领域驱动设计实践指南

📕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

领域划分

在战略设计层,领域划分是一项至关重要的工作,它要求设计者深入理解业务领域的本质,并将业务逻辑抽象成一个个独立的领域。以下是一些具体的技术实现细节:

  • 核心域/支撑域/通用域识别:核心域通常与业务的核心价值直接相关,支撑域则提供核心域运行所需的基础服务,如身份认证、日志管理等。通用域则提供跨领域的通用功能,如日期处理、货币转换等。识别这些领域时,可以采用“领域专家访谈”和“业务流程分析”等方法,以确保对业务领域的深入理解。

  • 子域拆分原则:子域拆分应遵循“高内聚、低耦合”的原则,确保每个子域都有明确的职责和边界。在实际操作中,可以使用“领域事件”和“聚合根”等概念来定义子域的边界。

限界上下文边界定义

限界上下文是领域模型的一个边界,它将领域模型划分为若干个相互独立的模块,以降低模块间的耦合度。

  • 统一语言:构建统一语言时,可以采用“领域词典”和“领域术语表”等技术手段,确保团队成员对领域模型的理解一致。

  • 术语表构建方法:术语表构建可以通过以下步骤进行:

    1. 收集领域专家和开发者的意见和建议。
    2. 对收集到的术语进行分类和整理。
    3. 将整理后的术语发布给团队成员,并进行培训和沟通。
  • 跨团队语义对齐:为了确保跨团队对领域模型的理解和实现保持一致,可以采用以下方法:

    1. 定期组织跨团队沟通会议。
    2. 使用统一的设计规范和编码规范。
    3. 通过代码审查和质量保证活动来确保代码质量。
  • 上下文映射模式:上下文映射模式可以根据业务关系和系统架构进行设计,例如:

    1. 聚合映射:将上下文中的聚合根映射到另一个上下文中的聚合根。
    2. 实体映射:将上下文中的实体映射到另一个上下文中的实体。
    3. 值对象映射:将上下文中的值对象映射到另一个上下文中的值对象。

二、战术设计层

基础构件

战术设计层关注于实现领域模型的具体细节,以下是一些技术实现细节:

  • 实体标识设计:在实体标识设计时,可以选择以下方法:

    1. UUID:使用通用唯一识别码(UUID)为实体生成唯一标识,具有全局唯一性和无序性。
    2. 数据库序列:使用数据库序列为实体生成唯一标识,具有较好的性能和可扩展性。
  • 值对象不可变性实现:在实现值对象不可变性时,可以采用以下方法:

    1. 使用不可变类:将值对象定义为不可变类,确保其不可变。
    2. 深拷贝:在需要修改值对象时,创建一个新的值对象进行修改,确保原值对象不变。
  • 聚合根一致性边界:聚合根一致性边界可以通过以下方法进行定义:

    1. 聚合根定义:聚合根是领域模型中的核心实体,它定义了聚合内实体的边界。
    2. 聚合根操作:对聚合根的操作应保证聚合内实体的一致性。
服务架构

服务架构定义了领域服务与应用服务之间的关系,以下是一些技术实现细节:

  • 领域服务与应用服务区分:领域服务处理业务逻辑,应用服务处理用户界面和外部系统交互。在实际操作中,可以使用以下方法进行区分:

    1. 服务接口定义:定义领域服务和应用服务的接口,确保两者之间的解耦。
    2. 服务调用方式:使用异步调用或消息队列等技术手段,降低服务之间的耦合度。
  • 工厂模式应用场景:在以下场景下,可以使用工厂模式来管理对象的创建过程:

    1. 创建复杂对象:当创建的对象较为复杂,且创建过程较为繁琐时,可以使用工厂模式。
    2. 对象配置:当对象的配置信息较多时,可以使用工厂模式进行管理。
  • 仓储接口设计:在CQRS模式中,可以使用以下方法设计仓储接口:

    1. 查询仓储:负责处理查询操作,返回查询结果。
    2. 命令仓储:负责处理命令操作,如创建、更新、删除等。
事件驱动

事件驱动架构通过事件来触发业务逻辑的执行,以下是一些技术实现细节:

