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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。

2026-08-26 至 2026-08-26 共收录 11 信号源:cs.IR, cs.CL, cs.AI, cs.DB

1. 检索器与排序 11 篇

2608.23965 2026-08-26 cs.CR cs.AI cs.IR cs.LG 新提交 89%

RAGSentinel: Certifiable Geometric Consensus for Robust Retrieval-Augmented Generation

RAGSentinel:用于鲁棒检索增强生成的可验证几何共识

Yueyang Quan, Anjun Gao, Yufei Xia, Minghong Fang, Zhuqing Liu

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

AI总结 研究针对RAG系统的中毒攻击漏洞,提出无训练无标签的RAGSentinel防御方法,通过几何共识过滤中毒文档,实验显示其能低攻高保准且抗自适应攻击。

Comments To appear in EMNLP 2026 (Main Conference)

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2608.24214 2026-08-26 cs.AI 新提交 89%

MetaRAG: Belief-Action Aligned Policy Optimization for Agentic RAG

MetaRAG:面向智能体检索增强生成的信念-行动对齐策略优化

Qiuyi Qi, Tian Liang, Jiamu Wang, Jinjian Zhang, Wei Zhou, Pengcheng Zhu, Linjian Mo, Ming Kong, Jie Liu, Qiang Zhu

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Ant Group(蚂蚁集团) City University of Hong Kong(香港城市大学)

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

AI总结 MetaRAG是面向智能体RAG的信念-行动对齐策略优化框架,通过优先验证的行动生成与内部信念探测,提升了智能体RAG的准确率-效率权衡,收益可迁移至多种场景与模型。

Comments EMNLP 2026 MainConference

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2608.23908 2026-08-26 cs.AI 新提交 87%

Retrieval-augmented generation vs. deterministic tax computation in multi-agent financial advisory: A 2x2 factorial experiment

多智能体金融咨询中检索增强生成与确定性税费计算的对比:一项2×2析因实验

Aryan Brar, Justin Du, Avery Lor, Kylie Seto, Eric Taylor

机构 * Royal Bank of Canada(加拿大皇家银行) RBC Borealis

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

AI总结 通过2×2析因实验发现,为多智能体金融咨询系统配备RAG与定制税费引擎,仅税费引擎会显著降低税费节省,仅RAG时表现最优,说明LLM内化金融知识或已足够,无需额外工具。

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2608.23992 2026-08-26 cs.IR cs.AI 新提交 73%

Hybrid Semantic Tool Discovery for Enterprise MCP Gateway: Architecture and Implementation

企业MCP网关的混合语义工具发现:架构与实现

Olympia Saha, Amy Wang, Srinivasan Manoharan

专题命中 检索器与排序 :vector search(abstract);hybrid retrieval(abstract);分类 cs.IR、cs.AI

AI总结 针对企业MCP网关的上下文饱和与工具发现难题,提出SCOUT方案,通过混合检索的MCP元工具实现优化,在PayPal生产环境中大幅降低工具令牌消耗与推理成本。

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2608.24060 2026-08-26 cs.IR cs.CL cs.DB 新提交 67%

SQLite is Enough. Lexical, Semantic, and Hybrid Search with scrydb

SQLite 就足够了:使用 scrydb 的词汇、语义及混合搜索

Timo Breuer

专题命中 检索器与排序 :vector search(abstract);分类 cs.IR、cs.CL、cs.DB

AI总结 本研究推出 Python 库 scrydb,基于 SQLite 的 FTS5 和 sqlite-vec 扩展实现词汇、语义及混合搜索,经 IR 基准数据集验证,可为信息检索或智能体搜索下游任务提供轻量高效的解决方案。

Comments Software available at this https URL (https://github.com/breuert/scrydb)

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2608.23419 2026-08-26 cs.IR cs.CL 版本更新 62%

