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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

2603.16057 2026-03-30 cs.GR cs.HC cs.SE 50%

Toward Reliable Scientific Visualization Pipeline Construction with Structure-Aware Retrieval-Augmented LLMs

迈向可靠科学可视化管道构建的结构感知检索增强型大语言模型

Guanghui Zhao, Zhe Wang, Yu Dong, Guan Li, GuiHua Shan

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

AI总结 本文提出结构感知检索增强型大语言模型,用于生成可执行的科学可视化管道,通过提供 vtk.js 代码示例提高模块选择和执行顺序的准确性,降低人工修正成本。

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2603.25460 2026-03-27 cs.SD 50%

CLAR: CIF-Localized Alignment for Retrieval-Augmented Speech LLM-Based Contextual ASR

CLAR:基于检索增强的语音大语言模型的上下文语音识别中的CIF局部对齐

Shangkun Huang, Huan Shen, Wei Zou, Yunzhang Chen

机构 * BRVoice Team, Bairong, Inc., China(BRVoice团队,百融云创,中国)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 CLAR通过CIF学习单调性token级对齐,提升语音识别中专有名词和长尾词的识别效果,减少表示稀释和注意力漂移,提高检索准确率。

Comments Submitted to Interspeech 2026

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2511.05302 2026-03-26 cs.SE 50%

When More Retrieval Hurts: Retrieval-Augmented Code Review Generation

更多检索反而有害:基于检索的代码审查生成

Qianru Meng, Xiao Zhang, Zhaochen Ren, Joost Visser

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

AI总结 本文提出RARe框架,通过检索历史审查作为上下文示例提升代码审查生成质量,实验表明仅使用top-1检索效果最佳,过多检索反而导致性能下降。

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2511.22815 2026-03-25 cs.CV 50%

Captain Safari: A World Engine with Pose-Aligned 3D Memory

Captain Safari: 一种具有姿态对齐3D记忆的世界引擎

Yu-Cheng Chou, Xingrui Wang, Yitong Li, Jiahao Wang, Hanting Liu, Cihang Xie, Alan Yuille, Junfei Xiao

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Tsinghua University(清华大学) UC Santa Cruz(加州大学圣克ruz分校)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract)

AI总结 本文提出Captain Safari,一种基于姿态条件的世界引擎,通过持久化世界记忆生成视频,提升了复杂场景下的3D一致性与轨迹跟踪能力,优于现有方法。

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2510.15620 2026-03-25 cs.LG 50%

On-device Semantic Selection Made Low Latency and Memory Efficient with Monolithic Forwarding

在设备上实现语义选择:通过单体转发实现低延迟和内存高效

Jiahao Zhou, Chengliang Lin, Dingji Li, Mingkai Dong, Haibo Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Huawei(华为)

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

AI总结 本文提出PRISM系统,通过单体转发实现低延迟和内存高效的语义top-K选择,减少延迟和内存使用,提升设备AI应用的效率和部署性。

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2310.12214 2026-03-19 cs.CR 50%

InferDPT: Privacy-Preserving Inference for Closed-box Large Language Model

InferDPT:闭箱大语言模型的隐私保护推断

Meng Tong, Kejiang Chen, Jie Zhang, Yuang Qi, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Tianwei Zhang, Zhikun Zhang

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

AI总结 本文提出InferDPT框架,通过差分隐私机制实现闭箱大语言模型的隐私保护推断,结合扰动模块和提取模块,提升文本生成质量并抵御嵌入式修订攻击。

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2603.15822 2026-03-18 cs.CV 50%

Beyond the Embedding Bottleneck: Adaptive Retrieval-Augmented 3D CT Report Generation

突破嵌入瓶颈:适应性检索增强的3D CT报告生成

Renjie Liang, Yiling Ma, Yang Xing, Zhengkang Fan, Jinqian Pan, Chengkun Sun, Li Li, Kuang Gong, Jie Xu

机构 * University of Florida(佛罗里达大学) Yale University(耶鲁大学) University of Southern California(南加州大学)

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract)

AI总结 本文提出AdaRAG-CT框架,通过引入补充文本信息缓解3D CT视觉表示瓶颈,提升CT-RATE基准的临床效果。

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2603.15538 2026-03-17 quant-ph 50%

QiboAgent: a practitioner's guideline to open source assistants for Quantum Computing code development

QiboAgent:量子计算代码开发开源助手的实践指南

Lorenzo Esposito, Andrea Papaluca, Stefano Carrazza

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

AI总结 本文提出QiboAgent,通过轻量级开源大语言模型与定制工作流架构,提升量子计算中间件代码生成的准确性和自动化能力,实现90.2%的高精度代码生成。

Comments 13 pages, 9 figures, 1 table. Source code and deployment instructions are publicly available at https://github.com/qiboteam/qiboagent