  • 领域事件建模:领域事件建模可以通过以下方法进行:

    1. 事件定义:定义领域事件及其触发条件。
    2. 事件发布:在事件发生时,发布领域事件。
    3. 事件订阅:订阅领域事件的消费者处理事件。
  • 事件溯源实现:事件溯源可以通过以下方法实现:

    1. 事件记录:记录事件的历史,包括事件类型、时间戳、参与者等信息。
    2. 事件重放:在需要时,可以重放事件的历史,以恢复系统状态。
  • 最终一致性策略:在最终一致性策略中,可以采用以下方法:

    1. 发布-订阅模式:使用发布-订阅模式实现事件传递。
    2. 补偿事务:在分布式系统中,使用补偿事务来处理事务的补偿操作。

三、规则体系

业务规则

业务规则是业务逻辑的具体实现,以下是一些技术实现细节:

  • 前置条件验证:在执行业务操作前,可以使用以下方法进行前置条件验证:

    1. 数据校验:对输入数据进行校验,确保其符合要求。
    2. 业务逻辑校验:根据业务规则对输入数据进行校验。
  • 不变式约束:在定义实体的不变式约束时,可以使用以下方法:

    1. 实体类属性定义:在实体类中定义属性和不变式约束。
    2. 校验逻辑实现:在实体类中实现校验逻辑。
  • 规则引擎集成:在集成规则引擎时,可以使用以下方法:

    1. 规则定义:定义业务规则,并将其转换为规则引擎可以识别的格式。
    2. 规则执行:使用规则引擎执行业务规则。
流程规则

流程规则定义了业务流程的执行顺序,以下是一些技术实现细节:

  • 状态机设计:在状态机设计中,可以使用以下方法:

    1. 状态定义:定义业务流程的状态。
    2. 状态转换:定义状态之间的转换规则。
  • 工作流引擎对接:在工作流引擎对接中,可以使用以下方法:

    1. 工作流定义:定义业务流程,并将其转换为工作流引擎可以识别的格式。
    2. 工作流执行:使用工作流引擎执行业务流程。
  • Saga事务补偿:在分布式系统中,可以使用以下方法处理事务的补偿操作:

    1. 补偿事务定义:定义补偿事务,并将其转换为工作流引擎可以识别的格式。
    2. 补偿事务执行:使用工作流引擎执行补偿事务。

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的过程,以下是一些技术实现细节:

  • 六边形架构适配:在六边形架构中,可以将领域模型划分为内部、边界、基础设施三个层次,其中内部层次对应核心域,边界层次对应限界上下文,基础设施层次对应支撑域。

  • 事件风暴工作坊:在事件风暴工作坊中,可以采用以下方法:

    1. 分组讨论:将团队成员分成若干小组,分别讨论领域模型的不同方面。
    2. 成果汇总:将各个小组的讨论成果进行汇总,形成完整的领域模型。
  • 微服务拆分模式:在微服务拆分模式中,可以根据业务领域将系统拆分为多个微服务,以下是一些技术实现细节:

    1. 微服务定义:定义微服务的职责和边界。
    2. 服务治理:使用服务治理框架,如Spring Cloud或Dubbo等,对微服务进行管理和监控。
效能工具

效能工具可以提高开发效率和代码质量,以下是一些技术实现细节:

  • 代码生成框架:在代码生成框架中,可以使用以下方法:

    1. 模板定义:定义代码模板,用于生成代码。
    2. 代码生成:根据模板和领域模型,生成代码。
  • 契约测试工具:在契约测试工具中,可以使用以下方法:

    1. 接口定义:定义接口的契约。
    2. 测试用例生成:根据接口契约生成测试用例。
  • 可视化建模平台:在可视化建模平台中,可以使用以下方法:

    1. 领域模型定义:定义领域模型,包括实体、关系、属性等。
    2. 模型可视化:将领域模型可视化,以便团队成员更好地理解和沟通。

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