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allow。 allow表示允许重复边。 ignore表示忽略之后的重复边。 override表示覆盖之前的重复边。 图规格为(持久化版)的图暂不支持该参数。 ignoreLabel 否 Boolean 重复边的定义,是否忽略Label。取值为true或者false,默认取true。
Integer 每页资源数量的最大值,默认为10。 offset 否 Integer 本次请求的起始位置,默认为0。 请求参数 表3 请求Header参数 参数 是否必选 参数类型 描述 X-Auth-Token 是 String 用户Token。 用于获取操作API的权限。获取方法请参见
String 执行异步任务的JobID。 请求参数 表2 请求Header参数 参数 是否必选 参数类型 描述 X-Auth-Token 是 String 用户Token。 用于获取操作API的权限。获取方法请参见获取Token接口,响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。
vertices 是 Json 待添加的点数组,一次最多添加1万个点。数组参数详见vertices参数说明。 overrideExists 否 Boolean 对vertices参数中已经存在的点是否采取覆盖写策略。默认值为false。 当值为false时,会忽略已经存在的点,不做处理。 当值为
待添加的点数组,一次最多添加1万个点。数组参数详见vertices参数说明。 overrideExists 否 Boolean 检测待插入的点是否存在,默认值为false。 当值为false时,只要有一个点存在,就会报错,且这批点均写入失败。 当值为true时,对已存在的点采取覆盖写策略。
执行Cypher查询 功能介绍 Cypher是一种被广泛使用的声明式图数据库查询语言,使用Cypher语句可以查询GES中的数据,并返回结果。当前的Cypher实现中使用了图的统计信息,目前Cypher查询编译过程中使用了基于label的点边索引,如需正常使用Cypher,请先参考Cypher预置条件构建索引。
-dd,比如2019-03-27。 graph_name 否 String 关联的图名称。 limit 否 String 每页资源数量的最大值,默认为10。 offset 否 String 本次请求的起始位置,默认为0。 start_time 否 String 任务开始日期,当前
-dd,比如2019-03-27。 graph_name 否 String 关联的图名称 limit 否 String 每页资源数量的最大值,默认为10。 offset 否 String 本次请求的起始位置,默认为0。 startTime 否 String 任务开始日期,当前只支
String 节点ID。 work_ip String 具有该label的点的数量。 role String 节点角色。 cpu_usage Double CPU使用率。 cpu_usage_usr Double CPU用户态使用率。 cpu_usage_sys Double CPU内核态使用率。
Engine Service,简称GES),是国内首个商用的、拥有自主知识产权的国产分布式原生图引擎,是针对以“关系”为基础的“图”结构数据,进行查询、分析的服务。广泛应用于社交应用、企业关系分析、风控、推荐、舆情、防欺诈等具有丰富关系数据的场景。 本文档能够帮助您快速了解和使用图引擎服务,基本使用流程如下:
core.http.HttpConfig; import java.util.Arrays; // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全 // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为
根据输入参数,执行subgraph matching算法。 子图匹配(subgraph matching)算法的目的是在一个给定的大图里面找到与一个给定小图同构的子图,这是一种基本的图查询操作,意在发掘图重要的子结构。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/hyg/{graph_name}/algorithm
根据输入参数,执行Cesna算法。 Cesna算法是一种重叠社区发现算法,该算法将节点与社区之间的关系建模为一个二部图,假设图中节点的连边是根据社区关系生成的。此外,该算法还利用了节点属性对社区进行建模,即假设节点的属性也是根据社区关系生成的。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/
取消Job(1.0.0) 功能介绍 用于取消已经提交的作业。 只有导出图,导入图,点过滤查询、边过滤查询、多跳过滤查询(Filtered-query V2)、执行算法、增加索引返回的Job支持取消。 支持取消的算法有:topicrank、pagerank、personalrank
Propagation)是一种基于图的半监督学习方法,其基本思路是用已标记节点的标签信息去预测未标记节点的标签信息。利用样本间的关系建图,节点包括已标注和未标注数据,其边表示两个节点的相似度,节点的标签按相似度传递给其他节点。标签数据就像是一个源头,可以对无标签数据进行标注,节点的相似度越大,标签越容易传播。
k核算法(kcore) 功能介绍 根据输入参数,执行K核算法。 K核算法是图算法中的一个经典算法,用以计算每个节点的核数。其计算结果是判断节点重要性最常用的参考值之一,较好的体现了节点的传播能力。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/hyg/{graph_name}/algorithm
根据输入参数,执行BigClam算法。 BigClam算法是一种重叠社区发现算法,该算法将节点与社区之间的关系建模为一个二部图,假设图中节点的连边是根据社区关系生成的,其可以检测出图中的重叠社区。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/hyg/{graph_name}/algorithm
根据输入参数,执行紧密中心度算法。 紧密中心度算法(Closeness Centrality)计算一个节点到所有其他可达节点的最短距离的倒数,进行累积后归一化的值。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/hyg/{graph_name}/algorithm
15和30。 同一个label下不允许存在相同的property。 cardinality 是 String 属性的复合类型,包括: single list set dataType 是 String 属性的数据类型。具体请参考表1中的元数据类型。 typeNameCount 否(若dataType为enum,则必选)
是否带其他约束,取值为true或false,默认取值为true。 false:不带额外约束,即找到的共同邻居为起点集和终点集对应邻域的交集。 true,带额外约束,这里指找到的共同邻居不仅是起点集和终点集邻域的交集,同时共同邻居集合中的每个点都至少有2个以上邻居节点在起点集和终点集中。 响应参数 参数 类型