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集群实例负载不均衡问题排查 对于集群方式部署的实例,常见Shard间负载不均衡,一般有如下原因:没有做分片,片键选择不正确,不做chunk预置,shard间均衡速度低于数据插入速度等。 本章节主要介绍负载不均衡的常见处理方法。 排查方法 通过客户端连接数据库。 执行如下命令,查看分片信息。
g和shard均采用三副本架构,保证高可用。 图1 集群架构 dds mongos为单节点配置,用户可以通过多个dds mongos实现负载均衡及故障转移,单个集群实例可支持2~32个dds mongos节点。 shard节点是分片服务器,当前架构是三节点副本集。单个集群版实例可支持2~32个shard节点。
应的,在主节点故障时,每个备节点均有可能被选举为新的主节点,来执行数据写入请求。 主备节点可以使用高可用地址连接实现全局读写分离,适用于读多写少的并发场景。从而在性能扩展的同时,屏蔽节点故障对业务带来的影响。 副本集只读节点 副本集只读节点仅从主节点同步数据,不具备高可用保障,也
chunk,并且chunk存储在分片中的数据会存储在config服务器中,dds mongos也会根据各分片上的chunk的数据自动执行负载均衡。 范围分片能够很好的满足范围查询的需求,例如,查询x的取值在[-60,20]中的文档,仅需dds mongos将请求路由到chunk2。
chunk,并且chunk存储在分片中的数据会存储在config服务器中,dds mongos也会根据各分片上的chunk的数据自动执行负载均衡。 范围分片能够很好的满足范围查询的需求,例如,查询x的取值在[-60,20]中的文档,仅需dds mongos将请求路由到chunk2。
本地MongoDB迁移到DDS 数据复制服务(Data Replication Service,简称DRS)支持将本地MongoDB数据库的数据迁移至本云文档数据库服务(Document Database Service,以下简称DDS)实例。通过DRS提供的实时迁移任务,实现在
性能调优 参数调优 数据库读写性能提升 实例CPU使用率高问题排查 磁盘使用率高问题排查 内存使用率高问题排查 集群实例负载不均衡问题排查 慢请求定位方法 优化数据库语句方法 通过设置数据分片提升性能
确保整个集群架构的持续可用。 本章节主要介绍如何创建多可用区的集群实例。 使用须知 目前仅部分区域支持创建多可用区集群实例,具体请以实际的控制台为准。 多可用区部署的前提需要满足该区域下有3个及3个以上的可用区选项。 实例选择多可用区部署时,实例下组件将分别部署在三个不同的可用区内。
据后,会自动触发后台compact线程对同一数据的多版本进行归并聚合,从而释放多余的磁盘空间,因此建议等待系统自动回收。当磁盘空间使用率较高,接近只读状态阈值时,请联系华为工程师处理。 WiredTiger在删除数据,进行数据多版本归并聚合后,也会空余出磁盘空间碎片,但wired
4版本可选,其他版本无需选择,默认X86。 x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集(RIS
据后,会自动触发后台compact线程对同一数据的多版本进行归并聚合,从而释放多余的磁盘空间,因此建议等待系统自动回收。当磁盘空间使用率较高,接近只读状态阈值时,请联系华为工程师处理。 WiredTiger在删除数据,进行数据多版本归并聚合后,也会空余出磁盘空间碎片,但wired
主节点的事务压力,即主机每秒执行的事务量。 主节点执行的事务大小,即一个事务要执行多久。 备节点的机器负载状况。 如果主节点在某个时间段压力非常大,每秒执行的事务量非常多,备机通常会出现延迟。 对于文档数据库服务而言,可以在云监控中查看副本集备节点的“主备延时”指标,来观察延迟情况。 父主题: 数据库性能
且config和shard均采用三副本架构,保证高可用。 ① dds mongos为单节点配置,用户可以通过多个dds mongos实现负载均衡及故障转移,单个集群实例可支持2~32个dds mongos节点。 ② shard节点是分片服务器,当前架构是三节点副本集。单个集群版实例可支持2~32个shard节点。
4版本可选,其他版本无需选择,默认X86。 x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集(RIS
4版本可选,其他版本无需选择,默认X86。 x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集(RIS
4版本可选,其他版本无需选择,默认X86。 x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集(RIS
4版本可选,其他版本无需选择,默认X86。 x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集(CISC),CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集(RIS
隐藏节点接管服务,保证高可用。 主可用区 选择主备角色所在的可用区。 说明: 当“可用区”选择多可用区时,此参数可选。 备可用区 选择主备角色所在的可用区。 说明: 当“可用区”选择多可用区时,此参数可选。 兼容MongoDB版本 5.0 4.4 4.2 4.0 3.4 节点数
开发规范 数据库连接 使用DDS时,可能会遇到因为Mongod/dds mongos的连接数满了,导致客户端无法连接的问题。在Mongod/dds mongos的服务端,收到一个新的连接由一个单独的线程来处理,每个线程配置了1MB的栈空间,当网络连接数太多时,过多的线程会导致上下文切换开销变大,同时内存开销也会上涨。
开发规范 数据库连接 使用DDS时,可能会遇到因为Mongod/dds mongos的连接数满了,导致客户端无法连接的问题。在Mongod/dds mongos的服务端,收到一个新的连接由一个单独的线程来处理,每个线程配置了1MB的栈空间,当网络连接数太多时,过多的线程会导致上下文切换开销变大,同时内存开销也会上涨。