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通过ECS访问,且创建ECS的VPC和创建图选定的VPC是同一个。如果安全组选择的是同一个,则可以直接访问;如果安全组不是同一个,要在创建图的安全组开通该ECS的访问限制,即入方向放开80和443端口,出方向放开所有端口(分别对应支持HTTP和HTTPS访问)。这种场景,API的SERVER_URL为GES
子图匹配(Subgraph Matching) 概述 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。 适用场景 子图匹配(subgraph matching)算法适用于社交网络分析、
根据网页(节点)之间相互的超链接进行计算的技术,用来体现网页(节点)的相关性和重要性。 如果一个网页被很多其他网页链接到,说明这个网页比较重要,也就是其PageRank值会相对较高。 如果一个PageRank值很高的网页链接到其他网页,那么被链接到的网页的PageRank值会相应地提高。
生成Schema结构 功能介绍 生成以label为点,label间关系为边的schema结构,并存储在OBS上。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/graphs/{graph_name}/schema/structure/build 表1 路径参数 参数
查看创建失败的图 当GES依赖的ECS服务的配额不足时,会出现创建图失败的情况,您可以在“图管理”页面查看创建失败的图。 操作步骤 在左侧导航栏,选择“图管理”。 在“图管理”页面中,左上角的“图管理”页签旁可以看到当前创建图失败的图数量。 图1 创图失败的图数量 单击可查看创建
单源最短路算法(SSSP) 概述 单源最短路算法(SSSP)计算了图论中的一个经典问题,给出从给定的一个节点(称为源节点)出发到其余各节点的最短路径长度。 适用场景 单源最短路算法(SSSP)适用于网络路由、路径设计等场景。 参数说明 表1 单源最短路算法(SSSP)参数说明 参数
否 边上权重 String 空或字符串 空:边上的权重、距离默认为“1” 字符串:对应的边上的属性将作为权重,当某边没有对应属性时,权重将默认为“1” 说明: 边上权重应大于0。 weight 注意事项 Louvain算法只生成最后的社区结果,不保存层次化结果。 示例 输入参数coverage=0
ob的API详见取消Job(1.0.0)。 分页开启时文件名的命名规则: 分页选项中enable参数为true时,fileName代表一个目录,目录下的文件使用线程id与文件编号的组合命名,中间使用“.”连接。例如,对于320万条数据,不同配置下第一个文件名和最后一个文件名示例如下:
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。 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 expand 是 ReplicationReq object expand是一个对象,其中包含新扩副本数量。
el旁的第二个“”按钮,可在画布中隐藏当前label。 图5 隐藏label 隐藏当前选择的label的点和边 在绘图区,单击图中任意一个点,被选中的点会显示为。 表示label隐藏。在图数据中默认是全部展示的,单击label旁的“眼睛”按钮,可隐藏当前选择的label的点和边(即在画布中不展示)。
复画布当前所展示的图,方便您进行查看。 保存快照 在图引擎编辑器中,单击画布右上角的按钮,系统会保存当前所画布展示的图。 快照生成成功后,系统会有如下图所示的提示: 图1 快照生成成功 由于数据储存在浏览器缓存中,所以当您切换浏览器后,快照数据会被清空。 快照的数量增加会导致浏览器卡顿,请合理使用。
击任意一个点label,直接拖动至左侧画布中。 画布下方的“Cypher”查询语句会随着您的操作变化。 此处的点边label和您在Schema编辑章节“元数据”列表中的点边label是相同的。 将想要查询的label拖动到画布后,单击“查询”按钮,图查询结果会展示在画布的右侧。
用户在第一次使用GES服务的时候需要授权,授权过程会在IAM(统一身份认证)页面创建例如名为“ges_admin_trust”的委托。而一个用户最多只能创建10个委托,委托个数超限之后无法创建委托,所以页面会出现“委托配额不足”的提示。 按照以下步骤删除不用的委托,然后重新授权即可。
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。
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。紧密中心度可以用来衡量信息从该节点传输到其他节点的时间长短。节点的“Closeness Centrality”越大,其在所在图中的位置越靠近中心。 适用场景 紧密中心度算法(Closeness
根据输入参数,执行连通分量(Connected Component)算法。 连通分量代表图中的一个子图,当中所有节点都相互连接。考虑路径方向的为强连通分量(strongly connected component),不考虑路径方向的为弱连通分量(weakly connected component)。连通分量算法(Connected
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。
器下。 资源的价格 不同区域的资源价格可能有差异,请参见华为云服务价格详情。 如何选择可用区 是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。 如果您的应用需要较高的容灾能力,建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低,则建议您将资源创建在同一可用区内。
Detection) 概述 单点环路检测(Single-Vertex-Circles-Detection)是一个经典的图问题,意在寻找图中的环路。环路上的点较好地体现了该点的重要性。 适用场景 单点环路检测适用于交通运输、金融风控等场景。 参数说明 表1 Single-Vertex
止该图的运行状态,可执行重启图操作来重置。 当图例长时间卡在一个状态时,例如导出图数据时,由于图数据过大,图状态一直处于“导出中”,此时可通过重启图来结束导出图数据的操作。 重启图的具体操作步骤如下: 登录图引擎服务管理控制台。 在左侧导航栏中选择“图管理”,对需要重启的图,单击图管理操作列中的“更多