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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。

2025-12-11 至 2025-12-11 共收录 11 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 7 篇

2512.08995 2025-12-11 cs.HC cs.IR 88%

PoultryTalk: A Multi-modal Retrieval-Augmented Generation (RAG) System for Intelligent Poultry Management and Decision Support

PoultryTalk: 一种用于智能家禽管理与决策支持的多模态检索增强生成(RAG)系统

Kapalik Khanal, Biswash Khatiwada, Stephen Afrifa, Ranjan Sapkota, Sanjay Shah, Frank Bai, Ramesh Bahadur Bist

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

AI总结 PoultryTalk是一种多模态RAG系统,通过文本和图像交互为家禽管理提供实时专家指导,实现了高准确率和用户满意度。

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2512.09487 2025-12-11 cs.CL cs.AI cs.IR 87%

RouteRAG: Efficient Retrieval-Augmented Generation from Text and Graph via Reinforcement Learning

RouteRAG: 通过强化学习实现文本和图的高效检索增强生成

Yucan Guo, Miao Su, Saiping Guan, Zihao Sun, Xiaolong Jin, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

机构 * CAS Key Laboratory of Network Data Science and Technology, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所网络数据科学与技术重点实验室) School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学计算机科学与技术学院)

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

AI总结 RouteRAG通过强化学习实现文本和图的高效混合检索增强生成,提升多轮推理和复杂任务的适应性与效率。

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2502.02603 2025-12-11 eess.AS cs.CL cs.SD 83%

SEAL: Speech Embedding Alignment Learning for Speech Large Language Model with Retrieval-Augmented Generation

SEAL:用于带有检索增强生成的语音大语言模型的语音嵌入对齐学习

Chunyu Sun, Bingyu Liu, Zhichao Cui, Junhan Shi, Anbin Qi, Tian-hao Zhang, Dinghao Zhou, Lewei Lu

机构 * SenseTime Research(商汤科技研究院)

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

AI总结 SEAL通过统一的语音和文本嵌入框架,提升语音大语言模型的检索效率与准确性,减少延迟并增强多模态检索能力。

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2512.09148 2025-12-11 cs.CL cs.AI 81%

Detecting Hallucinations in Graph Retrieval-Augmented Generation via Attention Patterns and Semantic Alignment

通过注意力模式和语义对齐检测图检索增强生成中的幻觉

Shanghao Li, Jinda Han, Yibo Wang, Yuanjie Zhu, Zihe Song, Langzhou He, Kenan Kamel A Alghythee, Philip S. Yu

机构 * University of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

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

AI总结 本文提出通过注意力模式和语义对齐检测GraphRAG中的幻觉,开发了轻量级检测器GGA,提升了系统可靠性。

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2512.08943 2025-12-11 cs.CL cs.AI 73%

Noise-Robust Abstractive Compression in Retrieval-Augmented Language Models

在检索增强语言模型中实现抗噪的抽象压缩

Singon Kim

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

AI总结 本文提出ACoRN方法,通过细粒度文档分类和离线数据增强提升检索增强语言模型中抗噪的抽象压缩性能,实验表明其在保持答案准确性的同时提升了评估指标。

Comments Master's thesis, Korea University, 2025

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2512.09006 2025-12-11 cs.SE cs.AI cs.CR 70%

Llama-based source code vulnerability detection: Prompt engineering vs Fine tuning

基于Llama的源代码漏洞检测:提示工程与微调

Dyna Soumhane Ouchebara, Stéphane Dupont

机构 * University of Mons(蒙斯大学)

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

AI总结 本研究探讨了基于Llama模型的源代码漏洞检测方法,比较了提示工程与微调技术的效果,提出双微调方法并评估其性能。

Comments 20 pages, Accepted at ESORICS 2025

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2512.09440 2025-12-11 cs.CL 57%

Knowledge-Augmented Large Language Model Agents for Explainable Financial Decision-Making

基于知识增强的大语言模型代理的可解释金融决策方法

Qingyuan Zhang, Yuxi Wang, Cancan Hua, Yulin Huang, Ning Lyu

专题命中 检索器与排序 :knowledge retrieval(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出基于知识增强的大语言模型代理,通过整合外部知识检索、语义表示和推理生成,提升金融决策的可解释性和准确性。

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2. 图谱与结构化RAG 1 篇

2512.09127 2025-12-11 cs.CL cs.AI 73%

Knowledge-Guided Large Language Model for Automatic Pediatric Dental Record Understanding and Safe Antibiotic Recommendation

基于知识引导的大型语言模型用于自动解析儿童牙科记录并安全推荐抗生素

Zihan Han, Junyan Ge, Caifeng Li

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

AI总结 本研究提出基于知识引导的大型语言模型,通过整合知识图谱、检索增强生成和多阶段安全验证,提升儿童牙科记录解析与安全抗生素推荐的准确性。

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3. RAG评测 3 篇

2510.05137 2025-12-11 cs.CL 70%

Demystifying deep search: a holistic evaluation with hint-free multi-hop questions and factorised metrics

解析深度搜索:基于无提示多跳问题和因子化指标的全面评估

Maojia Song, Renhang Liu, Xinyu Wang, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, Jingren Zhou, Dorien Herremans, Soujanya Poria

机构 * Singapore University of Technology and Design(新加坡科技设计大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Tongyi Lab, Alibaba Group(阿里云实验室)

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

AI总结 本文提出WebDetective基准测试,通过无提示多跳问题和因子化指标,揭示深度搜索中模型在知识利用和拒绝行为上的系统性弱点,并开发EvidenceLoop工作流程以改进自主推理能力。

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2510.20209 2025-12-11 cs.LG cs.AI 57%

Assessing the Feasibility of Early Cancer Detection Using Routine Laboratory Data: An Evaluation of Machine Learning Approaches on an Imbalanced Dataset

利用常规实验室数据评估早期癌症检测的可行性:对机器学习方法在不平衡数据集上的评估

Shumin Li

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

AI总结 本研究评估了利用常规实验室数据通过机器学习检测癌症的可行性,发现其在临床分类上表现欠佳,需整合多模态数据以提升效果。

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2512.08998 2025-12-11 eess.IV cs.AI cs.CV 57%

DermETAS-SNA LLM: A Dermatology Focused Evolutionary Transformer Architecture Search with StackNet Augmented LLM Assistant

DermETAS-SNA LLM:一种专注于皮肤科的进化Transformer架构搜索与StackNet增强LLM助手

Nitya Phani Santosh Oruganty, Keerthi Vemula Murali, Chun-Kit Ngan, Paulo Bandeira Pinho

机构 * Data Science Program, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA(沃斯特理工学院数据科学项目,马萨诸塞州,美国) Computer Science Department, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA(沃斯特理工学院计算机科学系,马萨诸塞州,美国) PASE Advisory Group, New Jersey, USA(PASE顾问小组,新泽西州,美国)

专题命中 RAG评测 :RAG(abstract);分类 cs.AI

AI总结 DermETAS-SNA LLM结合进化Transformer架构搜索与StackNet增强LLM,旨在提升皮肤病诊断的准确性和实用性。

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