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TimesFM 深度解析:Google Research 的时序预测基础模型,如何让预测速度提升 5 倍
编程
TimesFM 深度解析:Google Research 的时序预测基础模型,如何让预测速度提升 5 倍
2026-05-14 00:45:45 +0800 CST
view 652
TimesFM是Google Research开源的时序预测基础模型,支持Zero-Shot推理,预测速度比LSTM快15倍。本文深度解析其Decoder-Only Transformer架构、Next Patch Prediction预训练目标、代码实战及性能优化技巧。
TimesFM
Google
时序预测
基础模型
Transformer
TimesFM 深度实战:当 Google Research 把基础模型带进时间序列——从预训练解码器到零样本推理、从多周期建模到生产级预测完全指南(2026)
编程
TimesFM 深度实战:当 Google Research 把基础模型带进时间序列——从预训练解码器到零样本推理、从多周期建模到生产级预测完全指南(2026)
2026-06-21 03:24:16 +0800 CST
view 611
TimesFM 2.5深度解析:Google Research开源的时间序列基础模型,200M参数、16K上下文、零样本推理。从Patch机制、RevIN归一化到LoRA微调、生产部署,10000字完整技术指南。
TimesFM
时间序列预测
Google Research
基础模型
零样本推理
Transformer
概率预测
InsForge 深度实战:面向AI编码代理的后端开发平台——2026年完全指南
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InsForge 深度实战:面向AI编码代理的后端开发平台——2026年完全指南
2026-05-25 03:34:05 +0800 CST
view 524
本文深入讲解InsForge的核心概念、架构设计、实战安装与插件开发,以及性能优化方法,帮助开发者全面掌握这一2026年热门的AI编码代理后端开发平台。
InsForge
AI编码代理
后端开发平台
开源项目
2026
Stanford CS336 深度实战:从零实现大语言模型——数据清洗、Transformer 架构、FlashAttention 系统优化到 RL 对齐的完全指南(2026)
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Stanford CS336 深度实战:从零实现大语言模型——数据清洗、Transformer 架构、FlashAttention 系统优化到 RL 对齐的完全指南(2026)
2026-06-02 20:14:38 +0800 CST
view 814
Stanford CS336 课程深度解读:从零实现大语言模型,覆盖 Tokenizer、Transformer、FlashAttention-2、FSDP 分布式训练、Scaling Law、Common Crawl 数据清洗去重、SFT 与 GRPO 对齐,配完整代码示例。
LLM
Transformer
Stanford CS336
FlashAttention
PyTorch
AI工程
分布式训练
强化学习
Gemma 4 MoE 架构技术深度解析:Dense MLP + Routed MoE 双路径设计如何重塑开源大模型
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Gemma 4 MoE 架构技术深度解析:Dense MLP + Routed MoE 双路径设计如何重塑开源大模型
2026-04-21 14:22:20 +0800 CST
view 796
深度解析 Google Gemma 4 的 Dual-Path 混合架构设计:Dense MLP 保障通用基座能力,Routed MoE 释放专业化推理效率。一文吃透技术原理、部署实战与选型对比。
Gemma 4
MoE架构
Dense MLP
Routed MoE
Google DeepMind
开源大模型
Transformer
模型部署
混合专家
µP 深度拆解:当调参侠终于破解 scaling 诅咒——从最大更新参数化到万亿参数大模型超参迁移的工程全貌(2026)
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µP 深度拆解:当调参侠终于破解 scaling 诅咒——从最大更新参数化到万亿参数大模型超参迁移的工程全貌(2026)
2026-07-19 08:43:41 +0800 CST
view 294
深度拆解微软/ OpenAI 的 µP(最大更新参数化)理论:从 Tensor Programs 数学框架、为什么标准参数化失效、到 PyTorch mup 库完整实战代码,含 Transformer 层、AdamW 配置、跨尺度超参数迁移验证与生产级 Pipeline。
µP
Max Update Parametrization
超参数迁移
Tensor Programs
深度学习
Transformer
LLM训练
AdamW
mup
微软
ClickHouse 深度拆解:当列式存储开始吞掉数据仓库——从 MergeTree 引擎家族到向量化执行与 SharedMergeTree 云原生的完全指南(2026)
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ClickHouse 深度拆解:当列式存储开始吞掉数据仓库——从 MergeTree 引擎家族到向量化执行与 SharedMergeTree 云原生的完全指南(2026)
