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SDK信息 生成SDK代码示例 进入API Explorer,产品选择“图引擎服务”。 “当前版本”可选v1和v2(推荐),根据需求选择API,在“Region”、“Parameters”和“Body”模块填写参数,“代码示例”会动态生成API对应的SDK代码示例。 图3 生成SDK示例
查询schema 查看图的元数据,元数据中包含了标签(Label)和属性(Property)。 查询schema的具体操作步骤如下: 登录管理控制台。 在左侧导航栏中选择“图管理”,单击图管理操作列中的“更多 > 查询schema”,会弹出一个窗口显示当前图的元数据包含的标签(Label)。
表示要做的查询类型,可选的值有: inV:入点 outV:出点 bothV:入点和出点 vertex:所有节点。第一层filter可用,若起始传入节点,则第一层输出为传入的节点;若起始传入节点为空,则第一层输出为所有节点 in:入边 out:出边 both:入边和出边 edge:所有边,仅第一层filter可用,使用方式与vertex类似
业务面SDK支持Java和Python两种语言,Java SDK有以下两种情况: Maven源可用:有配置maven源,且maven源可以从开源仓库下载jar包。 Maven源不可用:没有配置maven源或者maven源不能从开源仓库下载jar包。 下载SDK 下载相应的SDK和驱动,具体操
Pregel编程接口 用户在实现UserPregelAlgorithm中的方法init和compute时主要依赖于PregelContext对象,该对象提供如下API: 表1 PregelContext API 方法和属性 描述 说明 ext_id(nid)->int 获取当前点的用户自定义
度数关联度算法(Degree Correlation) 概述 度数关联度算法(Degree Correlation)计算所有边上起点和终点度数之间的Pearson关联系数,常用来表示图中高度数节点是否和高度数节点相连。 适用场景 度数关联度算法(Degree Correlation)适用于衡量图的结构特性场景。
用Java SDK。 获取图的名称和访问地址 登录GES服务控制台页面,在图管理页面获取图的名称(graphName)和访问地址(graphEndPoint),其中图的访问访问地址有内网访问地址和公网访问地址,根据需要获取。 图1 获取图名称和访问地址 获取AK/SK认证信息 登
ython SDK。 获取图的名称和访问地址 登录GES服务控制台页面,在图管理页面获取图的名称(graphName)和访问地址(graphEndPoint),其中图的访问访问地址有内网访问地址和公网访问地址,根据需要获取。 图1 获取图名称和访问地址 获取AK/SK认证信息 登
访问图 操作场景 在“图管理”页面,可以通过“访问”操作对创建好的图数据进行查询和分析。 操作步骤 在“图管理”页面,可查看已创建的所有图,在图对应的“操作”列中单击“访问”。 图1 访问图 父主题: 创建图
历史查询 在运维监控页面左侧导航栏单击“监控>历史查询”,进入历史查询页面,该页面展示了图实例历史上运行过的异步任务的详情(和业务面任务中心展示的一样)。 图1 历史查询页面 父主题: 监控
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 Centrality)适用于社交网络中关键节点发掘等场景。 参数说明 表1 紧密中心度算法(Closeness Centrality)参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围
API版本选择建议 GES API版本与软件版本相对应,1.0.0为起始版本号,其余版本均在起始版本基础上进行修改,且向下兼容。具体请参考管理面API概览和内存版中各接口对应的版本号。 建议您根据需要选择合适的版本进行操作。 父主题: 使用前必读
终端节点 终端节点即调用API的请求地址,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以从地区和终端节点中查询所有服务的终端节点。 图引擎服务的终端节点如下表所示,请您根据业务需要选择对应区域的终端节点。 表1 图引擎服务的终端节点 区域名称 区域 终端节点(Endpoint) 华北-北京一
策略说明 策略根据创建的对象,分为系统策略和自定义策略。 系统策略 云服务在IAM预置了常用的授权项,称为系统策略。给用户组授权时,可以直接使用这些系统策略,但系统策略只能使用,不能修改。 GES系统策略包括GES FullAccess,GES Development及GES R
使用HyG算法分析图 GES服务为您提供了丰富的基础图算法、图分析算法和图指标算法,您可以使用图算法做关系分析等。 前提条件 前端创建持久化版图时,选择开启HyG计算引擎。 图1 HyG计算引擎 操作步骤 创建HyG图。 发送“POST /ges/v1.0/{project_id
取k各点,进行采样运算,k值越大约接近准确解。k不大于100000。 - 当进行采样近似edge-betweenness运算时,seeds和k参数二选一输入即可,当两者同时输入时,默认以seeds节点作为采样节点运算,忽略k。 注意事项 无。 示例 输入参数weight=length
获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”,其中{Endpoint}为IAM的终端节点,可以从地区和终端节点获取。 接口的认证鉴权请参见管理面API构造请求。 响应示例如下,其中projects下的“id”即为项目ID。响应示例如下,例如图
directed 否 Boolean 是否考虑边的方向。取值为true或false。默认值为true。 迭代次数(iterations)和收敛精度(convergence)。 算法终止的条件:要么达到设置的最大迭代次数,要么满足收敛精度,满足其一即可。 一般来说,收敛精度设置得
荐与输入节点相近程度高、关系或喜好相近的节点。 适用场景 实时推荐算法(Real-time Recommendation)可以基于历史购买和浏览数据进行相近商品推荐,也可以为用户进行相近喜好的潜在好友推荐。 适用于电商、社交等多领域的推荐场景。 参数说明 表1 实时推荐算法(Real-time
扩副本 在图规格不改变的情况下,提高只读请求的并发数。 暂不支持一万边图的扩副本。 进行扩副本操作后,不支持扩容图操作。如果要对图进行扩容和扩副本两个操作,需要您先进行扩容图操作,再进行扩副本操作。 扩副本的具体操作步骤如下: 登录管理控制台。 对需要扩副本的图,在左侧导航栏中选