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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 8553 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 4551 篇

2603.22928 2026-08-12 cs.CR 版本更新 75%

SoK: The Attack Surface of Agentic AI - Tools and Autonomy

SoK:代理AI的攻击面——工具与自主性

Ali Dehghantanha, Sajad Homayoun

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

AI总结 本文系统分析了代理AI的安全风险,提出攻击分类与评估指标,探讨防御措施及开放研究挑战,帮助研究人员和工程师应对代理AI的安全威胁。

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2608.06305 2026-08-10 cs.AI cs.CL cs.IR 版本更新 75%

Beyond Top-K: Replacing Black-Box Retrieval with Interpretable Agentic Operations

超越Top-K:用可解释智能体操作替代黑盒检索

Sagar Tamang, Ayush Vyas, Tabarakul Hazarika

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

AI总结 该研究针对长文档检索的结构缺陷,提出无嵌入智能体检索框架READ,在政府财务报告数据集上显著优于密集检索,且性能提升源于操作界面,同时发现BM25与READ无统计差异。

Comments 20 pages, 5 figures, 14 tables. Code, benchmark, and full result trajectories: https://github.com/twospoon/READ

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2608.03527 2026-08-05 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 75%

Training Documents Reranker with Search Rubrics for Deep Research Agent

面向深度研究智能体的、基于搜索 rubrics 的训练文档重排序器

Wenhan Liu, Yu Lu, Qiaolin Xia, Hui Xu, Tong Zhao, Jian Xi, Yutao Zhu, Haijin Liang, Haibo Shi, Hao Wang, Zhicheng Dou

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);分类 cs.IR、cs.CL、cs.AI

AI总结 针对现有检索器无法满足深度研究智能体复杂信息需求的问题,提出搜索 rubrics 并训练文档重排序器 RubricRanker,在多基准上取得优于基线的性能且泛化性良好。

Comments 28 pages

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2603.01097 2026-07-30 cs.LG 版本更新 75%

Understanding LoRA as Knowledge Memory: An Empirical Analysis

理解LoRA作为知识记忆:一项实证分析

Seungju Back, Dongwoo Lee, Naun Kang, Taehee Lee, S. K. Hong, Youngjune Gwon, Sungjin Ahn

机构 * New York University(纽约大学)

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

AI总结 本文通过系统实证研究,将低秩适配(LoRA)作为模块化知识记忆,探索其存储容量、内部化优化、多模块系统扩展及长上下文推理能力,提供LoRA记忆操作边界的实用指导。

Comments ICML 2026

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2601.23254 2026-07-30 cs.SE 版本更新 75%

Better Call Grep: Evaluating and Improving Grep-Like Lexical Retrieval for Repository-Level Code Completion

更好地调用Grep:评估和改进用于仓库级代码补全的类Grep词汇检索方法

Baoyi Wang, Xingliang Wang, Guochang Li, Chen Zhi, Junxiao Han, Xinkui Zhao, Nan Wang, Shuiguang Deng, Jianwei Yin

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

AI总结 本文评估改进类Grep词汇检索,提出Naive GrepRAG基线,又结合后处理流水线的GrepRAG在代码补全任务上优于SOTA,为轻量检索支撑仓库级代码补全提供方案。

Comments ISSTA2026

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2603.13767 2026-07-29 cs.AR 版本更新 75%

Retrieve, Schedule, Reflect: LLM Agents for Chip QoR Optimization

检索、调度、反思:用于芯片QoR优化的LLM代理

Yikang Ouyang, Yang Luo, Dongsheng Zuo, Yuzhe Ma

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

AI总结 本文提出基于LLM的代理框架,通过与EDA工具交互实现芯片优化调度,利用检索增强生成和帕累托驱动反馈提升QoR,实验显示其在时序改进、能耗和面积上优于强化学习等黑盒方法。

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2607.09682 2026-07-14 cs.LG cs.SE 新提交 75%

AuditWeave: A Tamper-Evident, Auditor-Navigable Evidence Layer for AI-Assisted and Data-Transformation Workflows

