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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。

2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 6 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 3 篇

2607.09121 2026-07-13 cs.CL cs.AI q-fin.PM q-fin.TR 新提交 91%

Augmenting Fundamental Analysis with Large Language Models: A RAG-Based System for Generating Investor Briefs

用大语言模型增强基本面分析:基于RAG的投资者简报生成系统

Bartosz Ziółko, Kacper Dobrzeniewski

机构 * Faculty of Computer Science, AGH University of Krakow(克拉科夫AGH科技大学计算机科学学院)

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

AI总结 研究利用大语言模型,通过对公司报告、宏观经济数据及SEC文件等进行预处理,以类似RAG方式借助gpt - 4o模型,结合基于基钦周期的投资者知识文档,扫描分析9家公司数据并生成简报供投资者评估,探索其在基本面分析中的应用。

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2607.03615 2026-07-13 cs.IR 新提交 77%

The Powerless Noise: How Experimental Settings Shape the Reported Power of Noise

无作用的噪声:实验设置如何塑造报告的噪声能力

Michał Mazuryk, Fleur Dolmans, Louis Gehringer, Ina Klaric, Jia-Huei Ju, Mohammad Aliannejadi

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

AI总结 研究重现Cuconasu等人关于噪声对检索增强生成系统问答性能影响的发现,在扩展实验设置下评估其稳健性,发现该效应受推理配置影响大,强调审视推理设计的重要性。

Comments SIGIR 26 Repro

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2607.06993 2026-07-13 cs.AI 新提交 57%

Large Behavior Model: A Promptable Digital Twin of the Retail Customer

大型行为模型:零售客户的可提示数字孪生体

Wachiravit Modecrua, Krittin Pachtrachai, Touchapon Kraisingkorn

机构 * Amity Research and Application Center (ARAC), Amity AI Holdings Co., Ltd.(友好研究与应用中心(ARAC),友好人工智能控股有限公司)

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

AI总结 研究旨在解决客户行为建模问题,提出大型行为模型(LBM),通过统一公式从零售交易学习客户决策,经多种训练方式优化。该模型在多任务中表现出色,消融研究揭示各因素作用,为客户数字孪生体和行为模拟提供可扩展基础。

Comments 17 pages, 5 figures

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2. 长文档RAG 1 篇

2607.07740 2026-07-13 cs.LG cs.AI 新提交 70%

Jet-Long: Efficient Long-Context Extension with Dynamic Bifocal RoPE

Jet-Long:使用动态双焦点旋转位置编码的高效长上下文扩展

Haozhan Tang, Zerui Wang, Yuxian Gu, Song Han, Han Cai

机构 * NVIDIA(英伟达)

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

AI总结 研究针对现代语言模型长上下文应用中零样本上下文扩展问题,提出Jet-Long方法,通过动态双焦点RoPE及相关技术,在推理时开销小,在多种模型和基准测试中表现优异,还能推广到其他架构且超参数弹性强。

Comments added discussion of AdaGroPE and LaMPE (Findings of ACL 2026) with clarified contribution

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3. 图谱与结构化RAG 1 篇

2607.09092 2026-07-13 cs.CL 新提交 79%

AgentKGV: Agentic LLM-RAG Framework with Two-Stage Training for the Fact Verification of Knowledge Graphs

AgentKGV:用于知识图谱事实验证的两阶段训练的智能语言模型-检索增强生成框架

Yumin Heo, Hyeon-gu Lee, Sumin Seo, Youngjoong Ko

机构 * SungKyunKwan University(成均馆大学) NAVER(纳维)

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

AI总结 针对知识图谱事实错误验证难题,提出AgentKGV框架,集成动态路由等处理表面形式不匹配。引入两阶段训练策略,在开放域T-REx基准上,该框架提升了宏观F1,减少搜索调用次数,提高了验证准确性和效率。

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4. RAG评测 1 篇

2607.09349 2026-07-13 cs.CL cs.AI cs.LG 新提交 86%

Deceptive Grounding: Entity Attribution Failure in Clinical Retrieval-Augmented Generation

欺骗性基础:临床检索增强生成中的实体归因失败

Cedric Caruzzo, Donggeun Yoo, Tae Soo Kim

机构 * Lunit(鲁尼特)

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

AI总结 研究临床检索增强生成中的欺骗性基础问题,通过对13个模型测试发现DG率8%-87%,医学等微调模型高达86.7%。控制消融确定机制,实体归因验证可检测DG,现有框架未实施,为该领域研究提供新视角和方法。

Comments 24 pages, 7 figures, 12 tables

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