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  • 来自专栏技术杂记

    Redis 复制6

    lsdump.rdb my.cnf percona-release-0.1-3.noarch.rpmepel-release-6- tar.gzmha4mysql-manager-0.53.tar.gz my.cnfrrrccc redis.confmha4mysql-node-0.53-0.el6. redis.confmha4mysql-manager-0.53-0.el6.noarch.rpm my.cnf.leopard percona-release-0.1-3.noarch.rpm redisnew.confmha4mysql-manager-0.53.tar.gz my.cnf.leopard.bak redis-3.0.0mha4mysql-node-0.53-0.el6. tar.gzmha4mysql-manager-0.53.tar.gz my.cnfrrrccc redis.confmha4mysql-node-0.53-0.el6.

    31210编辑于 2022-07-09
  • 来自专栏十月梦想

    ES6数组复制

    前面我们了解了...中可以获取未指定的函数,name这里在数组中也可以进行数组的复制 看下下列代码 let x=[1,2,3,4,5,6]; let y=[...x,8,0,8];

    94320发布于 2018-10-09
  • 来自专栏三代测序-说

    基因组 - 人类基因组变异分析 (PacBio)(6)-- ANNOVAR

    如果将个体基因组与参考基因组相比,变异的数量是巨大的。 据估计(1),全球范围内人类的基因组中总共有超过8800万个变异(包括约8470万个单核苷酸多态性、360万个短插入/缺失变异和约6万个结构变异)。 ANNOVAR能够利用最新的数据来分析各种基因组中的遗传变异。 refGene.variant_function所有变异的信息 (一共6,982,339个变异),如图4。 第1列:变异存在位置信息,如intergenic, upstream等。 第6,7列:参考碱基,突变碱基。

    1.7K21编辑于 2023-12-07
  • 来自专栏mysql-dba

    mysql复制系列6-复制信息相关的表

    复制状态信息查看可以通过一些语句如(show slave status)和相关的系统表来进行查看,它们之前有对应的关系 复制相关的表: 1.mysql.salve_master_info:包含从库与主库连接状态和当前的配置信息 ,主库的ip、登录主库复制用户账号密码、io线程读取的主库二进制日志文件以及位置 (需要设置变量master-info-repository=TABLE) 2.mysql.slave_relay_log_info :保存从库中继日志执行点的信息,中继日志文件和位置信息、对应主库的二进制文件和位置信息 3.replication_applier_configuration:记录从库延迟复制的配置参数(performance_schema ,从库的coordinator线程的工作状态以及出错信息(performance_schema库) 6.replication_applier_status_by_worker:记录多线程复制的work (performance_schema库) 10.replication_group_member:记录组复制成员的网络和状态信息(performance_schema库) 复制信息查看show slave

    2.1K31发布于 2021-05-17
  • 来自专栏陈琛的Redis文章

    Redis系列——6.复制功能

    目录 前言 测试复制功能 详解复制功能(重点) 旧版复制功能的实现 同步 命令传播 旧版复制功能的缺陷 新版复制功能的实现 旧版复制功能的缺陷 在Redis中,从服务器对主服务器的复制可以分为以下两种情况: 初次复制:从服务器以前没有复制过任何主服务器,或者从服务器当前要复制的主服务器和上一次复制的主服务器不同; 断线后重复制 对于初次复制来说,旧版复制功能能够很好地完成任务,但对于断线后重复制来说,旧版复制功能虽然也能让主从服务器重新回到一致状态,但效率却非常低。 我们给出一个例子进行说明: ? 新版复制功能的实现 为了解决旧版复制功能在处理断线重复制情况时的低效问题,Redis从2.8版本开始,使用PSYNC命令代替SYNC命令来执行复制时的同步操作。 复制偏移量 执行复制的双方——主服务器和从服务器会分别维护一个复制偏移量: 主服务器每次向从服务器传播N个字节的数据时,就将自己的复制偏移量的值加上N; 从服务器每次收到主服务器传播来的N个字节的数据时

    54441发布于 2020-06-12
  • 来自专栏时悦的学习笔记

    MySQL组复制(MGR)全解析 Part 6 监控MySQL组复制

    前期回顾 这期的专题我们来介绍MySQL组复制相关的内容 主机名 业务IP 私有IP 复制用户 角色 rac1 11.12.14.29 10.10.10.11 rpl 主 rac2 11.12.14.30 10.10.10.13 rpl 从 上节我们说了MGR部署,这节的内容为如何监控MGR的状态 我们可以使用如下数据库表来监控,我们需要Performance Schema是开启的,一般都是开启的 1.组复制通道名称含义 channel_name 组复制通道的名称 member_id 代表组内成员的uuid member_host 代表组内成员的网络地址(主机名或者IP地址),通过数据库hostname变量获得,注意这是共有地址 ,非私有的 MEMBER_PORT 代表数据库的监听端口,通过数据库port变量获得 MEMBER_STATE 代表成员当前的状态 他可以有如下状态 - OFFLINE 组复制插件已经被安装但没有被开启 6.

