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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、生物信息学、交通运输、群体发现、异常检测等领域。
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
默认为false。 false:会查询图实例2分钟内的指标。 true:会查询实时监控指标,请求响应在3-5秒之间。 with_performance_metrics 否 Boolean 是否查询性能指标,会返回图实例性能指标和各个节点的指标。取值为true或者false,默认为tru
Shortest Path)寻找两点间满足过滤条件的最短路径,如有多条,返回任意一条最短路径。 适用场景 带一般过滤条件的最短路径算法(Filtered Shortest Path)适用于路径设计、网络规划等场景,通过对点边条件的过滤,控制最短路径的生成。 参数说明 表1 带一般过滤条件最短路径算法(Filtered
使用“成本分析”的汇总和过滤机制可视化企业的原始成本和摊销成本,从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。 企业还可以通过成本中心的“成本监控”,及时发现计划外费用,做到成本的可监控、可分析和可追溯。 详细介绍请参见通过成本分析探索成本和使用量、通过成本监控识别异常成本。
磁盘使用率(%) 磁盘I/O(KB/s) 网络I/O(KB/s) tomcat连接数使用率(%) swap盘使用率(内存版) jvm堆内存使用率 读请求运行队列长度(内存版) 读请求阻塞队列长度(内存版) 您可以选择时间段后,查看不同时间区间的性能趋势数据。 时间段有:近1小时、近3
实例概览指标 集群信息 实例的规格、CPU架构。 字符串 - 集群容量 实例的点、边使用量、总量和使用率。 ≥ 0 实时 集群节点 实例底层资源中可用节点的类型、数量和节点的总数(可用/总数)。 ≥ 0 实时 集群请求数统计(内存版) 实例中等待中、运行中的读请求、写请求个数。 ≥ 0
云监控服务可以对GES的运行状态进行日常监控。您可以通过云监控管理控制台,直观地查看各项监控指标。 监控数据的获取与传输会花费一定时间,因此,云监控数据显示的是当前时间5~10分钟前的状态。如果您的图刚刚创建完成,请等待5~10分钟后查看监控数据。 前提条件 创建的图运行状态正常运行。
管理、图数据增删改和查询分析等能力,适配Cypher查询语言外,还为用户提供了图数据的持久化功能,将用户写入的数据落盘,通过多副本和硬件冗余等方式,实现高可用和快速故障恢复,目前持久化版已完成千亿和万亿的大规模图存储和查询验证。 现将图规格为持久化版的图支持的API单独成章节,方便您查阅和使用。
统计信息展示 通过框选画布中点和边,在统计信息区会显示出当前所框选的点边对应的标签和节点权重的数量。关于点和边的概念请参考图数据格式。 统计信息展示的具体操作如下: 进入图引擎编辑器页面,详细操作请参见访问图引擎编辑器。 单击绘图区右侧的,显示“条件过滤、属性和统计信息”页面,单击“统计信息”页签。
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 关于迭代次数(iterations)和收敛精度(convergence)参数如何调节,请参考迭代次数和收敛精度的关系。 表2 reponse_data参数说明
认值为4。 directed 否 Boolean 是否考虑边的方向,取值为true或false,默认值为true。 weight 否 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:
没有任何节点标注信息的情况。 字符串:将节点的对应的属性字段取值作为初始化标签(类型为string,对于未知标签的点,初始化标签字段赋空);适用于已标注部分节点标签,预测未知节点标签的情况。 说明: 当initial取值为“字符串”时,其中具有初始化标签的点的数量应大于0,小于点总数。
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
图操作接口旨在为用户提供从输入、计算到输出的端到端全流程操作接口。 图属性值类型 Python DSL当前支持3种数据类型:int、float和bool,分别对应C++中的int64_t、double和bool基本数据类型。 Combiner类型 Combiner用于在满足交换律和结合律的计算过程中对数据
约束条件 元数据的数据类型如表1和表2所示。 表1 元数据属性约束条件 数据类型 约束条件 char 小于‘<’ 大于‘>’ 等于‘=’ 不等于‘!=’ 在范围‘range’ 大于或等于‘>=’ 小于或等于‘<=’ char array 小于‘<’ 大于‘>’ 等于‘=’ 不等于‘!=’
约束条件 元数据的数据类型如表1和表2所示。 表1 元数据属性约束条件 数据类型 约束条件 char 小于‘<’ 大于‘>’ 等于‘=’ 不等于‘!=’ 在范围‘range’ 大于或等于‘>=’ 小于或等于‘<=’ char array 小于‘<’ 大于‘>’ 等于‘=’ 不等于‘!=’
功能介绍 根据给定的indexName,IndexType等信息创建索引。目前支持的索引:复合索引。 复合索引有全局点索引(GlobalCompositeVertexIndex)和全局边索引(GlobalCompositeEdgeIndex)。复合索引可在label和property上创建索引,使用索引查询可以加快速度。
指定某个起始节点id,结合消息传递时间递增和BFS遍历顺序(temporal bfs算法),搜索周围与之相关联的点,输出对应各节点的到达时间以及和源起点之间的距离。具体操作步骤如下: 在左侧“动态图”操作区的“动态拓展”模块内填写参数: 开始和结束的时间以及属性值在上述章节时间轴设置中
表3 data参数说明 参数 类型 说明 vertexNum Integer 图的点数。 edgeNum Integer 图的边数。 labelDetails(2.2.14) Object 不同label下的点边数目信息。若需要正常显示此字段,请按照表 labelDetails数据各要素说明建立点边索引。