📕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。

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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第一步。它涉及到对业务系统的深入理解,以及对业务逻辑的抽象。具体实现上,可以通过以下步骤进行:
- 业务调研:与业务专家进行深入交流,了解业务流程、业务规则和业务术语。
- 领域模型构建:根据业务调研结果,构建领域模型,包括实体、值对象、聚合、领域服务、边界事件等。
- 领域边界识别:识别领域之间的边界,确定每个领域的核心关注点。
核心域/支撑域/通用域识别
- 核心域:核心域通常涉及业务的核心价值,如电子商务系统中的商品管理、订单处理等。在实现上,核心域的设计应遵循单一职责原则,确保其内聚性和高内聚性。
- 支撑域:支撑域提供核心域所需的服务和功能,如用户管理、权限管理等。支撑域的设计应注重服务化,以便于与其他系统进行集成。
- 通用域:通用域提供跨多个领域的通用功能,如日志记录、身份验证等。通用域的设计应遵循可复用原则,确保其功能可以被多个领域共享。
子域拆分原则
子域拆分是领域划分的细化过程,具体拆分原则如下:
- 单一职责原则:每个子域只关注一个特定的业务概念,确保子域的高内聚性。
- 聚合原则:子域内部元素之间紧密关联,对外提供单一接口,确保子域的独立性。
限界上下文边界定义
限界上下文是领域中的一个边界,它定义了领域模型的边界,确保模型的一致性和完整性。在实现上,可以通过以下方法定义限界上下文:
- 边界事件:识别领域中的边界事件,如用户登录、订单创建等。
- 聚合根:确定每个限界上下文中的聚合根,聚合根负责维护领域模型的一致性。
统一语言
统一语言是领域专家、开发人员和设计师之间共享的语言,用于描述和交流领域知识。在实现上,可以通过以下方法构建统一语言:
- 术语表:定义领域术语,明确每个术语的含义。
- 文档化:将术语表文档化,方便团队成员查阅。
- 培训:对团队成员进行领域知识培训。
跨团队语义对齐
跨团队语义对齐是确保不同团队对领域术语的理解一致的关键。在实现上,可以通过以下方法:
- 沟通:建立有效的沟通机制,如定期召开跨团队会议。
- 培训:对团队成员进行领域知识培训。
- 代码审查:通过代码审查,确保团队成员对领域术语的理解一致。
上下文映射模式
上下文映射模式包括合作关系、客户-供应商等,用于定义不同领域之间的关系。在实现上,可以通过以下方法:
- 领域事件:定义领域事件,如订单创建、用户登录等。
- 服务契约:定义服务契约,确保不同领域之间的交互符合约定。
二、战术设计层
基础构件
- 实体标识设计:在实现上,可以使用UUID或数据库序列作为实体标识,确保唯一性。例如,在Java中,可以使用
java.util.UUID
类生成UUID。 - 值对象不可变性实现:在实现上,可以将值对象定义为不可变类,确保其一旦创建就不能修改。例如,在Java中,可以使用
final
关键字声明值对象的属性。
聚合根一致性边界
聚合根是领域模型中的一个核心概念,它定义了聚合内部的元素及其关系。在实现上,可以通过以下方法:
- 聚合根定义:定义聚合根,包括其属性、行为和关联关系。
- 一致性边界:确保聚合根内部的一致性,如实体标识唯一性、值对象不可变性等。
服务架构
- 领域服务与应用服务区分:在实现上,可以将领域服务与应用服务分离,领域服务处理领域逻辑,应用服务处理应用逻辑。例如,可以使用Spring框架实现领域服务与应用服务的分离。
- 工厂模式应用场景:在实现上,可以使用工厂模式创建复杂对象,如订单服务。例如,可以使用Spring的
BeanFactory
或ApplicationContext
实现工厂模式。 - 仓储接口设计(CQRS模式):在实现上,可以使用CQRS模式将查询和命令分离,提高性能。例如,可以使用Spring Data JPA实现仓储接口。
事件驱动
- 领域事件建模:在实现上,可以使用事件发布/订阅模式实现领域事件。例如,可以使用Java的
java.util.EventObject
类实现领域事件。 - 事件溯源实现:在实现上,可以使用事件溯源技术跟踪业务状态变化。例如,可以使用Apache Kafka实现事件溯源。
- 最终一致性策略:在实现上,可以使用分布式锁、事务补偿等技术确保系统最终达到一致状态。
三、规则体系
业务规则
- 前置条件验证:在实现上,可以使用规则引擎进行前置条件验证。例如,可以使用Apache Drools实现业务规则。
- 不变式约束:在实现上,可以在领域模型中定义不变式约束,确保业务对象在创建后保持不变。
- 规则引擎集成:在实现上,可以将业务规则与业务逻辑分离,使用规则引擎进行管理。例如,可以使用Apache Drools实现规则引擎集成。
流程规则
- 状态机设计:在实现上,可以使用状态机描述业务流程。例如,可以使用Java的
java.util.concurrent.atomic.AtomicReference
类实现状态机。 - 工作流引擎对接:在实现上,可以使用工作流引擎管理复杂流程。例如,可以使用Activiti实现工作流引擎对接。
- Saga事务补偿:在实现上,可以使用Saga模式处理长事务中的补偿操作。例如,可以使用Spring Cloud Stream实现Saga事务补偿。
四、扩展实践
架构集成
- 六边形架构适配:在实现上,可以将领域模型与基础设施层解耦,使用六边形架构。例如,可以使用Spring Cloud实现六边形架构。
- 事件风暴工作坊:在实现上,可以通过团队讨论识别领域事件。例如,可以使用Confluence或JIRA等工具记录事件风暴的结果。
- 微服务拆分模式:在实现上,可以将系统拆分为多个独立的服务。例如,可以使用Spring Cloud Netflix实现微服务拆分模式。
效能工具
- 代码生成框架:在实现上,可以使用代码生成框架自动生成代码,提高开发效率。例如,可以使用MyBatis Generator实现代码生成。
- 契约测试工具:在实现上,可以使用契约测试工具确保服务之间的交互符合约定。例如,可以使用Spring Cloud Contract实现契约测试。
- 可视化建模平台:在实现上,可以使用可视化建模平台帮助团队成员理解领域模型。例如,可以使用PlantUML或UMLet等工具实现可视化建模。
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