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基于对比学习的图表示学习算法及实现.pdf

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摘要

近年来,随着大数据和图计算技术的发展,图表示学习在机器学习和人工智能

领域应用广泛。然而,面对现实世界中复杂的图数据,高效且可扩展的图表示学习

方法仍是当前研究的热点。图自监督表示学习凭借突破标记获取对学习的制约,可

以利用大规模未标记数据的内在监督信息来学习通用的表示。其中,图对比学习已

成为图自监督表示学习的主流技术之一,其使用对比损失在嵌入空间中缩小正例对

之间的距离,增大负例对之间的距离,以获得具有判别性的表征。目前,图对比学

习的研究热点集中在模型架构和图数据增强方面,对于图对比学习

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