领域设计策略解析

📕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、CSDN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

🌾阅读前,快速浏览目录和章节概览可帮助了解文章结构、内容和作者的重点。了解自己希望从中获得什么样的知识或经验是非常重要的。建议在阅读时做笔记、思考问题、自我提问,以加深理解和吸收知识。阅读结束后,反思和总结所学内容,并尝试应用到现实中,有助于深化理解和应用知识。与朋友或同事分享所读内容,讨论细节并获得反馈,也有助于加深对知识的理解和吸收。💡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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由于字数限制,我将分多个部分详细补充文章内容。

一、战略设计层

在领域划分的细节上,我们可以深入探讨以下技术实现:

1. 领域划分

  • 领域模型构建:利用UML(统一建模语言)进行领域模型的设计,包括类图、对象图、状态图等,以确保对领域有全面的理解。
  • 领域驱动设计(Bounded Contexts):根据业务需求和业务逻辑将系统划分为多个边界上下文,每个上下文都有明确的边界和职责。

核心域/支撑域/通用域识别

  • 核心域识别:通过业务分析,识别业务中最关键、最具业务价值的部分,作为核心域。
  • 支撑域识别:分析业务需求,识别需要支持核心域和通用域的基础服务,如认证、授权、日志等。
  • 通用域识别:寻找跨领域通用的业务逻辑和数据处理,如日期处理、货币转换等。

子域拆分原则

  • 职责分离:通过职责分离,每个子域负责单一的业务职责,提高代码的模块化和可维护性。
  • 独立性:子域之间的交互尽量减少,通过定义清晰的接口来实现松耦合。
  • 可扩展性:在设计子域时考虑未来可能的需求变更,使其易于扩展和修改。

限界上下文边界定义

  • 限界上下文划分:根据业务场景和业务规则,将领域划分为多个限界上下文。
  • 边界定义:定义每个限界上下文的边界,包括数据边界、逻辑边界、技术边界等。

统一语言

  • 术语表构建方法:建立领域术语表,包括术语定义、用途和示例,确保团队成员对术语有统一的理解。
  • 跨团队语义对齐:通过定期沟通、培训和文档,确保不同团队对相同术语的理解一致。
  • 上下文映射模式:设计不同限界上下文之间的映射关系,如合作关系、数据共享等。

二、战术设计层

在战术设计层的实现细节上,我们可以这样补充:

1. 基础构件

实体标识设计

  • UUID生成策略:采用基于时间的UUID生成策略,保证全局唯一性。
  • 数据库序列生成策略:根据数据库的特点,设计合理的序列生成策略,保证序列的连续性和唯一性。

值对象不可变性实现

  • 不可变数据结构:使用不可变数据结构来表示值对象,确保其值不可被修改。
  • 内部数据复制:当需要修改值对象时,创建内部数据的副本,而不是直接修改原始对象。

聚合根一致性边界

  • 聚合根选择:根据业务规则选择合适的聚合根,确保聚合根的一致性边界合理。
  • 聚合根内部一致性:确保聚合根内部的对象满足一致性约束,如业务规则、数据约束等。

2. 服务架构

领域服务与应用服务区分

  • 领域服务设计:关注业务逻辑的实现,不涉及外部系统的交互。
  • 应用服务设计:关注与外部系统的交互,如RESTful API、消息队列等。

工厂模式应用场景

  • 实体创建:利用工厂模式创建复杂的实体对象,如订单、用户等。
  • 服务创建:利用工厂模式创建服务对象,如用户服务、订单服务等。

仓储接口设计(CQRS模式

  • 命令接口设计:定义用于接收和执行命令的接口,如创建订单、更新订单等。
  • 查询接口设计:定义用于查询数据的接口,如获取订单列表、获取订单详情等。

3. 事件驱动

领域事件建模

  • 事件分类:根据业务需求对领域事件进行分类,如创建事件、更新事件、删除事件等。
  • 事件携带数据:确保领域事件携带必要的数据,以便接收者可以正确处理事件。

事件溯源实现

  • 事件存储:将领域事件的序列存储在数据库中,如事件表。
  • 事件处理:根据领域事件序列重建历史状态,确保系统的最终一致性。

最终一致性策略

  • 分布式锁:在分布式系统中使用分布式锁,保证对共享资源的并发访问。
  • 事务管理:采用最终一致性事务管理,确保所有组件在最终时刻达到一致的状态。

(以下部分将在接下来的回复中继续补充)

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