AuditWeave:用于人工智能辅助和数据转换工作流程的防篡改、审计可导航证据层

Vimal Nakrani

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

AI总结 研究针对人工智能辅助和数据转换工作流程中证据追溯及防篡改问题,提出轻量级Python库AuditWeave,它能将工作流程步骤记录到哈希链接账本,通过链验证检测篡改,评估了其记录开销等性能,保证了事件完整性。

Comments 8 pages, 3 figures, open-source implementation at pypi.org/project/auditweave

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2607.11309 2026-07-14 physics.comp-ph 新提交 75%

Toward AI-Agent-Driven Particle Transport Simulations: Implementation of AI-Assisted Workflows for PHITS

迈向人工智能代理驱动的粒子输运模拟:PHITS的人工智能辅助工作流程实现

Tatsuhiko Sato, Shintaro Hashimoto, Tatsuhiko Ogawa, Takuya Furuta, Yuho Hirata, Seiki Ohnishi, Yasuhito Sakaki, Nobuhiro Shigyo

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

AI总结 研究针对蒙特卡罗粒子输运代码使用复杂的问题,提出将人工智能助手和代理应用于PHITS的策略,准备了两组人工智能就绪资源,经五个示范任务验证,表明提供适当资源和规则时人工智能代理可处理复杂工作流程,支持捆绑资源使用通用人工智能工具。

Comments 30 pages, 3 figures, and 2 tables, including 2 appendices

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2606.31483 2026-07-02 cs.RO 新提交 75%

A Large-Language-Model Supported Personalized Driving Framework for Lane Change in Highway Scenarios

大语言模型支持的高速公路换道场景个性化驾驶框架

Dong Bi, Yongqi Zhao, Paul Kovacevic, Tomislav Mihalj, Ji Zhou, Jiayuan Gong, Arno Eichberger

机构 * Hubei University of Automotive Technology(湖北汽车工业学院) Graz University of Technology(格拉茨技术大学)

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

AI总结 提出一种LLM支持的个性化驾驶框架,通过映射自然语言指令到Apollo规划参数,结合聚类和风格强度排序生成可区分的换道行为,并利用检索增强生成解释隐式指令。

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2606.31706 2026-07-01 cs.SE 新提交 75%

AdaTrans: Automated C to Rust Transformation via Error-Adaptive Repair

AdaTrans: 通过错误自适应修复实现C到Rust的自动转换

Xiaofan Liu, Zecan Li, Zhuang Zhao, Ziqi Shuai, Yanming Yang, Qi Xin, Jifeng Xuan

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

AI总结 提出AdaTrans框架,通过策略驱动检索增强生成、错误分层转换策略和多阶段验证流水线,解决C到Rust自动转换中所有权和借用语义违反问题,在104个算法问题上实现95.51%编译通过率和81.09%解决率,不安全文件率仅1.19%。

Comments 37 pages, 10 figures

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2606.30029 2026-06-30 astro-ph.IM 75%

ESOFinder: an LLM-powered tool to help users navigate ESO documentation

ESOFinder:一个基于LLM的工具,帮助用户浏览ESO文档

P. Sánchez-Sáez, C. Reinero, M. Vioque, M. Wittkowski, M. Rejkuba, M. Romaniello, A. Barnes, J. Pritchard, M. Marsset

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);retrieval augmented generation(abstract)

AI总结 针对ESO文档量大且多样导致用户查找困难的问题,开发了基于大语言模型和检索增强生成的ESOFinder聊天机器人,集成多类文档提供精准答案,减少幻觉,提升可靠性。

Comments Submitted to SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation 2026, paper number 14155-19

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2606.11216 2026-06-11 cs.CY cs.SI 新提交 75%

Great Disappearance Acts Generative Search and Shadow Banning

消失的行为:生成式搜索与影子封禁

Danny Friedmann

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);retrieval augmented generation(abstract)

AI总结 本文研究生成式搜索和影子封禁对互联网开放生态的破坏,分析其法律与监管问题,并提出增强透明度与公平性的解决方案。

Journal ref 27 German Law Journal 1211 - 1234 (2025)

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2606.08135 2026-06-09 cs.SE 新提交 75%

