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軟件架構(gòu)的23個(gè)基本原則

jf_ro2CN3Fa ? 來(lái)源:DeepNoMind ? 作者:DeepNoMind ? 2022-12-19 11:24 ? 次閱讀
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軟件體系架構(gòu)基于一組適用于各種軟件系統(tǒng)的基本原則,有經(jīng)驗(yàn)的架構(gòu)師知道這些原則,并且能夠在軟件產(chǎn)品的正確位置實(shí)現(xiàn)特定的原則。下面我們快速瀏覽一下架構(gòu)師日常遵循的基本原則。

1. 依賴倒置(Dependency Inversion)

這一原則表明依賴的方向應(yīng)該是抽象的,而不是具體實(shí)現(xiàn)。如果編譯時(shí)依賴在運(yùn)行時(shí)執(zhí)行的方向上流動(dòng),就形成了直接依賴。通過(guò)依賴倒置,可以反轉(zhuǎn)依賴控制的方向。下面的文章更深入的討論了這一原則:

https://medium.com/p/de6abf20e423

2. 關(guān)注點(diǎn)分離(Separation of Concerns)

這一原則指出,軟件系統(tǒng)應(yīng)該按照所做的工作類型來(lái)劃分。比方說(shuō)可以按照業(yè)務(wù)邏輯、基礎(chǔ)設(shè)施或用戶界面劃分為不同的部分。通過(guò)將系統(tǒng)劃分為基于不同活動(dòng)區(qū)域的不同部分,使得開發(fā)/測(cè)試/部署更加容易。SoC是軟件架構(gòu)模式(如領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)、六邊形架構(gòu)、整潔架構(gòu))背后的驅(qū)動(dòng)力。

3. 控制反轉(zhuǎn)(Inversion of Control)

該原則類似于依賴倒置原則,但適用于更廣泛的背景。IoC反轉(zhuǎn)了由不同的第三方框架(如Spring Framework)管理的控制流。與傳統(tǒng)Java EE程序(由開發(fā)工程師按程序初始化Beans)不同,Spring控制Bean的配置,這意味著控制倒置。

4. 依賴注入(Dependency Injection)

該原則意味著依賴應(yīng)該在運(yùn)行時(shí)通過(guò)構(gòu)造函數(shù)注入。在下面的例子中,Action Interface通過(guò)HumanAction Implementation注入到Human類中,從而決定在運(yùn)行時(shí)實(shí)現(xiàn)哪個(gè)特定的動(dòng)作。這種技術(shù)提供了控制依賴的靈活性:

packageaz.alizeynalli.di;

publicinterfaceAction{
voiddo();
}

publicclassHumanActionimplementsAction{

@Override
publicvoiddo(){
System.out.print("run");
}
}

publicclassHuman{

Actionaction;

publicHuman(Actionaction){
this.action=action;
}

@Override
publicvoiddo(){
actoin.do();
}
}

publicstaticvoidmain(String[]args){
Humanhuman=newHuman(newHumanAction);
human.do();
}

5. 單一職責(zé)(Single Responsibility)

該原則的主要思想是限定軟件系統(tǒng)的每個(gè)構(gòu)建塊只承擔(dān)唯一的責(zé)任。無(wú)論構(gòu)建塊的作用域是什么,是插件、包、類、函數(shù),甚至是變量,應(yīng)該只有一個(gè)職責(zé)。這篇文章更深入的討論了這一原則:

https://medium.com/p/6b886f6d943e

6. DRY(Don’t Repeat Yourself)

該原則旨在通過(guò)避免重復(fù)代碼來(lái)消除冗余。如果存在針對(duì)某些行為的現(xiàn)有功能,則應(yīng)該重復(fù)使用,而不是在多個(gè)實(shí)例中拷貝相同的代碼片段。

每個(gè)知識(shí)片段在系統(tǒng)中都必須有單一、明確、權(quán)威的表示。

7. 開閉原則(Open-Closed)

軟件構(gòu)件應(yīng)該對(duì)擴(kuò)展開放,對(duì)修改關(guān)閉。

這一原理的簡(jiǎn)單描述首先是由Bertrand Meyer提出的。每次都需要修改的軟件系統(tǒng)只會(huì)變得一團(tuán)糟,并且這種混亂的程序很容易在每次修改時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。每個(gè)新功能都應(yīng)該最大限度的增加新代碼,最小限度減少舊代碼的更改,理想情況下對(duì)舊代碼的更改為零。

