1. 集群

单机的elasticsearch做数据存储,必然面临两个问题:海量数据存储问题、单点故障问题。

  • 海量数据存储问题:将索引库从逻辑上拆分为N个分片(shard),存储到多个节点
  • 单点故障问题:将分片数据在不同节点备份(replica )

ES集群相关概念:

  • 集群(cluster):一组拥有共同的 cluster name 的 节点。
  • 节点(node)
  • 分片(shard):索引可以被拆分为不同的部分进行存储,称为分片。在集群环境下,一个索引的不同分片可以拆分到不同的节点中
    解决问题:数据量太大,单点存储量有限的问题。

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群

此处,我们把数据分成3片:shard0、shard1、shard2

  • 主分片(Primary shard):相对于副本分片的定义。
  • 副本分片(Replica shard)每个主分片可以有一个或者多个副本,数据和主分片一样。

数据备份可以保证高可用,但是每个分片备份一份,所需要的节点数量就会翻一倍,成本实在是太高了!

为了在高可用和成本间寻求平衡,我们可以这样做:

  • 首先对数据分片,存储到不同节点
  • 然后对每个分片进行备份,放到对方节点,完成互相备份

这样可以大大减少所需要的服务节点数量,如图,我们以3分片,每个分片备份一份为例:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_02


现在,每个分片都有1个备份,存储在3个节点:

  • node0:保存了分片0和1
  • node1:保存了分片0和2
  • node2:保存了分片1和2

1.1 搭建ES集群

我们计划利用3个docker容器模拟3个es的节点。

我们会在单机上利用docker容器运行多个es实例来模拟es集群。不过生产环境推荐大家每一台服务节点仅部署一个es的实例。

部署es集群可以直接使用docker-compose来完成,但这要求你的Linux虚拟机至少有4G的内存空间

首先编写一个docker-compose文件,内容如下:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_03

version: '2.2'
services:
  es01:
    image: elasticsearch:7.12.1
    container_name: es01
    environment:
      - node.name=es01
      - cluster.name=es-docker-cluster
      - discovery.seed_hosts=es02,es03
      - cluster.initial_master_nodes=es01,es02,es03
      - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    volumes:
      - data01:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - 9200:9200
    networks:
      - elastic
  es02:
    image: elasticsearch:7.12.1
    container_name: es02
    environment:
      - node.name=es02
      - cluster.name=es-docker-cluster
      - discovery.seed_hosts=es01,es03
      - cluster.initial_master_nodes=es01,es02,es03
      - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    volumes:
      - data02:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - 9201:9200
    networks:
      - elastic
  es03:
    image: elasticsearch:7.12.1
    container_name: es03
    environment:
      - node.name=es03
      - cluster.name=es-docker-cluster
      - discovery.seed_hosts=es01,es02
      - cluster.initial_master_nodes=es01,es02,es03
      - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    volumes:
      - data03:/usr/share/elasticsearch/data
    networks:
      - elastic
    ports:
      - 9202:9200
volumes:
  data01:
    driver: local
  data02:
    driver: local
  data03:
    driver: local

networks:
  elastic:
    driver: bridge

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_04

es运行需要修改一些linux系统权限,修改/etc/sysctl.conf文件

vim /etc/sysctl.conf

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_05

添加下面的内容:

vm.max_map_count=262144

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_06

然后执行命令,让配置生效:

sysctl -p

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_07

创建存放数据的文件夹

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_08


记得先启动docker

# 先启动docker
systemctl start docker

通过docker-compose启动集群:

docker-compose up -d

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_09

可以看见这3个容器已经启动了

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_10


1.2 集群状态监控

kibana可以监控es集群,不过新版本需要依赖esx-pack 功能,配置比较复杂。

这里推荐使用cerebro来监控es集群状态,官方网址:https://github.com/lmenezes/cerebro

这是我用的安装包

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_11

链接:https://pan.baidu.com/s/17gwwTMO-Q_5X60ILDRtiNA?pwd=3210 
提取码:3210

解压好的目录如下:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_索引库_12


进入对应的bin目录:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_13


双击其中的cerebro.bat文件即可启动服务。

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访问 http://localhost:9000 即可进入管理界面:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_15


