第14章可扩展性设计之数据切分
14.0  引言
14.1  何谓数据切分
14.2  数据的垂直切分
14.3  数据的水平切分
数据库应用案例14.4  垂直与水平联合切分的使用
14.5  数据切分及整合方案
14.6  数据切分与整合中可能存在的问题
14.7  小结
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第14章 可扩展性设计之数据切分
14.0  引言
通过 MySQL Replication 功能所实现的扩展总会受到数据库大小的限制,一旦数据库过于庞大,尤其是当写入过于频繁,很难由一台主机支撑的时候,我们还是会面临扩展瓶颈。此时,就必须其他技术手段来解决这个瓶颈,即本章所要介绍的数据切分技术。
14.1  何谓数据切分
可能很多读者朋友在网上或杂志上都已经多次见到关于数据切分的相关文章了,只不过在有些文章中称之为数据的 Sharding。其实无论称之为数据的 Sharding 还是数据的切分,其实质都是一样的。简单来说,就是指通过某种特定的条件,将存放在同一个数据库中的数据分散存放到多个数据库(主机)上面,以达到分散单台设备负载的效果。数据的切分同时还可以提高系统的总体可用性,因为单台设备 Crash 之后,只有总体数据的某部分不可用,而不是所有的数据。
数据的切分(Sharding)根据其切分规则的类型,可以分为两种切分模式。一种是按照不同的表(或者 Schema)来切分到不同的数据库(主机)之上,这种切分可以称之为数据的垂直(纵向)切分;另外一种则是根据表中数据的逻辑关系,将同一个表中的数据按照某种条件拆分到多台数据库(主机)上,这种切分称之为数据的水平(横向)切分。
垂直切分的最大特点就是规则简单,实施也更为方便,尤其适合各业务之间的耦合度非常低、相互影响很小、业务逻辑非常清晰的系统。在这种系统中,可以很容易做到将不同业务模块所使用的表分拆到不
同的数据库中。根据不同的表来进行拆分,对应用程序的影响也更小,拆分规则也会比较简单清晰。
水平切分与垂直切分相比,稍微复杂一些。因为要将同一个表中的不同数据拆分到不同的数据库中,对于应用程序来说,拆分规则本身就较根据表名来拆分更为复杂,后期的数据维护也会更复杂。
当某个(或者某些)表的数据量和访问量特别大,通过垂直切分将其放在独立的设备上后仍然无法满足性能要求时,就必须将垂直切分和水平切分相结合,先垂直切分,然后再水平切分,这样才能解决这种超大型表的性能问题。
下面就针对垂直、水平及组合切分这三种数据切分方式的架构实现及切分后数据的整合进行相应的分析。
14.2 数据的垂直切分 259 14.2  数据的垂直切分
我们先来看一下,数据的垂直切分到底是如何切分的。数据的垂直切分,也可以称为纵向切分。将数据库想象成由很多个一大块一大块的“数据块”(表)组成,垂直地将这些“数据块”切开,然后把它们分散到多台数据库主机上面。这样的切分方法就是垂直(纵向)的数据切分。
一个架构设计较好的应用系统,其总体功能肯定是由很多个功能模块所组成的,而每一个功能模块所需要的数据对应到数据库中就是一个或多个表。而在架构设计中,各个功能模块相互之间的交互点越统一、越少,系统的耦合度就越低,系统各个模块的维护性及扩展性也就越好。这样的系统,实现数据的垂直切分也就越容易。
功能模块越清晰,耦合度越低,数据垂直切分的规则定义也就越容易。完全可以根据功能模块来进行数据的切分,不同功能模块的数据存放于不同的数据库主机中,可以很容易就避免跨数据库的 Join 存在,同时系统架构也非常清晰。
当然,很难有系统能够做到所有功能模块使用的表完全独立,根本不须要访问对方的表,或者须要将两个模块的表进行 Join 操作。这种情况下,就必须根据实际的应用场景进行评估权衡。决定是迁就应用程序将需要 Join 的表的相关模块都存放在同一个数据库中,还是让应用程序做更多的事情——完全通过模块接口取得不同数据库中的数据,然后在程序中完成 Join 操作。
一般来说,如果是一个负载相对不大,而且表关联又非常频繁的系统,那可能数据库让步,将几个相关模块合并在一起,减少应用程序工作的方案可以减少较多的工作量,是一个可行的方案。
当然,通过数据库的让步,让多个模块集中共用数据源,实际上也是间接默许了各模块架构耦合度增大的发展,可能会恶化以后的架构。尤其是当发展到一定阶段,发现数据库实在无法承担这些表所带来的
压力,不得不面临再次切分时,所带来的架构改造成本可能远远大于最初就使用切分的架构设计。
所以,在数据库进行垂直切分的时候,如何切分、切分到什么样的程度,是一个比较考验人的难题。这只能在实际的应用场景中通过平衡各方面的成本和收益,才能分析出一个真正适合自己的拆分方案。
比如在本书所使用的示例系统的 example 数据库中,我们简单分析一下,然后设计一个简单的切分规则,进行一次垂直拆分。
系统功能基本可以分为4个功能模块:用户、组消息、相册以及事件,分别对应为如下这些表:
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第14章 可扩展性设计之数据切分
(1)用户模块表:user,user_profile,user_group,user_photo_album
(2)组讨论表:groups,group_message,group_message_content,top_message
(3)相册相关表:photo,photo_album,photo_album_relation,photo_comment
(4)事件信息表:event
初略一看,没有哪个模块可以脱离其他模块独立存在,模块与模块之间都存在着关系,莫非无法切分?
