📕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。
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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
在领域驱动设计中,领域划分是构建领域模型的第一步,它要求开发者深入理解业务,将系统划分为核心域、支撑域和通用域。
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核心域:核心域是系统中最具业务价值的部分,通常包含复杂的业务逻辑和实体。例如,在电子商务系统中,核心域可能包括商品管理、订单处理和支付流程等。为了确保核心域的独立性和可维护性,通常采用聚合根(Aggregate Root)的概念,将核心域内的实体和值对象组织在一起,形成一个不可分割的单元。
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支撑域:支撑域提供核心域运行所需的辅助功能,如用户认证、日志记录等。支撑域的设计应尽量与核心域解耦,以保证核心域的稳定性和可扩展性。例如,可以使用OAuth 2.0协议实现用户认证,采用SLF4J结合Logback或Log4j实现日志记录。
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通用域:通用域包含在多个领域共用的代码,如日期处理、日志、数据校验等。通用域的设计应遵循单一职责原则,确保代码的可复用性和可维护性。例如,可以使用Java 8的DateTime API进行日期处理,使用Hibernate Validator进行数据校验。
子域拆分原则
子域拆分是领域划分的细化,以下是一些拆分原则:
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功能相关性:子域内的对象和实体应该功能相关,以便于管理和维护。例如,可以将订单处理拆分为订单创建、订单修改和订单取消等子域。
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业务逻辑独立性:子域应该有明确的业务逻辑边界,确保业务逻辑的稳定性和可维护性。例如,可以将支付流程作为一个独立的子域,以降低与其他子域的耦合度。
限界上下文边界定义
限界上下文是领域模型的一部分,它定义了领域中一个明确的边界。边界定义包括:
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边界条件:定义何时进入和离开上下文。例如,在电子商务系统中,订单创建上下文可能以用户提交订单为进入条件,以订单支付成功为离开条件。
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接口:上下文与其他上下文交互的接口。接口设计应遵循开闭原则,确保上下文之间的解耦。例如,可以使用RESTful API或gRPC作为订单创建上下文与其他上下文交互的接口。
统一语言
统一语言是确保团队成员对领域模型有共同理解的关键。以下是一些构建统一语言的方法:
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术语表构建方法:建立一套统一的术语表,包括领域模型中的所有术语。术语表可以采用自然语言描述,并附上示例代码,以便团队成员理解。
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跨团队语义对齐:通过文档、培训等方式确保所有团队成员对术语有相同的理解。例如,可以组织跨团队研讨会,讨论和澄清术语的含义。
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上下文映射模式:定义不同上下文之间的关系,如合作关系、客户-供应商等。上下文映射模式可以帮助团队成员理解不同上下文之间的依赖关系。
二、战术设计层
基础构件
战术设计层关注系统的可复用性和可维护性。以下是一些基础构件的设计细节:
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实体标识设计:使用UUID或数据库序列来唯一标识实体。UUID具有全球唯一性,适用于分布式系统;数据库序列具有高性能,适用于关系型数据库。
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值对象不可变性实现:确保值对象不可变,以保持数据的一致性。在Java中,可以使用final关键字声明值对象的字段,并在构造函数中初始化这些字段。
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聚合根一致性边界:聚合根是聚合内对象的生命周期管理器,定义了聚合的边界。在Java中,可以使用聚合根的类名作为聚合的命名空间,确保聚合内对象的一致性。
服务架构
服务架构关注如何将业务逻辑组织成可管理的服务。以下是一些服务架构的设计细节:
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领域服务与应用服务区分:领域服务处理业务逻辑,应用服务处理应用逻辑。领域服务通常以DTO(Data Transfer Object)的形式传递数据,应用服务以API的形式提供服务。
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工厂模式应用场景:使用工厂模式创建复杂对象,提高代码的可读性和可维护性。例如,在创建订单时,可以使用工厂模式创建订单对象、订单详情对象等。
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仓储接口设计(CQRS模式):使用仓储模式来分离读取和写入操作,提高性能。在CQRS模式中,领域模型分为命令模型和查询模型,分别对应不同的仓储接口。
事件驱动
事件驱动架构是一种响应式系统设计。以下是一些事件驱动架构的设计细节:
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领域事件建模:定义领域事件及其生命周期。领域事件通常以消息的形式传递,可以使用消息队列(如Kafka、RabbitMQ)实现异步解耦。
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事件溯源实现:记录事件的完整历史,以便在任何时间点重放事件序列。事件溯源可以使用事件存储(如Elasticsearch、Cassandra)实现。
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最终一致性策略:确保系统最终达到一致状态。最终一致性策略包括发布-订阅模式、补偿事务等。
三、规则体系
业务规则
业务规则是业务逻辑的具体体现。以下是一些业务规则的设计细节:
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前置条件验证:确保在执行业务逻辑之前满足所有条件。例如,在创建订单时,需要验证用户是否已登录、商品库存是否充足等。
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不变式约束:定义业务逻辑中的不变性条件。例如,在电子商务系统中,订单金额应等于商品价格乘以数量。
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规则引擎集成:使用规则引擎来管理和执行业务规则。例如,可以使用Apache Olingo或 Drools 规则引擎实现业务规则的管理和执行。
流程规则
流程规则管理业务流程。以下是一些流程规则的设计细节:
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状态机设计:使用状态机来描述业务流程的不同状态和转换。例如,订单状态可以包括待支付、已支付、已发货、已收货等。
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工作流引擎对接:使用工作流引擎来执行和管理业务流程。例如,可以使用 Activiti 或 jBPM 工作流引擎实现流程规则的管理和执行。
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Saga事务补偿:使用补偿事务来处理长事务中的错误。补偿事务可以在发生错误时回滚已执行的操作,确保系统状态的一致性。
四、扩展实践
架构集成
架构集成确保系统与其他系统或服务兼容。以下是一些架构集成的设计细节:
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六边形架构适配:将六边形架构应用于系统设计,提高系统的可扩展性和可维护性。六边形架构将系统分为内、外两层,内层为领域模型,外层为基础设施层,通过接口与外部系统交互。
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事件风暴工作坊:通过工作坊的形式,促进团队成员对领域模型的深入讨论和设计。事件风暴工作坊可以采用鱼骨图、UML图等工具,帮助团队成员理解业务需求。
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微服务拆分模式:将系统拆分为微服务,提高系统的可扩展性和灵活性。微服务拆分应遵循单一职责原则、领域驱动设计等原则,确保微服务的独立性和可维护性。
效能工具
效能工具提高开发效率。以下是一些效能工具的设计细节:
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代码生成框架:自动生成代码,减少手动编码量。例如,可以使用 MyBatis Generator 或 JHipster 代码生成器。
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契约测试工具:确保服务之间交互的一致性。例如,可以使用 WireMock 或 Postman 进行契约测试。
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可视化建模平台:提供可视化工具来帮助设计领域模型和系统架构。例如,可以使用 UMLet、Lucidchart 等工具进行可视化建模。

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