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自定义算法运行接口(当前支持Pregel编程模型) 在内置图分析算法不能满足用户需求的时候,HyG允许用户在Pregel编程模型中使用python语言实现自定义算法。其中,运行pregel自定义算法的接口是: BaseGraph.run_pregel(model:class, result_filter=None
标签传播算法(Label Propagation) 概述 标签传播算法(Label 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
功能介绍 根据输入参数,执行label_propagation算法。 标签传播算法(Label 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
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
load_base_graph("movie") # 通过外部id获取内部id SOURCE_NODE = graph.nid(100) # 基于Pregel模型实现自定义SSSP算法,并设置顶点值类型ntype为int, # 消息类型mtype默认和ntype保持一致,combiner类型设置为min
基本概念 点 图数据模型中的点代表实体。如交通网络中的车辆、通信网络中的站点、电商交易网络中的用户和商品、互联网中的网页等。 边 图数据模型中的边代表关系。如社交网络中的好友关系、电商交易网络中用户评分和购买行为、论文中作者之间的合作关系、文章之间的索引关系等。 Gremlin Gremlin是Apache
loseness Centrality”越小,其所在图中的位置越中心。 标签传播(Label Propagation) 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
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。
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。
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。
loseness Centrality”越小,其所在图中的位置越中心。 标签传播(Label Propagation) 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
社区数量搜索空间,多个整形值用","隔开,最多不超过100个,每个整形值的范围为[1,10000]。 learning_rate 否 Double 模型学习率,取值大于0,默认为0.01。 响应参数 参数 类型 说明 errorMessage String 系统提示信息,执行成功时,字段可能为空。执行失败时,用于显示错误信息。
任务中心 2018年10月 序号 功能名称 功能描述 阶段 相关文档 1 新增一万边图规格 一万边图规格,价格便宜,主要针对高校学生及开发者学习使用。 商用 自定义创建图 2 新增权限控制能力,在管理面细粒度控制用户权限 增加GES Administrator和GES Operator角色。
DSL语法说明 图操作接口 自定义算法运行接口(当前支持Pregel编程模型) Pregel编程接口 自定义图分析算法编程示例 父主题: HyG算法API
GES基于属性图(Property graph)模型导入图数据,一个属性图是由点、边、标签(Label)和属性(Property)组成的有向图。 点又称作节点(Node),边又称作关系(Relationship),点和关系是最重要的实体。 图数据模型中的点代表实体,如交通网络中的车辆、通信
社区数量搜索空间,多个整形值用","隔开,最多不超过100个,每个整形值的范围为[1,10000]。 learning_rate 否 Double 模型学习率,取值大于0,默认为0.01。 holdout_rate 否 Double 交叉验证所需的验证集占数据集比例,取值范围为(0,1),默认值为0
请求示例 订阅scenes应用场景分析能力,订阅的具体场景名称为12345工单关联分析,要订阅的application名字列表为"动态高纬关系深度分析"。 POST /v2/{project_id}/graphs/{graph_id}/scenes/register { "scenes"
图2 SDK和驱动 您可以选择集群支持的CPU架构,单击“下载”按钮进行SDK的下载。 下载SDK和驱动: SDK:SDK是对业务面API的封装,推荐使用业务面SDK访问GES图实例。 驱动程序:针对Cypher API访问,推荐使用Cypher-JDBC驱动。详情请参见使用Cypher
指导客户进行优化解决。 图实例运维监控看板只支持:2.3.17及以上版本的内存版图或2.4.8及以上版本的持久化版图。 一万边规格为开发学习类型,暂不支持运维监控看板。 图实例运维监控页面 登录图引擎服务管理控制台。在左侧导航栏,选择“图管理”。 在图管理列表中,指定图实例的操作列,单击“更多
取消订阅scenes场景应用分析能力,取消订阅的具体场景名称为12345工单关联分析,取消订阅的application名字列表为"动态高纬关系深度分析"。 POST /v2/{project_id}/graphs/{graph_id}/scenes/unregister { "scenes"