    1.8K40发布于 2020-08-19
  • 来自专栏AI派

    Numpy 修炼之道 (6)—— 复制和视图

    推荐阅读时间:3min~5min 文章内容:Numpy中的深复制和浅复制 上一篇:Numpy 修炼之道 (5)—— 索引和切片 当计算和操作数组时,它们的数据有时被复制到新的数组中,有时不复制。 完全不复制 简单赋值不会创建数组对象或其数据的拷贝。 a = np.arange(6) a b = a id(a) id(b) # id(a)和id(b)结果相同 b.shape = 3,2 a.shape # 修改b形状,结果a的形状也变了 >>> c = a.view() >>> c is a False >>> c.base is a True >>> c.flags.owndata False >>> c.shape = 2,6 >> > a.shape (3L, 4L) >>> c[0,4] = 1234 >>> a array([[ 0, 1, 2, 3], [1234, 5, 6,

    77590发布于 2018-04-11
  • 来自专栏c++与qt学习

    Redis6---主从复制

    主从复制篇 主从复制 是什么 能干嘛 怎么玩:主从复制 1 : 在根目录下创建一个myredis的文件夹 步骤2: 复制redis.conf配置文件到文件夹中 步骤3:配置一主两从的操作,创建三个配置文件 步骤4:在三个配置文件中写入内容 步骤5: 启动这三台服务器 步骤6:配从(库)不配主(库) 步骤7:测试在主机上写,在从机上可以读取数据 主机挂掉,重启就行,一切如初 从机重启需重设:slaveof redis.conf pidfile /var/run/redis_6379.pid port 6379 dbfilename dump6379.rdb ---- 步骤5: 启动这三台服务器 ---- 步骤6: 分别连接对应的三台服务器,查看各自的运行状况 info replication 打印主从复制的相关信息 ---- 步骤6:配从(库)不配主(库) slaveof < ip >< port slave1、slave2是从头开始复制还是从切入点开始复制?比如从k4进来,那之前的k1,k2,k3是否也可以复制

    62010发布于 2021-11-15
  • 来自专栏拭心的安卓进阶之路

    并发编程6:CopyOnWriteArrayList 的写时复制

    Serializable { //... } 它的思想和 Git 有些相似,即使在多个线程中被并发访问, CopyOnWriteArrayList 的读操作(比如 get())也不会阻塞其他操作;写操作则是通过复制一份 ,对复制版本进行操作,不会影响原来的数据。 ,而是先复制一个快照,对这个快照进行操作,在操作结束后再将原容器的引用指向新引用。 toCopyIn.length, Object[].class)); } 在使用集合作为参数构造时,做了一些优化:如果这个集合也是 CopyOnWriteArrayList,就直接指向该集合的数组;否则复制一下 oldValue; } finally { lock.unlock(); } } 总结 核心思想就两点: 底部实现(这里是数组) volatile 修饰,保证一致性 写时复制

    1.7K80发布于 2018-01-05
  • 来自专栏百味科研芝士

    单基因结合全基因组6分SCI

    文章主要是研究h-prune这个基因在肝细胞癌(HCC)中的临床意义及潜在调控机制,从全基因组层次对h-prune基因进行全面研究。 结果显示肝癌组织中h-prune的表达量高于邻近的正常组织(图A),Western blot检测了6例人肝癌组织和配对正常组织中h-prune的表达,发现在肝癌组织中h-prune显著上调(图B)。 2.3 h-prune高表达与低表达患者突变及CNV分析 h-prune高表达的肿瘤在RPS6KA3中具有更高的突变频率(图A),已有文章证明RPS6KA3参与了细胞增殖过程。 这表明,与RPS6KA3和RB1突变相关的功能可能会被激活,这将有助于h-prune的过度表达。而图B表明不论h-prune的表达量如何,大部分细胞的染色体都发生了显著的扩增或缺失。 结语 本文以h-prune基因为中心,从全基因组层次研究其在肝细胞癌中的潜在调控机制。利用华西医院的304例临床样本研究h-prune基因与预后的关系,数据充分且准确,流程规范且全面。

    77011发布于 2020-03-04
  • 来自专栏科研菌

    文章拆解:基因组+免疫浸润+干预=6分SCI?