输入你的elasticsearch的任意节点的地址(服务器的ip)和端口(刚刚配置的是9200、9201、9202),点击connect即可:

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es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_elasticsearch_17


1.3 创建集群索引库


1.3.1 方式1:利用kibana的DevTools创建索引库

在DevTools中输入指令:

PUT /itcast
{
  "settings": {
    "number_of_shards": 3, // 分片数量
    "number_of_replicas": 1 // 副本数量
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      // mapping映射定义 ...
    }
  }
}

1.3.2 方式2:利用cerebro创建索引库

利用cerebro还可以创建索引库:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_18

填写索引库信息:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_19


es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_20


1.4 集群职责划分

elasticsearch中集群节点有不同的职责划分:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_21


默认情况下,集群中的任何一个节点都同时具备上述四种角色。

但是真实的集群一定要将集群职责分离:

  • master节点:对CPU要求高,但是内存要求第
  • data节点:对CPU和内存要求都高
  • coordinating节点:对网络带宽、CPU要求高

职责分离可以让我们根据不同节点的需求分配不同的硬件去部署。而且避免业务之间的互相干扰。

一个典型的es集群职责划分如图:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_elasticsearch_22


3个coordinating节点,n个data节点,3个备选主节点。


1.5 脑裂问题(同时出现多个主节点)

脑裂是因为集群中的节点失联导致的。

例如一个集群中,主节点与其它节点失联:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_23


此时,node2和node3认为node1宕机,就会重新选主:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_elasticsearch_24


当node3当选后,集群继续对外提供服务,node2和node3自成集群,node1自成集群,两个集群数据不同步,出现数据差异。当网络恢复后,因为集群中有两个master节点,集群状态的不一致,出现脑裂的情况:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_监控集群状态_25


解决脑裂的方案是,要求选票超过 ( eligible节点数量 + 1 )/ 2 才能当选为主,因此eligible节点数量最好是奇数。对应配置项是discovery.zen.minimum_master_nodes,在es7.0以后,已经成为默认配置,因此一般不会发生脑裂问题

例如:3个节点形成的集群,选票必须超过 (3 + 1) / 2 ,也就是2票。node3得到node2和node3的选票,当选为主。node1只有自己1票,没有当选。集群中依然只有1个主节点,没有出现脑裂。


1.6 集群分布式存储

当新增文档时,应该保存到不同分片,保证数据均衡,那么coordinating node如何确定数据该存储到哪个分片呢?


1.6.1 分片存储测试

插入三条数据:

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es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_索引库_27


es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_28


测试可以看到,三条数据分别在不同分片:

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结果:3条数据分别存放在3个分片上。

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1.6.2 分片存储原理

elasticsearch会通过hash算法来计算文档应该存储到哪个分片:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_32

说明:

  • _routing默认是文档的id
  • 算法与分片数量有关,因此索引库一旦创建,分片数量不能修改!

新增文档的流程如下:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_33


解读:

  • 1)新增一个id=1的文档
  • 2)对id做hash运算,假如得到的是2,则应该存储到shard-2
  • 3)shard-2的主分片在node3节点,将数据路由到node3
  • 4)保存文档
  • 5)同步给shard-2的副本replica-2,在node2节点
  • 6)返回结果给coordinating-node节点
  • 7)返回新增结果给用户

1.7 集群分布式查询

elasticsearch的查询分成两个阶段:

  • scatter phase:分散阶段,coordinating node会把请求分发到每一个分片
  • gather phase:聚集阶段,coordinating node汇总data node的搜索结果,并处理为最终结果集返回给用户

这就是为什么任意节点可以查询全部节点的数据。

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_索引库_34


1.8 集群故障转移

集群的master节点会监控集群中的节点状态,如果发现有节点宕机,会立即将宕机节点的分片数据迁移到其它节点,确保数据安全,这个叫做故障转移。

1)例如一个集群结构如图:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_集群_35

现在,node1是主节点,其它两个节点是从节点。

2)突然,node1发生了故障:

es集群数据存储路径不一致 es集群状态查看_es集群数据存储路径不一致_36

宕机后的第一件事,需要重新选主,例如选中了node2:

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node2成为主节点后,会检测集群监控状态,发现:shard-1、shard-0没有副本节点。因此需要将node1上的数据迁移到node2、node3:

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测试:

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小结:

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