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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。

共收录 8572 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 4558 篇

2607.15948 2026-07-20 cs.SE 新提交 50%

TARS: A Theory-of-Mind Agent for Personalized In-IDE Code Comprehension

TARS:用于个性化IDE内代码理解的心理理论智能体

Leopoldo Todisco, Antonio Della Porta, Stefano Lambiase, Fabio Palomba

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

AI总结 研究针对代码理解中LLM助手的不足,提出TARS智能体,基于心理理论范式,剖析开发者特点并调整解释,通过检索增强生成联系项目文档。实验表明它能提升效率、降低认知负荷,解释更适配开发者。

Comments Accepted at ICSME 2026, Tool Demonstration and Data Showcase Track

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2604.19834 2026-07-20 cs.CV 版本更新 50%

KD-Judge: A Knowledge-Driven Automated Judge Framework for Functional Fitness Movements on Edge Devices

KD-Judge:一种基于知识的自动化评判框架,用于边缘设备上的功能性健身动作

Shaibal Saha, Fan Li, Yunge Li, Arun Iyengar, Lucas Alves, Lanyu Xu

机构 * Department of Computer Science and Engineering, Oakland University, Rochester Hills, USA(计算机科学与工程系,奥克兰大学,罗切斯特希尔,美国)

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

AI总结 本文提出KD-Judge,一种基于知识的自动化评判框架,用于在边缘设备上对功能性健身动作进行重复标准的自动评判,通过规则结构化和确定性规则系统提高效率和准确性。

Comments Accepted at IEEE/ACM CHASE 2026

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2607.04103 2026-07-17 q-fin.RM cs.LG 版本更新 50%

Governing Generative AI Across Financial Institutions: A Framework for Generative AI Risk Control

跨金融机构治理生成式AI:符合SR 26-2要求的生成式AI风险控制框架

Dennis Mao, Alessandra Lin, Yixin Kang, Yiqing Wang

机构 * Citigroup(摩根大通) Florida State University(佛罗里达州立大学)

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

AI总结 针对SR 26-2未覆盖生成式AI的治理难题,本文提出兼容该监管规则的GAICF框架,将模型风险管理原则转化为分层控制结构,助力金融机构合规管控生成式AI应用。

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2602.24108 2026-07-15 cs.SE 版本更新 50%

LogiDroid: Individual Functional Test Generation via Business Logic Extraction and Adaptation

通过业务逻辑提取与适应的上下文感知功能测试生成

Yakun Zhang, Zihan Wang, Xinzhi Peng, Zihao Xie, Xiaodong Wang, Xutao Li, Dan Hao, Lu Zhang, Yunming Ye

专题命中 检索器与排序 :knowledge retrieval(abstract)

AI总结 LogiDroid通过业务逻辑提取与适应,实现上下文感知的功能测试生成,显著提升测试用例生成效率。

Comments Accepted by TOSEM (ACM Transactions on Software Engineering and Methodology) 2026

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2607.07529 2026-07-09 cs.GT 新提交 50%

FedMark-FM: Auditable, Risk-Adjusted Data Markets for Federated Foundation-Model Adaptation

FedMark-FM:用于联邦基础模型适配的可审计、风险调整数据市场

Phat T. Tran-Truong, Xuan-Bach Le, Minh Nhat Nguyen

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract)

AI总结 研究联邦基础模型适配中激励机制问题,提出FedMark-FM框架,将客户端视为工件卖家,用S3Val估计贡献,转换支付惩罚不良行为,经多任务评估表现出色,证明管道有序估值独特性,能在一定规模下保留专家。

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2607.01831 2026-07-03 cs.DC cs.LG 新提交 50%

Lynx: Progressive Speculative Quantization for accelerating KV Transfer in Long-Context Inference

Lynx: 渐进式推测量化加速长上下文推理中的KV传输

Wenchen Han, Gingfung Matthew Yeung, Marco Barletta, William Toner, Amory Hoste, Adam Barker

机构 * University College London(伦敦大学学院) Huawei(华为)

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

AI总结 针对长上下文推理中KV缓存传输延迟问题,提出Lynx系统,通过将KV缓存分为高优先级Anchor流和低优先级Residual流,实现渐进式传输和推测解码,在降低首令牌延迟的同时保持高精度。

Comments 15 pages, 12 figures. This manuscript was originally submitted to SIGCOMM '26 in February 2026

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2607.00089 2026-07-02 cs.LG 新提交 50%