TICoder: A Repository-Level Code Generation Framework with Test-Driven Planning and Implementation-Aware Reuse

TICoder: 一种具有测试驱动规划和实现感知复用的仓库级代码生成框架

Siyu Nan, Yaling Luo, Jian Wang, Neng Zhang, Bing Li

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

AI总结 提出TICoder框架,通过测试驱动迭代规划机制和实现感知代码复用策略,解决仓库级代码生成中的依赖和上下文限制问题,在多个基准上平均提升11.52%。

Comments 11 pages

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2606.01751 2026-06-09 cs.PF 75%

SparseX: Efficient Segment-Level KV Cache Sharing for Interleaved LLM Serving

SparseX: 面向交错式LLM服务的高效段级KV缓存共享

Quqing Zhang, Kai Chen, Ning Liao, Zehao Lin, Bo Tang, Feiyu Xiong, Zhiyu Li, Xiaoxing Wang

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

AI总结 针对长上下文LLM服务中非前缀重复内容导致的缓存效率低问题,提出SparseX,一种基于稀疏Q索引的段级KV缓存共享方法,通过单次前向传播中的稀疏KV重计算恢复跨段上下文交互,实现无额外模型或预处理的缓存复用。

Comments Corrected author metadata only; no changes to the paper content

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2606.04135 2026-06-04 cs.LG 75%

Stationarity-Aware Retrieval-Augmented Time Series Forecasting

平稳性感知的检索增强时间序列预测

Shiqiao Zhou, Holger Schöner, Zipeng Wu, Edouard Fouché, IAG Wilson, Shuo Wang

机构 * University of Birmingham(伯明翰大学) Siemens AG(西门子有限公司)

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

AI总结 提出SARAF框架,通过自适应平衡检索相关性与多样性,并利用平稳性感知聚合,提升非平稳时间序列预测的准确性和鲁棒性。

Comments Accepted by KDD 2026 research track

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2605.29384 2026-05-29 cs.IR cs.AI cs.CL 75%

Latent Terms: Dense Retrievers Contain Trivially Extractable BM25-ready Zipfian Vocabularies

潜在词:密集检索器包含可轻易提取的符合齐夫分布的BM25就绪词汇表

Benjamin Clavié, Sean Lee, Aamir Shakir, Makoto P. Kato

机构 * Mixedbread AI National Institute of Informatics(国家信息研究所) University of Tsukuba(筑波大学)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract);dense retrieval(abstract);分类 cs.IR、cs.CL、cs.AI

AI总结 提出潜在词方法,揭示密集检索模型(单向量或多向量)学习到的表示可轻易分解为稀疏特征,通过稀疏自编码器提取潜在词汇表,无需检索特定调整即可直接用于BM25稀疏检索,匹配或超越原模型及SPLADE变体。

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2509.24621 2026-05-26 cs.CV 75%

FreeRet: MLLMs as Training-Free Retrievers

FreeRet: 无需训练的多模态大语言模型检索器

Yuhan Zhu, Xiangyu Zeng, Chenting Wang, Xinhao Li, Chunxu Liu, Yicheng Xu, Ziang Yan, Yi Wang, Limin Wang

机构 * Nanjing University(南京大学) Shanghai AI Lab(上海人工智能实验室) Shanghai Jiaotong University(上海交通大学) Institute of Science Tokyo(东京科学研究院) Zhejiang University(浙江大学)

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);retriever(abstract)

AI总结 提出FreeRet框架,将现成的多模态大语言模型转化为无需额外训练的两阶段检索器,通过语义嵌入和重排序提升检索性能。

Comments ICML 2026

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2605.20815 2026-05-21 cs.CL cs.AI cs.IR cs.LG 75%

GraphRAG on Consumer Hardware: Benchmarking Local LLMs for Healthcare EHR Schema Retrieval

在消费级硬件上实现GraphRAG:对本地LLMs在医疗EHR模式检索中的基准测试

Peter Fernandes, Ria Kanjilal

机构 * Department of Computer Engineering(计算机工程系) California Polytechnic State University(加州州立大学波特兰分校)