当然不是,再稍微深入分析一下,可以发现,虽然各个模块所使用的表之间都有关联,但是关联关系还算清晰,也比较简单。
•组讨论模块和用户模块之间主要存在通过用户或组关系来进行关联。一般都会通过用户的 id 或 nick_name 及 group 的 id 来进行关联,通过模块之间的接口实现不会带
来太多麻烦。
•相册模块仅仅与用户模块存在用户的关联。这两个模块之间的关联基本只有通过用户 id 关联的内容,简单清晰,接口明确。
•事件模块与各个模块可能都有关联,但是都只关注其各个模块中对象的ID信息,同样比较容易分拆。
所以,第一步可以将数据库按照功能模块相关的表进行一次垂直拆分,每个模块所涉及的表单独分到一个数据库中,模块与模块之间的表关联在应用系统端都通过接口来处理。如数据垂直切分示意图(图14-1)所示:
图14-1  垂直切分示意
通过这样的垂直切分之后,之前只能通过一个数据库来提供的服务,就被分拆成4个数据库来提供服务,服务能力自然是增加几倍了。
14.3 数据的水平切分 261
垂直切分的优点:
•数据库的拆分简单明了,拆分规则明确;
•应用程序模块清晰明确,整合容易;
•数据维护方便易行,容易定位。
垂直切分的缺点:
•部分表关联无法在数据库级别完成,要在程序中完成;
•对于访问极其频繁且数据量超大的表仍然存在性能瓶颈,不一定能满足要求;
•事务处理相对复杂;
•切分达到一定程度之后,扩展性会受到限制;
•过度切分可能会带来系统过于复杂而难以维护。
针对于垂直切分可能遇到数据切分及事务问题,在数据库层面实在是很难到一个较好的处理方案。实
际应用案例中,数据库的垂直切分大多是与应用系统的模块相对应的,同一个模块的数据源存放于同一个数据库中,可以解决模块内部的数据关联问题。而模块与模块之间,则通过应用程序以服务接口的方式来相互提供所需要的数据。虽然这样做在数据库的总体操作次数方面确实会有所增加,但是在系统整体扩展性及架构模块化方面,都是有益的。可能某些操作的单次响应的时间会稍有增加,但是系统的整体性能很可能反而会有一定的提升。而扩展瓶颈问题,就只能依靠下一节将要介绍的数据水平切分架构来解决了。
14.3  数据的水平切分
上面一节分析介绍了数据的垂直切分,本节分析数据的水平切分。数据的垂直切分基本上可以简单地理解为按照表或模块来切分数据,而水平切分则不同。一般来说,简单的水平切分主要是将某个访问极其平凡的表再按照某个字段的某种规则分散到多个表中,每个表包含一部分数据。
简单来说,可以将数据的水平切分理解为按照数据行的切分,就是将表中的某些行切分到一个数据库,而另外的某些行又切分到其他的数据库中。当然,为了能够比较容易地判定各行数据被切分到哪个数据库中了,切分总是须要按照某种特定的规则来进行的:如根据某个数字类型字段基于特定数目取模,某个时间类型字段的范围,或者某个字符类型字段的 hash 值。如果整个系统中大部分核心表都可以通过某个字段来进行关联,那这个字段自然是一个进行水平分区的上上之选了,当然,非常特殊无法使用的情况除外。
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