Representation as a Bottleneck for Mechanistic Interpretability: The Manifestation Unit Protocol

表征作为机械可解释性的瓶颈:Manifestation Unit 协议

Hussein Chouman, Wataru Sasaki, Tomokazu Matsui, Hirohiko Suwa, Keiichi Yasumoto

机构 * Ubiquitous Computing Systems Laboratory, Nara Institute of Science and Technology, Nara, Japan(奈良先端科学技术大学院大学普适计算系统实验室)

专题命中 检索器与排序 :hybrid retrieval(abstract)

AI总结 提出 Manifestation Unit 协议,将组件分析结果组织为结构化字段,通过混合检索实现可重用和可查询,在视觉和语言模型上验证了其优于非结构化基线,并揭示了核心字段。

Comments 65 pages. Interactive demos: https://manifestation-xai.github.io/manifestation-transformers/ , https://manifestation-xai.github.io/manifestation-cnn

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2605.00447 2026-07-01 cs.SE 版本更新 50%

Think Harder and Don't Overlook Your Options: Revisiting Issue-Commit Linking with LLM-Assisted Retrieval

深入思考并不要忽视你的选项:重新审视基于LLM辅助检索的议题-提交链接

Cole Morgan, Muhammad Asaduzzaman, Shaiful Chowdhury, Shaowei Wang

专题命中 检索器与排序 :dense retrieval(abstract)

AI总结 本文重新评估了多种议题-提交链接恢复技术,通过比较不同检索方法和机器学习模型,发现密集检索优于稀疏检索,传统机器学习方法性能优于大语言模型。

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2604.06687 2026-07-01 cs.CV 版本更新 50%

RASR: Retrieval-Augmented Semantic Reasoning for Fake News Video Detection

RASR:基于检索的语义推理用于虚假新闻视频检测

Hui Li, Peien Ding, Jun Li, Guoqi Ma, Zhanyu Liu, Ge Xu, Junfeng Yao, Jinsong Su

机构 * School of Informatics, Xiamen University(厦门大学信息学院) School of Computer Science and Information Security, Guilin University of Electronic Technology(桂林电子科技大学计算机科学与信息安全学院) School of Computer and Big Data, Minjiang University(闽江学院计算机与大数据学院) Xiamen University(厦门大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 本文提出RASR框架,通过跨实例语义解析器和检索器、领域引导多模态推理模块和多视图特征解耦融合模块,提升虚假新闻视频检测的准确性和跨域泛化能力。

Comments The paper needs revision, and the experiments need to be expanded

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2606.27280 2026-06-26 cs.CV 新提交 50%

Exact and Deterministic Patch Descriptor Retrieval via Hierarchical Normalization

通过层次归一化实现精确且确定性的局部特征描述子检索

Koichi Sato

专题命中 检索器与排序 :vector search(abstract)

AI总结 提出一种基于层次归一化的精确最近邻搜索方法,通过分支定界策略仅评估少量数据库条目,实现与穷举搜索相同的确定性结果,在UBC补丁数据集上获得12-14倍加速。

Comments 9 pages, 4 figures

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2506.18942 2026-06-26 cs.CY q-fin.RM 版本更新 50%

Advanced Applications of Generative AI in Actuarial Science: Case Studies Beyond ChatGPT

生成AI在精算科学中的高级应用:超越ChatGPT的案例研究

Simon Hatzesberger, Iris Nonneman

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

AI总结 本文通过四个案例研究探讨生成AI在精算实践中的潜力,涵盖从早期神经网络到现代Transformer生成AI系统的发展,展示其在索赔预测、市场比较、车辆损坏分类及代码迁移中的应用,同时讨论监管与安全挑战。

Comments v3: Minor revision in response to peer review. Methodological and reproducibility refinements across the case studies and the governance section

Journal ref European Actuarial Journal (2026)

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2606.22924 2026-06-23 cs.CV 新提交 50%

MythraGen: Two-Stage Retrieval Augmented Art Generation Framework

MythraGen:两阶段检索增强艺术生成框架

Quang-Khai Le, Cong-Long Nguyen, Minh-Triet Tran, Trung-Nghia Le

机构 * University of Science, Ho Chi Minh city, Vietnam(胡志明市科学大学) Vietnam National University, Ho Chi Minh city, Vietnam(越南国家大学)

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

AI总结 提出MythraGen框架,结合艺术检索与LoRA微调,通过检索与提示最相似的艺术图像微调Stable Diffusion,在WikiArt数据集上生成高质量、风格匹配的艺术作品。

