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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 11 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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