8. 持久化透明(Persistence Ignorance)

持久化透明的理念是,代碼應(yīng)該不受任何數(shù)據(jù)庫(kù)或持久性技術(shù)的影響。業(yè)務(wù)邏輯應(yīng)該與任何技術(shù)無(wú)關(guān)。如果明天,有更好、更有效、更便宜的持久化技術(shù),應(yīng)該能夠以不影響上層抽象的方式改變系統(tǒng)的這一部分。

9. YAGNI

You ain’t gonna need it. 這一原則試圖避免軟件系統(tǒng)的過(guò)早優(yōu)化。開發(fā)人員通常會(huì)在系統(tǒng)中過(guò)度設(shè)計(jì)一些東西,以期在將來(lái)的某個(gè)時(shí)候會(huì)有幫助,但這一時(shí)刻往往不會(huì)到來(lái)。

10. 童子軍規(guī)則(Boy Scout Rule)

在離開的時(shí)候要讓露營(yíng)地比來(lái)的時(shí)候更干凈。

這里的主要思想是,當(dāng)開發(fā)時(shí)遇到反模式,要堅(jiān)持重構(gòu)代碼。隨著時(shí)間的推移,這會(huì)提高代碼質(zhì)量。

11. 里氏替換原則(Liskov-Subsititution)

如果對(duì)于每個(gè)類型為S的對(duì)象o1,都有一個(gè)類型為T的對(duì)象o2,這樣對(duì)于用T定義的所有程序P,當(dāng)o1取代o2時(shí),P的行為不變,那么S就是T的子類型。

Barbara Liskov的這個(gè)定義可能聽起來(lái)很混亂,但本質(zhì)上這個(gè)原則簡(jiǎn)單易懂。如果重述上面的定義,該原則的意思是: 在使用繼承時(shí),繼承的層次結(jié)構(gòu)應(yīng)該在功能和業(yè)務(wù)邏輯方面保持一致。子類應(yīng)該是可以相互替換的,并且不能改變父類的行為。作為一個(gè)簡(jiǎn)單的例子,可以用“臭名昭著的正方形/矩形”問(wèn)題。其中正方形不應(yīng)該是矩形的子類型,因?yàn)檫@兩個(gè)幾何形狀的高度和長(zhǎng)度的定義是不同的(正方形的高度和長(zhǎng)度是相等的,而矩形的高度和長(zhǎng)度是不同的)。

12. 封裝(Encapsulation)

軟件系統(tǒng)的不同構(gòu)建塊應(yīng)該通過(guò)封裝來(lái)限制外界對(duì)其組件的訪問(wèn),可以通過(guò)在類范圍內(nèi)設(shè)置組件為私有或在插件范圍內(nèi)設(shè)置訪問(wèn)限制來(lái)實(shí)現(xiàn)(就Java而言),從而隱藏信息。

13. 松耦合(Loose Coupling)

軟件架構(gòu)中最重要的原則之一是松耦合,這一原則表明軟件系統(tǒng)的依賴關(guān)系應(yīng)該松散,系統(tǒng)的一部分發(fā)生變化,對(duì)其他部分的影響應(yīng)該最小。松耦合可以通過(guò)依賴倒置、異步消息中間件、事件源等實(shí)現(xiàn)。下面的文章深入探討了軟件工程中不同形式的耦合:

https://medium.com/p/4d5cf2b3e99e

14. 內(nèi)聚(Cohesion)

內(nèi)聚是指模塊內(nèi)的元素依賴的程度。某種意義上說(shuō),是對(duì)類的方法和數(shù)據(jù)以及該類所服務(wù)的某種統(tǒng)一目的或概念之間關(guān)系強(qiáng)度的度量。

構(gòu)建高內(nèi)聚的類是一種最佳實(shí)踐,有利于實(shí)現(xiàn)單一責(zé)任原則、松耦合等。

15. 接口隔離(Interface Segregation)

