NoSQL选型

随着互联网WEB2.0应用的发展,传统的关系型数据库在应对高并发读写、海量数据存储及复杂查询等方面逐渐显现出局限性。为此,NoSQL数据库应运而生,包括key-value存储型、文档存储型、列存储型和图存储型等,各自针对不同应用场景提供解决方案。

传统“关系型数据库”在应付互联网WEB2.0应用已显示的力不从心,由其是超大规模和高并发的SNS类型的WEB2.0网站。主要需要应对以下三方面难题:

1、对数据库高并发读写的要求。

2、对数据库高可扩展性和高可用性的要求。

3、对海量数据高效存储和访问的要求。

 

”关系型数据库“固有的特性的确用处不大

1、对数据库事务一致性要求低。很多WEB应用不要求严格的数据库事务,有些对读一致性要求不高,更有些对写一致性也要求不高。

2、对数据库写实时性和读实时性要求低。如发送消息给订阅者,可以接受延迟。

3、对复杂SQL查询的要求低。如非常忌讳多张大表关联查询。

 

为了解决以上问题,”非关系型数据库“(NoSql -- not only SQL)应运而生,再很短的时间内涌现出众多的NoSQL产品。他们各有各的适用场景,你是否对这些特性有所了解?你是否在选型时一片茫然? 本文将解答你的疑惑,帮助你选择正确的NoSQL产品,让你少走些弯路。

NoSQL数据库分类:

1、key-value存储型--满足极高读写要求。 

2、文档存储型--海量存储和访问的数据库。

3、列存储型--高可扩展性,可用性,面向分布式计算的数据库。

4、图存储型--适合存储关系

类型

部分代表

特点

列存储

Hbase

Cassandra

Hypertable

顾名思义,是按列存储数据的。最大的特点是方便存储结构化和半结构化数据,方便做数据压缩,对针对某一列或者某几列的查询有非常大的IO优势。

文档存储

MongoDB

CouchDB

文档存储一般用类似json的格式存储,存储的内容是文档型的。这样也就有有机会对某些字段建立索引,实现关系数据库的某些功能。

key-value存储

Tokyo Cabinet / Tyrant

Berkeley DB

MemcacheDB

Redis

可以通过key快速查询到其value。一般来说,存储不管value的格式,照单全收。(Redis包含了其他功能)

图存储

Neo4J

FlockDB

InfoGrid

图形关系的最佳存储。使用传统关系数据库来解决的话性能低下,而且设计使用不方便。

对象存储

db4o

Versant

通过类似面向对象语言的语法操作数据库,通过对象的方式存取数据。

xml数据库

Berkeley DB XML

BaseX

高效的存储XML数据,并支持XML的内部查询语法,比如XQuery,Xpath。

 
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