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2510.11750 2026-03-17 q-bio.QM cs.LG 50%

PRISM: Enhancing Protein Inverse Folding through Fine-Grained Retrieval on Structure-Sequence Multimodal Representations

PRISM:通过结构-序列多模态表示的细粒度检索增强蛋白质反向折叠

Sazan Mahbub, Souvik Kundu, Eric P. Xing

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) GenBio AI(基因组生物人工智能) Intel(英特尔)

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

AI总结 PRISM通过结构-序列多模态表示的细粒度检索提升蛋白质反向折叠性能,结合混合自交叉注意力解码器,实现更高效的序列生成与折叠预测。

Comments Published as a conference paper at International Conference on Learning Representation (ICLR) 2026

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2603.08159 2026-03-10 cs.LG 50%

Learning Hierarchical Knowledge in Text-Rich Networks with Taxonomy-Informed Representation Learning

在文本丰富网络中学习层次化知识:基于分类学的表示学习

Yunhui Liu, Yongchao Liu, Yinfeng Chen, Chuntao Hong, Tao Zheng, Tieke He

机构 * State Key Laboratory for Novel Software Technology(新型软件技术国家重点实验室) Nanjing University(南京大学) Ant Group(蚂蚁集团)

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

AI总结 TIER通过构建隐含层次分类学并整合到节点表示中,提升文本丰富网络的层次化知识学习能力,实现更可解释的结构化建模。

Comments Accepted by KDD 2026. Extended version coming soon

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2603.07897 2026-03-10 cs.LG 50%

LeJOT-AutoML: LLM-Driven Feature Engineering for Job Execution Time Prediction in Databricks Cost Optimization

LeJOT-AutoML:基于LLM的特征工程用于Databricks成本优化中的作业执行时间预测

Lizhi Ma, Yi-Xiang Hu, Yihui Ren, Feng Wu, Xiang-Yang Li

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Lenovo(联想)

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

AI总结 LeJOT-AutoML利用LLM驱动的AutoML框架,通过动态生成特征提升Databricks作业执行时间预测的准确性,从而实现成本优化。

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2603.06856 2026-03-10 cs.MA 50%

Evaluating Multi-Agent LLM Architectures for Rare Disease Diagnosis

评估多智能体LLM架构在罕见病诊断中的表现

Ahmed Almasoud

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

AI总结 本研究评估了多智能体LLM架构在罕见病诊断中的表现,发现分层结构略优于其他拓扑,而对抗模型性能显著下降,支持动态拓扑选择的重要性。

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2603.00569 2026-03-03 cs.SE cs.LG cs.NI 50%

TopoEdge: Topology-Grounded Agentic Framework for Edge Networking Code Generation and Repair

TopoEdge:基于拓扑的代理框架用于边缘网络代码生成与修复

Haomin Qi, Bohan Liu, Zihan Dai, Yunkai Gao

机构 * University of California San Diego(加州大学圣地亚哥分校) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) University of Copenhagen(哥本哈根大学) Duke University(杜克大学)

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

AI总结 TopoEdge通过拓扑引导的检索增强生成框架,实现边缘网络配置的生成与修复,利用图神经网络和三个专门化代理协调生成-验证-修复循环。

Comments 6 pages, 4 figures, 3 tables

Journal ref IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) 2026

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2511.03475 2026-02-25 cs.LG 50%

ContextPilot: Fast Long-Context Inference via Context Reuse

ContextPilot: 通过上下文重用实现快速长上下文推断

Yinsicheng Jiang, Yeqi Huang, Liang Cheng, Cheng Deng, Xuan Sun, Luo Mai

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

AI总结 ContextPilot通过引入上下文重用机制,显著提升长上下文推断效率,减少延迟并保持推理质量。

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2602.19407 2026-02-24 cs.SE 50%

Multi-CoLoR: Context-Aware Localization and Reasoning across Multi-Language Codebases

多语言代码库中的上下文感知定位与推理:Multi-CoLoR

Indira Vats, Sanjukta De, Subhayan Roy, Saurabh Bodhe, Lejin Varghese, Max Kiehn, Yonas Bedasso, Marsha Chechik

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

AI总结 Multi-CoLoR通过结合组织知识检索与图推理,提升多语言代码库中的定位准确性与效率。

Comments This paper has been accepted for publication at the 33rd IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER 2026)

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2602.16684 2026-02-19 cs.LG 50%

Retrieval-Augmented Foundation Models for Matched Molecular Pair Transformations to Recapitulate Medicinal Chemistry Intuition

