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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。

2026-06-02 至 2026-06-02 共收录 44 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 图谱与结构化RAG 7 篇

2606.00050 2026-06-02 cs.AI cs.CL cs.DB cs.IR 81%

Grokers: Bottom-Up Inductive Comprehension and Write-Time Intelligence over Typed Knowledge Graphs

Grokers: 基于类型化知识图谱的自底向上归纳理解与写入时智能

Gregory Magarshak

机构 * Gregory Magarshak

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

AI总结 提出Grokers架构,通过自底向上的依赖子图归纳遍历构建持久结构化理解,将智能推至写入时,实现零额外LM成本的查询,并证明字节同一性、累积单调性和双遍历顺序三个形式性质。

Comments 6 pages; second in a series with the Magarshak Machine / SPACER paper and the Context paper

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2605.26305 2026-06-02 cs.AI cs.SY eess.SY hep-ph 70%

Experiments in Agentic AI for Science

科学领域中的自主AI代理实验

Judy Fox, Geoffrey Fox

机构 * School of Data Science, Department of Computer Science, and Biocomplexity Institute, University of Virginia(数据科学学院、计算机科学系和生物复杂性研究所,弗吉尼亚大学)

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

AI总结 提出两种基于本地体-远程脑架构的自主AI代理框架,通过系统工程技术克服上下文和推理限制,分别用于时间序列数据集的大规模自动整理和物理讲座的结构化报告生成。

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2509.06093 2026-06-02 cs.DB cond-mat.mtrl-sci cs.AI cs.CL 67%

Language-Native Materials Processing Design by Lightly Structured Text Database and Reasoning Large Language Model

基于轻结构化文本数据库和推理大语言模型的自然语言材料加工设计

Yuze Liu, Zhaoyuan Zhang, Xiangsheng Zeng, Yihe Zhang, Leping Yu, Liu Yang, Lejia Wang, Xi Yu

机构 * State Key Laboratory of Advanced Materials for Intelligent Sensing, Key Laboratory of Organic Integrated Circuit, Ministry of Education & Tianjin Key Laboratory of Molecular Optoelectronic Sciences, Department of Chemistry, School of Science, Tianjin University(智能传感先进材料国家重点实验室、有机集成电路重点实验室、教育部、天津分子光电子科学重点实验室、化学系、天津大学) Language Intelligence Technology Co., Ltd.(语言智能技术有限公司) College of Intelligence and Computing, Tianjin University(智能与计算学院、天津大学) School of Materials and Chemical Engineering, Ningbo University of Technology(材料与化学工程学院、宁波工业大学)

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

AI总结 将材料合成规划重构为文本推理问题,通过轻结构化知识基底结合检索增强生成与经验增强推理,在氮化硼纳米片剥离中三轮迭代获得高质量协议。

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2606.00042 2026-06-02 cs.CY cs.ET 50%

TransResAI: A Compound AI System for Coastal Transportation Resilience

TransResAI: 用于沿海交通韧性的复合AI系统

Qingwen Pu, Kun Xie, Chenyu Yan

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

AI总结 提出TransResAI复合AI系统,通过自然语言交互集成大语言模型与多模块,实现洪水感知的交通韧性分析,在专家用户研究中将任务完成时间减少80-88%,准确率保持4.60/5.00。

Comments 36 pages, 13 figures, 3 table

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2. 多模态RAG 6 篇

2606.02553 2026-06-02 cs.CV 90%

LongLive-RAG: A General Retrieval-Augmented Framework for Long Video Generation

LongLive-RAG: 一种用于长视频生成的通用检索增强框架

Qixin Hu, Shuai Yang, Wei Huang, Song Han, Yukang Chen

机构 * NVIDIA USC(美国大学) MIT(麻省理工学院)

专题命中 多模态RAG :RAG(title,title_cn);retrieval-augmented generation(abstract)

