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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。

2026-02-24 至 2026-02-24 共收录 2 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 多模态RAG 2 篇

2602.19212 2026-02-24 cs.CL 57%

Retrieval Augmented Enhanced Dual Co-Attention Framework for Target Aware Multimodal Bengali Hateful Meme Detection

基于检索增强的增强双注意力框架的目标感知多模态孟加拉语仇恨表情识别

Raihan Tanvir, Md. Golam Rabiul Alam

机构 * Department of Computer Science and Engineering, BRAC University(计算机科学与工程系,BRAC大学) Department of Computer Science and Engineering, Ahsanullah University of Science and Technology(计算机科学与工程系,Ahsanullah科技大学)

专题命中 多模态RAG :RAG(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出基于检索增强的增强双注意力框架,用于目标感知多模态孟加拉语仇恨表情识别,通过语义对齐提升类别平衡和多样性,实验表明xDORA和RAG-Fused DORA在识别和检测任务中表现优异。

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2510.06820 2026-02-24 cs.CV cs.LG 50%

Efficient Discriminative Joint Encoders for Large Scale Vision-Language Reranking

大规模视觉-语言重排序的高效判别联合编码器

Mitchell Keren Taraday, Shahaf Wagner, Chaim Baskin

机构 * INSIGHT Lab, Ben-Gurion University of the Negev(本·古里安内盖夫大学INSIGHT实验室)

专题命中 多模态RAG :vector search(abstract)

AI总结 EDJE通过离线预计算和轻量级注意力适配器,实现了高效视觉-语言重排序,显著降低存储和计算成本,提升大规模检索性能。

Comments Accepted at ICLR 2026

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