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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。

2026-04-02 至 2026-04-02 共收录 4 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. RAG评测 4 篇

2604.00803 2026-04-02 cs.IR 70%

A novel three-step approach to forecast firm-specific technology convergence opportunity via multi-dimensional feature fusion

一种新颖的三步方法用于通过多维特征融合预测企业特定技术收敛机会

Fu Gu, Ao Chen, Yingwen Wu

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

AI总结 本文提出一种三步方法,通过多维特征融合预测企业特定技术收敛机会,利用注意力机制和集成学习模型提升预测效果。

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2604.00550 2026-04-02 cs.AI 70%

BloClaw: An Omniscient, Multi-Modal Agentic Workspace for Next-Generation Scientific Discovery

BloClaw:面向下一代科学发现的全能多模态智能工作空间

Yao Qin, Yangyang Yan, Jinhua Pang, Xiaoming Zhang

机构 * AI Innovation Department, Beijing 1st Biotech Group Co., Ltd.(北京第一生物技术集团有限公司AI创新部) Diplomatic Negotiation Simulation and Data Lab(外交谈判模拟与数据实验室) First Medical Center, Chinese PLA General Hospital(中国人民解放军总医院第一医学中心)

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

AI总结 本文提出BloClaw,一种多模态操作系统,通过XML-Regex路由协议、运行时状态拦截沙箱和状态驱动动态视口UI三大创新,提升科学计算助手的鲁棒性和自适应能力。

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2604.00284 2026-04-02 cs.AI cs.MA 57%

Improvisational Games as a Benchmark for Social Intelligence of AI Agents: The Case of Connections

即兴游戏作为AI代理社交智能的基准测试:以Connections为例

Gaurav Rajesh Parikh, Angikar Ghosal

机构 * Duke University(杜克大学) Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 本文通过即兴词游戏Connections探讨AI代理的推理能力,提出该游戏作为测试社交智能的基准,涵盖知识检索、总结及认知状态意识等核心能力。

Comments https://wordplay-workshop.github.io/wordplay2024/pdfs/16.pdf

Journal ref https://wordplay-workshop.github.io/wordplay2024/pdfs/16.pdf

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2604.00053 2026-04-02 cs.SE cs.AI 57%

The Energy Footprint of LLM-Based Environmental Analysis: LLMs and Domain Products

基于大语言模型的环境分析能耗:LLM与领域产品

Alicia Bao, Jiamian He, Angel Hsu, Diego Manya, Ji, Zhang

机构 * University of North Carolina at Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) Arboretica Data-Driven EnviroLab UNC Institute for Environment(北卡罗来纳大学环境研究所数据驱动环境实验室)

专题命中 RAG评测 :RAG(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文研究了领域特定RAG系统与通用LLM在能耗上的差异,通过分解工作流程评估了ChatNetZero和ChatNDC的能耗,发现领域设计显著影响能耗与输出质量。

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