领域驱动设计实践精粹

📕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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Java程序员廖志伟

💡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。

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一、战略设计层

领域划分

领域划分是战略设计层的第一步,它涉及到将复杂的业务系统分解为多个相互关联的领域。在进行领域划分时,可以采用以下技术实现细节:

  1. 业务建模:通过UML(统一建模语言)进行业务建模,识别业务流程、业务实体和业务规则,从而将业务系统划分为不同的领域。
  2. 领域专家访谈:与业务领域的专家进行深入交流,了解业务需求、业务规则和业务流程,从而更好地进行领域划分。
  3. 领域驱动设计(DDD)原则:遵循DDD原则,如Bounded Context、Domain Event、Aggregate等,确保领域划分的合理性和一致性。

核心域/支撑域/通用域识别

在领域划分之后,我们需要识别出核心域、支撑域和通用域。以下是具体的技术实现细节:

  1. 核心域:核心域是业务模型的核心部分,通常包含业务逻辑、业务规则和业务实体。识别核心域时,可以关注以下方面:
    • 业务价值:核心域通常对业务价值贡献最大。
    • 业务复杂性:核心域通常具有较高的业务复杂性。
    • 业务规则:核心域通常包含复杂的业务规则。
  2. 支撑域:支撑域提供核心域所需的服务,如身份验证、权限管理、数据访问等。识别支撑域时,可以关注以下方面:
    • 服务性:支撑域通常为其他领域提供服务。
    • 通用性:支撑域通常具有通用性,可跨多个领域复用。
    • 独立性:支撑域通常具有独立性,与其他领域解耦。
  3. 通用域:通用域是跨领域的共享组件,如日志记录、配置管理、消息队列等。识别通用域时,可以关注以下方面:
    • 跨领域:通用域通常跨多个领域复用。
    • 通用性:通用域通常具有通用性,可跨多个领域复用。
    • 可复用性:通用域通常具有较高的可复用性。

子域拆分原则

子域拆分原则是指在识别出核心域和支撑域之后,如何进一步将它们拆分为更小的子域。以下是具体的技术实现细节:

  1. 保持子域的完整性:确保每个子域都是一个相对独立的业务单元,具有明确的职责和边界。
  2. 最小化依赖性:尽量减少子域之间的依赖关系,提高系统的可维护性和可扩展性。
  3. 高内聚、低耦合:确保子域内部具有高内聚性,子域之间具有低耦合性。

限界上下文边界定义

限界上下文是DDD中的一个重要概念,它定义了领域中某个特定部分的所有知识。以下是具体的技术实现细节:

  1. 边界识别:通过分析业务流程、业务规则和业务实体,识别出限界上下文的边界。
  2. 边界保护:确保限界上下文内部的知识不被外部干扰,同时允许外部系统访问限界上下文内部的知识。
  3. 上下文映射模式:根据上下文映射模式,如合作关系、客户-供应商关系等,设计不同限界上下文之间的关系。

统一语言、术语表构建方法

统一语言(Ubiquitous Language)是领域专家和开发人员之间共享的语言,用于描述业务领域。以下是构建统一语言和术语表的方法:

  1. 领域建模:通过UML进行领域建模,定义领域术语和概念。
  2. 研讨会:组织领域专家和开发人员参加研讨会,共同讨论和定义领域术语和概念。
  3. 文档化:将统一语言和术语表文档化,方便团队成员查阅。

跨团队语义对齐

在大型项目中,不同团队之间可能存在语义不一致的问题。以下是确保跨团队语义对齐的方法:

  1. 定期沟通:定期组织跨团队沟通会议,确保团队成员对领域模型的理解是一致的。
  2. 代码审查:通过代码审查,确保团队成员遵循统一语言和术语表。
  3. 培训:对团队成员进行培训,提高其对领域模型的理解。

上下文映射模式(合作关系/客户-供应商等

上下文映射模式是指不同限界上下文之间的关系,如合作关系、客户-供应商关系等。以下是具体的技术实现细节:

  1. 合作关系:不同限界上下文之间通过接口进行交互,实现合作关系。
  2. 客户-供应商关系:一个限界上下文作为客户,向另一个限界上下文提供数据或服务,实现客户-供应商关系。

二、战术设计层

基础构件

基础构件是构建领域模型的基本单元,如实体、值对象、领域服务等。以下是具体的技术实现细节:

  1. 实体:实体是具有唯一标识的业务对象,如用户、订单等。在实现实体时,可以采用以下技术:
    • UUID:使用UUID作为实体的唯一标识。
    • 数据库序列:使用数据库序列作为实体的唯一标识。
  2. 值对象:值对象是不可变的,它们的状态在创建后不能改变。在实现值对象时,可以采用以下技术:
    • 不可变数据结构:使用不可变数据结构,如不可变列表、不可变映射等。
    • 不可变接口:定义不可变接口,确保值对象的状态不可变。
  3. 领域服务:领域服务专注于业务逻辑,如计算、校验等。在实现领域服务时,可以采用以下技术:
    • 服务接口:定义服务接口,明确服务职责。
    • 服务实现:实现服务接口,实现业务逻辑。

实体标识设计(UUID/数据库序列

实体标识设计是确保实体唯一性的关键。以下是具体的技术实现细节:

  1. UUID:使用UUID作为实体的唯一标识,具有唯一性、无序性等特点。
  2. 数据库序列:使用数据库序列作为实体的唯一标识,具有唯一性、有序性等特点。

值对象不可变性实现

值对象是不可变的,它们的状态在创建后不能改变。以下是实现值对象不可变性的技术:

  1. 不可变数据结构:使用不可变数据结构,如不可变列表、不可变映射等。
  2. 不可变接口:定义不可变接口,确保值对象的状态不可变。

聚合根一致性边界

聚合根是领域模型中的核心实体,它定义了聚合的边界。以下是保持聚合根一致性边界的技术:

  1. 聚合根接口:定义聚合根接口,明确聚合根职责。
  2. 聚合根实现:实现聚合根接口,确保聚合根内部一致性。

服务架构、领域服务与应用服务区分

服务架构是系统中的服务组织方式。以下是区分领域服务与应用服务的技术:

  1. 领域服务:专注于业务逻辑,如计算、校验等。
  2. 应用服务:负责协调不同领域服务之间的交互,如用户认证、权限管理等。

工厂模式应用场景

工厂模式在DDD中用于创建复杂的对象,特别是在需要根据输入参数动态选择创建对象类型时。以下是工厂模式的应用场景:

  1. 对象创建复杂:当对象创建过程复杂,需要根据不同条件选择不同的创建方式时。
  2. 对象类型不确定:当对象类型不确定,需要根据输入参数动态创建对象时。

仓储接口设计(CQRS模式

CQRS(Command Query Responsibility Segregation)模式将读写分离,仓储接口设计是实现CQRS模式的关键。以下是仓储接口设计的具体技术:

  1. 命令仓储:负责处理写操作,如创建、更新、删除等。
  2. 查询仓储:负责处理读操作,如查询、统计等。

事件驱动、领域事件建模

事件驱动架构通过事件来传递状态变化,领域事件建模则是定义领域中的事件。以下是事件驱动和领域事件建模的技术:

  1. 事件发布/订阅模式:实现事件发布/订阅机制,使不同组件能够响应事件。
  2. 领域事件:定义领域事件,描述领域中的状态变化。

事件溯源实现

事件溯源是一种记录和恢复系统状态的方法,它通过事件日志来重建系统的历史状态。以下是事件溯源的实现技术:

  1. 事件存储:存储事件日志,如数据库、文件等。
  2. 事件重建:根据事件日志重建系统历史状态。

最终一致性策略

最终一致性策略确保系统在面临分布式环境下的数据一致性问题。以下是实现最终一致性的技术:

  1. 分布式锁:使用分布式锁,确保分布式环境下数据的一致性。
  2. 分布式事务:使用分布式事务,确保分布式环境下数据的一致性。

三、规则体系

业务规则、前置条件验证

业务规则定义了业务约束,前置条件验证确保在执行业务逻辑之前满足这些约束。以下是实现业务规则和前置条件验证的技术:

  1. 业务规则引擎:使用业务规则引擎,如drools、jBPM等,实现业务规则的自动化执行。
  2. 前置条件验证:在业务逻辑执行前,进行前置条件验证,确保满足业务规则。

不变式约束

不变式约束是指在任何情况下都必须保持为真的约束条件。以下是实现不变式约束的技术:

  1. 数据校验:在数据入库或更新时,进行数据校验,确保满足不变式约束。
  2. 业务规则引擎:使用业务规则引擎,实现不变式约束的自动化执行。

规则引擎集成

规则引擎用于自动化业务规则的执行。以下是规则引擎集成的技术:

  1. 规则引擎选择:根据业务需求,选择合适的规则引擎,如drools、jBPM等。
  2. 规则引擎集成:将规则引擎集成到系统中,实现业务规则的自动化执行。

流程规则、状态机设计

流程规则和状态机设计用于描述业务流程和状态转换。以下是实现流程规则和状态机设计的技术:

  1. 流程引擎:使用流程引擎,如Activiti、Camunda等,实现业务流程的自动化执行。
  2. 状态机:使用状态机,如FSM(有限状态机)、HSM(历史状态机)等,描述业务状态转换。

工作流引擎对接

工作流引擎用于自动化和协调复杂的业务流程。以下是工作流引擎对接的技术:

  1. 工作流引擎选择:根据业务需求,选择合适的工作流引擎,如Activiti、Camunda等。
  2. 工作流引擎对接:将工作流引擎集成到系统中,实现业务流程的自动化执行。

Saga事务补偿

Saga事务是一种用于处理分布式系统中事务的方法,它通过一系列局部事务来实现全局事务。以下是实现Saga事务补偿的技术:

  1. 补偿操作:定义补偿操作,用于撤销已提交的局部事务。
  2. 补偿机制:实现补偿机制,确保分布式事务的最终一致性。

四、扩展实践

架构集成、六边形架构适配

架构集成是指在现有系统中集成DDD,六边形架构是一种将系统分为内、外两层的架构模式。以下是实现架构集成和六边形架构适配的技术:

  1. 架构评估:评估现有系统架构,确定集成DDD的可行性。
  2. 六边形架构:根据六边形架构模式,将系统分为内、外两层,实现DDD的集成。

事件风暴工作坊

事件风暴工作坊是一种团队协作的研讨会,用于探索和定义领域模型。以下是事件风暴工作坊的技术:

  1. 研讨会组织:组织事件风暴工作坊,邀请领域专家和开发人员参与。
  2. 研讨会流程:制定研讨会流程,包括领域建模、事件风暴、领域模型验证等环节。

微服务拆分模式

微服务拆分模式是将大型系统拆分为多个独立的服务。以下是微服务拆分模式的技术:

  1. 服务拆分:根据业务需求,将大型系统拆分为多个独立的服务。
  2. 服务治理:实现服务治理,如服务注册与发现、服务监控、服务限流等。

效能工具、代码生成框架

效能工具如性能监控、日志分析等有助于提高系统性能。以下是实现效能工具和代码生成框架的技术:

  1. 性能监控:使用性能监控工具,如Prometheus、Grafana等,监控系统性能。
  2. 日志分析:使用日志分析工具,如ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)等,分析系统日志。

契约测试工具

契约测试工具用于确保服务之间的接口符合预期。以下是契约测试工具的技术:

  1. 契约测试框架:选择合适的契约测试框架,如WireMock、Spring Cloud Contract等。
  2. 契约测试:编写契约测试,确保服务之间的接口符合预期。

可视化建模平台

可视化建模平台提供图形化的领域模型设计工具,有助于团队沟通和协作。以下是可视化建模平台的技术:

  1. UML建模工具:选择合适的UML建模工具,如Visual Paradigm、StarUML等。
  2. 领域模型设计:使用UML建模工具,设计领域模型,方便团队沟通和协作。

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Java程序员廖志伟

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