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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。

2026-03-13 至 2026-03-13 共收录 3 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. RAG评测 3 篇

2603.11650 2026-03-13 cs.CL 83%

QChunker: Learning Question-Aware Text Chunking for Domain RAG via Multi-Agent Debate

QChunker: 通过多智能体辩论学习问题感知的文本分块以实现领域RAG

Jihao Zhao, Daixuan Li, Pengfei Li, Shuaishuai Zu, Biao Qin, Hongyan Liu

机构 * School of Information, Renmin University of China(中国人民大学信息学院) School of Smart Governance, Renmin University of China(中国人民大学智能治理学院) School of Information, BRAIN, Renmin University of China(中国人民大学信息学院、BRAIN学院) School of Economics and Management, Tsinghua University(清华大学经济管理学院)

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

AI总结 QChunker通过多智能体辩论框架,提升RAG中文本分块的语义完整性和信息粒度,采用ChunkScore评估指标,实现更高效高质量的文本分块生成。

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2511.12254 2026-03-13 cs.AI cs.IR 81%

Mobile-Agent-RAG: Driving Smart Multi-Agent Coordination with Contextual Knowledge Empowerment for Long-Horizon Mobile Automation

移动代理-RAG:通过上下文知识增强驱动智能多代理协调以实现长周期移动自动化

Yuxiang Zhou, Jichang Li, Yanhao Zhang, Haonan Lu, Guanbin Li

专题命中 RAG评测 :RAG(title,abstract);分类 cs.IR、cs.AI

AI总结 本文提出Mobile-Agent-RAG框架,通过双层检索增强实现智能多代理协调,提升长周期移动自动化任务的完成率和效率。

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2603.11073 2026-03-13 cs.SE 67%

Context Before Code: An Experience Report on Vibe Coding in Practice

上下文在代码之前:关于在实践中使用Vibe编码的经验报告

Md Nasir Uddin Shuvo, Md Aidul Islam, Md Mahade Hasan, Muhammad Waseem, Pekka Abrahamsson

专题命中 RAG评测 :retrieval-augmented generation(abstract);RAG(abstract)

AI总结 本文报告了一个全栈团队在实践中应用Vibe编码构建多项目代理学习平台和学术检索增强生成系统,并探讨了生成代码在隔离约束和架构设计上的不足。

Comments 6 Pages, 1 Figure

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