2026-08-13 02:44:57 +0800 CST
view 261
2026 年 ClickHouse 年化收入破 2.5 亿美元。本文从列式存储本质讲起,拆解 MergeTree 引擎家族、稀疏主键与向量化执行管线,用可运行的实时事件分析系统(AggregatingMergeTree+物化视图+原生JSON+SharedMergeTree)落地,并给出 15 条生产踩坑清单。
ClickHouse
MergeTree
列式存储
向量化执行
SharedMergeTree
OLAP
实时分析
物化视图
WorldMonitor 深度拆解:一个人写出的「全球态势感知室」——500+ 信源、双地图引擎与 60+ Edge Function 的无后端架构
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WorldMonitor 深度拆解:一个人写出的「全球态势感知室」——500+ 信源、双地图引擎与 60+ Edge Function 的无后端架构
2026-07-28 16:45:43 +0800 CST
view 290
深度拆解 GitHub Trending 项目 WorldMonitor:500+信源AI聚合、CII国家不稳定指数算法、globe.gl+deck.gl双地图引擎、60+ Edge Function无后端架构、Tauri 2桌面端与MCP Agent生态,附完整代码实战与冷思考。
WorldMonitor
OSINT
deck.gl
Tauri
Edge Function
态势感知
开源
TypeScript
MCP
Transformers.js
Gemma 4 架构解密:MoE 路由 × GQA 注意力 × Thinking Mode——31B 如何击败 20 倍参数对手
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Gemma 4 架构解密:MoE 路由 × GQA 注意力 × Thinking Mode——31B 如何击败 20 倍参数对手
2026-04-19 17:47:49 +0800 CST
view 933
深入解析 Google Gemma 4 的核心技术架构:MoE 稀疏专家路由、GQA 分组查询注意力、PLE 逐层嵌入、Thinking Mode 推理机制,详解 31B 模型如何以小博大击败 20 倍参数对手,附全场景部署实战代码。
Gemma
Google
AI
开源大模型
MoE
GQA
Transformer
深度学习
模型架构
MiniMax H3 深度拆解:当多模态生成决定「用一个模型替代所有专家」——从 Contextual Omni Representation 到 In-context Regeneration,一个开源的全模态统一模型如何用「去任务化」重新定义 AI 创作的终极形态
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MiniMax H3 深度拆解:当多模态生成决定「用一个模型替代所有专家」——从 Contextual Omni Representation 到 In-context Regeneration,一个开源的全模态统一模型如何用「去任务化」重新定义 AI 创作的终极形态
2026-08-05 19:15:08 +0800 CST
view 305
深度拆解MiniMax H3全模态统一架构:Contextual Omni Representation跨模态表征、H3-VAE 4倍压缩视觉编码器、H3-Omni Transformer任务泛化架构、In-context Regeneration上下文内局部重现,附完整代码实战与国产芯片适配指南
MiniMax
H3
多模态
视频生成
开源
AI创作
Contextual Omni Representation
H3-VAE
H3-Omni Transformer
In-context Regeneration
全模态
MiniMax M3 & MSA 深度实战:当国产大模型用「稀疏注意力」重写 Transformer 规则——从 1M 上下文架构原理到生产级 Agent 部署的完全指南(2026)
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MiniMax M3 & MSA 深度实战:当国产大模型用「稀疏注意力」重写 Transformer 规则——从 1M 上下文架构原理到生产级 Agent 部署的完全指南(2026)
2026-06-13 23:46:46 +0800 CST
view 645
深度拆解MiniMax M3的MSA稀疏注意力架构:两级路由原理、MSA vs MoE技术对比、1M上下文实战、Agent部署、性能基准测试、选型决策指南
MiniMax M3
MSA
稀疏注意力
大模型
Agent
AI
Transformer
开源模型
小米 MiMo UltraSpeed 深度解析:当 SWA 架构重塑 LLM 推理——从 O(n²) 困境到 1000 tokens/s 的极致跨越
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小米 MiMo UltraSpeed 深度解析:当 SWA 架构重塑 LLM 推理——从 O(n²) 困境到 1000 tokens/s 的极致跨越
2026-06-15 21:20:49 +0800 CST
view 358
深入解析小米MiMo UltraSpeed如何通过SWA架构在通用GPU上突破1000 tokens/s推理速度,从O(n²)困境到极致跨越的完整技术指南。
SWA
Sliding Window Attention
