值对象虽然经常被掩盖在实体的阴影之下,但它却是非常重要的 DDD 概念。
值对象不具有身份,它纯粹用于描述实体的特性。处理不具有身份的值对象是很容易的,尤其是不变性与可组合性是支持易用性的两个特征。
1 理解值对象
值对象用于度量和描述事物,我们可以非常容易的对值对象进行创建、测试、使用、优化和维护。
一个值对象,或者更简单的说,值,是对一个不变的概念整体建立的模型。在这个模型中,值就真的只有一个值。和实体不一样,他没有唯一标识,而是通过封装属性的对比来决定相等性。一个值对象不是事物,而是用来描述、量化或测量实体的。
当你关系某个对象的属性时,该对象便是一个值对象。为其添加有意义的属性,并赋予相应的行为。我们需要将值对象看成不变对象,不要给他任何身份标识,还应该尽量避免像实体对象一样的复杂性。
即使一个领域概念必须建模成实体,在设计时也应该更偏向于将其作为值对象的容器。
当决定一个领域概念是否应该建模成值对象时,需要考虑是否拥有一些特性:
- 度量或描述领域中的一件东西。
- 可以作为不变对象。
- 将不同的相关属性组合成一个概念整体。
- 当度量或描述改变时,可以使用另一个值对象予以替换。
- 可以与其他值对象进行相等性比较。
- 不对对协作对象造成负面影响。
在使用这个特性分析模型时,你会发现很多领域概念都应该建模成值对象,而非实体。
值对象的特征汇总如下:
- 度量或描述。只是度量或描述领域中某件东西的一个概念。
- 不变性。值对象在创建后,就不会发生改变,如果需要改变的话,将创建一个新的值对象并对原有对象进行替换。
- 概念整体性。一个值对象可以只有一个属性,也可以拥有一组相关属性。如果一组属性联合起来并不能表达一个整体上的概念,那就没有什么意义。
- 有效性。值对象的构造函数应该用于保障概念整体性的有效性。
- 可替换性。如果需要改变的话,我们需要将整个值对象替换成一个新的值对象实例。
- 属性相等性。通过比较两个对象的类型和属性来决定其相等性。
- 方法无副作用。由于不变性,值对象的方法一般为一个无副作用函数,这个函数表示对某个对象的操作,它只用于产生输出,不会修改对象状态。
2 何时使用值对象
值对象是实体的状态,它描述与实体相关的概念。
2.1 表示描述性的、缺失身份的概念
当一个概念缺乏明显的身份时,基本可以断定它大概率是一个值对象。
比较典型的例子便是 Money,大多数情况下,我们只关心它所代表的实际金额,为其分配标识是一个没有意义的操作。
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Embeddable
public class Money implements ValueObject {
public static final String DEFAULT_FEE_TYPE = "CNY";
@Column(name = "total_fee")
private Long totalFee;
@Column(name = "fee_type")
private String feeType;
...