    由于对于此项治疗方法的临床经验很少,作者希望通过研究患者的信息获得药物动力学等方面的信息,并了解肿瘤中的病毒复制如何激活抗肿瘤免疫反应及对肿瘤免疫学的影响,包括肿瘤浸润性免疫细胞和肿瘤微环境。 附图3.T细胞衰竭和免疫监视相关的分子 此外,作者使用GSVA(基因组变异分析)分析了疾病期间激活的遗传和分子程序。 附图2.与两个疾病阶段的细胞凋亡和细胞周期有关的基因组和分子途径及过程。 RNA-seq分析表明抗原加工和呈递的相关表达没有缺陷,与稳定期相比,大部分相关基因在进展期中有更高的表达(图6) 新表位可以在肿瘤进化过程中的任意阶段在HLA分子中表达 ? 图6.包含HLA抗原在内的抗原加工呈递相关基因在不同疾病时期表达 小结 在这篇文章中,作者通过对施加了新疗法后单例肿瘤患者的稳定期及进展期两组样本进行研究,通过RNA测序,全外显子测序以及TCR测序来获得肿瘤在不同时期的免疫相关信息

    75930发布于 2020-06-28
  • 来自专栏web前端技术分享

    ES6复制拷贝数组,对象,json数组

    扩展运算符的应用spread打散数组[...] (1)复制数组 数组是复合的数据类型,直接复制的话,只是复制了指向底层数据结构的指针,而不是克隆一个全新的数组。 ES5 只能用变通方法来复制数组。 扩展运算符提供了复制数组的简便写法。 实际存储的值是 obj的对象的内存地址 指向与 obj同样的堆内存地址 所以改变 obj的值 simpleObj 的值也会改变 深拷贝 就是copy了一份对象 放在另一块堆内存地址 改变之前的对象 对这个复制的对象不会有任何影响

    2.7K30发布于 2019-11-12
  • 来自专栏生信技能树

    【直播】我的基因组 45:SNV突变(6种)频谱的制作

    基因组SNP突变可以分成6类(C>A, C>G, C>T, A>C, A>G, A>T)。肯定会有人问为什么是六类? 以A:T>C:G为例,此种类型SNP突变包括A>C和T>G。 由于测序数据既可比对到参考基因组的正链,也可比对到参考基因组的负链,当T>C类型突变出现在参考基因组正链上,A>G类型突变即在参考基因组负链的相同位置,所以将T>C和A>G划分成一类,换句话说我们只考虑正链的突变形式 所以全基因组SNP突变可以分成这6类。 很明显,我们只需要考虑VCF文件的第4,5行即可!

    3.8K70发布于 2018-03-08
  • 来自专栏时悦的学习笔记

    MySQL复制全解析 Part 6 MySQL GTID 生命周期

    前情提要 MySQL复制全解析 Part 1 实验环境介绍 MySQL复制全解析 Part 2 一步步搭建基于二进制文件位置的MySQL复制 MySQL复制全解析 Part 3 MySQL半同步复制设置 MySQL 复制全解析 Part 4 使用备库搭建MySQL复制 MySQL复制全解析 Part 5 MySQL GTID的格式和存储 实验环境 此次实验的环境如下 MySQL 5.7.25 Redhat 6.10 操作系统账号:mysql 数据库复制账号:repl 复制格式:基于行的复制 IP地址 主从关系 复制账号 复制格式 11.12.14.29 主库 repl Row-Based 11.12.14.30 从库(半同步) repl Row-Based 11.12.14.31 从库(异步) repl Row-Based 通过前面的介绍我们知道MySQL的复制有两种方法 基于二进制日志文件位置 基于GTID 多线程复制 如果启用了多线程复制(slave_parallel_workers > 0),由于是并行执行的GTID事务,每个线程负责不同的GTID,这时gtid_executed变量的值可能会有GAP,

    60010发布于 2020-08-18
  • 来自专栏JSCON简时空

    前端Tips#7 - 用 6 行代码实现文本复制

    本期主要是讲一个 JS 技巧,用 6 行代码实现文本复制的功能。 视频讲解 https://v.qq.com/x/page/t09429int8j.html 音频讲解 文字讲解 代码片段 核心的代码片段就 6 行,利用动态创建 textarea,和 document.execCommand 使用 Clipboard_API 就很方便实现 复制、粘贴 功能: const copyToClipboard = async str => { ... // 写入粘贴板 await navigator.clipboard.writeText(str) ... // 读取粘贴板 await navigator.clipboard.readText() }; 注意事项 因为浏览器安全限制,文本复制