Comments SOICT 2024

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2606.21448 2026-06-23 cs.LG cs.IT eess.SP math.IT 新提交 50%

Fast-TurboQuant: A Multiplier-Free Online Vector Quantization Approach

Fast-TurboQuant:一种无乘法器的在线向量量化方法

Pedro M. R. Pereira, Felipe A. P. de Figueiredo, Rausley A. A. de Souza

机构 * National Institute of Telecommunications (Inatel)(国家电信研究所(Inatel))

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

AI总结 提出Fast-TurboQuant,用结构化快速Johnson-Lindenstrauss变换替代密集随机旋转矩阵,实现无乘法器投影,在DBpedia数据集上获得19.7倍加速并提升召回率。

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2606.19088 2026-06-18 cs.RO 新提交 50%

ReSiReg: Towards Spatially Consistent Semantics in Language-Conditioned Robotic Tasks

ReSiReg:面向语言条件机器人任务的空间一致语义

Simon Schwaiger, David Seyser, Alessandro Scherl, Wilfried Wöber, Gerald Steinbauer-Wagner

机构 * Graz University of Technology, Institute of Software Engineering and Artificial Intelligence(格拉茨技术大学,软件工程与人工智能研究所) University of Applied Sciences Technikum Wien, Department of Industrial Engineering(维也纳应用科技大学,工业工程系) University of Alicante, Department of Computer Technology(阿利坎特大学,计算机技术系) University of Natural Resources and Life Sciences, Institute for Integrative Nature Conservation Research(自然资源与生命科学大学,整合自然保护研究 institute)

专题命中 检索器与排序 :dense retrieval(abstract)

AI总结 提出ReSiReg方法,通过重构空间一致的VLM中间特征,改善密集语言接地检索,在OVSS和3D映射中提升空间一致性,并发布紧凑的25M参数VLM模型。

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2606.18031 2026-06-17 cs.SI 新提交 50%

Pareto Optimal Re-ranking with Semi-Automated Content Credibility Detection

基于半自动化内容可信度检测的帕累托最优重排序

Yigit Ege Bayiz, Arash Amini, Ufuk Topcu

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

AI总结 提出一种双目标优化方法,通过最小化斯皮尔曼脚距保持原始排序,同时最大化内容可信度,并设计半自动化管道结合检索增强与人工核查分配可信度分数,在X平台数据上实现帕累托最优前沿偏差不超过7%。

Comments Submitted to CDC 2026

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2606.17789 2026-06-17 cs.HC 新提交 50%

Mind Companion: An Embodied Conversational Agent for Process-Based Psychotherapy

Mind Companion: 一种用于基于过程心理治疗的具身对话代理

Sofie Kamber, Lukas Diebold, Pascal Riachi, Stella Brogna, Andrew Gloster, Rafael Wampfler

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

AI总结 提出Mind Companion,一种基于大语言模型的具身对话代理,通过多层级心理分析与过程治疗原则,实时分析客户陈述并生成回应,评估显示GPT-5.2在多个维度上优于人类治疗师。

Journal ref 2026 IEEE 14th International Conference on Healthcare Informatics (ICHI), Minneapolis, MN, June 1-3, 2026, pp. 980-989

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2606.17619 2026-06-17 cs.CV 新提交 50%

RAVA: Retrieval-Augmented Viewpoint Alignment for Subject-Driven Image Generation

RAVA: 检索增强的视角对齐用于主题驱动图像生成

Qiwei Yan, Zhiqiang Yuan, Chongyang Li, Jiapei Zhang, Ying Deng, Jinchao Zhang, Jie Zhou

机构 * WeChat AI, Tencent Inc.(腾讯微信人工智能实验室)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 提出RAVA框架,通过检索增强提供几何证据,解决跨主体视角对齐中的视角漂移和结构不匹配问题,在保持身份的同时实现可靠视角控制。

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2606.17094 2026-06-17 cs.SE 新提交 50%

LogCopilot: Automating Log Aggregation Analysis through Large Language Models

LogCopilot: 通过大型语言模型自动化日志聚合分析

Senyu Xie, Chenxi Zhang, Tong Zhou, Jiacheng Liu, Xiaoyu Hong, Qingshan Li, Xin Peng

专题命中 检索器与排序 :knowledge retrieval(abstract)