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

AI总结 本文研究了在消费级硬件上使用本地LLMs进行医疗EHR模式检索的GraphRAG方法,评估了四种不同模型在索引效率、知识图构建、查询延迟、回答质量和幻觉方面的表现,发现模型参数大小和检索模式对结果有显著影响。

Comments 9 pages, 1 figure, 5 tables

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2602.00364 2026-05-18 cs.CR 75%

"Someone Hid It": Query-Agnostic Black-Box Attacks on LLM-Based Retrieval

有人隐藏了它:针对基于大语言模型的检索的查询无关黑盒攻击

Jiate Li, Defu Cao, Li Li, Wei Yang, Yuehan Qin, Chenxiao Yu, Tiannuo Yang, Ryan A. Rossi, Yan Liu, Xiyang Hu, Yue Zhao

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);retriever(abstract)

AI总结 本文提出一种无需查询或模型知识的黑盒攻击方法,通过零样本代理LLM生成可迁移的注入标记,揭示LLM检索系统的脆弱性。

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2605.11143 2026-05-13 cs.CL cs.AI cs.IR 75%

ClinicalBench: Stress-Testing Assertion-Aware Retrieval for Cross-Admission Clinical QA on MIMIC-IV

ClinicalBench: 用于MIMIC-IV跨入院临床问答的应力测试型断言感知检索

Alex Stinard

专题命中 检索器与排序 :RAG(abstract,abstract_cn);分类 cs.IR、cs.CL、cs.AI

AI总结 ClinicalBench通过400个问题测试43名MIMIC-IV患者,评估断言敏感类别下的检索性能,采用EpiKG知识图谱检索方法,通过六种LLM模型测试,发现断言感知检索在临床问答中提升22个百分点。

Comments 46 pages including appendices (two-column preprint format). Under review at JAMIA. Code, frozen evaluator, and benchmark released at https://huggingface.co/datasets/alexstinard/epikg-clinicalbench. ClinicalBench v2 is a 400-question MIMIC-IV stress test for assertion-aware retrieval

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2605.10964 2026-05-13 cs.GT 75%

Mechanism Design for Quality-Preserving LLM Advertising

面向质量保持的LLM广告机制设计

Jiale Han, Xiaowu Dai

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

AI总结 本文提出一种质量保持拍卖框架,通过检索增强生成技术,结合KL正则化和筛选VCG机制,在保证内容忠实性的同时提升广告收益。

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2605.10093 2026-05-12 cs.AR 75%

RFAmpDesigner: A Self-Evolving Multi-Agent LLM Framework for Automated Radio Frequency Amplifier Design

RFAmpDesigner: 一种自演化多智能体大语言模型框架用于自动射频放大器设计

Hang Lu, Guochang Li, Qianyu Chen, Huiyan Gao, Shaogang Wang, Xuanyu He, Yiwei Liu, Gaopeng Chen, Nayu Li, Xiaokang Qi, Chunyi Song, Zhiwei Xu

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

AI总结 本文提出RFAmpDesigner,通过多智能体框架自动化射频放大器设计,利用资源分配中间件将高维参数调优转化为低维资源分配问题,结合检索增强生成技术,解决射频放大器设计中的数据效率低问题。

Comments 14 pages, 11 figures, 4 tables

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2507.15664 2026-05-12 cs.AR 75%

VeriRAG: A Retrieval-Augmented Framework for Automated RTL Testability Repair

VeriRAG:一种用于自动RTL可测试性修复的检索增强框架

Haomin Qi, Yuyang Du, Lihao Zhang, Soung Chang Liew, Kexin Chen, Yining Du

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

AI总结 本文提出VeriRAG框架,利用检索增强生成方法实现自动化RTL可测试性修复,通过VeriDFT数据集提升修复成功率,相比零样本基线提升7.72倍。

Comments 8 pages, 5 figures

Journal ref The 27th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED'2026)

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2605.07132 2026-05-11 cs.HC 75%

From Standard English to Singlish: A Retrieval-Augmented Approach for Code-Switched Creole Generation in Large Language Models