Robustness of IR Models to Collection Growth

信息检索模型对集合增长的鲁棒性

Emmanouil Georgios Lionis, Sean MacAvaney, Debasis Ganguly

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract);分类 cs.IR、cs.CL

AI总结 本研究探究IR模型对集合增长的鲁棒性,将模型分为MDA和MDD两类,发现两类模型均无法完全抵御非相关文档添加带来的性能下降,且MDA检索器效果优于MDD,二者重排序器效果相当。

Comments CIKM 2026 Short Paper track

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2605.06647 2026-08-26 cs.IR cs.AI cs.LG 版本更新 62%

Superintelligent Retrieval Agent: The Next Frontier of Agentic Retrieval

超级智能检索代理:代理检索的下一个前沿

Zeyu Yang, Xu Han, Qi Ma, Jason Chen, Anshumali Shrivastava

机构 * Meta Superintelligence Labs(Meta超级智能实验室) Rice University(里士满大学)

专题命中 检索器与排序 :retriever(abstract);分类 cs.IR、cs.AI

AI总结 提出SIRA,通过单次语料判别性检索压缩多轮探索,利用LLM丰富文档词汇、预测查询缺失词汇并基于语料统计过滤,在BEIR基准上取得最强平均检索性能,并在下游QA任务中超越RL训练的代理系统。

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2608.24764 2026-08-26 cs.AI 新提交 57%

Evidence Blindness in Direct Corpus Interaction: Persistent Navigation with AtlasNav

直接语料库交互中的证据失明:基于AtlasNav的持久导航

Hongyu Guo, Zhiyu Zheng, Zhao Cao

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

AI总结 针对直接语料库交互中存在的证据失明问题,提出AtlasNav框架,通过一次性构建语料库图谱实现自适应导航,在BrowseComp-Plus等数据集上提升了准确率并降低了推理成本。

Comments 27 pages, 7 figures. Code, data, and trajectories will be released

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2608.24089 2026-08-26 cs.IR 新提交 57%

CodeHID: Learning an Addressable Hierarchical Code Index for Generative Code Retrieval

CodeHID:学习用于生成式代码检索的可寻址分层代码索引

Zhen Li, Yuhong Chen, Wenhao Xu, Xiaodong Li, Hui Li

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

AI总结 CodeHID是一种生成式代码检索框架,通过伪邻居引导的文档ID学习与双阶段文档ID生成引导构建分层索引,在CoSQA和ProCQA基准上大幅优于现有检索方法

Comments 10 pages, 4 figures

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2608.24042 2026-08-26 cs.RO cs.AI cs.LG 新提交 57%

Hierarchical Skill Retrieval for Data-Efficient Adaptation of Vision-Language-Action Models

用于视觉-语言-动作模型数据高效适配的分层技能检索

Haoran Hao, Shahram Najam Syed, Jeff Schneider, Jeffrey Ichnowski

机构 * Robotics Institute, Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学机器人研究所)

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

AI总结 针对视觉-语言-动作模型在有限演示下适配性能下降的问题,提出分层技能检索框架,结合子任务语言检索与行为特征重排序,在LIBERO基准及真实机器人任务上提升平均成功率10.3%和21.3%。

Comments Project Page: this https URL (https://hoar012.github.io/HSR-Project)

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2608.24039 2026-08-26 cs.RO cs.AI 新提交 57%

Design-to-Plan: A Large Language Model-Based Multi-Agent Framework for Manufacturing Process Planning from 3D CAD Models and 2D Engineering Drawings

Design-to-Plan:基于大语言模型的多智能体框架,用于从3D CAD模型和2D工程图生成制造工艺规划

Muhammad Tayyab Khan, Lequn Chen, Wenhe Feng, Seung Ki Moon

机构 * Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)(新加坡制造技术研究院(新加坡科学、技术与研究局)) Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)(先进再制造与技术中心(新加坡科学、技术与研究局)) School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University(南洋理工大学机械与宇航工程学院)

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

AI总结 该研究提出Design-to-Plan多智能体框架,结合LLM与确定性模块,实现从3D CAD及2D图纸到制造工艺规划的端到端自动化,经300个基准案例验证,性能优异且令牌用量显著降低。

Comments Submitted to Elsevier Journal

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