接口隔離原則指出,不應(yīng)強(qiáng)迫客戶端依賴不使用的方法。

應(yīng)該明確的是,這個(gè)原則主要適用于靜態(tài)類型的編程語(yǔ)言,如Java、C等。在像Python或Ruby這樣的動(dòng)態(tài)類型語(yǔ)言中,這個(gè)原則沒(méi)有太大意義。

可以想象這樣一種情況,我們的Income和Expense用例都依賴于支持這兩種用例的業(yè)務(wù)邏輯功能。因此Income用例的很多依賴都和Expense用例相關(guān),而Expense用例的依賴情況也有相同的問(wèn)題?;谝陨嫌懻摚琁SP違規(guī)情況如下:

packageaz.alizeynalli.cashflow.core.service;

publicinterfaceConverterService{
IncomeconvertIncome(Incomeincome);
ExpenseconvertExpense(Expenseexpense);
}

@Component
publicclassExpenseConverterServiceImplimplementsConverterService{

@Override
publicIncomeconvertIncome(Incomeincome){
thrownewUnsupportedOperationException();
}

@Override
publicExpenseconvertExpense(Expenseexpense){
//convertexpensehere
returnexpense;
}
}

@Component
publicclassIncomeConverterServiceImplimplementsConverterService{

@Override
publicIncomeconvertIncome(Incomeincome){
//convertincomehere
returnincome;
}

@Override
publicExpenseconvertExpense(Expenseexpense){

thrownewUnsupportedOperationException();
}
}

16. 限界上下文(Bounded Context)

限界上下文是領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的中心模式。通過(guò)將大型應(yīng)用程序或組織分解為單獨(dú)的概念模塊,提供了一種處理復(fù)雜性的方法。每個(gè)概念模塊代表一個(gè)上下文,該上下文與其他上下文分離(因此是有邊界的),并且可以獨(dú)立發(fā)展。理想情況下,每個(gè)限界上下文應(yīng)該可以自由的為其中的概念選擇自己的名稱,并且應(yīng)該獨(dú)占的訪問(wèn)自己的持久化存儲(chǔ)。

17. 依賴穩(wěn)定原則(Stable Dependencies)

這一原則指出,軟件系統(tǒng)的不同構(gòu)建塊應(yīng)該只依賴于可靠、穩(wěn)定的工件。這個(gè)原則在Docker鏡像術(shù)語(yǔ)中更有意義,當(dāng)我們從docker hub導(dǎo)入不同的依賴時(shí),甚至不知道它們是否可靠/穩(wěn)定。

18. 多態(tài)(Polymorphism)

這實(shí)際上屬于面向?qū)ο缶幊痰?大支柱,鼓勵(lì)使用可以以多種形式提供的接口,多態(tài)性意味著具有多種形式的實(shí)體。

19. 模塊化(Modularization)

模塊化是將軟件系統(tǒng)劃分為多個(gè)獨(dú)立模塊的過(guò)程,每個(gè)模塊獨(dú)立工作。這一原則是應(yīng)用于軟件系統(tǒng)靜態(tài)架構(gòu)的單一職責(zé)分離原則的另一種形式。

20. 抽象(Abstraction)

這也屬于面向?qū)ο缶幊痰乃拇笾е?

在研究物體或系統(tǒng)時(shí)去除物理的、空間的或時(shí)間的細(xì)節(jié)或?qū)傩砸约凶⒁饬τ诟匾牟糠?,本質(zhì)上與泛化過(guò)程相似。

21. KISS(Keep It Simple, Stupid)

按照字面意思理解,這一原則激勵(lì)工程師保持代碼簡(jiǎn)單和愚蠢(容易理解),避免他人誤解。

22. 增量/迭代方法(Incremental/Iterative Approach)

這一原則是敏捷軟件開發(fā)宣言的基礎(chǔ),基于軟件系統(tǒng)應(yīng)該以增量和迭代的方式開發(fā)的思想,每一次迭代都會(huì)增加系統(tǒng)功能并保證其運(yùn)行。

23. 最少知識(shí)原則(Least Knowledge)

或者叫信息嫉妒(information envying),是封裝或信息隱藏原則的另一個(gè)術(shù)語(yǔ),規(guī)定軟件系統(tǒng)的不同部分應(yīng)該只擁有需要的知識(shí)。



審核編輯 :李倩


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原文標(biāo)題:軟件架構(gòu)的23個(gè)基本原則

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