AI总结 提出LogCopilot框架,利用大型语言模型,通过自然语言指令、知识检索和工具调用自动生成LogQL查询,实现日志聚合分析,平均准确率76.8%。

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2606.01304 2026-06-09 cs.LG 版本更新 50%

When Hard Negatives Hurt: Bridging the Generative-Discriminative Gap in Hard Negative Synthesis for Retrieval

当硬负例有害时:弥合检索中硬负例生成的生成-判别鸿沟

Zhicheng Zhang, Jiwei Tang, Kuicai Dong, Xiaopeng Li, Jieming Zhu, Jingyu Li, Qianhui Zhu, Fengyuan Lu, Wang Jiaheng, Gang Wang, Hai-Tao Zheng, Zhaocheng Du

机构 * Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) Huawei Technologies Co., Ltd.(华为技术有限公司) City University of Hong Kong(香港城市大学) School of Cyber Science and Technology, Sun Yat-sen University(中山大学信息科学与技术学院) School of Intelligence Science and Technology, Nanjing University(南京大学智能科学与技术学院) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) Huawei Noah’s Ark Lab(华为诺亚实验室)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 针对检索中硬负例生成存在的生成-判别鸿沟问题,提出CausalNeg方法,通过CoT引导的反事实扰动和查询视角熵最大化来提升检索性能。

Comments Accepted at KDD 2026

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2507.02628 2026-06-05 cs.LG 50%

A Generative Approach for Semantic Auditing of Electronic Health Records

电子健康记录语义审计的生成式方法

Irena Girshovitz, Atai Ambus, Moni Shahar, Ran Gilad-Bachrach

机构 * School of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Tel Aviv University(特拉维夫大学生物医学工程学院,工程学院) AI and Data Science Center of Tel Aviv University (TAD)(特拉维夫大学人工智能与数据科学中心(TAD)) Safra Center for Bioinformatics, Tel Aviv University(特拉维夫大学萨弗拉生物信息学中心)

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

AI总结 提出一种基于大语言模型的生成式方法,通过语义数据覆盖和检索增强生成架构自动检测电子健康记录与流行病学证据之间的不一致性,实现可扩展的语义审计。

Comments 23 pages, 5 figures (+ appendix)

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2606.02479 2026-06-02 cs.CV 50%

Retrieve What's Missing: Coverage-Maximizing Retrieval for Consistent Long Video Generation

检索缺失内容:面向一致长视频生成的覆盖最大化检索

Minseok Joo, Dogyun Park, Taehoon Lee, Kyujin Lee, Hyunwoo J. Kim

机构 * Korea University(韩国大学) KAIST(韩国科学技术院)

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

AI总结 提出基于深度的覆盖最大化检索增强生成框架COVRAG,利用预训练3D先验构建轻量级覆盖图作为记忆证据,通过迭代检索最大化残差覆盖来提升长视频生成的几何一致性。

Comments 19 pages, 10 figures, 5 tables

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2605.24634 2026-06-02 cs.CV 50%

Resolving Ambiguity in Composed Image Retrieval via Calibrated Interaction

通过校准交互解决组合图像检索中的歧义

Amsisan Tran, Baogh Le, Tuan Kiet Pham, Sui Yang Guang

机构 * Amsisan Tran Baogh Le Tuan Kiet Pham Sui Yang Guang

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 本文提出将组合图像检索重新定义为不确定性下的校准意图解析,通过共形预测层提供覆盖保证的候选集,并利用期望信息增益策略提出最有效的澄清问题,从而解决查询歧义和假阴性问题。

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2605.30289 2026-05-29 cs.LG stat.AP stat.ML 50%

Statistical Embeddings for Similarity, Retrieval, and Interpretable Alignment of Numeric Tabular Datasets

用于数值表格数据集的相似性、检索和可解释对齐的统计嵌入

M. Ross Kunz, John Merickel, Keith Wilson

机构 * Idaho National Laboratory(爱达荷国家实验室)

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

AI总结 提出一种通过结构化探索性数据分析描述符、句子变换器嵌入和典型相关分析(CCA)来表征和比较数值表格数据集的方法,实现跨数据集的相似性检索和可解释变量级对齐,并支持差分隐私。

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2605.14241 2026-05-29 cs.LG 50%

Latency-Quality Routing for Functionally Equivalent Tools in LLM Agents

LLM 代理中功能等价工具的延迟-质量路由

Kexin Chu, Dawei Xiang, Wei Zhang

机构 * University of Connecticut(康涅狄格大学)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 针对LLM代理中多个功能等价工具提供者的路由问题,提出LQM-ContextRoute上下文强盗路由器,通过延迟-质量匹配和查询特定质量估计,在运行时负载下实现延迟与质量的权衡,在多个基准上优于SW-UCB。

