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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。

2026-04-16 至 2026-04-16 共收录 20 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 11 篇

2604.08046 2026-04-16 cs.CL 85%

Guaranteeing Knowledge Integration with Joint Decoding for Retrieval-Augmented Generation

通过联合解码实现知识整合的检索增强生成

Zhengyi Zhao, Shubo Zhang, Zezhong Wang, Yuxi Zhang, Huimin Wang, Yutian Zhao, Yefeng Zheng, Binyang Li, Kam-Fai Wong, Xian Wu

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) University of International Relations(国际关系大学) Tencent Jarvis Lab(腾讯Jarvis实验室) Westlake University(西湖大学) Ministry of Education Key Laboratory of High Confidence Software Technologies, CUHK(教育部高可信软件技术重点实验室,香港中文大学)

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

AI总结 本文提出GuarantRAG框架,通过分离推理与证据整合,提升检索增强生成的准确性和事实性,实验显示在五个问答基准上准确率提升12.1%,幻觉减少16.3%。

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2510.12460 2026-04-16 cs.CL 85%

Beyond Black-Box Interventions: Latent Probing for Faithful Retrieval-Augmented Generation

超越黑盒干预:用于忠实检索增强生成的潜在探测

Linfeng Gao, Qinggang Zhang, Baolong Bi, Bo Zeng, Zheng Yuan, Zerui Chen, Zhimin Wei, Shenghua Liu, Linlong Xu, Longyue Wang, Weihua Luo, Jinsong Su

机构 * School of Informatics, Xiamen University(厦门大学信息学院) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Key Laboratory of Digital Protection and Intelligent Processing of Intangible Cultural Heritage of Fujian and Taiwan (Xiamen University), Ministry of Culture and Tourism, China(福建省和台湾非物质文化遗产数字化保护与智能处理重点实验室(厦门大学),中华人民共和国文化和旅游部,中国)

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

AI总结 本文提出ProbeRAG框架,通过潜在冲突探测和注意力调节提升检索增强生成的忠实度,解决传统方法在评估知识冲突时的不足。

Comments ACL 2026 Findings; Code is available at https://github.com/LinfengGao/ProbeRAG

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2604.13101 2026-04-16 cs.SE cs.AI 81%

Building Trust in the Skies: A Knowledge-Grounded LLM-based Framework for Aviation Safety

在天空中建立信任:一种基于知识的LLM框架用于航空安全

Anirudh Iyengar, Alisa Tiselska, Dumindu Samaraweera, Hong Liu

机构 * Senior Member, IEEE(IEEE高级会员) IEEE

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

AI总结 本文提出结合LLM和知识图谱的框架,提升航空安全分析的可信度,通过双阶段流程构建和验证安全知识,提高准确性和可追溯性。

Comments Initial version of a conference publication

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2604.13728 2026-04-16 cs.IR cs.CL 81%

Hybrid Retrieval for COVID-19 Literature: Comparing Rank Fusion and Projection Fusion with Diversity Reranking

新冠文献的混合检索:比较排名融合与投影融合与多样性重排序

Harishkumar Kishorkumar Prajapati

机构 * School of Electronic Engineering and Computer Science(电子工程与计算机科学学院) Queen Mary University of London(伦敦女王学院)

专题命中 检索器与排序 :hybrid retrieval(title,abstract);分类 cs.IR、cs.CL

AI总结 本文提出一种新冠文献混合检索系统,通过比较排名融合与投影融合方法,展示了其在相关性、效率和多样性重排序方面的性能对比。

Comments 6 pages, 7 tables, 1 figure

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2604.13417 2026-04-16 cs.SE cs.AI 77%

The Cognitive Circuit Breaker: A Systems Engineering Framework for Intrinsic AI Reliability

认知电路断路器:一种用于内在AI可靠性的系统工程框架

Jonathan Pan

机构 * Jonathan Pan

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

AI总结 本文提出认知电路断路器框架,通过提取模型前向传递中的隐藏状态,计算认知不一致度,以实现低延迟的内在可靠性监控,同时展示其在分布外泛化中的有效性。

Comments 2 Figures

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2604.13822 2026-04-16 cs.LG 67%

UI-Copilot: Advancing Long-Horizon GUI Automation via Tool-Integrated Policy Optimization

UI-Copilot: 通过工具集成策略优化推进长周期GUI自动化

Zhengxi Lu, Fei Tang, Guangyi Liu, Kaitao Song, Xu Tan, Jin Ma, Wenqi Zhang, Weiming Lu, Jun Xiao, Yueting Zhuang, Yongliang Shen

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Apple(苹果公司) Tencent(腾讯)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract,abstract_cn)

AI总结 本文提出UI-Copilot框架,通过分离持久观察与临时执行上下文实现内存解耦,结合工具集成策略优化提升长周期GUI任务性能,实验显示其在MemGUI-Bench和AndroidWorld上均优于现有模型。

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2601.20352 2026-04-16 cs.AI 57%

