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今日もお疲れ様でした。 今夜は千葉で開催されたRethink フォーラムに登壇させて頂きました。自身についてのお話や、多様性についてディスカッションをさせて頂きました。 得た学びを、明日から活かしていきたいです。久々の嬉しい再会や千葉への帰省。素敵な時間をありがとうございました。#Rethink#
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🔎 「エージェント検索に埋め込みもベクトルDBも要らない。grepで生コーパスを直接叩け」という挑発的な研究です。 タイトル: Beyond Semantic Similarity: Rethinking Retrieval for Agentic Search via Direct Corpus Interaction URL: ❓ Direct Corpus Interaction(DCI)とは何ですか? 💡 埋め込みモデル・ベクトルインデックス・検索APIを一切使わず、エージェントがgrepやfind、シェルコマンドで生コーパスを直接探索する検索パラダイムです。オフラインのインデックス構築が不要で、変化し続けるローカルコーパスに自然に適応します。 ❓ なぜ従来のリトリーバではダメなのですか? 💡 BM25でも密ベクトルでも、コーパスを「固定の類似度インターフェース」でtop-kに圧縮してから推論を始めます。すると厳密な字句一致や弱い手がかりの結合、局所文脈の確認がしづらく、早期に落ちた証拠は後段でどれだけ推論しても復元できません。エージェントの多段探索には致命的です。 ❓ 本当にリトリーバなしで勝てるのですか? 💡 勝てます。BrowseComp-Plusでは同じSonnet 4.6でリトリーバをDCIに替えると正答率69.0→80.0%(+11.0)かつコスト−29.4%。多段QA平均は83.0で最強ベースライン比+30.7、IRランキングはNDCG@10で68.5(+21.5)。軽量なGPT-5.4 nano版でも多くのベースラインを上回りました。 ❓ 何が効いているのですか? 💡 著者らは「retrieval interface resolution(検索インターフェースの解像度)」と呼びます。優位は多くのgold文書を出すことより、到達後に小さな証拠スパンへ精密に絞り込む高解像度な局所探索・検証から来る、と軌道分析で示しています。 #AIエージェント# #RAG#
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🔎 「エージェント検索に埋め込みもベクトルDBも要らない。grepで生コーパスを直接叩け」という挑発的な研究です。 タイトル: Beyond Semantic Similarity: Rethinking Retrieval for Agentic Search via Direct Corpus Interaction URL: ❓ Direct Corpus Interaction(DCI)とは何ですか? 💡 埋め込みモデル・ベクトルインデックス・検索APIを一切使わず、エージェントがgrepやfind、シェルコマンドで生コーパスを直接探索する検索パラダイムです。オフラインのインデックス構築が不要で、変化し続けるローカルコーパスに自然に適応します。 ❓ なぜ従来のリトリーバではダメなのですか? 💡 BM25でも密ベクトルでも、コーパスを「固定の類似度インターフェース」でtop-kに圧縮してから推論を始めます。すると厳密な字句一致や弱い手がかりの結合、局所文脈の確認がしづらく、早期に落ちた証拠は後段でどれだけ推論しても復元できません。エージェントの多段探索には致命的です。 ❓ 本当にリトリーバなしで勝てるのですか? 💡 勝てます。BrowseComp-Plusでは同じSonnet 4.6でリトリーバをDCIに替えると正答率69.0→80.0%(+11.0)かつコスト−29.4%。多段QA平均は83.0で最強ベースライン比+30.7、IRランキングはNDCG@10で68.5(+21.5)。軽量なGPT-5.4 nano版でも多くのベースラインを上回りました。 ❓ 何が効いているのですか? 💡 著者らは「retrieval interface resolution(検索インターフェースの解像度)」と呼びます。優位は多くのgold文書を出すことより、到達後に小さな証拠スパンへ精密に絞り込む高解像度な局所探索・検証から来る、と軌道分析で示しています。 #AIエージェント# #RAG#
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