DDD实践核心:战略与战术设计

📕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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一、战略设计层

在领域驱动设计(DDD)的战略设计层,我们不仅要进行宏观规划,还需深入理解业务领域,以确保领域模型能够有效地映射业务需求。

领域划分

领域划分是DDD的核心,它要求对系统进行精细化的领域划分,以确保每个领域都能够专注于处理特定类型的问题。

  • 核心域:核心域是业务的核心部分,直接关联到业务价值的核心。在核心域的设计中,应使用领域模型来精确描述业务规则和业务实体。例如,在一个电子商务系统中,核心域可能包括订单管理、库存管理、产品管理等。
  • 支撑域:支撑域是辅助核心域实现业务逻辑的部分,如用户管理、权限管理、认证授权等。这些域通常需要与其他系统或服务进行交互,因此在设计时应考虑系统的解耦和集成策略。
  • 通用域:通用域包含跨领域的通用功能,如日志记录、异常处理、数据验证等。通用域的设计需要考虑到其可重用性和可配置性,以便在多个领域间共享。
子域拆分原则

在拆分子域时,需要遵循以下原则:

  • 最小化耦合:通过定义清晰的接口和通信协议,降低子域之间的依赖关系,从而提高系统的可维护性和扩展性。
  • 最大化内聚:确保每个子域内部的功能紧密相关,形成一个自包含的单元,便于理解和维护。
限界上下文边界定义

限界上下文是领域模型在实际系统中实现的边界,它定义了领域模型在系统中的实际应用范围。

  • 边界:明确限界上下文与其他部分的界限,如数据库、服务接口等。在实际实现中,可以使用服务定位器模式、适配器模式等,来隐藏具体的实现细节。
  • 内部一致性:确保限界上下文内部模型的一致性和完整性,避免跨界限的交互导致的问题。
统一语言

统一语言是领域专家、开发人员和测试人员之间沟通的共同语言,它包括术语、定义和规则。

  • 术语表构建方法:通过编写文档、组织会议、进行迭代式沟通等方式构建统一的术语表。
  • 跨团队语义对齐:确保团队成员对统一语言的理解一致,可以通过定期培训、代码审查和沟通会议等方式来实现。
  • 上下文映射模式:定义不同团队或子系统之间的合作关系和依赖关系,如通过契约式接口来实现服务的通信。

二、战术设计层

战术设计层是战略设计层在系统实现层面的具体体现,它涉及具体的实现技术和架构设计。

基础构件
  • 实体标识设计:使用UUID或数据库序列为实体生成唯一标识,确保实体的一致性和可追踪性。在实际实现中,可以使用ORM框架或手动编写代码来实现实体的持久化。
  • 值对象不可变性实现:确保值对象的状态在创建后不可变更,提高系统的可预测性和可测试性。这可以通过将值对象的字段设置为final或者通过深拷贝来防止外部修改。
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。在实际设计中,可以使用适配器模式来桥接领域服务和应用服务。
  • 工厂模式应用场景:用于创建复杂对象或具有多种配置的对象。在实现时,可以根据具体的对象创建需求,选择简单的工厂模式、抽象工厂模式或建造者模式。
  • 仓储接口设计:在CQRS模式中,仓储负责存储聚合根的数据,提供统一的接口。在实际实现中,可以使用数据访问对象(DAO)模式来抽象仓储层的操作。
事件驱动
  • 领域事件建模:定义领域事件及其生命周期。在实现时,可以使用事件发布/订阅模式来实现事件的异步处理。
  • 事件溯源实现:记录事件的产生、处理和变化过程,确保数据的完整性和一致性。在实际实现中,可以使用事件日志或事件存储来保存事件的详细信息。
  • 最终一致性策略:通过异步消息队列等机制实现最终一致性。在实现时,需要考虑消息的可靠性、顺序性和容错性。

三、规则体系

规则体系是DDD中实现业务规则和流程的关键。

业务规则
  • 前置条件验证:确保业务逻辑在执行前满足一定的条件。在实现时,可以使用断言、自定义注解或AOP(面向切面编程)技术来执行验证逻辑。
  • 不变式约束:定义对象状态的约束条件,保证对象状态的合法性。在实际实现中,可以使用代码生成器或手动编写代码来实现不变式的验证。
  • 规则引擎集成:将业务规则封装成可配置的规则引擎,提高系统的灵活性和可维护性。在实际实现中,可以使用开源的规则引擎,如Drools、jBPM等。
流程规则
  • 状态机设计:使用状态机描述业务流程的状态转换。在实际实现中,可以使用状态机框架,如Quartz、StateMachine等。
  • 工作流引擎对接:将工作流与业务流程集成,实现业务流程的自动化处理。在实际实现中,可以使用开源的工作流引擎,如jBPM、Activiti等。
  • Saga事务补偿:在分布式系统中,确保业务流程的一致性,通过补偿事务来撤销部分已提交的事务。在实际实现中,可以使用补偿事务库或手动编写补偿逻辑。

四、扩展实践

扩展实践是DDD在实际项目中应用的补充和优化。

架构集成
  • 六边形架构适配:将六边形架构与DDD相结合,实现领域模型与基础设施解耦。在实际实现中,可以使用中介者模式或适配器模式来实现领域模型与基础设施的交互。
  • 事件风暴工作坊:通过工作坊的形式,让团队成员共同讨论和设计领域模型。在实际实施中,可以使用在线协作工具或会议软件来支持工作坊的进行。
  • 微服务拆分模式:根据领域模型将系统拆分为多个微服务,提高系统的可扩展性和可维护性。在实际拆分过程中,需要考虑服务的自治性、通信模式和依赖关系。
效能工具
  • 代码生成框架:自动生成实体、值对象等代码,提高开发效率。在实际使用中,可以根据具体的需求选择不同的代码生成框架,如CodeSmith、Entity Framework等。
  • 契约测试工具:验证接口的输入输出是否符合预期,确保接口的一致性和稳定性。在实际使用中,可以使用Postman、 SoapUI等工具来执行接口测试。
  • 可视化建模平台:提供可视化工具,帮助团队成员更好地理解和沟通领域模型。在实际使用中,可以使用UML工具、Visio等来绘制领域模型。

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