}
2.2 增强确定性
领域驱动设计的一切都是为了明确传递业务规则和领域逻辑。像整数和字符串这样的技术单元并不适合这种情况。
比如邮箱可以使用字符串进行描述,但会丢失很多邮箱的特性,此时,需要将其建模成值对象。
@Embeddable
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class Email implements ValueObject {
@Column(name = "email_name")
private String name;
@Column(name = "email_domain")
private String domain;
private Email() {
}
private Email(String name, String domain) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(name), "name can not be null");
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(domain), "domain can not be null");
this.setName(name);
this.setDomain(domain);
}
public static Email apply(String email) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(email), "email can not be null");
String[] ss = email.split("@");
Preconditions.checkArgument(ss.length == 2, "not Email");
return new Email(ss[0], ss[1]);
}
@Override
public String toString() {
return this.getName() + "@" + this.getDomain();
}
}
此时,邮箱是一个明确的领域概念,相比字符串方案,其拥有验证逻辑,同时享受编译器类型校验。
3 实现值对象
值对象是不可变的、无副作用并且易于测试的。
3.1 欠缺身份
缺失身份是值对象和实体最大的区别。
由于值对象没有身份,且描述了领域中重要的概念,通常,我们会先定义实体,然后找出与实体相关的值对象。一般情况下,值对象需要实体提供上下文相关性。
3.2 基于属性的相等性
如果实体具有相同的类型和标识,则会认为是相等的。相反,值对象要具有相同的值才会认为是相等的。
如果两个 Money 对象表示相等的金额,他们就被认为是相等的。而不管他们是指向同一个实例还是不同的实例。
在 Money 类中使用 lombok 插件自动生成 hashCode 和 equals 方法,查看 Money.class 可以看到。
//
// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA
// (powered by Fernflower decompiler)
//
public class Mobile implements ValueObject {
public boolean equals(final Object o) {
if (o == this) {
return true;
} else if (!(o instanceof Mobile)) {
return false;
} else {
Mobile other = (Mobile)o;
if (!other.canEqual(this)) {
return false;
} else {
Object this$dcc = this.getDcc();
Object other$dcc = other.getDcc();
if (this$dcc == null) {
if (other$dcc != null) {
return false;
}
} else if (!this$dcc.equals(other$dcc)) {
return false;
}
Object this$mobile = this.getMobile();
Object other$mobile = other.getMobile();
if (this$mobile == null) {
if (other$mobile != null) {
return false;
}
} else if (!this$mobile.equals(other$mobile)) {
return false;
}
return true;
}
}
}
protected boolean canEqual(final Object other) {
return other instanceof Mobile;
}
public int hashCode() {
int PRIME = true;
int result = 1;
Object $dcc = this.getDcc();
int result = result * 59 + ($dcc == null ? 43 : $dcc.hashCode());
Object $mobile = this.getMobile();
result = result * 59 + ($mobile == null ? 43 : $mobile.hashCode());
return result;
}
public String toString() {
return "Mobile(dcc=" + this.getDcc() + ", mobile=" + this.getMobile() + ")";
}
}
3.3 富含行为
值对象应该尽可能多的暴露面向领域概念的行为。
在 Money 值对象中,可以看到暴露的方法:
方法 | 含义 |
---|---|
apply | 创建 Money |
add | Money 相加 |
subtract | Money 相减 |
multiply | Money 相乘 |
split | Money 切分,将无法查分的误差汇总到最后的 Money 中 |
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Embeddable
public class Money implements ValueObject {
public static final String DEFAULT_FEE_TYPE = "CNY";
@Column(name = "total_fee")
private Long totalFee;
@Column(name = "fee_type")
private String feeType;
private static final BigDecimal NUM_100 = new BigDecimal(100);
private Money() {
}
private Money(Long totalFee, String feeType) {
Preconditions.checkArgument(totalFee != null);
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(feeType));
Preconditions.checkArgument(totalFee.longValue() > 0);
this.totalFee = totalFee;
this.feeType = feeType;
}
public static Money apply(Long totalFee){
return apply(totalFee, DEFAULT_FEE_TYPE);
}
public static Money apply(Long totalFee, String feeType){
return new Money(totalFee, feeType);
}
public Money add(Money money){
checkInput(money);
return Money.apply(this.getTotalFee() + money.getTotalFee(), getFeeType());
}
private void checkInput(Money money) {
if (money == null){
throw new IllegalArgumentException("input money can not be null");
}
if (!this.getFeeType().equals(money.getFeeType())){
throw new IllegalArgumentException("must be same fee type");