基于检索增强的基础模型进行匹配分子对变换以重现药物化学直觉

Bo Pan, Peter Zhiping Zhang, Hao-Wei Pang, Alex Zhu, Xiang Yu, Liying Zhang, Liang Zhao

机构 * Department of Computer Science, Emory University(计算机科学系,埃默里大学) Merck & Co., Inc.(默克公司)

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract)

AI总结 本文提出MMPT-RAG框架,通过检索增强的方法生成多样化的分子变换,提升药物化学中的可控性和新颖性。

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2602.16231 2026-02-19 cs.CV 50%

DataCube: A Video Retrieval Platform via Natural Language Semantic Profiling

DataCube: 通过自然语言语义分析实现的视频检索平台

Yiming Ju, Hanyu Zhao, Quanyue Ma, Donglin Hao, Chengwei Wu, Ming Li, Songjing Wang, Tengfei Pan

机构 * Beijing Academy of Artificial Intelligence(北京人工智能研究院)

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

AI总结 DataCube通过自然语言语义分析实现视频检索,提供高效的视频处理和多维检索功能。

Comments This paper is under review for the IJCAI-ECAI 2026 Demonstrations Track

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2602.16113 2026-02-19 cs.NE cs.LG 50%

Evolutionary Context Search for Automated Skill Acquisition

进化上下文搜索用于自动化技能获取

Qi Sun, Stefan Nielsen, Rio Yokota, Yujin Tang

机构 * Institute of Science Tokyo, Japan(东京科学研究院)

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

AI总结 进化上下文搜索通过进化方法发现非显而易见的上下文配对,显著提升模型性能,为自动化技能获取提供高效替代方案。

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2602.15591 2026-02-18 cs.SE 50%

Req2Road: A GenAI Pipeline for SDV Test Artifact Generation and On-Vehicle Execution

Req2Road: 一个用于SDV测试资产生成和车载执行的生成式AI管道

Denesa Zyberaj, Lukasz Mazur, Pascal Hirmer, Nenad Petrovic, Marco Aiello, Alois Knoll

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

AI总结 本文提出了一种生成式AI管道,用于SDV子系统的测试资产生成和车载执行,通过自动化生成Gherkin场景并验证其可执行性。

Comments accepted at CAiSE 2026 main

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2602.13418 2026-02-17 cs.LG 50%

Text Has Curvature

文本具有曲率

Karish Grover, Hanqing Zeng, Yinglong Xia, Christos Faloutsos, Geoffrey J. Gordon

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Meta

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

AI总结 本文提出Texture,一种文本原生的词级曲率信号,通过定义和应用曲率检测与利用,建立文本曲率范式,提升长上下文推断和生成性能。

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2502.01317 2026-02-10 cs.HC cs.CY 50%

DietGlance: Dietary Monitoring and Personalized Analysis at a Glance with Knowledge-Empowered AI Assistant

DietGlance: 通过知识增强的AI助手实现饮食监控与个性化分析

Zhihan Jiang, Running Zhao, Lin Lin, Yue Yu, Handi Chen, Xinchen Zhang, Xuhai Xu, Yifang Wang, Xiaojuan Ma, Edith C. H. Ngai

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

AI总结 DietGlance利用知识增强的AI助手,通过眼镜实现日常饮食行为的自动监控和个性化分析,提供营养分析和饮食建议。

Comments 47 pages, 14 figures. Accepted by ACM Transactions on Computing for Healthcare

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2602.06325 2026-02-09 cs.CR cs.SE 50%

Identifying Adversary Tactics and Techniques in Malware Binaries with an LLM Agent

利用LLM代理识别恶意软件二进制中的攻击战术与技术

Zhou Xuan, Xiangzhe Xu, Mingwei Zheng, Louis Zheng-Hua Tan, Jinyao Guo, Tiantai Zhang, Le Yu, Chengpeng Wang, Xiangyu Zhang

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

AI总结 TTPDetect通过结合密集检索与LLM神经检索,利用LLM代理识别恶意软件二进制中的TTPs,实现高精度和召回率。

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2512.16956 2026-02-09 cs.SE cs.LG 50%

SpIDER: Spatially Informed Dense Embedding Retrieval for Software Issue Localization

SpIDER:面向软件问题定位的时空感知密集嵌入检索

Shravan Chaudhari, Rahul Thomas Jacob, Mononito Goswami, Jiajun Cao, Shihab Rashid, Christian Bock

机构 * Department of Computer Science, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学计算机科学系) AWS(亚马逊公司) AWS AI Labs(亚马逊人工智能实验室)

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

AI总结 SpIDER通过结合LLM推理和图结构探索信息,提升代码库中相关代码单元的密集检索性能,实验显示在多个编程语言和基准测试中性能提升达13%。

Comments Initial preprint

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2512.12783 2026-02-09 cs.LG q-fin.ST stat.AP 50%