AMA: Adaptive Memory via Multi-Agent Collaboration

AMA:通过多智能体协作实现自适应记忆

Weiquan Huang, Zixuan Wang, Hehai Lin, Sudong Wang, Bo Xu, Qian Li, Beier Zhu, Linyi Yang, Chengwei Qin

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科学与技术大学(广州)) Shandong University(山东大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Southern University of Science and Technology(南方科技大学)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出AMA框架,通过多智能体协作实现自适应记忆管理,解决传统方法在记忆粒度和一致性维护上的不足,实验表明其在长上下文任务中表现优异,减少约80%的token消耗。

Comments 8 pages

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2604.13273 2026-04-16 cs.IR 57%

Mitigating Collaborative Semantic ID Staleness in Generative Retrieval

缓解生成检索中协同语义ID过时问题

Vladimir Baikalov, Iskander Bagautdinov, Sergey Muravyov

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract);分类 cs.IR

AI总结 本文提出轻量级、模型无关的SID对齐更新方法,解决时间漂移导致的SID过时问题,提升检索性能并降低训练计算量。

Comments Accepted at SIGIR 2026. This version corresponds to the accepted manuscript

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2603.29159 2026-04-16 cs.CL cs.CY cs.HC 57%

Kwame 2.0: Human-in-the-Loop Generative AI Teaching Assistant for Large Scale Online Coding Education in Africa

Kwame 2.0:面向非洲大规模在线编程教育的人机协同生成式AI助教

George Boateng, Samuel Boateng, Victor Kumbol

机构 * ETH Zurich, Switzerland(苏黎世联邦理工学院,瑞士) Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany(柏林夏里特医学院,德国) Kwame AI Inc., U.S.(Kwame人工智能公司,美国)

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

AI总结 Kwame 2.0通过检索增强生成技术,在非洲35个国家的15个班级中为3717名学生提供及时准确的学习支持,结合人类监督和社区参与,有效提升编程课程的教学质量。

Comments 8 pages, Accepted at the 27th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2026)

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2604.14147 2026-04-16 cs.CV 50%

ROSE: Retrieval-Oriented Segmentation Enhancement

ROSE:基于检索的分割增强

Song Tang, Guangquan Jie, Henghui Ding, Yu-Gang Jiang

机构 * Fudan University(复旦大学)

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

AI总结 本文提出ROSE框架,通过引入网络检索模块和提示增强模块,提升多模态大语言模型在新兴实体和新实体分割任务中的性能,实验表明其在NEST基准上表现优异。

Comments CVPR 2026 Findings, Project Page: https://henghuiding.com/ROSE/

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2604.13938 2026-04-16 cs.CV 50%

ASTRA: Enhancing Multi-Subject Generation with Retrieval-Augmented Pose Guidance and Disentangled Position Embedding

ASTRA:通过检索增强的姿势引导和解纠缠位置嵌入增强多主体生成

Tianze Xia, Zijian Ning, Zonglin Zhao, Mingjia Wang

机构 * Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学)

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract)

AI总结 ASTRA通过检索增强的姿势引导和解纠缠位置嵌入,解决多主体生成中身份与姿势结构的分离问题,提升姿态一致性和身份保真度。

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2. 长文档RAG 1 篇

2604.13579 2026-04-16 cs.CL 77%

MM-Doc-R1: Training Agents for Long Document Visual Question Answering through Multi-turn Reinforcement Learning

MM-Doc-R1: 通过多轮强化学习训练代理进行长文档视觉问答

Jiahang Lin, Kai Hu, Binghai Wang, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Honglin Guo, Shichun Liu, Junzhe Wang, Shihan Dou, Enyu Zhou, Hang Yan, Zhenhua Han, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

机构 * Fudan University(复旦大学) Shanghai Qiji Zhifeng Co., Ltd(上海启智锋科技有限公司)

专题命中 长文档RAG :RAG(abstract,abstract_cn);retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.CL

AI总结 MM-Doc-R1通过多轮强化学习训练代理,利用相似性基于策略优化提升长文档视觉问答性能,实验表明其优于现有方法。

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3. 图谱与结构化RAG 6 篇

2604.14034 2026-04-16 cs.SE cs.AI cs.IR 79%

Large Language Models to Enhance Business Process Modeling: Past, Present, and Future Trends

大语言模型增强业务流程建模:过去、现在与未来趋势

João Bettencourt, Sérgio Guerreiro

机构 * INESC-ID

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

AI总结 本文综述了利用大语言模型进行自然语言到BPMN流程模型转换的AI方法,分析了从规则基础到LLM架构的转变,指出语义正确性、评估碎片化等挑战,并提出未来研究方向。

Comments 27 pages, 2 images, 1 table

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2604.13705 2026-04-16 cs.CL cs.AI cs.GT cs.MA 79%

Beyond Arrow's Impossibility: Fairness as an Emergent Property of Multi-Agent Collaboration

