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实体 S2-DiGCL

S2-DiGCL

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  1. TOOL · CL_100207 ·

    新的S2-DiGCL框架推动有向图对比学习发展

    研究人员推出S2-DiGCL,一个旨在增强有向图对比学习的新框架。与之前主要关注无向图的方法不同,S2-DiGCL整合了对现实世界网络至关重要的方向信息。该框架采用双空间视角,利用磁拉普拉斯扰动进行自适应边调制,并采用基于路径的子图增强策略来捕捉不对称性。在七个真实世界数据集上的实验表明,S2-DiGCL在节点分类和链接预测方面取得了最先进的性能。