领域驱动设计实践精要

📕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。

📙不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

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

在战略设计层,领域划分是至关重要的。它涉及到如何将复杂的业务逻辑抽象成一个个相互关联的领域模型。以下是具体的实现细节:

核心域/支撑域/通用域识别

  • 核心域:识别核心域时,需深入业务逻辑,提取出核心的业务实体和业务规则。例如,在电子商务系统中,核心域可能包括商品管理、订单管理、库存管理等。
  • 支撑域:支撑域通常负责辅助核心域的运作,如用户管理、权限管理、日志管理等。在实现时,需要确保支撑域的独立性,以便于后续的维护和扩展。
  • 通用域:通用域通常包括一些跨领域的功能,如日志记录、缓存机制、消息队列等。在设计通用域时,应遵循通用、可复用原则。

子域拆分原则

  • 单一职责原则:每个子域应专注于一个特定的业务功能,避免功能重叠。例如,将订单管理和库存管理拆分为不同的子域。
  • 高内聚低耦合原则:子域之间应保持低耦合,以提高系统的可维护性。例如,通过定义接口的方式,实现子域之间的通信。

限界上下文边界定义

限界上下文是领域模型的一个边界,它定义了领域模型中的一部分,这部分模型是跨多个子域共享的。定义限界上下文时,可以从以下角度考虑:

  • 业务能力:限界上下文应与业务能力相对应,例如,一个限界上下文可能对应于订单处理能力。
  • 数据边界:限界上下文应包含一组相关的实体和值对象,这些实体和值对象在逻辑上紧密相关。
  • 技术实现:限界上下文应与技术实现紧密相关,例如,一个限界上下文可能对应于一个数据库表。

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。以下是一些实现统一语言的方法:

  • 领域专家参与:邀请业务专家参与领域模型的构建,确保术语的准确性。
  • 文档化:将领域模型、术语表等文档化,便于团队成员查阅。
  • 术语表构建方法:采用专业的术语表构建工具,如TermStar、DomainWorks等。

跨团队语义对齐

  • 沟通机制:建立有效的沟通机制,如定期召开团队会议、编写技术博客等,确保不同团队对术语的理解一致。
  • 培训:定期进行培训,确保团队成员对领域模型有深入理解。

上下文映射模式

  • 合作关系:不同团队之间通过接口进行交互,例如,订单服务与库存服务之间通过RESTful API进行交互。
  • 客户-供应商:一个团队作为客户,另一个团队作为供应商,通过接口提供服务。例如,订单服务作为客户,库存服务作为供应商。

二、战术设计层

基础构件
  • 实体标识设计:在实体标识设计时,可以考虑以下因素:

    • UUID:使用UUID作为实体标识,保证唯一性。
    • 数据库序列:使用数据库序列作为实体标识,保证唯一性和顺序性。
  • 值对象不可变性实现:在实现值对象时,需保证其不可变性。以下是一些实现方法:

    • 不可变类:将值对象定义为不可变类,确保其值不可更改。
    • 不可变对象复制:在赋值时,创建不可变对象的副本,避免直接修改原始对象。
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,应用服务处理外部交互。以下是一些实现方法:

    • 领域服务:使用领域服务封装业务逻辑,提高代码的可读性和可维护性。
    • 应用服务:使用应用服务处理外部交互,如HTTP请求、消息队列等。
  • 工厂模式应用场景:在以下场景下,可以使用工厂模式:

    • 创建复杂对象:创建复杂对象时,使用工厂模式可以减少代码冗余。
    • 依赖注入:使用工厂模式可以实现依赖注入,提高代码的可测试性。
  • 仓储接口设计(CQRS模式):CQRS(Command Query Responsibility Segregation)模式将命令和查询分离,提高系统性能。以下是一些实现方法:

    • 命令仓储:负责处理命令,如创建、更新、删除实体等。
    • 查询仓储:负责处理查询,如获取实体列表、获取实体详情等。
事件驱动
  • 领域事件建模:领域事件是领域状态变化的通知。以下是一些实现方法:

    • 事件发布/订阅模式:使用事件发布/订阅模式,实现领域事件的发布和订阅。
    • 事件溯源实现:通过记录事件来重建领域状态。
  • 最终一致性策略:确保系统最终达到一致状态。以下是一些实现方法:

    • 分布式锁:使用分布式锁,确保多个服务在处理同一事件时保持一致性。
    • 补偿事务:在分布式系统中,使用补偿事务来处理可能出现的数据不一致问题。

三、规则体系

业务规则
  • 前置条件验证:在执行业务操作前,验证相关条件是否满足。以下是一些实现方法:

    • 领域服务:在领域服务中,实现前置条件验证逻辑。
    • 规则引擎:使用规则引擎,实现复杂的业务规则。
  • 不变式约束:确保领域模型的一致性。以下是一些实现方法:

    • 领域服务:在领域服务中,实现不变式约束逻辑。
    • 数据校验:在数据存储过程中,进行数据校验。
流程规则
  • 状态机设计:使用状态机来表示业务流程。以下是一些实现方法:

    • 状态机库:使用状态机库,如Stateful.js、xstate等。
    • 工作流引擎:使用工作流引擎,如Activiti、jBPM等。
  • Saga事务补偿:用于处理分布式事务中的补偿操作。以下是一些实现方法:

    • 补偿事务库:使用补偿事务库,如补偿事务框架、补偿事务库等。
    • 分布式事务:在分布式系统中,使用分布式事务来处理跨服务的事务。

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(如数据库、消息队列)解耦。以下是一些实现方法:

    • 适配器模式:使用适配器模式,实现领域模型与外部系统的适配。
    • 服务总线:使用服务总线,实现领域模型与外部系统的解耦。
  • 事件风暴工作坊:通过工作坊的方式,让团队成员共同探讨领域模型。以下是一些实现方法:

    • 研讨会:组织研讨会,让团队成员共同探讨领域模型。
    • 故事板:使用故事板,可视化领域模型。
  • 微服务拆分模式:将大型系统拆分为多个微服务,提高系统的可扩展性。以下是一些实现方法:

    • 服务发现:使用服务发现,实现微服务之间的通信。
    • 负载均衡:使用负载均衡,提高系统性能。
效能工具
  • 代码生成框架:使用代码生成框架,如CodeFirst、Entity Framework等,提高开发效率。

  • 契约测试工具:使用契约测试工具,如Serenity、SpecFlow等,测试接口的契约。

  • 可视化建模平台:使用可视化建模平台,如PlantUML、UMLet等,创建和可视化领域模型。

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Java程序员廖志伟

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