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基于SpringBoot的单体多层架构示例工程。《凤凰架构》的配套组件。

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TerrenceGee/monolithic_arch_springboot

 
 

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Fenix's BookStore后端:以单体架构实现

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如果你此时并不曾了解过什么是“The Fenix Project”,建议先阅读这部分内容

单体架构是Fenix's Bookstore'第一个版本的服务端实现,它与此后基于微服务(Spring Cloud、Kubernetes)、服务网格(Istio)、无服务(Serverless)架构风格实现的其他版本,在业务功能上的表现是完全一致的。如果你不是针对性地带着解决某个具体问题、了解某项具体工具、技术的目的而来,而是时间充裕,希望了解软件架构的全貌与发展的话,笔者推荐以此工程入手来了解现代软件架构,因为单体架构的结构是相对直观的,易于理解的架构,对后面接触的其他架构风格也起良好的铺垫作用。此外,笔者在对应的文档中详细分析了作为一个架构设计者,会考虑哪些的通用问题,希望把抽象的“架构”一词具象化出来。

运行程序

以下几种途径,可以运行程序,浏览最终的效果:

  • 通过Docker容器方式运行:
$ docker run -d -p 8080:8080 --name bookstore icyfenix/bookstore:monolithic 

然后在浏览器访问:http://localhost:8080,系统预置了一个用户(user:icyfenix,pw:123456),也可以注册新用户来测试。

默认会使用HSQLDB的内存模式作为数据库,并在系统启动时自动初始化好了Schema,完全开箱即用。但这同时也意味着当程序运行结束时,所有的数据都将不会被保留。

如果希望使用HSQLDB的文件模式,或者其他非嵌入式的独立的数据库支持的话,也是很简单的。以常用的MySQL/MariaDB为例,程序中也已内置了MySQL的表结构初始化脚本,你可以使用环境变量“PROFILES”来激活SpringBoot中针对MySQL所提供的配置,命令如下所示:

$ docker run -d -p 8080:8080 --name bookstore icyfenix/bookstore:monolithic -e PROFILES=mysql

此时你需要通过Docker link、Docker Compose或者直接在主机的Host文件中提供一个名为“mysql_lan”的DNS映射,使程序能顺利链接到数据库,关于数据库的更多配置,可参考源码中的application-mysql.yml

  • 通过Git上的源码,以Maven运行:
# 克隆获取源码
$ git clone https://github.com/fenixsoft/monolithic_arch_springboot.git

# 进入工程根目录
$ cd monolithic_arch_springboot

# 编译打包
# 采用Maven Wrapper,此方式只需要机器安装有JDK 8或以上版本即可,无需包括Maven在内的其他任何依赖
# 如在Windows下应使用mvnw.cmd package代替以下命令
$ ./mvnw package

# 运行程序,地址为localhost:8080
$ java -jar target/bookstore-1.0.0-Monolithic-SNAPSHOT.jar

然后在浏览器访问:http://localhost:8080,系统预置了一个用户(user:icyfenix,pw:123456),也可以注册新用户来测试。

  • 通过Git上的源码,在IDE环境中运行:
  • 以IntelliJ IDEA为例,Git克隆本项目后,在File -> Open菜单选择本项目所在的目录,或者pom.xml文件,以Maven方式导入工程。

  • IDEA将自动识别出这是一个SpringBoot工程,并定位启动入口为BookstoreApplication,待IDEA内置的Maven自动下载完所有的依赖包后,运行该类即可启动。

  • 如你使用其他的IDE,没有对SpringBoot的直接支持,亦可自行定位到BookstoreApplication,这是一个带有main()方法的Java类,运行即可。

  • 可通过IDEA的Maven面板中Lifecycle里面的package来对项目进行打包、发布。

  • 在IDE环境中修改配置(如数据库等)会更加简单,具体可以参考工程中application.yml和application-mysql.yml中的内容。

技术组件

Fenix's BookStore单体架构后端尽可能采用标准的技术组件进行构建,不依赖与具体的实现,包括:

  • JSR 370:Java API for RESTful Web Services 2.1(JAX-RS 2.1)
    RESTFul服务方面,采用的实现为Jersey 2,亦可替换为Apache CXF、RESTeasy、WebSphere、WebLogic等

  • JSR 330:Dependency Injection for Java 1.0
    依赖注入方面,采用的的实现为SpringBoot 2中内置的Spring Framework 5。虽然在多数场合中尽可能地使用了JSR 330的标准注解,但仍有少量地方由于Spring在对@Named、@Inject等注解的支持表现上与本身提供的注解差异,使用了Spring的私有注解。如替换成其他的CDI实现,如HK2,需要较大的改动

  • JSR 338:Java Persistence 2.2
    持久化方面,采用的实现为Spring Data JPA。可替换为Batoo JPA、EclipseLink、OpenJPA等实现,只需将使用CrudRepository所省略的代码手动补全回来即可,无需其他改动。

  • JSR 380:Bean Validation 2.0
    数据验证方面,采用的实现为Hibernate Validator 6,可替换为Apache BVal等其他验证框架

  • JSR 315:Java Servlet 3.0
    Web访问方面,采用的实现为SpringBoot 2中默认的Tomcat 9 Embed,可替换为Jetty、Undertow等其他Web服务器

有以下组件仍然依赖了非标准化的技术实现,包括:

  • JSR 375:Java EE Security API specification 1.0
    认证/授权方面,在2017年才发布的JSR 375中仍然没有直接包含OAuth2和JWT的直接支持,因后续实现微服务架构时对比的需要,单体架构中选择了Spring Security 5作为认证服务,Spring Security OAuth 2.3作为授权服务,Spring Security JWT作为JWT令牌支持,并未采用标准的JSR 375实现,如Soteria。

  • JSR 353/367:Java API for JSON Processing/Binding
    在JSON序列化/反序列化方面,由于Spring Security OAuth的限制(使用JSON-B作为反序列化器时的结果与Jackson等有差异),采用了Spring Security OAuth默认的Jackson,并未采用标准的JSR 353/367实现,如Apache Johnzon、Eclipse Yasson等。

工程结构

Fenix's BookStore单体架构后端参考(并未完全遵循)了DDD的分层模式和设计原则,整体分为以下四层:

  1. Resource:对应DDD中的User Interface层,负责向用户显示信息或者解释用户发出的命令。请注意,这里指的“用户”不一定是使用用户界面的人,可以是位于另一个进程或计算机的服务。由于本工程采用了MVVM前后端分离模式,这里所指的用户实际上是前端的服务消费者,所以这里以RESTFul中的核心概念”资源“(Resource)来命名。
  2. Application:对应DDD中的Application层,负责定义软件本身对外暴露的能力,即软件本身可以完成哪些任务,并负责对内协调领域对象来解决问题。根据DDD的原则,应用层要尽量简单,不包含任何业务规则或者知识,而只为下一层中的领域对象协调任务,分配工作,使它们互相协作,这一点在代码上表现为Application层中一般不会存在任何的条件判断语句。在许多项目中,Application层都会被选为包裹事务(代码进入此层事务开始,退出此层事务提交或者回滚)的载体。
  3. Domain:对应DDD中的Domain层,负责实现业务逻辑,即表达业务概念,处理业务状态信息以及业务规则这些行为,此层是整个项目的重点。
  4. Infrastructure:对应DDD中的Infrastructure层,向其他层提供通用的技术能力,譬如持久化能力、远程服务通讯、工具集,等等。

协议

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