当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]本文主要讲述vivo评论中台在数据库设计上的技术探索和实践。一、业务背景随着公司业务发展和用户规模的增多,很多项目都在打造自己的评论功能,而评论的业务形态基本类似。当时各项目都是各自设计实现,存在较多重复的工作量;并且不同业务之间数据存在孤岛,很难产生联系。因此我们决定打造一款公...

本文主要讲述 vivo 评论中台在数据库设计上的技术探索和实践。



一、业务背景


随着公司业务发展和用户规模的增多,很多项目都在打造自己的评论功能,而评论的业务形态基本类似。当时各项目都是各自设计实现,存在较多重复的工作量;并且不同业务之间数据存在孤岛,很难产生联系。因此我们决定打造一款公司级的评论业务中台,为各业务方提供评论业务的快速接入能力。在经过对各大主流 APP 评论业务的竞品分析,我们发现大部分评论的业务形态都具备评论、回复、二次回复、点赞等功能。


具体如下图所示:



涉及到的核心业务概念有:

  • 【主题 topic】评论的主题,商城的商品、应用商店的 APP、社区的帖子

  • 【评论 comment】用户针对于主题发表的内容

  • 【回复 reply】用户针对于某条评论发表的内容,包括一级回复和二级回复



二、数据库存储的选择


团队在数据库选型设计时,对比了多种主流的数据库,最终在  MySQL  和  MongoDB  两种存储之进行抉择。



由于评论业务的特殊性,它需要如下能力:


  • 【字段扩展】业务方不同评论模型存储的字段有一定差异,需要支持动态的自动扩展。


  • 【海量数据】作为公司中台服务,数据量随着业务方的增多成倍增长,需要具备快速便捷的水平扩展和迁移能力。


  • 【高可用】作为中台产品,需要提供快速和稳定的读写能力,能够读写分离和自动恢复。


而评论业务不涉及用户资产,对事务的要求性不高。因此我们选用了 MongoDB 集群 作为最底层的数据存储方式。



三、深入了解 MongoDB


3.1 集群架构


由于单台机器存在磁盘/IO/CPU等各方面的瓶颈,因此以 MongoDB 提供集群方式的部署架构,如图所示:



主要由以下三个部分组成:


  • mongos:路由服务器,负责管理应用端的具体链接。应用端请求到mongos服务后,mongos把具体的读写请求转发到对应的shard节点上执行。一个集群可以有1~N个mongos节点。


  • config:配置服务器,用于分存储分片集合的元数据和配置信息,必须为 复制集(关于复制集概念戳我) 方式部署。mongos通过config配置服务器合的元数据信息。


  • shard:用于存储集合的分片数据的mongod服务,同样必须以 复制集 方式部署。


3.2  片键


MongoDB 数据是存在collection(对应 MySQL表)中。集群模式下,collection按照 片键(shard key)拆分成多个区间,每个区间组成一个chunk,按照规则分布在不同的shard中。并形成元数据注册到config服务中管理。



分片键只能在分片集合创建时指定,指定后不能修改。分片键主要有两大类型:


  • hash分片:通过hash算法进行散列,数据分布的更加平均和分散。支持单列和多列hash。


  • 范围分片:按照指定片键的值分布,连续的key往往分布在连续的区间,更加适用范围查询场景。单数据散列性由分片键本身保证。



3.3 评论中台的实践


3.3.1 集群的扩展


作为中台服务,对于不同的接入业务方,通过表隔离来区分数据。以comment评论表举例,每个接入业务方都单独创建一张表,业务方A表为  comment_clientA ,业务方B表为 comment_clientB,均在接入时创建表和相应索引信息。但只是这样设计存在几个问题:


  • 单个集群,不能满足部分业务数据物理隔离的需要。

  • 集群调优(如split迁移时间)很难业务特性差异化设置。

  • 水平扩容带来的单个业务方数据过于分散问题。


因此我们扩展了 MongoDB的集群架构:



  1. 扩展后的评论MongoDB集群 增加了 【逻辑集群】和【物理集群】的概念。一个业务方属于一个逻辑集群,一个物理集群包含多个逻辑集群。

  2. 增加了路由层设计,由应用负责扩展Spring的MongoTemplate和连接池管理,实现了业务到MongoDB集群之间的切换选择服务。

  3. 不同的MongoDB分片集群,实现了物理隔离和差异调优的可能。


3.3.2 片键的选择


MongoDB集群中,一个集合的数据部署是分散在多个shard分片和chunk中的,而我们希望一个评论列表的查询最好只访问到一个shard分片,因此确定了 范围分片 的方式。


起初设置只使用单个key作为分片键,以comment评论表举例,主要字段有{"_id":唯一id,"topicId":主题id,"text":文本内容,"createDate":时间} ,考虑到一个主题id的评论尽可能连续分布,我们设置的分片键为   topicId。随着性能测试的介入,我们发现了有两个非常致命的问题:


  • jumbo chunk问题

  • 唯一键问题


jumbo chunk:


官方文档中,MongoDB中的chunk大小被限制在了1M-1024M。分片键的值是chunk划分的唯一依据,在数据量持续写入超过chunk size设定值时,MongoDB 集群就会自动的进行分裂或迁移。而对于同一个片键的写入是属于一个chunk,无法被分裂,就会造成  jumbo chunk 问题。


举例,若我们设置1024M为一个chunk的大小,单个document 5KB计算,那么单个chunk能够存储21W左右document。考虑热点的主题评论(如微信评论),评论数可能达到40W ,因此单个chunk很容易超过1024M。超过最大size的chunk依然能够提供读写服务,只是不会再进行分裂和迁移,长久以往会造成集群之间数据的不平衡.