}
}
public Money subtract(Money money){
checkInput(money);
if (getTotalFee() < money.getTotalFee()){
throw new IllegalArgumentException("money can not be minus");
}
return Money.apply(this.getTotalFee() - money.getTotalFee(), this.getFeeType());
}
public Money multiply(int var){
return Money.apply(this.getTotalFee() * var, getFeeType());
}
public List<Money> split(int count){
if (getTotalFee() < count){
throw new IllegalArgumentException("total fee can not lt count");
}
List<Money> result = Lists.newArrayList();
Long pre = getTotalFee() / count;
for (int i=0; i< count; i++){
if (i == count-1){
Long fee = getTotalFee() - (pre * (count - 1));
result.add(Money.apply(fee, getFeeType()));
}else {
result.add(Money.apply(pre, getFeeType()));
}
}
return result;
}
}
3.4 内聚
通常情况下,值对象会内聚封装度量值和度量单位。在 Money 中可以看到这一点。
当然,并不局限于此,对于拥有概念整体性的对象,都具有很强的内聚性。比如,英文名称,由 firstName,lastName 组成。
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class EnglishName{
private String firstName;
private String lastName;
private EnglishName(String firstName, String lastName){
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(firstName));
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(lastName));
setFirstName(firstName);
setLastName(lastName);
}
public static EnglishName apply(String firstName, String lastName){
return new EnglishName(firstName, lastName);
}
}
3.5 不变性
一旦创建完成后,值对象就永远不能改变。
如果需要改变值对象,应该创建新的值对象,并由新的值对象替换旧值对象。
比如,Money 的 subtract 方法。
public Money subtract(Money money){
checkInput(money);
if (getTotalFee() < money.getTotalFee()){
throw new IllegalArgumentException("money can not be minus");
}
return Money.apply(this.getTotalFee() - money.getTotalFee(), this.getFeeType());
}
只会创建新的 Money 对象,不会对原有对象进行修改。
在技术实现上,对于一个不可变对象,需要将所有字段设置为 final,并通过构造函数为其赋值。但,有时为了迎合一些框架需求,需求进行部分妥协,及将 setter 方法设置为 private,从而对外隐藏修改方法。
3.6 可组合性
对于用于度量的值对象,通常会有数值,此时,可以将其组合起来以创建新的值。
比如 Money 的 add 方法,Money 加上 Money 会得到一个新的 Money。
public Money add(Money money){
checkInput(money);
return Money.apply(this.getTotalFee() + money.getTotalFee(), getFeeType());
}
3.7 自验证性
值对象作为一个概念整体,决不应该变成无效状态,它自身就应该负责对其进行验证。
通常情况下,在创建一个值对象实例时,如果参数与业务规则不一致,则构造函数应该抛出异常。
还是看我们的 Money 类,需要进行如下检验:
- 单位不能为 null;
- 金额不能为 null;
- 金额不能为负值。
private Money(Long totalFee, String feeType) {
Preconditions.checkArgument(totalFee != null);
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(feeType));
Preconditions.checkArgument(totalFee.longValue() > 0);
this.totalFee = totalFee;
this.feeType = feeType;
}
当然,如果值对象的构建过程过于复杂,可以使用 Factory 模式进行构建。此时,应该在 Factory 中对值对象的有效性进行验证。
3.8 可测试性
不变性、内聚性和可组合性使值对象变的可测试。
还是看我们的 Money 对象的测试类。
public class MoneyTest {
@Test
public void add() {
Money m1 = Money.apply(100L);
Money m2 = Money.apply(200L);
Money money = m1.add(m2);
Assert.assertEquals(300L, money.getTotalFee().longValue());
Assert.assertEquals(m1.getFeeType(), money.getFeeType());
Assert.assertEquals(m2.getFeeType(), money.getFeeType());
}
@Test
public void subtract() {
Money m1 = Money.apply(300L);
Money m2 = Money.apply(200L);
Money money = m1.subtract(m2);
Assert.assertEquals(100L, money.getTotalFee().longValue());
Assert.assertEquals(m1.getFeeType(), money.getFeeType());
Assert.assertEquals(m2.getFeeType(), money.getFeeType());
}
@Test
public void multiply() {
Money m1 = Money.apply(100L);
Money money = m1.multiply(3);
Assert.assertEquals(300L, money.getTotalFee().longValue());
Assert.assertEquals(m1.getFeeType(), money.getFeeType());
}
@Test
public void split() {
Money m1 = Money.apply(100L);
List<Money> monies = m1.split(33);
Assert.assertEquals(33, monies.size());
monies.forEach(m -> Assert.assertEquals(m1.getFeeType(), m.getFeeType()));
long total = monies.stream()
.mapToLong(m->m.getTotalFee())
.sum();
Assert.assertEquals(100L, total);
}
}
4 值对象建模模式
通过一些常用的值对象建模模式,可以提高值对象的处理体验。
4.1 静态工厂方法
静态工厂方法是更简单、更具有表达性的一种技巧。
比如 java 中的 Instant 的静态工厂方法。
public static Instant now() {
...