AI总结 提出LongLive-RAG框架,通过将自回归视频生成中的历史潜变量作为可检索记忆,利用查询嵌入检索相关历史潜变量并引入窗口时间增量损失,以减轻滑动窗口注意力导致的误差累积,提升长视频生成质量。

Comments 20 pages, 7 figures, 4 tables

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2510.24870 2026-06-02 cs.CL cs.CV cs.IR 89%

Seeing Through the MiRAGE: Evaluating Multimodal Retrieval Augmented Generation

看穿MiRAGE:评估多模态检索增强生成

Alexander Martin, William Walden, Reno Kriz, Dengjia Zhang, Kate Sanders, Eugene Yang, Chihsheng Jin, Benjamin Van Durme

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Human Language Technology Center of Excellence(人类语言技术卓越中心)

专题命中 多模态RAG :RAG(summary_cn,abstract);retrieval augmented generation(title);retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.IR、cs.CL

AI总结 提出MiRAGE框架,通过InfoF1和CiteF1指标评估多模态RAG的事实性和引用支持,并验证其与人工判断的一致性。

Comments https://github.com/alexmartin1722/mirage

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2606.01737 2026-06-02 cs.AI 85%

TrafficRAG: A Multimodal RAG Framework for Traffic Accident Liability Determination

TrafficRAG:用于交通事故责任认定的多模态RAG框架

Xu Li, Zedong Fu, Xinyi Li, Xun Han

机构 * Southwest Petroleum University(西南石油大学) Sichuan Police College(四川警察学院)

专题命中 多模态RAG :RAG(title,title_cn);hybrid retrieval(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出TrafficRAG框架,通过视觉语言模型生成结构化描述、混合检索获取法规和案例、大语言模型融合多模态证据进行推理,实现自动化交通事故责任分析报告生成。

Comments 12 pages, 3 figures, accepted at ICANN 2026

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2605.29341 2026-06-02 cs.CV cs.CL 70%

WorldMemArena: Evaluating Multimodal Agent Memory Through Action-World Interaction

WorldMemArena: 通过动作-世界交互评估多模态智能体记忆

Chengzhi Liu, Yuzhe Yang, Sophia Xiao Pu, Yepeng Liu, Lin Long, Yichen Guo, Nuo Chen, Zhaotian Weng, Elena Kochkina, Simerjot Kaur, Charese Smiley, Xiaomo Liu, James Zou, Sheng Liu, Yuheng Bu, Songyou Peng, Xin Eric Wang

机构 * University of California, Santa Barbara(加州大学圣芭芭拉分校) J.P. Morgan Chase(摩根大通) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) Stanford University(斯坦福大学) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 多模态RAG :RAG(abstract,abstract_cn);分类 cs.CL

AI总结 提出WorldMemArena基准,通过动作-世界交互循环的四阶段生命周期评估多模态智能体记忆,揭示现有方法在写入、维护、检索和使用中的失败点。

Comments 25 pages, 8 figures

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2603.09095 2026-06-02 cs.CL cs.CV 57%

Reading, Not Thinking: Understanding and Bridging the Modality Gap When Text Becomes Pixels in Multimodal LLMs

阅读,而非思考:理解并弥合多模态大语言模型中文本变为像素时的模态差距

Kaiser Sun, Xiaochuang Yuan, Hongjun Liu, Chen Zhao, Cheng Zhang, Mark Dredze, Fan Bai

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Amazon(亚马逊) New York University(纽约大学) Texas A&M University(德克萨斯大学)

专题命中 多模态RAG :knowledge retrieval(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文系统诊断多模态大语言模型在处理图像文本时的模态差距,发现其源于模型推理意愿不足而非感知失败,并提出一种轻量级自蒸馏方法有效弥合该差距。

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2602.12819 2026-06-02 cs.IR cs.CV 57%

WISE: A Multimodal Search Engine for Visual Scenes, Audio, Objects, Faces, Speech, and Metadata