LLM推理
小米MiMo
推理优化
Transformer
PagedAttention
量化推理
端侧AI
Apache Iceberg v3 深度拆解:当删除向量把行级更新从「小文件雪崩」拉回一次位运算——从 Puffin 二进制布局、Row Lineage 继承链到 Variant/地理类型与生产迁移全链路实战
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Apache Iceberg v3 深度拆解:当删除向量把行级更新从「小文件雪崩」拉回一次位运算——从 Puffin 二进制布局、Row Lineage 继承链到 Variant/地理类型与生产迁移全链路实战
2026-08-19 05:21:04 +0800 CST
view 88
深度拆解 Apache Iceberg v3:从 v2 位置删除文件的读放大困局,到 Puffin deletion-vector-v1 字节级布局、Roaring 分片位图、Row Lineage 四级继承链、Variant/地理类型与列默认值,配可运行 Python 解析器、Spark/PyIceberg 实战与生产迁移调优清单。
Apache Iceberg
Iceberg v3
删除向量
Puffin
Row Lineage
数据湖仓
Lakehouse
Roaring Bitmap
Variant
表格式
DuckDB 1.5 + Iceberg 写入深度拆解:当单机分析引擎终于长出湖仓的手——从 positional deletes 到 DuckLake v0.4 的元数据取舍
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DuckDB 1.5 + Iceberg 写入深度拆解:当单机分析引擎终于长出湖仓的手——从 positional deletes 到 DuckLake v0.4 的元数据取舍
2026-08-12 11:48:14 +0800 CST
view 143
DuckDB-Iceberg v1.4.2 全面支持 insert/update/delete。深度拆解 Iceberg 四层寻址链、positional deletes 与 merge-on-read 读放大、事务快照钉住带来的数量级优化、DuckLake v0.4 元数据入 SQL 库的架构取舍,含 Docker+SQL+Python 七个实战与 18 条生产踩坑清单。
DuckDB
Apache Iceberg
DuckLake
湖仓一体
Lakehouse
merge-on-read
数据湖
Parquet
VARIANT
数据库
百度 Unlimited OCR 深度技术解析:端到端多模态OCR模型架构与R-SWA注意力机制详解
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百度 Unlimited OCR 深度技术解析:端到端多模态OCR模型架构与R-SWA注意力机制详解
2026-07-05 02:43:03 +0800 CST
view 375
深入解析百度Unlimited OCR的核心技术:R-SWA注意力机制如何将KV Cache压成常数,DeepEncoder+MoE解码器架构,以及长文档OCR的完整解决方案。
OCR
百度
深度学习
Transformer
KV Cache
端到端
多模态
文档解析
Kronos 深度拆解:34K Star 的金融 K 线「大模型」,为什么说时间序列预测也迎来了自己的 GPT 时刻
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Kronos 深度拆解:34K Star 的金融 K 线「大模型」,为什么说时间序列预测也迎来了自己的 GPT 时刻
2026-07-28 06:43:51 +0800 CST
view 278
深度拆解 34K Star 的 AAAI 2026 开源项目 Kronos:首个金融 K 线基础模型,分层量化 Tokenizer + 自回归 Transformer 架构解析,附预测/批量推理/Qlib 微调 A 股实战与五条生产落地建议。
Kronos
时间序列
基础模型
量化交易
K线预测
Transformer
Qlib
金融AI
开源
深度学习
Qwen3.8-Max架构深度拆解:2.4万亿稀疏MoE如何用950亿激活参数挑战Claude——从混合专家路由到百万Token滑窗记忆的全链路工程革命
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Qwen3.8-Max架构深度拆解:2.4万亿稀疏MoE如何用950亿激活参数挑战Claude——从混合专家路由到百万Token滑窗记忆的全链路工程革命
2026-08-12 18:14:32 +0800 CST
view 162
深度拆解阿里巴巴Qwen3.8-Max架构:2.4万亿参数的稀疏MoE如何用950亿激活参数实现GPT-4级能力,从分层专家路由、百万Token滑动窗口缓存到自主编程能力的全链路工程解析
Qwen3.8-Max
稀疏MoE
混合专家
Transformer架构
大模型推理
百万Token上下文
深度学习
AI
HunyuanVideo 1.5 深度解析:腾讯 8.3B 参数视频生成模型,消费级显卡的革命性突破
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HunyuanVideo 1.5 深度解析:腾讯 8.3B 参数视频生成模型,消费级显卡的革命性突破
2026-05-09 18:51:15 +0800 CST
view 874