从标准英语到新加坡英语:一种检索增强的方法用于大型语言模型中的克里奥尔生成

Foong Ming Lai, Yujin Tan, Han Meng, Yi-Chieh Lee

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

AI总结 本文提出一种检索增强生成框架,通过外部化方言知识实现受控的克里奥尔语言生成,无需微调,通过稀疏词法替换指导生成,实验表明其在自然度和语义保留方面表现优异。

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2605.05459 2026-05-08 cs.CR cs.LG 75%

Privacy Without Losing Place: A Paradigm for Private Retrieval in Spatial RAGs

隐私不丧失位置:空间RAGs中隐私检索的范式

Kennedy Edemacu, Mohammad Mahdi Shokri, Vinay M. Shashidhar, Jong Wook Kim

机构 * The City University of New York(纽约城市大学) Northern Michigan University(北密歇根大学) Sangmyung University(商硕大学)

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

AI总结 本文提出PAS机制,通过相对锚编码实现用户位置隐私保护,在保持检索性能的同时提供粗粒隐私保障,且大语言模型能补偿空间检索的不完美。

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2604.23248 2026-04-28 cs.CR cs.HC 75%

PrivacyAssist: A User-Centric Agent Framework for Detecting Privacy Inconsistencies in Android Apps

PrivacyAssist:一种以用户为中心的代理框架,用于检测Android应用程序中的隐私不一致

Tran Thanh Lam Nguyen, Edoardo Di Tullio, Barbara Carminati, Elena Ferrari

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

AI总结 PrivacyAssist通过多代理LLM平台检测用户授权权限与开发者声明的敏感数据收集共享实践之间的不一致,提供简洁解释和实时警告以支持明智安装决策。

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2604.15485 2026-04-20 cs.SE 75%

LLM4C2Rust: Large Language Models for Automated Memory-Safe Code Transpilation

LLM4C2Rust: 利用大型语言模型实现自动内存安全代码转译

Sarah Bedell, Nazanin Siavash, Armin Moin

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

AI总结 本文提出基于检索增强生成的框架,利用大型语言模型与小型语言模型结合,实现C/C++到Rust的转译,提升内存安全性。实验表明该方法能有效提高代码正确性和安全性,减少原始指针解引用和不安全类型转换。

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2406.11290 2026-04-14 cs.IR cs.AI cs.CL cs.LG 75%

An Iterative Utility Judgment Framework Inspired by Philosophical Relevance via LLMs

一种受哲学相关性启发的迭代效用判断框架

Hengran Zhang, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

机构 * State Key Laboratory of AI Safety(人工智能安全国家重点实验室) Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

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

AI总结 本文提出ITEM框架,通过迭代提升信息检索中相关性排序、效用判断和答案生成的性能,实验表明在多个数据集上均优于基线模型。

Comments Accepted to ACL 2026 Findings

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2604.08920 2026-04-13 cs.IR cs.AI cs.CL cs.LG 75%

Beyond Relevance: Utility-Centric Retrieval in the LLM Era

超越相关性:在大语言模型时代以效用为中心的检索

Hengran Zhang, Minghao Tang, Keping Bi, Jiafeng Guo

机构 * State Key Laboratory of AI Safety, ICT, CAS(中国科学院计算技术研究所人工智能安全国家重点实验室) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

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

AI总结 本文探讨了在大语言模型时代,检索系统从以相关性为中心转向以效用为中心的转变,分析了效用与LLM需求及代理RAG的联系,提供设计检索系统的理论基础和实践指导。

Comments Accepted by SIGIR2026

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2602.20083 2026-04-01 cs.ET cs.AR 75%

CQ-CiM: Hardware-Aware Embedding Shaping for Robust CiM-Based Retrieval

CQ-CiM: 面向鲁棒CiM基于检索的嵌入形状化

Xinzhao Li, Alptekin Vardar, Franz Müller, Navya Goli, Umamaheswara Rao Tida, Kai Ni, Xiaobo Sharon Hu, Thomas Kämpfe, Ruiyang Qin

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

AI总结 本文提出CQ-CiM框架,通过联合学习压缩与量化生成兼容多种CiM设计的低比特嵌入,解决RAG中高精度高维嵌入与CiM低精度低维约束的矛盾。

Comments Accepted by DAC'26

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