    2.1K20发布于 2020-04-02
  • 来自专栏科研菌

    影像基因组学原来这样做就能发6+分

    Cancer Receptors Status 标准化方法对于乳腺癌受体状态的影像学表型自动检测影响 一、研究背景 在乳腺癌研究中,影像学特征的定量(quantitative radiomic)和基因组学的结合可以帮助鉴定和描述基因组表型 白化归一化方法中,五种不同的影像学特征(E2、T6、T11、G2和S2)在TN与其他特征之间表现出显著的变化。 考虑到影像学特征与基因组学的特征分布不是正态的,作者使用Spearman相关秩对miRNAs与影像学特征的关系进行分析,并根据相关性绘图(深浅与大小表示相关程度,颜色表示相关方向)。 图6A:最佳的ER分类器相关信息 ? 图6B:不同ER分类器的ROC曲线情况 作者以同样的方法训练挑选了PR分类器,HER2分类器以及TN分类器 ? 此外,影像学特征具有对肿瘤基因组状态很高的预测能力 在ER、HER2和TN分类器中,随机森林的AUC 分别为86% 、91% 和91% 朴素贝叶斯方法优于其他方法检测PR 病例(AUC=93%)。

    2.4K11发布于 2020-12-09
  • 来自专栏新智元

    Science封面6连发:人类最完整的基因组测序完成!

    Science连发6篇封面文章,宣布人类完整基因组测序计划正式完成。 以前无法破译的基因组序列现在已经清晰可见,其中包括端粒和中心粒的部分,后者位于每条染色体的中间,起协调复制的作用。 此外,还有五条染色体的短臂上的基因组完成测序。 他是华盛顿大学的一名遗传学家,曾经一同领导过人类基因组计划。 最终,大概两亿对碱基排列顺序正确、位置正确。其中包括超过1900组基因,大部分都是已知基因的复制。 就像预料的一样,这些短染色体包含很多复制,总共有400个,复制的是为RNA编码的基因。 Miga表示,「rDNA是最后一块多米诺骨牌。」,这部分一直以来都是最难测序的地方。 在这种情况下,受精的细胞会复制精子的23条染色体,产生两组一模一样的染色体, 并具备复制能力。

    49230编辑于 2022-04-02
  • 来自专栏数据科学(冷冻工厂)

    三维基因组基因组结构 (2)

    人们发现它聚集在拓扑关联域(TAD)的边界,并且可能在将基因组划分为“染色体邻域”(发生调控的基因组区域)方面发挥作用。 TAD 拓扑结构域 拓扑关联域 (TAD) 是一个自相互作用的基因组区域,这意味着 TAD 内的 DNA 序列之间的物理相互作用比 TAD 外的序列更频繁。 基因组到 TAD 的空间划分与许多线性基因组特征相关,例如组蛋白修饰、协调基因表达、与核纤层和 DNA 复制时间的关联、增强子-启动子相互作用。 TAD 是复制时间调节的稳定单位。 Sub TAD TAD 可以进一步分为从小鼠 ESC 的高分辨率 5C 观察到的更小的子 TAD 。 染色质环 人们已经认识到,像启动子-增强子这样的顺式调控元件通常沿着脊椎动物的线性基因组远离。然而,为了引发调节作用,基因组结构进化形成一个环,将两个元素聚集到空间上接近的位置。

    45510编辑于 2024-03-02
  • 来自专栏学习

    【redis】主从复制:全量复制、部分复制、实时复制详解

    全量复制 从节点主动找主节点进行复制 从节点发送 psync 命令给主节点进行数据同步,由于是第一次进行复制,从节点没有主节点的 replicationid(运行 id) 和 offset(运行偏移量) ,只和 replid 有关,和 runid 没什么关系,runid 是在哨兵中的要点 部分复制 从节点要从主节点这里进行全量复制,但是全量复制开销是很大的。 部分复制:全量复制的特殊情况,优化手段,目的和全量复制一样 实时复制:从节点已经和主节点同步好了数据(从节点这一时刻已经和主节点数据一致了),但是之后,主节点这边会源源不断的收到新的修改数据的请求 ,从节点用来读,这样做可以降低主节点的访问压力 复制支持多种拓扑结构,可以在适当的场景选择合适的拓扑结构 复制分为全量复制,部分复制和实施复制 主从节点之间通过心跳机制保证主从节点通信正常和数据一致性 主从复制配置的过程: 主节点配置不需要改动 从节点再配置文件中加入 slaveof 主节点ip 主节点端口号 的形式即可 主从复制的缺点: 从机多了,复制数据的延时非常明显 主机挂了,从机不会升级成主机

    93910编辑于 2025-03-24
  • 来自专栏技术派

    ES6复制拷贝数组,对象,json的几种方式总结

    (1)复制数组 数组是复合的数据类型,直接复制的话,只是复制了指向底层数据结构的指针,而不是克隆一个全新的数组。 ES5 只能用变通方法来复制数组。 扩展运算符提供了复制数组的简便写法。 实际存储的值是 obj的对象的内存地址 指向与 obj同样的堆内存地址 所以改变 obj的值 simpleObj 的值也会改变 深拷贝 就是copy了一份对象 放在另一块堆内存地址 改变之前的对象 对这个复制的对象不会有任何影响

    2.4K20发布于 2021-06-23
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