中,希望都带上英文reference。
    ' g5 r- b1 \0 e0 q* w9 e, w2 z4 e  `* Z
    现在这种新技术很多,Mongo是比较流行的一个,我这里附带一 ...

    ) M; c" U+ j; O; i8 t( z% 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
    0 r  k' N# H3 z! i1 ~现在写的也很纠结,资料太少了,哈哈
    % L# W2 \& S$ g4 g
    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。, P5 m- I& t" V

      l& |9 q/ i! n* V* f. qhttp://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
    ! @6 A/ ~8 Y0 v
    % G3 T+ J# Q# g3 N) A7 x+ d2 ^
  • 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 % T% n& u  b$ p
    有点惊讶 居然在这里看到这篇文章 呵呵 静待大作

    8 y1 X# G5 a  U% {, w+ P. P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
    - S# S/ u, V2 c. z, n7 K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。
    ' K3 h8 i7 J0 z" X, ~3 [. |0 g  S" F; @9 o8 v6 [) {
    http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
      S, l8 L, [  @! i
    好的好的,现在这个写完,然后开始写nosql

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