Credit Risk Estimation with Non-Financial Features: Evidence from a Synthetic Istanbul Dataset

利用非金融特征进行信用风险估计:来自合成伊斯坦布尔数据集的证据

Atalay Denknalbant, Emre Sezdi, Zeki Furkan Kutlu

机构 * Department of Computer Engineering(计算机工程系) Bahcesehir University(巴赫切希尔大学) Department of Big Data Analytics(大数据分析系) Department of Artificial Intelligence(人工智能系)

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

AI总结 本文通过合成伊斯坦布尔数据集,利用非金融行为属性提升信用风险评估的准确性,展示了替代金融数据在改善信贷评估中的有效性。

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2512.02213 2026-02-09 cs.LG 50%

InstructLR: A Scalable Approach to Create Instruction Dataset for Under-Resourced Languages

InstructLR: 一种可扩展的方法,用于为资源匮乏语言创建指令数据集

Mamadou K. Keita, Sebastien Diarra, Christopher Homan, Seydou Diallo

机构 * Rochester Institute of Technology(罗切斯特理工学院) RobotsMali MALIBA-AI

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract)

AI总结 InstructLR通过结合LLM生成与双层质量过滤机制,为低资源语言创建高质量指令数据集,促进了三个多领域基准的建立。

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2602.05868 2026-02-06 cs.CR 50%

Persistent Human Feedback, LLMs, and Static Analyzers for Secure Code Generation and Vulnerability Detection

持久的人类反馈、LLMs和静态分析器用于安全代码生成和漏洞检测

Ehsan Firouzi, Mohammad Ghafari

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

AI总结 本文提出了一种持久存储人类反馈的框架,以提升LLMs在安全代码生成和漏洞检测中的可靠性。

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2602.05465 2026-02-06 cs.SE 50%

Can We Classify Flaky Tests Using Only Test Code? An LLM-Based Empirical Study

仅通过测试代码可以对不稳定测试进行分类吗?基于LLM的经验研究

Alexander Berndt, Vekil Bekmyradov, Rainer Gemulla, Marcus Kessel, Thomas Bach, Sebastian Baltes

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

AI总结 本研究探讨了仅通过测试代码是否能有效分类不稳定测试,发现LLM在无额外上下文时表现有限,需进一步结合检索增强生成等方法提升泛化能力。

Comments 10 pages, 3 figures, 7 tables, 33rd IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering: Reproducibility Studies and Negative Results (SANER-RENE 2025)

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2602.00196 2026-02-03 q-fin.ST q-fin.PM 50%

Generative AI for Stock Selection

生成式AI用于股票选择

Keywan Christian Rasekhschaffe

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

AI总结 生成式AI通过检索增强生成技术,从股票数据中自动发现经济动机特征,提升短期收益预测的夏普比率,展现可解释且高效的特征发现能力。

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2601.18759 2026-01-29 cs.HC 50%

UI Remix: Supporting UI Design Through Interactive Example Retrieval and Remixing

UI Remix:通过交互式示例检索与混搭支持 UI 设计

Junling Wang, Hongyi Lan, Xiaotian Su, Mustafa Doga Dogan, April Yi Wang

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

AI总结 UI Remix 通过交互式示例检索与混搭,帮助终端用户更高效地进行移动UI设计,提升设计可控性与信任度。

Comments Accepted at the 31st International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI 2026)

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2512.06201 2026-01-28 cs.LG 50%

K2-V2: A 360-Open, Reasoning-Enhanced LLM

K2-V2:一种360开放、推理增强的LLM

K2 Team, Zhengzhong Liu, Liping Tang, Linghao Jin, Haonan Li, Nikhil Ranjan, Desai Fan, Shaurya Rohatgi, Richard Fan, Omkar Pangarkar, Huijuan Wang, Zhoujun Cheng, Suqi Sun, Seungwook Han, Bowen Tan, Gurpreet Gosal, Xudong Han, Varad Pimpalkhute, Shibo Hao, Ming Shan Hee, Joel Hestness, Haolong Jia, Liqun Ma, Aaryamonvikram Singh, Daria Soboleva, Natalia Vassilieva, Renxi Wang, Yingquan Wu, Yuekai Sun, Taylor Killian, Alexander Moreno, John Maggs, Hector Ren, Guowei He, Hongyi Wang, Xuezhe Ma, Yuqi Wang, Mikhail Yurochkin, Eric P. Xing

机构 * Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学)

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

AI总结 K2-V2是一种通过注入领域知识、推理、长上下文和工具使用能力,提升复杂推理任务性能的360开放LLM,具备强大的推理能力和开源训练资源。

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