WISE:一种用于视觉场景、音频、物体、人脸、语音和元数据的多模态搜索引擎

Prasanna Sridhar, Horace Lee, David M. S. Pinto, Andrew Zisserman, Abhishek Dutta

机构 * Engineering Science University of Oxford(工程科学大学牛津)

专题命中 多模态RAG :vector search(abstract);分类 cs.IR

AI总结 提出WISE开源多模态搜索引擎,整合场景级和物体级的自然语言与反向图像查询、人脸搜索、音频事件检索、语音转录搜索及元数据过滤,支持跨模态组合查询,采用向量搜索实现高效扩展,可本地部署。

Comments Software: https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/wise/ , Online demos: https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/wise/demo/ , Example Queries: https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/wise/examples/

Journal ref International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (2026)

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3. RAG评测 4 篇

2606.01222 2026-06-02 eess.SP 85%

RAG-driven Multi-Agent LLM Framework with Task Decomposition for Beyond 5G Auto-Configuration

基于RAG驱动的多智能体LLM框架与任务分解的超越5G自动配置

İrşat Emin Sarıdaş, Onur Salan, Ali Görçin, Ibrahim Hokelek, Hakan Ali Çırpan

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

AI总结 提出一种检索增强和任务分解的多智能体LLM框架,通过语义检索和模块化架构减少幻觉,实现超越5G网络自动配置,成功率达94.4%。

Comments 6 pages, 2 figures, accepted to International Conference on Telecommunications 2026

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2605.28508 2026-06-02 cs.AI 81%

Benchmarking AI for low-resource contexts: Thinking beyond leaderboards

低资源场景下的AI基准测试:超越排行榜的思考

Aakash Pant, Kavya Shah, Apoorv Agnihotri, Sneha Nikam, Prasaanth Balraj, Nakul Jain

机构 * Wadhwani AI Global(Wadhwani AI全球)

专题命中 RAG评测 :RAG(summary_cn,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文通过分析语音、聊天/RAG和视觉系统的基准测试,指出实验室评估与低资源环境部署之间的差距,提出以部署系统为评估单位,并整合任务性能与噪声输入、代码切换等部署条件,同时为不同应用类制定差异化评估框架,最后建议标准化报告工具以支持决策。

Comments Aakash Pant, Kavya Shah, and Apoorv Agnihotri contributed equally

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2605.31086 2026-06-02 cs.CL cs.IR 79%

Beyond Static Dialogues: Benchmarking Realistic, Heterogeneous, and Evolving Long-Term Memory

超越静态对话:对现实、异构和演化长期记忆的基准测试

Han Zhang, Zihao Tang, Xin Yu, Xiao Liu, Yeyun Gong, Haizhen Huang, Yan Lu, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang, Hanfang Yang

机构 * Center for Applied Statistics, Renmin University of China(中国人民大学应用统计中心) School of Statistics, Renmin University of China(中国人民大学统计学院) Microsoft(微软公司)

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

AI总结 针对现有大语言模型记忆基准中对话缺乏长期语义一致性、人物静态化以及忽视异构数据流的问题,提出RHELM基准,通过用户画像和LOOP模块生成具有动态时间演化和长期连贯性的现实对话,并整合异构外部源,评估模型在多源聚合和现实上下文推理方面的能力。

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2606.00015 2026-06-02 cs.HC cs.AI cs.CY cs.ET 70%

SortingHat: Redefining Operating Systems Education with a Tailored Digital Teaching Assistant

SortingHat: 用定制的数字教学助手重新定义操作系统教育

Yifan Zhang, Xinkui Zhao, Zuxin Wang, Zhengyi Zhou, Guanjie Chen, Shuiguang Deng, Jianwei Yin

机构 * School of Software Technology, Zhejiang University(浙江大学软件学院)

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

AI总结 针对操作系统课程教学挑战,提出结合检索增强生成和多智能体强化学习的3D数字人教学助手SortingHat,提供个性化指导、自适应内容生成和自动评估。

Journal ref WWW '25: Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025,Pages 2951 - 2954

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