📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)、《解密程序员的思维密码——沟通、演讲、思考的实践》作者、清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、优快云博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。
📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。
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💡在这个美好的时刻,笔者不再啰嗦废话,现在毫不拖延地进入文章所要讨论的主题。接下来,我将为大家呈现正文内容。

一、战略设计层
领域划分
领域划分不仅仅是简单的业务模块划分,它需要深入业务场景,将业务逻辑紧密相关的部分归为一个领域。在实际操作中,可以通过以下步骤进行:
- 领域分析:通过业务访谈、需求分析等方式,理解业务逻辑和业务流程。
- 领域模型构建:使用UML图、领域模型等工具,将业务逻辑映射为领域模型。
- 领域服务识别:识别领域服务,如订单服务、库存服务等。
核心域/支撑域/通用域识别
- 核心域:核心域通常是业务中最复杂的部分,如电商平台的订单处理、库存管理等。
- 支撑域:支撑域提供核心域所需的支持服务,如用户管理、权限管理等。
- 通用域:通用域提供可复用的服务,如日志记录、配置管理等。这些服务通常由第三方库或框架提供。
子域拆分原则
子域的拆分应基于业务逻辑的紧密性和独立性。以下是具体拆分原则:
- 单一职责原则:每个子域负责单一的业务功能,如订单管理子域只处理订单相关的业务逻辑。
- 聚合原则:子域内部组件应保持高度聚合,如订单管理子域中的订单实体、订单详情实体等应紧密关联。
限界上下文边界定义
限界上下文边界定义是一个复杂的过程,需要考虑以下几个方面:
- 边界线:数据模型、接口和代码的可见性。例如,订单管理子域的实体和接口只能被订单管理服务访问。
- 内部与外部:限界上下文内部和外部之间的交互。例如,订单管理服务可以调用库存服务,但不能访问外部系统。
统一语言
统一语言是领域驱动设计的核心概念之一。以下是构建统一语言的方法:
- 干系人研讨会:与业务专家讨论并定义术语。例如,在电商领域,可以定义“订单”、“库存”、“促销”等术语。
- 故事地图:通过故事板展示业务流程和术语。例如,可以制作一个订单处理的流程图,并标注相关的术语。
跨团队语义对齐
确保不同团队对术语和概念有共同的理解,可以采用以下方法:
- 上下文映射模式:定义上下文映射,如合作关系/客户-供应商等。
- 知识共享:定期组织知识共享会议,让团队成员分享各自领域的知识。
二、战术设计层
基础构件
-
实体标识设计:实体标识设计是一个重要的环节,可以使用UUID或数据库序列来唯一标识实体。在实际应用中,可以使用以下方法:
- UUID生成:使用Java的UUID类或.NET的Guid类生成UUID。
- 数据库序列:使用数据库自增主键或序列生成唯一标识。
-
值对象不可变性实现:值对象一旦创建,其状态就不能改变。在实际应用中,可以使用以下方法:
- final关键字:使用final关键字声明值对象的属性,使其不可变。
- 不可变类:创建不可变类,如Java的String类。
聚合根一致性边界
聚合根是领域模型中的核心对象,其内部一致性由聚合根边界保护。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 聚合根接口:定义聚合根接口,确保聚合根内部组件之间的交互。
- 聚合根实现:实现聚合根接口,确保聚合根内部组件的封装。
服务架构
-
领域服务与应用服务区分:领域服务处理业务逻辑,应用服务处理应用层逻辑。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 领域服务接口:定义领域服务接口,确保领域服务之间的交互。
- 应用服务实现:实现应用服务接口,确保应用服务处理应用层逻辑。
-
工厂模式应用场景:在创建复杂对象或对象组合时,可以使用工厂模式。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 抽象工厂:定义抽象工厂接口,实现具体工厂类。
- 产品类:定义产品类,实现具体产品类。
仓储接口设计(CQRS模式)
CQRS(Command Query Responsibility Segregation)模式分离命令和查询操作,提高系统性能。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 命令查询分离:定义命令接口和查询接口,确保命令和查询操作分离。
- 事件溯源:通过事件记录来重构系统的状态。
- 最终一致性策略:确保系统在不同组件间达到一致性。
事件驱动
-
领域事件建模:定义事件及其处理逻辑。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 事件定义:定义事件类,包括事件类型、事件数据等。
- 事件发布/订阅:实现事件发布/订阅机制,确保事件能够及时传递。
-
事件溯源实现:通过事件记录来重构系统的状态。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 事件存储:存储事件数据,如数据库、文件等。
- 事件重放:根据事件数据重构系统状态。
-
最终一致性策略:确保系统在不同组件间达到一致性。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 分布式锁:确保分布式系统中的一致性。
- 乐观锁/悲观锁:根据业务需求选择合适的锁机制。
三、规则体系
业务规则
-
前置条件验证:确保业务规则在执行前满足条件。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 规则引擎:使用规则引擎来执行复杂的业务规则。
- 表达式语言:使用表达式语言来定义业务规则。
-
不变式约束:定义实体状态的约束条件。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 校验器:使用校验器来验证实体状态。
- 数据校验框架:使用数据校验框架来定义实体状态的约束条件。
流程规则
-
状态机设计:定义状态和状态转换规则。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 状态机框架:使用状态机框架来定义状态和状态转换规则。
- 工作流引擎:集成工作流引擎来管理流程。
-
工作流引擎对接:集成工作流引擎来管理流程。在实际应用中,可以使用以下方法:
- BPMN模型:使用BPMN模型来定义工作流。
- 工作流引擎接口:定义工作流引擎接口,确保工作流引擎与业务系统之间的交互。
Saga事务补偿
Saga模式用于管理分布式系统中的事务,通过一系列的本地事务来补偿可能失败的分布式事务。在实际应用中,可以使用以下方法:
- ** Saga协调器**:定义 Saga协调器,负责协调 Saga 事务。
- 本地事务:执行本地事务,确保 Saga 事务的原子性。
四、扩展实践
架构集成
-
六边形架构适配:将领域模型与外部系统解耦。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 边界控制器:定义边界控制器,处理外部系统请求。
- 领域服务接口:定义领域服务接口,确保领域服务与外部系统之间的交互。
-
事件风暴工作坊:团队协作,定义领域模型和事件。在实际应用中,可以使用以下方法:
- UML图:使用UML图来定义领域模型。
- 事件定义:定义事件类,包括事件类型、事件数据等。
微服务拆分模式
根据业务领域拆分微服务,提高系统可扩展性和独立性。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 微服务架构:使用微服务架构来拆分系统。
- 服务发现:使用服务发现机制来查找微服务。
效能工具
-
代码生成框架:自动化代码生成,提高开发效率。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 模板引擎:使用模板引擎来生成代码。
- 代码生成工具:使用代码生成工具来生成代码。
-
契约测试工具:确保服务之间的契约满足。在实际应用中,可以使用以下方法:
- 契约测试框架:使用契约测试框架来定义服务契约。
- 单元测试:编写单元测试来验证服务契约。
-
可视化建模平台:可视化领域模型和业务流程。在实际应用中,可以使用以下方法:
- UML建模工具:使用UML建模工具来定义领域模型和业务流程。
- 流程图工具:使用流程图工具来定义业务流程。

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