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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。

2026-02-11 至 2026-02-11 共收录 4 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 知识库问答 4 篇

2602.09552 2026-02-11 cs.CL cs.AI cs.IR 85%

Comprehensive Comparison of RAG Methods Across Multi-Domain Conversational QA

跨多领域对话问答中RAG方法的全面比较

Klejda Alushi, Jan Strich, Chris Biemann, Martin Semmann

机构 * Hub of Computing and Data Science (HCDS) University of Hamburg(计算与数据科学中心(HCDS)乌姆斯大学)

专题命中 知识库问答 :RAG(title,abstract);retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.IR、cs.CL、cs.AI

AI总结 本文通过跨多领域对话问答数据集的全面比较,发现简单策略在多轮对话中表现更优,而复杂方法未必有效,强调检索策略与数据集结构的匹配至关重要。

Comments Accepted to EACL SRW 26

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2602.05195 2026-02-11 cs.AI 83%

Traceable Cross-Source RAG for Chinese Tibetan Medicine Question Answering

可追溯的多源RAG用于藏医药问答

Fengxian Chen, Zhilong Tao, Jiaxuan Li, Yunlong Li, Qingguo Zhou

机构 * School of Information Science & Engineering, Lanzhou University(信息科学与工程学院,兰州大学)

专题命中 知识库问答 :RAG(title,abstract);retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出DAKS和对齐图方法,用于提升多源RAG在藏医药问答中的可追溯性、减少幻觉并增强跨知识库验证能力。

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2602.09945 2026-02-11 cs.AI 70%

Closing Reasoning Gaps in Clinical Agents with Differential Reasoning Learning

通过差异推理学习关闭临床代理中的推理差距

Jinsong Liu, Yuhang Jiang, Ramayya Krishnan, Rema Padman, Yiye Zhang, Jiang Bian

机构 * Dept. of Population Health Sciences, Weill Cornell Medicine, Cornell University(人口健康科学系,韦尔·科恩医学中心,康奈尔大学)

专题命中 知识库问答 :retrieval-augmented generation(abstract);RAG(abstract);分类 cs.AI

AI总结 DRL通过学习推理差异改进临床代理,提升问答和预测任务的准确性和推理可信度。

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2602.09817 2026-02-11 cs.CL cs.DL 57%

AnalyticsGPT: An LLM Workflow for Scientometric Question Answering

AnalyticsGPT: 一个基于大语言模型的科学度量问答工作流

Khang Ly, Georgios Cheirmpos, Adrian Raudaschl, Christopher James, Seyed Amin Tabatabaei

机构 * Elsevier B.V.(埃塞尔弗斯有限公司)

专题命中 知识库问答 :retrieval-augmented generation(abstract);分类 cs.CL

AI总结 AnalyticsGPT通过LLM实现科学度量问答,结合检索增强生成和代理概念,提升科学数据分析效率。

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