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如何导入数据到图引擎服务? 图引擎服务在创建图完成后,您可以导入图数据,或者当您需要新增图数据时,可以利用“导入”功能进行增量导入。 具体操作请参考导入数据。 当前仅支持 1.1.8 以上版本的图的增量导入功能。 为防止系统重启时,不能正常恢复导入图数据,建议在使用图期间,不要删除存储在OBS中的数据。
Content-Type: application/json X-Auth-Token: ABCDEFJ.... 您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证:https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333 。 父主题: 认证鉴权
业务面API构造请求 本节介绍GES业务面REST API请求的组成。 请求URI 图引擎服务业务面API请求URI由如下部分组成。 {URI-scheme} :// {SERVER_URL} / {resource-path} ? {query-string} 尽管请求URI包
Content-Type: application/json X-Auth-Token: ABCDEFJ.... 您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证:https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333 。 AK/SK认证 AK/SK认证
Louvain算法(1.0.0) 表1 parameters参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围 默认值 convergence 否 收敛精度。 Double 0~1,不包括0和1。 0.00001 max_iterations 否 最大迭代次数。 Integer 1~2000。
Propagation)(1.0.0) 表1 parameters参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围 默认值 convergence 否 收敛精度。 Double 0~1,不包括0和1。 0.00001 max_iterations 否 最大迭代次数。 Integer 1~2000。
实时推荐算法(Real-time Recommendation) 概述 实时推荐算法(Real-time Recommendation)是一种基于随机游走模型的实时推荐算法,能够推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 Recommendati
Louvain算法适用于社团发掘、层次化聚类等场景。 参数说明 表1 Louvain算法参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围 默认值 convergence 否 收敛精度 Double 0~1,不包括0和1 0.00001 max_iterations 否 最大迭代次数 Int 1~2000 100 weight
产品优势 大规模 高效的数据组织,让您更有效的对百亿节点千亿边规模的数据进行查询与分析。 高性能 深度优化的分布式图形计算引擎,为您提供高并发、秒级多跳的实时查询能力。 查询分析一体 查询分析一体化,提供丰富的图分析算法,为关系分析、路径的规划、营销推荐等业务提供多样的分析能力。
布尔型 true或false。 false alpha 否 权重系数。 实数 0~1,不包括0和1。 0.85 convergence 否 收敛精度。 实数 0~1,不包括0和1。 0.00001 max_iterations 否 最大迭代次数。 正整数 1~2000。 1000 directed
创建实例或实例已创建,需绑定EIP时,页面提示“委托配额不足”如何处理? 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。
true或false。 false alpha 否 权重系数。 String 0~1,不包括0和1。 0.85 convergence 否 收敛精度。 String 0~1,不包括0和1。 0.00001 max_iterations 否 最大迭代次数。 Integer API调用
在海量知识中快速关联查询秒级响应,搜索结果更准确。 知识梳理 通过图上分析计算,合并相似本体,进行知识消岐。 学习路径的识别及推荐 通过知识点的先修关系,识别学习路径,针对薄弱知识点进行学习路径推荐。 金融风控应用 面对层出不穷、复杂多样的个人和群体行为,帮助客户挖掘出潜在的风险,为客户保驾护航。
alpha 否 Double 权重系数(又称阻尼系数),取值范围为(0,1),默认值为0.85。 convergence 否 Double 收敛精度,取值范围为(0,1),默认值为0.00001。 max_iterations 否 Integer 最大迭代次数,取值范围为[0,2000],默认值为1000。
开启该选项,图实例分布在不同可用区(AZ)增强可靠性。 用途 创建图的用途。 “企业生产”:支持高可靠,高并发,适合企业生产及大规模应用时使用。 “开发学习”:完整功能体验,适合开发者学习使用。 产品类型 可选的产品类型。 内存版:容量有限,最大可支持到百亿边。基于内存存储和计算,预置丰富的算法,支持Gremlin和Cypher查询语言。
项目ID。获取方法请参见获取项目ID。 graph_name 是 String 图名称。 请求示例 执行指定算法,算法名字为pagerank,算法的权重系数为0.85,收敛精度为0.00001,最大迭代次数为1000,考虑边的方向。 POST http://{SERVER_URL}/ges/v1.0/{pro
项目ID。获取方法请参见获取项目ID。 graph_name 是 String 图名称。 请求示例 执行指定算法,算法名字为pagerank,算法的权重系数为0.85,收敛精度为0.00001,最大迭代次数为1000,考虑边的方向。 POST http://{SERVER_URL}/ges/v1.0/{pro
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
urce节点的相关性/重要性越高)。 k核算法(k-core) k-core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,较好的刻画了节点的传播能力。 k跳算法(k-hop) 从起点出发,通过宽度优先搜索(BFS),找出k层与之关
认证方式 AK/SK认证 参数ak、sk、regionCode和graphEndpoint如何填写见初始化参数获取。 import os from gesgraphsdk.v1.aksk_credentials import GesGraphAkSkCredentials from