}
public static Instant ofEpochSecond(long epochSecond) {
...
}
public static Instant ofEpochMilli(long epochMilli){
...
}
通过方法签名就能很清楚的了解其含义。
4.2 微类型
通过使用更具体的领域模型类型封装技术类型,使其更具表达能力。
典型的就是 Mobile 封装,其本质是一个 String。通过 Mobile 封装,使其具有字符串无法表达的含义。
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Data
@Embeddable
public class Mobile implements ValueObject {
public static final String DEFAULT_DCC = "0086";
@Column(name = "dcc")
private String dcc;
@Column(name = "mobile")
private String mobile;
private Mobile() {
}
private Mobile(String dcc, String mobile){
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(dcc));
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(mobile));
setDcc(dcc);
setMobile(mobile);
}
public static Mobile apply(String mobile){
return apply(DEFAULT_DCC, mobile);
}
public static Mobile apply(String dcc, String mobile){
return new Mobile(dcc, mobile);
}
}
4.3 避免集合
通常情况下,需要尽量避免使用值对象集合。这种表达方式无法正确的表达领域概念。
使用值对象集合通常意味着需要使用某种形式来取出特定项,这就相当于为值对象添加了身份。
比如 List<Email> 第一个代表是主邮箱,第二个表示是副邮箱,最佳的表达方式是直接用属性进行表式,如:
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class Person{
private Email primary;
private Email second;
public void updateEmail(Email primary, Email second){
Preconditions.checkArgument(primary != null);
Preconditions.checkArgument(second != null);
setPrimary(primary);
setSecond(second);
}
}
5 持久化
处理值对象最难的点就在他们的持久化。一般情况下,不会直接对其进行持久化,值对象会作为实体的属性,一并进行持久化处理。持久化过程即将对象序列化成文本格式或二进制格式,然后保存到计算机磁盘中。
在面向文档数据存储时,问题会少很多。我们可以在同一个文档中存储实体和值对象;然而,使用 SQL 数据库就麻烦的多,这将导致很多变化。
5.1 NoSQL
许多 NoSQL 数据库都使用了数据反规范化,为我们提供了很大便利。
在 NoSQL 中,整个实体都可以作为一个文档来建模。在 SQL 中的表连接、规范化数据和 ORM 延迟加载等相关问题都不存在了。在值对象上下文中,这就意味着他们会与实体一起存储。
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Document
public class PersonAsMongo {
private Email primary;
private Email second;
public void updateEmail(Email primary, Email second){
Preconditions.checkArgument(primary != null);
Preconditions.checkArgument(second != null);
setPrimary(primary);
setSecond(second);
}
}
面向文档的 NoSQL 数据库会将文档持久化为 JSON,上例中 Person 的 primary 和 second 会作为 JSON 文档的属性进行存储。
5.2 SQL
在 SQL 数据库中存储值对象,可以遵循标准的 SQL 约定,也可以使用范模式。
多数情况下,持久化值对象时,我们都是通过一种非范式的方式完成,即所有的属性和实体都保存在相同的数据库表中。有时,值对象需要以实体的身份进行持久化。比如聚合中维护一个值对象集合时。
5.2.1 多列存储单个值对象
基本思路就是将值对象与其所在的实体对象保存在同一张表中,值对象的每个属性保存为一列。
这种方式,是最常见的值对象序列化方式,也是冲突最小的方式,可以在查询中使用连接语句进行查询。
Jpa 提供 @Embeddable 和 @Embedded 两个注解,以支持这种方式。
首先,在值对象上添加 @Embeddable 注解,以标注其为可嵌入对象。
@Embeddable
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class Email implements ValueObject {
@Column(name = "email_name")
private String name;
@Column(name = "email_domain")
private String domain;
private Email() {
}
private Email(String name, String domain) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(name), "name can not be null");
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(domain), "domain can not be null");
this.setName(name);
this.setDomain(domain);
}
public static Email apply(String email) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(email), "email can not be null");
String[] ss = email.split("@");