Comments 14 pages, 6 figure, 13 tables

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2605.28169 2026-05-28 cs.AR 50%

FT-Pilot: Automated Fault-Tolerant RTL Rewriting via Vulnerability-Guided LLMs

FT-Pilot:通过漏洞引导的LLM实现自动化容错RTL重写

Weixing Liu, Zizhen Liu, Jing Ye, Naixing Wang, Cheng Liu, Huawei Li, Xiaowei Li

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

AI总结 提出FT-Pilot框架,结合GNN和LLM实现RTL级自动软错误加固,通过漏洞分析和代码重写降低输出错误率。

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2508.09449 2026-05-28 cs.CV 50%

RASR: Retrieval-Augmented Super Resolution for Practical Reference-based Image Restoration

RASR: 面向实际参考图像复原的检索增强超分辨率

Jiaqi Yan, Shuning Xu, Xiangyu Chen, Dell Zhang, Jiantao Zhou, Jie Tang, Gangshan Wu, Jie Liu

机构 * State Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University(新型软件技术国家重点实验室,南京大学) Institute of Artificial Intelligence (TeleAI), China Telecom(人工智能研究院(TeleAI),中国电信) State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City(物联网智慧城市国家重点实验室) Department of Computer Science and Information Science, University of Macau(澳门大学计算机科学与信息科学系)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 提出检索增强超分辨率(RASR)范式,通过自动检索参考图像实现实际场景下的参考超分辨率,并构建基准数据集RASR-Flickr30及基线模型RASRNet。

Comments Accepted at ISCAS 2026

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2604.02688 2026-05-25 cond-mat.mtrl-sci cs.SE 50%

MatClaw: An Autonomous Code-First LLM Agent for End-to-End Materials Exploration

MatClaw: 一种用于端到端材料探索的自主代码优先LLM代理

Chenmu Zhang, Boris I. Yakobson

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

AI总结 提出MatClaw,一种代码优先的LLM代理,通过直接编写和执行Python代码、结合四层记忆架构和检索增强生成,实现多代码工作流在远程HPC集群上的自主运行,并在铁电CuInP2S6的三个端到端演示中验证了其可靠性,同时通过文献自学习和专家约束弥合隐性领域知识差距。

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2605.19627 2026-05-20 cs.NI 50%

How Helpful is LLM Assistance in Network Operations? A Case Study at a Large Demonstration Network

在大型演示网络中,大语言模型在网络操作中的帮助性如何?一个案例研究

Ryo Nakamura, Koshi Eguchi

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

AI总结 本文通过一项实证研究,探讨了大语言模型在构建和操作网络中的帮助性,研究发现68.1%的评估为积极反馈,表明大语言模型在网络操作中的帮助性基线,并强调了理解聊天机器人能力的重要性。

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2605.18680 2026-05-19 cs.CV 50%

CMAG: Concept-Scaffolded Retrieval for Marketplace Avatar Generation

CMAG:基于概念的市场人像生成检索

Rajeev Goel, Jason Ding, Phani Harish Wajjala, Pavan Turaga, Tejaswi Gowda, Krishna C. Garikipati

机构 * Arizona State University(亚利桑那州立大学) Roblox Corporation(Roblox公司)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 本文提出CMAG框架,通过概念引导的检索和验证组合方法,解决市场人像生成中因文本模糊、元数据噪声和部件不一致导致的检索问题,提升生成人像的拓扑一致性和组合正确性。

Comments Accepted to CVPR 2026 Workshop (GRAIL-V)

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2605.15937 2026-05-18 cs.LG 50%

A Retrieval-Enhanced Transformer for Multi-Step Port-of-Call Sequence Prediction in Global Liner Shipping

一种增强检索的变压器用于全球集装箱航运多步骤港口序列预测

Yanzhao Su, Fang He, Yineng Wang

机构 * Department of Industrial Engineering, Tsinghua University(清华大学工业工程系) Department of Logistics and Maritime Studies, The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学物流与海运研究系)

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

AI总结 本文提出CCRE框架,通过检索增强的历史编码器和Transformer轨迹编码器,提升多步骤港口序列预测的准确性和稳定性,实验结果显示其在第一目的地和三步预测上的准确率显著高于基线模型。

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