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添加自定义操作 通过调用API的方式来添加自定义操作,支持您在界面上定义自己的快捷操作集。 操作步骤 在图引擎编辑器左侧的操作区内,单击“编辑”后,下方会出现“新增操作”的按钮,单击此按钮。 图1 新增操作 在弹出的新增操作框中填写以下参数: 自定义操作名称:填写名称,方便后续快速查找和使用。
初始化参数 认证方式 在使用业务面SDK时,需要您提前准备客户端初始化需要的参数,GES有如下两种认证方式,您可以任选其中一种进行认证鉴权。 Token认证:通过账号密码获取Token认证调用请求。 AK/SK认证:通过AK(Access Key ID)/SK(Secret Access
使用Cypher JDBC Driver访问GES 功能介绍 GES Cypher JDBC Driver是专为GES编写的JDBC驱动,基于Neo4j JDBC Driver中的接口,提供了使用JDBC访问GES并进行cypher查询的一种方法。 尤其是当cypher请求返回数
执行算法(1.0.0) 功能介绍 根据输入参数,执行指定算法。 URI POST /ges/v1.0/{project_id}/graphs/{graph_name}/action?action_id=execute-algorithm 表1 路径参数 参数 是否必选 类型 说明
用户组配置 您可以创建、管理用户组以及查看用户组是否已关联权限。 具体操作步骤如下: 对用户组进行配置之前,请先了解用户组的概念。 在“用户组配置”页面单击右上角“创建用户组”,进入创建用户组页面。 图1 用户组配置 在创建用户组页面,您可以设置用户组名称和选择组员。 “用户组名
准备元数据 本地准备元数据 您需要在本地准备好需要上传的元数据文件,将元数据文件导入到图引擎服务中以便后续进行图分析。 准备上传的元数据文件需要注意以下几点: 可导入的元数据文件数上限为50,达到上限将不能再继续导入元数据。 元数据文件的格式必须为xml格式。 导入元数据至OBS(可选)
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 Reco
管理面任务中心 管理面任务中心功能,可用于查看创建图、备份图、启动图、增加备份、导入图、导出图、升级图等操作的异步任务的详情。 具体操作步骤如下: 在左侧导航栏,选择“任务中心” 在“任务中心”页面可以查看对应图所执行任务的类型,任务名称,图名称,关联图,开始时间,结束时间,状态和运行结果。
动态拓展 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
时序路径 从一个点出发搜索到目标节点的时序路径(时序路径满足动态图上信息传播的有序性,路径上后一条边的经过时间要晚于或等于前一条边的经过时间),在画布上呈现点、边随时间递增(或非减)的变化趋势。 该功能可以通过strategy参数调整搜索的是距离最短的时序路径,还是尽早到达目标节点的时序路径。具体操作步骤如下:
在绘图区分析图 绘图区直观地展示了图数据的情况,您也可以通过绘图区对数据进行编辑和分析。绘图区的快捷键以及界面元素的功能,请参见表3。 利用绘图区分析图具体操作如下: 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。 在绘图区,使用鼠标右键单击一个点或一条边,执行以下操作。
OD中介中心度(OD-betweenness Centrality) 概述 OD中介中心度算法(OD-betweenness Centrality)在已知一系列OD出行计划前提下,以经过某个点/某条边的最短路径数目来刻画边重要性的指标。 适用场景 可用作社交、风控等网络中“中间人
持久化版 持久化版业务面API包括点操作、边操作、元数据操作、索引操作、HyG数据集管理、HyG算法、算法、图统计、图操作、Job管理、Cypher操作API。 表1 点操作API 名称 起始版本 URL 功能描述 查询点详情 1.0.0 GET/ges/v1.0/{projec
业务面API错误码 调用接口出错后,将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时,HTTP 请求返回一个 4xx 或 5xx 的 HTTP 状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时,可以联系技术人员,并提供错误码,以便我们尽快帮您解决问题。
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。
聚类系数算法(Cluster Coefficient) 概述 聚类系数表示一个图中节点聚集程度的系数。在现实的网络中,尤其是在特定的网络中,由于相对高密度连接点的关系,节点总是趋向于建立一组严密的组织关系。聚类系数算法(Cluster Coefficient)用于计算图中节点的聚集程度。
业务面任务中心 业务面任务中心功能,可以查看图当前正在运行和历史上运行过的异步任务的详情。 具体操作步骤如下: 在左侧导航栏中选择“图管理”,单击图管理操作列中的“更多 > 任务中心”,进入“任务中心”页面。 图1 任务中心 2.2.23及以上版本的图可以使用该功能。 当图的运行
群体演化 针对包含某些节点的群体,结合时间轴观察其结构的动态演化过程 。具体操作步骤如下: 在左侧“动态图”操作区的“群体演化”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已经设置完成,如果要修改参数,单击画布左下方进行设置在时间轴设置框内填写,此处不可填写。
点集最短路(Shortest Path of Vertex Sets) 概述 点集最短路算法(Shortest Path of Vertex Sets)用于发现两个点集之间的最短路径。 适用场景 点集最短路算法(Shortest Path of Vertex Sets)适用于互联
边中介中心度(Edge-betweenness Centrality) 概述 边中介中心度算法(Edge-betweenness Centrality)以经过某条边的最短路径数目来刻画边重要性的指标。 适用场景 同betweenness类似,可用作关键关系的发掘;适用于社交、金融风控、交通路网、城市规划等领域