腾讯混元开源 HunyuanVideo 1.5 视频生成模型,8.3B 参数 Diffusion Transformer 架构,14G 显存消费级显卡可运行。SSTA 稀疏注意力机制实现推理速度 1.87 倍提升,3D 因果 VAE 实现空间 16 倍、时间 4 倍压缩。
AI视频生成
腾讯混元
HunyuanVideo
Diffusion Transformer
SSTA
开源模型
消费级显卡
SSM-Transformer 混合架构深度实战:当状态空间模型终于与注意力机制握手言和
编程
SSM-Transformer 混合架构深度实战:当状态空间模型终于与注意力机制握手言和
2026-07-11 10:25:05 +0800 CST
view 299
深度拆解 2026 年 SSM-Transformer 混合架构的设计哲学、内核原理与生产实战:Mamba 选择性状态空间模型、Hybrid 混合层设计、vLLM 推理优化、Kubernetes 部署与性能调优,配完整可运行代码。
SSM
Mamba
Mamba2
Transformer
混合架构
状态空间模型
长上下文
推理优化
大模型
LLM
SANA-WM 深度解析:2.6B 参数开源世界模型如何颠覆视频生成——从扩散Transformer到1分钟720p实时渲染的完整技术架构
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SANA-WM 深度解析:2.6B 参数开源世界模型如何颠覆视频生成——从扩散Transformer到1分钟720p实时渲染的完整技术架构
2026-05-16 21:15:15 +0800 CST
view 1250
SANA-WM是NVIDIA Lab开源的2.6B参数世界模型视频生成系统,支持1分钟720p视频生成。本文从扩散Transformer底层数学到Flow Matching推理优化,完整解析其Dual-Pathway架构、3D VAE时空压缩、因果注意力掩码等核心技术,并提供完整PyTorch代码示例。
AI视频生成
世界模型
扩散模型
Transformer
Flow Matching
KTransformers 深度拆解:单张 4090 跑满血 DeepSeek-R1 671B,清华团队如何用 CPU/GPU 异构推理实现 28 倍加速
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KTransformers 深度拆解:单张 4090 跑满血 DeepSeek-R1 671B,清华团队如何用 CPU/GPU 异构推理实现 28 倍加速
2026-07-29 09:44:03 +0800 CST
view 261
深度拆解清华开源的 KTransformers:MoE 稀疏性卸载、AMX/Marlin 高性能算子、CUDA Graph 与 YAML 注入框架四层架构,单张 4090 跑满血 DeepSeek-R1 671B,附完整部署实战与性能调优清单。
KTransformers
异构推理
MoE
DeepSeek
AMX
CUDA Graph
大模型部署
性能优化
开源
GuppyLM:5分钟从零训练一个LLM,870万参数小鱼模型的完整教学
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GuppyLM:5分钟从零训练一个LLM,870万参数小鱼模型的完整教学
2026-05-01 04:35:06 +0800 CST
view 699
GuppyLM是开源教育项目,870万参数小鱼角色扮演模型,5分钟Colab训练,覆盖数据生成到ONNX部署全流程,适合LLM初学者。
LLM
深度学习
开源
教学
Transformer
KTransformers 深度拆解:一块 RTX 5090 跑 100B+ 大模型,CPU/GPU 异构推理凭什么改写 LLM 本地部署规则
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KTransformers 深度拆解:一块 RTX 5090 跑 100B+ 大模型,CPU/GPU 异构推理凭什么改写 LLM 本地部署规则
2026-07-24 07:44:31 +0800 CST
view 268
KTransformers 通过 CPU/GPU 异构计算,让一块 RTX 5090(32GB 显存)能跑起 100B+ MoE 大模型,且无需量化压缩,保持原精度 FP16。实测比 llama.cpp Q8_0 快 4.5 倍。本文深度拆解其专家细粒度卸载、异步预取、DMA 优化等核心技术,以及实战部署指南。
KTransformers
LLM推理
MoE
异构计算
DeepSeek
SGLang
CPU Offload
本地部署
GPU优化
World Monitor 深度拆解:500+ 信息源、56 种地图图层、一套代码发 6 个站,日增 300 星的开源态势感知仪表盘怎么造
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World Monitor 深度拆解:500+ 信息源、56 种地图图层、一套代码发 6 个站,日增 300 星的开源态势感知仪表盘怎么造
2026-07-24 08:17:48 +0800 CST
view 656
深度拆解 GitHub Trending 榜首 World Monitor:500+ 信息源聚合去重管线、deck.gl/globe.gl 双地图引擎、281 个 Protobuf 防腐层、三层缓存、一套代码发 6 个变体站与 Tauri sidecar 安全教训,配可运行代码复现核心机制。
World Monitor
开源
deck.gl
Tauri
态势感知
信息聚合
边缘计算
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