超越阿罗不可能定理:公平性作为多智能体协作的涌现属性

Sayan Kumar Chaki, Antoine Gourru, Julien Velcin

机构 * Department of Computer Science(计算机科学系)

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

AI总结 本文探讨多智能体协作中公平性的涌现特性,通过医院急诊框架实验发现,智能体间的互动能产生比单一模型更公平的分配结果,揭示了公平性作为系统属性而非个体属性的机制。

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2604.13666 2026-04-16 cs.CY cs.AI cs.LG 77%

Automatically Inferring Teachers' Geometric Content Knowledge: A Skills Based Approach

自动推断教师的几何内容知识:基于技能的方法

Ziv Fenigstein, Kobi Gal, Avi Segal, Osama Swidan, Inbal Israel, Hassan Ayoob

机构 * Ben-Gurion University, Israel(本古里安大学,以色列) University of Edinburgh, U.K.(爱丁堡大学,英国)

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

AI总结 本文提出基于技能的自动化方法,利用大语言模型对教师的Van Hiele几何推理水平进行分类,通过整合显式技能信息提升分类准确率,为大规模评估教师几何知识提供理论支持。

Comments The work is accepted for publication as a full paper (Main Track) at the 27th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2026)

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2604.13489 2026-04-16 astro-ph.GA astro-ph.IM 75%

A Unified HI Rotation Curve Corpus for Computational Astrophysics: 438 Galaxies from SPARC, THINGS, LITTLE THINGS, and WALLABY DR2

为计算天文学构建统一的HI旋转曲线数据集:来自SPARC、THINGS、LITTLE THINGS和WALLABY DR2的438个星系

David C. Flynn

专题命中 图谱与结构化RAG :RAG(abstract,abstract_cn);retrieval-augmented generation(abstract)

AI总结 本文提出一个统一的HI旋转曲线数据集,包含423个星系的8963个空间分辨测量,用于传统分析和LLM检索增强生成。

Comments 18 pages, 3 figures, 3 tables. Data available at https://zenodo.org/records/19563417. Submitted to Astronomy and Computing

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2604.11243 2026-04-16 econ.EM 75%

Knowledge Compounding: An Empirical Economic Analysis of Self-Evolving Knowledge Wikis under the Agentic ROI Framework

知识叠加:基于代理ROI框架的自演化知识维基的实证经济分析

Shuide Wen, Beier Ku

专题命中 图谱与结构化RAG :RAG(abstract,abstract_cn);retrieval-augmented generation(abstract)

AI总结 本文基于代理ROI框架,提出知识叠加概念,并通过实验验证其在LLM代理实证经济学中的有效性,揭示了知识叠加对经济效率的提升机制。

Comments 27 pages, 6 figures, 4 tables, 17 references. Includes empirical data from the Qing Claw open-source multi-agent framework and a 30-day calibrated projection (deterministic seed = 42, fully reproducible). JEL: C63, D24, O33, L86

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2603.01410 2026-04-16 cs.AI 57%

GraphScout: Empowering Large Language Models with Intrinsic Exploration Ability for Agentic Graph Reasoning

GraphScout: 通过内在探索能力增强大语言模型以实现代理图推理

Yuchen Ying, Weiqi Jiang, Tongya Zheng, Yu Wang, Shunyu Liu, Kaixuan Chen, Mingli Song

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Hangzhou City University(杭州市大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 GraphScout通过灵活的图探索工具,使模型自主生成结构化训练数据,从而在无需人工标注的情况下提升大语言模型的图推理能力,实验显示其在多个领域表现优异。

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4. RAG评测 2 篇

2604.05096 2026-04-16 cs.CL 91%

RAG or Learning? Understanding the Limits of LLM Adaptation under Continuous Knowledge Drift in the Real World

RAG还是学习?在现实世界中连续知识漂移下理解LLM适应的极限

Hanbing Liu, Lang Cao, Yang Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) School of Artificial Intelligence, Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)(香港中文大学(深圳)人工智能学院) Shenzhen Key Laboratory of Ubiquitous Data Enabling, Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(深圳 ubiquitous 数据赋能重点实验室,清华大学深圳国际研究生院,清华大学)

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

AI总结 本文提出一个现实世界动态事件基准,评估模型在连续知识漂移下的适应能力,揭示现有方法如RAG和学习方法的局限性,并提出时间感知检索基线Chronos以提升时序一致性。

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2512.12400 2026-04-16 cs.NI 83%

Agentic AI for 6G: A New Paradigm for Autonomous RAN Security Compliance

面向6G的代理AI:自主RAN安全合规的新范式

Sotiris Chatzimiltis, Mahdi Boloursaz Mashhadi, Mohammad Shojafar, Merouane Debbah, Rahim Tafazolli

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

AI总结 本文提出利用基于LLM的AI代理与RAG流程框架,实现RAN安全合规的智能自主执行,通过案例研究展示其在O-RAN联盟和3GPP标准合规性评估中的应用,并探讨模型幻觉、供应商不一致等挑战及未来发展方向。

Comments Accepted at IEEE Communications Standards Magazine

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