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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。

2025-12-22 至 2025-12-22 共收录 4 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 4 篇

2512.17194 2025-12-22 cs.AI 79%

MMRAG-RFT: Two-stage Reinforcement Fine-tuning for Explainable Multi-modal Retrieval-augmented Generation

MMRAG-RFT: 两阶段强化微调用于可解释的多模态检索增强生成

Shengwei Zhao, Jingwen Yao, Sitong Wei, Linhai Xu, Yuying Liu, Dong Zhang, Zhiqiang Tian, Shaoyi Du

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

AI总结 MMRAG-RFT通过两阶段强化微调提升多模态检索增强生成的可解释性,实现更清晰的推理逻辑和更优的生成效果。

Comments This paper was accepted to AAAI2026

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2512.16962 2025-12-22 cs.CR cs.AI cs.LG 70%

MemoryGraft: Persistent Compromise of LLM Agents via Poisoned Experience Retrieval

MemoryGraft: 通过中毒经验检索持续破坏LLM代理

Saksham Sahai Srivastava, Haoyu He

机构 * School of Computing University of Georgia(计算机学院 佐治亚大学)

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

AI总结 MemoryGraft 通过在LLM代理的长期记忆中植入恶意经验,实现对代理行为的持续破坏。

Comments 14 pages, 1 figure, includes appendix

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2512.17559 2025-12-22 cs.AI 57%

Towards Explainable Conversational AI for Early Diagnosis with Large Language Models

迈向具有大语言模型的可解释对话AI用于早期诊断

Maliha Tabassum, M Shamim Kaiser

机构 * Department of Information and Communication Technology(信息与通信技术系) Bangladesh University of Professionals(孟加拉专业大学) Institute of Information Technology(信息技术研究所) Jahangirnagar University(贾汗吉尔纳瓦德大学)

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

AI总结 本研究提出基于大语言模型的可解释对话AI,用于提高早期诊断的透明性和互动性,实验显示其在诊断准确性上优于传统机器学习模型。

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2512.17164 2025-12-22 cs.IR 57%

TCDE: Topic-Centric Dual Expansion of Queries and Documents with Large Language Models for Information Retrieval

基于大语言模型的查询与文档主题聚焦双扩展方法用于信息检索

Yu Yang, Feng Tian, Ping Chen

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

AI总结 TCDE通过大语言模型实现查询与文档的主题聚焦双扩展,提升信息检索的语义对齐效果。

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