https://github.com/zhengchengdong/ARP4G
ARP4G 是一个 go 语言实现的简化应用开发的框架。
通过 Aggregate (聚合)、Repository (仓库)、Process (过程) 3 个概念,隔离业务逻辑和技术实现细节,使开发者专注于产品业务本身。
func (serv *OrderService) CompleteOrder(ctx context.Context, orderId string) *Order {
//从仓库取出 order
order, _ := serv.orderRepository.Take(ctx, orderId)
if order.state == "ongoing" {
//改变他的状态
order.state = "compleated"
//返回改变后的 order
return order
}
return nil
}
type OrderService struct {
orderRepository OrderRepository
}
type OrderRepository interface {
Take(ctx context.Context, id any) (*Order, bool)
}
这里我们首先从订单仓库取出了一个订单(聚合),随后改变了他的状态,变成“已完成”,最后返回了这个“已完成”的订单。
这是一段业务代码,在这过程我们不关心查询和保存这些和数据库打交道的事情,我们也不关心 “并发改变订单状态所带来的问题” 这样的复杂技术细节,代码中没有任何技术细节,只有业务。
我们需要做的仅仅是调用该业务方法时用 ARP4G 包装一下(无需侵入这段纯粹的业务代码),ARP4G 就会为你照顾一切技术细节。
订单仓库 “orderRepository” 不需要开发,可以使用[ARP4G 的不同实现](#ARP4G 的不同实现)来实现
go get -u github.com/zhengchengdong/ARP4G
import "github.com/zhengchengdong/ARP4G"
package main
import (
"context"
"fmt"
"github.com/zhengchengdong/ARP4G/arp"
)
func main() {
greetingService := &GreetingService{}
arp.Go(context.Background(), func(ctx context.Context) {
//调用业务方法
greetingService.SayHello(ctx)
})
}
type GreetingService struct {
}
func (serv *GreetingService) SayHello(ctx context.Context) {
fmt.Println("hello world")
}
假设有一段完成订单的业务,根据订单 id 找到相关订单,把它的状态改为已完成。以下将介绍如何使用Aggregate 、Repository 、Process3 个概念且利用 ARP4G 框架完成这段简单的业务。
一个聚合就是表示某个实体的对象,该实体可能还包含别的实体,通常,这在业务上意味着被包含的实体是聚合的一部分,比如一辆汽车包含一个引擎。这里说的聚合就是DDD_Aggregate。
显然这里有一个聚合,Order
type Order struct {
Id string
State string
}
仓库,就是存放聚合对象的仓库。
你可以把它想象成一个真实世界的仓库。例如有个品牌汽车专卖店,它有一个汽车仓库停满了汽车,当然它不会有引擎仓库,因为当你从仓库开出一辆汽车的时候就已经包含了它的引擎了。
现在,我们有了订单仓库,OrderRepository
type OrderRepository interface {
Take(ctx context.Context, id any) (order *Order, found bool)
}
仓库设计成接口是因为当我们在设计业务的时候,不希望扯入任何技术细节。在业务侧,我们需要的是有一个订单仓库,从中可以拿订单,并不关心仓库是怎么建造的。
考虑一个现实世界中的汽车仓库,当一个顾客把一辆汽车买走后,另一个顾客是无法买走同一辆汽车的,同时顾客对自己的新车喷涂了喜欢的图案,当然另一个顾客无法喷涂这辆车,尽管他不喜欢这个图案,因为他没有取得它。我们把从仓库中取出聚合的操作叫做Take。
另一个场景,仓库管理员想要确认某辆车的型号是不是最新款,他来到仓库,找到了这辆车,确认了它的型号,记录在了自己的小本子上。他并不需要把这辆车从仓库开走,同时另一个仓库管理员也可以对同一辆车做确认。我们把这种只需要在仓库中找到聚合的操作叫做Find
总结起来,当我们需要获取仓库中的聚合,并试图改变它的状态,那么用Take,如果我们只是想在仓库中找到一个聚合并想要看看它的状态,那么用Find
这里我们要从仓库拿走这个订单,并改变它的状态,所以我们会有 Take
Take(ctx context.Context, id any) (order *Order, found bool)
我们还需要一个 OrderService
type OrderService struct {
orderRepository OrderRepository
}
OrderService 提供一个业务方法来实现我们的业务逻辑
func (serv *OrderService) CompleteOrder(ctx context.Context, orderId string) *Order {
//从仓库取出 order
order, _ := serv.orderRepository.Take(ctx, orderId)
if order.state == "ongoing" {
//改变他的状态
order.state = "compleated"
//返回改变后的 order
return order
}
return nil
}
看看里面做了些什么,从仓库取出 order ,然后改变它的状态。
我们认为大多数业务都是这样,我们把从仓库中取出一个或几个聚合,并改变他们的状态这样的一个整体叫做Process(过程)。通常,一个过程就是一个业务服务的方法。
最后我们需要用 ARP4G 框架来包装一下这个过程,从而照顾所有的技术细节
func main() {
orderService := &OrderService{repoimpl.NewMemRepository(func() *Order { return &Order{} })}
arp.Go(context.Background(), func(ctx context.Context) {
//调用业务方法
orderService.CompleteOrder(ctx, "12345")
})
}
可以在下一节了解[ARP4G 做了什么](#ARP4G 做了什么)
在这之前我愿介绍一些 ARP 的规则:
不能同时从仓库取得( Take )同一个聚合
聚合的状态更新是自然的,业务代码不需要显式的 update
是的,考虑真实世界的仓库,当你买了一辆车,喷涂了新的图案,那么这辆车的外观就被改变了,这是自然的,这不需要你再告诉仓库要 update 才能确定下来。
一个过程作为一个整体,其中所有涉及到的聚合的状态改变要么全都成功要么一个都不成功
一个过程结束的时候,不管成功与否,确保从仓库取得( Take )的聚合全部归还仓库
所以,ARP4G 所做的就是帮你实现了这些规则,使得你可以写出纯粹的业务代码。
如何持久化到数据库总是关心的,关于持久化聚合到具体的数据库可以看[ARP4G 的不同实现](#ARP4G 的不同实现)。
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