领域驱动设计核心实践

📕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)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

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一、战略设计层

领域划分

在领域驱动设计中,领域划分是一个至关重要的步骤,它涉及到对业务复杂性的抽象和模型化。为了实现这一点,可以采用以下技术实现细节:

  • 核心域/支撑域/通用域识别:通过业务分析,识别出核心域,它通常涉及到业务的核心价值和关键流程。支撑域提供核心域所需的基础服务,如用户管理、权限控制等。通用域则包括跨领域的共享功能,如日期时间处理、货币计算等。在识别过程中,可以使用实体关系图(ERD)来可视化领域之间的关联。

  • 子域拆分原则:在拆分子域时,应遵循最小化原则,确保每个子域都有明确的业务目标和职责。子域的边界可以通过领域事件、服务接口或数据模型来定义。例如,在电子商务系统中,可以按照产品、订单、支付等业务逻辑来拆分子域。

限界上下文边界定义

限界上下文是领域模型在系统中的实际应用范围,它涉及到跨团队协作和架构设计。

  • 统一语言:通过定义领域模型和术语表,确保团队成员对业务术语有共同的理解。统一语言可以使用领域特定语言(DSL)来描述,并利用UML图来辅助设计。

  • 术语表构建方法:术语表的构建可以通过领域专家会议、工作坊或持续迭代的方式完成。术语表应包含所有关键术语的定义、示例和适用场景。

  • 跨团队语义对齐:通过代码审查、代码示例、技术文档和团队培训等方式,确保不同团队在使用术语和定义上的一致性。

  • 上下文映射模式:上下文映射模式可以通过领域事件、服务接口或数据模型来实现。例如,可以使用领域事件在上下文之间传递信息,或者通过服务接口在上下文之间进行交互。

二、战术设计层

基础构件

基础构件是领域模型的基本元素,其技术实现细节如下:

  • 实体标识设计:实体的标识可以使用全局唯一标识符(GUID)或基于数据库序列的标识符。在实现时,应考虑标识的唯一性、持久化和性能。

  • 值对象不可变性实现:值对象在创建后不应改变其值。在实现时,可以采用深拷贝或封装的方式来保护值对象的不可变性。

  • 聚合根一致性边界:聚合根定义了聚合内部的一致性边界。在实现时,应确保聚合根内的所有实体都符合业务规则,并通过聚合根来管理实体的生命周期。

服务架构

服务架构是领域服务的管理和组织,以下是其技术实现细节:

  • 领域服务与应用服务区分:领域服务应专注于业务逻辑,而应用服务则负责与外部系统的交互。在实现时,可以使用服务边界和服务契约来区分。

  • 工厂模式应用场景:在需要创建复杂对象时,可以使用工厂模式来封装创建逻辑。在实现时,可以使用抽象工厂或简单工厂模式。

  • 仓储接口设计(CQRS模式):在CQRS模式中,命令和查询逻辑被分离。在实现时,可以使用不同的仓储接口来处理命令和查询。

事件驱动

事件驱动架构通过事件来传递状态变化,其技术实现细节如下:

  • 领域事件建模:领域事件应定义其类型、数据和生命周期。在实现时,可以使用事件总线或事件发布/订阅机制来传递事件。

  • 事件溯源实现:事件溯源通过记录所有事件的序列来重建系统状态。在实现时,可以使用事件存储和事件序列化技术。

  • 最终一致性策略:最终一致性策略确保系统在所有组件间达到一致性。在实现时,可以使用分布式锁、补偿事务或一致性哈希等技术。

三、规则体系

业务规则

业务规则是业务逻辑的体现,以下是其技术实现细节:

  • 前置条件验证:在执行业务操作前,应验证所有前置条件是否满足。在实现时,可以使用规则引擎或自定义验证逻辑。

  • 不变式约束:不变式约束确保对象的状态始终保持有效。在实现时,可以使用代码审查、单元测试或设计模式来保证。

  • 规则引擎集成:规则引擎可以管理复杂的业务规则。在实现时,可以选择合适的规则引擎,如Drools或JRules,并集成到业务逻辑中。

流程规则

流程规则定义了业务流程的步骤和状态,以下是其技术实现细节:

  • 状态机设计:状态机可以使用状态图或状态转换图来表示。在实现时,可以使用状态机框架或自定义状态管理逻辑。

  • 工作流引擎对接:工作流引擎可以执行和监控业务流程。在实现时,可以选择合适的工作流引擎,如Activiti或jBPM,并集成到系统中。

  • Saga事务补偿:在分布式系统中,补偿事务可以处理失败的操作。在实现时,可以使用补偿事务框架或自定义补偿逻辑。

四、扩展实践

架构集成

架构集成是将DDD与其他架构模式结合使用的过程,以下是其技术实现细节:

  • 六边形架构适配:六边形架构强调系统的外部依赖,与DDD的领域模型相契合。在实现时,可以使用六边形架构的原则来设计系统边界。

  • 事件风暴工作坊:事件风暴工作坊是业务专家和开发团队共同定义领域模型的过程。在实现时,可以使用工作坊模板、引导和协作工具。

  • 微服务拆分模式:根据领域模型拆分微服务可以提高系统的可扩展性和可维护性。在实现时,可以使用服务发现、配置管理和API网关等技术。

效能工具

效能工具可以提高开发效率和代码质量,以下是其技术实现细节:

  • 代码生成框架:代码生成框架可以自动生成代码,减少手动编写代码的工作量。在实现时,可以使用代码生成器工具,如CodeSmith或Entity Framework。

  • 契约测试工具:契约测试工具可以确保接口和服务的正确性。在实现时,可以使用契约测试框架,如WireMock或Selenium。

  • 可视化建模平台:可视化建模平台可以用于设计和分析领域模型。在实现时,可以使用UML工具,如Visual Paradigm或Enterprise Architect。

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