📕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、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。
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💡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。
【一、战略设计层】
领域驱动设计(Domain-Driven Design,DDD)的战略设计层是整个设计架构的核心,它涉及到对业务领域的深入理解和抽象。以下是对战略设计层相关知识点的详细描述,并补充其技术实现细节:
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领域划分
- 在DDD中,领域是业务的核心,领域划分是将复杂的业务逻辑划分为多个相对独立的子领域。领域划分的原则包括:
- 核心域:包含业务中最核心的模型和业务逻辑,如电商系统的商品管理、订单处理等。在技术实现上,可以通过创建独立的模块或组件来封装核心域的逻辑,使用领域服务进行跨模块通信。
- 支撑域:提供核心域所需的通用功能和服务,如用户认证、权限管理、日志记录等。支撑域可以使用中间件或服务总线来提供服务,实现跨领域的解耦。
- 通用域:提供可跨多个领域共享的通用功能,如日期处理、货币转换等。通用域可以采用设计模式如工厂模式、策略模式等,以实现代码的可复用性和可维护性。
- 在DDD中,领域是业务的核心,领域划分是将复杂的业务逻辑划分为多个相对独立的子领域。领域划分的原则包括:
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核心域/支撑域/通用域识别
- 核心域通常包含业务中最具价值的部分,支撑域提供基础服务,而通用域则提供可重用的服务。识别这些域需要业务专家和开发者的深入合作,可以通过业务研讨会、故事地图等方式,共同梳理业务场景和需求,明确各域的边界和职责。
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子域拆分原则
- 子域的拆分应基于业务逻辑的紧密程度和依赖关系,确保每个子域内的逻辑尽可能独立。在技术实现上,可以使用接口和抽象类来定义子域的公共接口,通过依赖注入等方式实现子域之间的解耦。
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限界上下文边界定义
- 限界上下文是领域模型的边界,它定义了模型在软件中的适用范围。边界定义应清晰,以避免不同上下文之间的模型冲突。在技术实现上,可以通过代码模块、命名空间或数据库表结构等方式来划分限界上下文。
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统一语言
- 统一语言是确保团队内部对领域模型有共同理解的工具。术语表构建方法包括:
- 领域词典:记录所有领域术语的定义,并使用统一的命名规范。
- 领域语言:使用特定于领域的词汇进行沟通,如使用“订单”而非“记录”来描述业务对象。
- 统一语言是确保团队内部对领域模型有共同理解的工具。术语表构建方法包括:
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跨团队语义对齐
- 在大型项目中,不同团队可能对同一领域的理解不同。语义对齐可以通过定期会议、文档共享和统一语言的使用来实现。在技术实现上,可以使用版本控制系统、文档管理系统等工具来管理和共享文档。
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上下文映射模式
- 上下文映射模式描述了不同上下文之间的关系,如合作关系、客户-供应商等。通过映射模式,可以确保不同上下文之间的交互和依赖关系清晰。在技术实现上,可以使用服务编排、事件驱动等技术来实现上下文之间的交互。
【二、战术设计层】
战术设计层是战略设计层的具体实现,它涉及到技术层面的细节,以下是对战术设计层相关知识点的详细描述,并补充其技术实现细节:
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基础构件
- 实体标识设计:
- 使用UUID或数据库序列来唯一标识实体,确保不可变性。在技术实现上,可以使用分布式ID生成器如Twitter的Snowflake算法,或者数据库自增主键来实现实体的唯一标识。
- 值对象不可变性实现:确保值对象的状态在创建后不可更改。在技术实现上,可以通过封装值对象的属性,并提供只读方法来保证其不可变性。
- 实体标识设计:
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聚合根一致性边界
- 聚合根是领域模型中的核心对象,它包含一组相关的值对象和实体。确保聚合根的一致性边界,防止外部对内部状态的不当访问。在技术实现上,可以使用封装和访问控制策略,如私有属性、公开方法等来保护聚合根的内部状态。
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服务架构
- 领域服务与应用服务区分:
- 领域服务处理复杂的业务逻辑,而应用服务处理外部系统的交互。在技术实现上,可以使用服务导向架构(SOA)或微服务架构(MSA)来设计服务,实现服务之间的解耦和重用。
- 领域服务与应用服务区分:
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仓储接口设计(CQRS模式)
- CQRS(Command Query Responsibility Segregation)模式将读操作和写操作分离。仓储接口设计为CQRS模式提供数据访问层。在技术实现上,可以使用ORM(对象关系映射)框架或定制化的数据访问层来管理数据存储。
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事件驱动
- 领域事件建模:
- 事件是领域状态改变的一种方式,建模领域事件有助于理解业务流程。在技术实现上,可以使用事件总线或消息队列来处理领域事件,实现异步通信和解耦。
- 领域事件建模:
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最终一致性策略
- 在分布式系统中,最终一致性确保所有节点最终达成一致状态。在技术实现上,可以使用分布式锁、乐观锁、悲观锁等机制来保证数据的一致性。
【三、规则体系】
规则体系是确保业务逻辑正确执行的关键,以下是对规则体系相关知识点的详细描述,并补充其技术实现细节:
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业务规则
- 前置条件验证:
- 在执行操作前验证条件是否满足,防止无效操作。在技术实现上,可以使用规则引擎或自定义验证逻辑来执行前置条件验证。
- 前置条件验证:
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流程规则
- 状态机设计:
- 使用状态机来描述对象状态的转换规则。在技术实现上,可以使用状态机框架或自定义状态机类来实现状态机的管理。
- 状态机设计:
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Saga事务补偿
- Saga是一种分布式事务管理策略,通过一系列本地事务来实现全局事务的最终一致性。在技术实现上,可以使用补偿事务或补偿操作来处理失败的事务。
【四、扩展实践】
扩展实践涉及到将DDD应用于实际项目中的技巧和方法,以下是对扩展实践相关知识点的详细描述,并补充其技术实现细节:
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架构集成
- 六边形架构适配:
- 六边形架构提供了一种灵活的方式来设计系统,适用于DDD。在技术实现上,可以使用事件驱动架构(EDA)或微服务架构来实现六边形架构。
- 六边形架构适配:
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微服务拆分模式
- 根据业务领域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。在技术实现上,可以使用容器化技术如Docker、服务编排工具如Kubernetes等来部署和管理微服务。
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效能工具
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代码生成框架:
- 自动生成代码,提高开发效率。在技术实现上,可以使用代码生成器如Entity Framework Code First、NHibernate等。
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契约测试工具:
- 自动化测试,确保代码质量。在技术实现上,可以使用测试框架如JUnit、NUnit等。
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可视化建模平台:
- 提供可视化工具来设计和维护领域模型。在技术实现上,可以使用UML建模工具如Visual Paradigm、StarUML等。
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技术栈 | 部署架构 | 链接 |
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