Preconditions.checkArgument(ss.length == 2, "not Email");
return new Email(ss[0], ss[1]);
}
@Override
public String toString() {
return this.getName() + "@" + this.getDomain();
}
}
然后,在实体对于属性上添加 @Embedded 注解,标注该属性将展开存储。
@Data
@Entity
public class Person1 {
@Embedded
private Email primary;
}
5.2.2 单列存储单个值对象
值对象的所有属性保存为一列。当不希望在查询中使用额外语句来连接他们时,这是一个很好的选择。
一般情况下,会涉及以下几个操作:
- 创建持久化格式。
- 在保存时进行数据转换。
- 在加载时解析值。
如,对于 Email 值对象,我们采用 JSON 作为持久化格式:
public class EmailSerializer {
public static Email toEmail(String json){
if (StringUtils.isEmpty(json)){
return null;
}
return JSON.parseObject(json, Email.class);
}
public static String toJson(Email email){
if (email == null){
return null;
}
return JSON.toJSONString(email);
}
}
JPA 中提供了 Converter 扩展,以完成值对象到数据、数据到值对象的转化:
public class EmailConverter implements AttributeConverter<Email, String> {
@Override
public String convertToDatabaseColumn(Email attribute) {
return EmailSerializer.toJson(attribute);
}
@Override
public Email convertToEntityAttribute(String dbData) {
return EmailSerializer.toEmail(dbData);
}
}
Converter 完成后,需要将其配置在对应的属性上:
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class PersonAsJpa {
@Convert(converter = EmailConverter.class)
private Email primary;
@Convert(converter = EmailConverter.class)
private Email second;
public void updateEmail(Email primary, Email second){
Preconditions.checkArgument(primary != null);
Preconditions.checkArgument(second != null);
setPrimary(primary);
setSecond(second);
}
}
此时,就完成了单个值对象的持久化。
5.2.3 多个值对象序列化到单个列中
这种应用是前种方案的扩展。将整个集合序列化成某种形式的文本,然后将该文本保存到单个数据库列中。
需要考虑的问题:
- 列宽。数据库列的长度不好确定。
- 不方便查询。由于值对象集合被序列化到扁平化文本中,值对象的属性不能使用 SQL 进行查询。
- 需要自定义类型。持久化框架对该类型的映射没有提供支撑,需要对其进行扩展。
如,对于 List<Email> 选择 JSON 作为持久化格式:
public class EmailListSerializer {
public static List<Email> toEmailList(String json){
if (StringUtils.isEmpty(json)){
return null;
}
return JSON.parseArray(json, Email.class);
}
public static String toJson(List<Email> email){
if (email == null){
return null;
}
return JSON.toJSONString(email);
}
}
扩展 JPA 的 Converter:
public class EmailListConverter implements AttributeConverter<List<Email>, String> {
@Override
public String convertToDatabaseColumn(List<Email> attribute) {
return EmailListSerializer.toJson(attribute);
}
@Override
public List<Email> convertToEntityAttribute(String dbData) {
return EmailListSerializer.toEmailList(dbData);
}
}
属性配置:
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class PersonEmailListAsJpa {
@Convert(converter = EmailListConverter.class)
private List<Email> emails;
}
5.2.4 使用数据库实体保存多个值对象
我们应该首先考虑将领域概念建模成值对象,而不是实体。
我们可以使用委派主键的方式,使用两层的层超类型。在上层隐藏委派主键。
这样我们可以自由的将其映射成数据库实体,同时在领域模型中将其建模成值对象。
首先,定义 IdentitiedObject 用以隐藏数据库 ID。
@MappedSuperclass
public class IdentitiedObject {
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Getter(AccessLevel.PRIVATE)
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
}
然后,从 IdentitiedObject 派生出 IdentitiedEmail 类,用以完成值对象建模。
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
@Entity
public class IdentitiedEmail extends IdentitiedObject
