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本文提出了一种统一的对比学习框架,用于跨多个抽象层级(节点、邻近性、簇、图)学习图表示,并引入了一种无需参数的自适应加权机制,能够自适应地为相似度分数分配权重,在分类、聚类和链接预测等下游任务上优于现有最先进方法。