唯一键问题:


MongoDB 集群的唯一键设置增加了限制,必须是包含分片键的;如果_id不是分片键,_id索引只能保证单个shard上的唯一性。


  • You cannot specify a unique constraint on a hashed index

  • For a to-be-sharded collection, you cannot shard the collection if the collection has other unique indexes

  • For an already-sharded collection, you cannot create unique indexes on other fields


因此我们删除了数据和集合,调整    topicId 和 _id 为联合分片键 重新创建了集合。这样即打破了chunk size的限制,也解决了唯一性问题。


3.4 迁移和扩容


随着数据的写入,当单个chunk中数据大小超过指定大小时(或chunk中的文件数量超过指定值)。MongoDB集群会在插入或更新时,自动触发chunk的拆分。



拆分会导致集合中的数据块分布不均匀,在这种情况下,MongoDB balancer组件会触发集群之间的数据块迁移。balancer组件是一个管理数据迁移的后台进程,如果各个shard分片之间的chunk数差异超过阈值,balancer会进行自动的数据迁移。



balancer是可以在线对数据迁移的,但是迁移的过程中对于集群的负载会有较大影响。一般建议可以通过如下设置,在业务低峰时进行(更多见官网)

db.settings.update({ _id: "balancer" },{ $set: { activeWindow : { start : "", stop : "" } } },{ upsert: true })

MongoDB的扩容也非常简单,只需要准备好新的shard复制集后,在 Mongos节点中执行:

sh.addShard("<replica_set>/<hostname><:port>")

扩容期间因为chunk的迁移,同样会导致集群可用性降低,因此只能在业务低峰进行



四、写在最后


MongoDB集群在评论中台项目中已上线运行了一年多,过程中完成了约10个业务方接入,承载了1亿 评论回复数据的存储,表现较为稳定。BSON非结构化的数据,也支撑了我们多个版本业务的快速升级。而热门数据内存化存储引擎,较大的提高了数据读取的效率。


但对于MongoDB来说,集群化部署是一个不可逆的过程,集群化后也带来了索引,分片策略等较多的限制。因此一般业务在使用MongoDB时,副本集方式就能支撑TB级别的存储和查询,并非一定需要使用集群化方式。


以上内容基于MongoDB 4.0.9版本特性,和最新版本的MongoDB细节上略有差异。


参考资料:

https://docs.mongodb.com/manual/introduction/

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动模块RSC6218A 5W-18W迷你高效驱动电源应用,小功率、小体积、高效率

关键字: LED驱动模块 驱动电源应用 LED电源芯片

业内消息,近日台积电在北美技术研讨会上宣布,正在研发 CoWoS 封装技术的下个版本,可以让系统级封装(SiP)尺寸增大两倍以上,实现 120x120mm 的超大封装,功耗可以达到千瓦级别。

关键字: CoWoS 台积电 封装

据外媒报道,字节正在内部探索出售TikTok美国业务多数股权,并援引内部人士披露的信息称 “沃尔玛或为最理想买家”。报道还称,讨论中的一种情况是字节出售美国50%以上TikTok股份,但保留少数股权。

关键字: 字节跳动 TikTok

业内消息,HMD 正在计划重启一些经典的诺基亚功能手机。今年 3 月初,该公司预告了将于 5 月发布的一款功能手机。现在该机的身份已经曝光,新款诺基亚 3210 的谍照已经泄露,展现了新机部分新特性。

关键字: 诺基亚 功能机 HMD

业内消息,近日有一位网友在各大社交媒体发文表示,自己离职后,公司将自己所有的期权全部作废。

关键字: 期权 微博

业内消息,在昨天的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。Vidu是自Sora发布之后全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标Sora...

关键字: Sora 清华 AI Vidu

业内消息,近日高通公司宣布推出针对桌面平台的全新骁龙 X Plus 处理器。

关键字: 高通 骁龙 X Plus 处理器

近日,台积电在圣克拉拉年度技术研讨会上宣布首个“埃级”制程技术:A16。A16 是台积电首次引入背面电源输送网络技术,计划于 2026 年下半年开始量产。同时,台积电也在重新命名工艺节点,标志着「埃级」时代的开始。

关键字: 台积电 A16

4 月 25 日消息,4 月 25 日,国际数据公司(IDC)发布 2024 年第一季度中国手机市场跟踪报告,荣耀以 17.1% 的市场份额拿下第一,华为占 17.0% 位列第二,OPPO、苹果和 vivo 分别位列第三...

关键字: 荣耀 华为

业内消息, 近日华为全新Pura 70系列手机正式开售引发广大 数码爱好者追捧,但是有网友注意到这款手机的“AI修图”功能,竟然可以将照片中的人物衣服消除,并拍成视频发布网络。

关键字: 华为Pura70 华为
关闭
关闭