implements ValueObject {
@Column(name = "email_name")
private String name;
@Column(name = "email_domain")
private String domain;
private IdentitiedEmail() {
}
private IdentitiedEmail(String name, String domain) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(name), "name can not be null");
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(domain), "domain can not be null");
this.setName(name);
this.setDomain(domain);
}
public static IdentitiedEmail apply(String email) {
Preconditions.checkArgument(StringUtils.isNotEmpty(email), "email can not be null");
String[] ss = email.split("@");
Preconditions.checkArgument(ss.length == 2, "not Email");
return new IdentitiedEmail(ss[0], ss[1]);
}
@Override
public String toString() {
return this.getName() + "@" + this.getDomain();
}
}
此时,就可以使用 JPA 的 @OneToMany 特性存储多个值:
@Data
@Entity
public class PersonOneToMany {
@OneToMany
private List<IdentitiedEmail> emails = Lists.newArrayList();
}
5.2.5 ORM 与 枚举状态对象
大多持久化框架都提供了对枚举类型的支持。要么使用枚举值得 String,要么使用枚举值得 Index,其实都不是最佳方案,对以后得重构不太友好,建议使用自定义 code 进行持久化处理。
定义枚举:
public enum PersonStatus implements CodeBasedEnum<PersonStatus> {
ENABLE(1),
DISABLE(0);
private final int code;
PersonStatus(int code) {
this.code = code;
}
@Override
public int getCode() {
return this.code;
}
public static PersonStatus parseByCode(Integer code){
for (PersonStatus status : values()){
if (code.intValue() == status.getCode()){
return status;
}
}
return null;
}
}
扩展枚举 Converter:
public class PersonStatusConverter implements AttributeConverter<PersonStatus, Integer> {
@Override
public Integer convertToDatabaseColumn(PersonStatus attribute) {
return attribute != null ? attribute.getCode() : null;
}
@Override
public PersonStatus convertToEntityAttribute(Integer dbData) {
return dbData == null ? null : PersonStatus.parseByCode(dbData);
}
}
配置属性:
@Data
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class Person{
@Embedded
private Email primary;
@Embedded
private Email second;
@Convert(converter = PersonStatusConverter.class)
private PersonStatus status;
public void updateEmail(Email primary, Email second){
Preconditions.checkArgument(primary != null);
Preconditions.checkArgument(second != null);
setPrimary(primary);
setSecond(second);
}
}
此时,通过枚举对象中的 code 进行持久化。
5.2.6 阻抗
在使用 DB 进行值对象持久化时,经常遇到阻抗。
当面临阻抗时,我们应该从领域模型角度,而不是持久化角度去思考问题。
- 根据领域模型来来设计数据模型,而不是通过数据模型来设计领域模型。
- 报表和商业智能应该由专门的数据模型进行处理,而不是生产环境的数据模型。
6 值对象其他用途
6.1 用值对象表示标准类型
标准类型是用于表示事物类型的描述性对象。
Java 的枚举时实现标准类型的一种简单方法。枚举提供了一组有限数量的值对象,它是非常轻量的,并且无副作用。
一个共享的不变值对象,可以从持久化存储中获取,此时可以使用标准类型的领域服务和工厂来获取值对象。我们应该为每组标准类型创建一个领域服务或工厂。
如果打算使用常规值对象来表示标准类型,可以使用领域服务或工厂来静态的创建值对象实例。
6.2 最小集成
当模型概念从上游上下文流入下游上下文中,尽量使用值对象来表示这些概念。在有可能的情况下,使用值对象完成上下文之间的集成。
7 小结
- 值对象是 DDD 建模结构体,它用于表示像度量这样的描述概念。
- 值对象没有身份,比实体要简单得多。
- 建议将数字和字符串封装成值对象,以更好的表示领域概念。
- 值对象是不可变的,他们的值在创建后,就不在发生变化。
- 值对象是内聚的,将多个特征封装成一个完整的概念。
- 可以通过组合值对象来创建新的值对象,而不改变原始值。
- 值对象是自验证的,它不应该处于无效状态。
- 可以使用静态工厂、微类型等模式提高值对象的易用性。
- 对于 NoSQL 的存储,直接使用反规范持久化值对象,面向文档数据库是首选。
- 对于 SQL 存储,相对要麻烦下,存在大量的阻抗。
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