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AI 大模型

RAG / 检索增强生成

检索增强生成、向量检索、知识库问答和面向大模型的搜索系统。

2026-03-04 至 2026-03-04 共收录 7 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 4 篇

2603.03180 2026-03-04 cs.SE cs.AI cs.CL 86%

Type-Aware Retrieval-Augmented Generation with Dependency Closure for Solver-Executable Industrial Optimization Modeling

具有依赖闭合的类型感知检索增强生成用于可执行工业优化建模

Y. Zhong, R. Huang, M. Wang, Z. Guo, YC. Li, M. Yu, Z. Jin

专题命中 检索器与排序 :retrieval-augmented generation(title,abstract);RAG(abstract);hybrid retrieval(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出一种类型感知检索增强生成方法,通过强制依赖闭合确保工业优化建模的可执行性,有效解决大型语言模型在复杂工程优化中的执行难题。

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2510.02243 2026-03-04 cs.CL 70%

AccurateRAG: A Framework for Building Accurate Retrieval-Augmented Question-Answering Applications

AccurateRAG:构建准确检索增强型问答应用的框架

Linh The Nguyen, Chi Tran, Dung Ngoc Nguyen, Van-Cuong Pham, Hoang Ngo, Dat Quoc Nguyen

机构 * Qualcomm AI Research(高通人工智能研究)

专题命中 检索器与排序 :retrieval-augmented generation(abstract);RAG(abstract);分类 cs.CL

AI总结 AccurateRAG通过高效流程和本地构建能力,在问答任务中实现更高性能和新状态的SOTA表现。

Comments Accepted to LREC 2026

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2412.17558 2026-03-04 cs.CL 70%

A Survey of Query Optimization in Large Language Models

大型语言模型中查询优化的综述

Mingyang Song, Mao Zheng

机构 * Large Language Model Department(大语言模型部门)

专题命中 检索器与排序 :retrieval-augmented generation(abstract);RAG(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文综述了大型语言模型中查询优化的技术,提出查询优化生命周期框架、查询复杂度分类法及四个基本操作,分析了优化方法和挑战,为研究和实践提供指导。

Comments Ongoing Work

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2603.02738 2026-03-04 physics.optics 67%

Hardware Implementation of Photonic Spiking Hash Retrieval

光子脉冲哈希检索的硬件实现

Shangxuan Shi, Shuiying Xiang, Xintao Zeng, Yonghang Chen, Wanting Yu, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Yue Hao

专题命中 检索器与排序 :retrieval-augmented generation(abstract);RAG(abstract)

AI总结 本文提出了一种基于光子脉冲神经网络的硬件实现方案,实现了高效、低能耗的二进制代码生成与高精度检索。

Comments 9 pages

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2. 图谱与结构化RAG 2 篇

2603.02206 2026-03-04 cs.SD 71%

VoiceAgentRAG: Solving the RAG Latency Bottleneck in Real-Time Voice Agents Using Dual-Agent Architectures

VoiceAgentRAG: 通过双代理架构解决实时语音代理中RAG的延迟瓶颈

Jielin Qiu, Jianguo Zhang, Zixiang Chen, Liangwei Yang, Ming Zhu, Juntao Tan, Haolin Chen, Wenting Zhao, Rithesh Murthy, Roshan Ram, Akshara Prabhakar, Shelby Heinecke, Caiming Xiong, Silvio Savarese, Huan Wang

机构 * Salesforce AI Research(Salesforce人工智能研究)

专题命中 图谱与结构化RAG :RAG(title)

AI总结 VoiceAgentRAG通过双代理架构实现实时语音代理中RAG的延迟优化,利用预加载缓存提升检索效率。

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2603.03175 2026-03-04 cs.AI 70%

Saarthi for AGI: Towards Domain-Specific General Intelligence for Formal Verification

Saarthi 用于 AGI:迈向形式验证的领域特定通用智能

Aman Kumar, Deepak Narayan Gadde, Luu Danh Minh, Vaisakh Naduvodi Viswambharan, Keerthan Kopparam Radhakrishna, Sivaram Pothireddypalli

机构 * 1 Infineon Technologies India Private Limited, India 2 Infineon Technologies Dresden AG \& Co. KG, Germany 3 Infineon Technologies Vietnam Company Ltd., Vietnam

专题命中 图谱与结构化RAG :retrieval augmented generation(abstract);RAG(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Saarthi 通过结构化规则书和 RAG 技术提升形式验证的准确性和效率

Comments Published at the DVCon U.S. 2026

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3. RAG评测 1 篇

2407.12843 2026-03-04 cs.CL cs.AI 62%

NutriBench: A Dataset for Evaluating Large Language Models on Nutrition Estimation from Meal Descriptions

NutriBench:一个用于评估大语言模型从餐食描述中估算营养的基准数据集

Andong Hua, Mehak Preet Dhaliwal, Laya Pullela, Ryan Burke, Yao Qin

机构 * University of California, Santa Barbara(加州大学圣巴巴拉分校)

专题命中 RAG评测 :retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 NutriBench通过评估大语言模型在餐食描述中估算营养的能力,为营养估算提供了新的研究方向和应用可能性。

Comments ICLR 2025

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