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小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed深度实战:当万亿参数模型突破1000 Tokens/s——从全链路优化到生产级推理加速的完全指南(2026)
编程
小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed深度实战:当万亿参数模型突破1000 Tokens/s——从全链路优化到生产级推理加速的完全指南(2026)
2026-06-09 13:18:45 +0800 CST
view 1816
深度解析小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed如何在通用GPU上实现1000 Tokens/s的推理速度,包括FP4量化、DFlash解码引擎、TileRT执行系统等核心技术。
AI
推理加速
大模型
小米
GPU优化
Zig 0.16 深度实战:无隐式控制流、comptime与显式内存管理如何重写系统编程范式——从 Kimi K2.6 的 13 倍推理加速说起
编程
Zig 0.16 深度实战:无隐式控制流、comptime与显式内存管理如何重写系统编程范式——从 Kimi K2.6 的 13 倍推理加速说起
2026-06-28 07:44:27 +0800 CST
view 437
从 Kimi K2.6 用 Zig 实现 13 倍 LLM 推理加速的真实案例出发,深度解析 Zig 0.16 的核心特性:无隐式控制流、comptime 编译期计算、显式内存管理、与 C 的无缝互操作,并通过完整的 HTTP 服务器和矩阵乘法优化示例展示 Zig 在高性能场景下的实践。
Zig
系统编程
内存管理
comptime
性能优化
LLM推理
Kimi K2.6
LLM 推理优化全景实战:从 PagedAttention 到投机解码——让大模型推理成本下降 70% 的技术革命(2026)
编程
LLM 推理优化全景实战:从 PagedAttention 到投机解码——让大模型推理成本下降 70% 的技术革命(2026)
2026-05-30 15:42:55 +0800 CST
view 657
深度解析 LLM 推理优化的核心技术:PagedAttention 内存管理革命、投机解码加速策略、INT4/FP8 量化技术、MoE 架构优化,从架构原理到代码实战,让大模型推理成本下降 70%。
LLM
推理优化
vLLM
PagedAttention
投机解码
量化
MoE
PageIndex:无向量推理驱动 RAG 革命,AI 检索如何告别向量嵌入依赖
编程
PageIndex:无向量推理驱动 RAG 革命,AI 检索如何告别向量嵌入依赖
2026-08-11 13:27:39 +0800 CST
view 171
深度拆解 PageIndex 无向量推理检索框架:从传统向量 RAG 的切块陷阱与 Embedding 失真问题出发,详细解析树形索引构建、LLM 推理定位、精确答案提取的全链路架构,含完整 Python 代码实战、性能对比与生产选型指南。
PageIndex
RAG
向量数据库
推理检索
AI
LLM
检索增强生成
无向量
oMLX 深度解析:Apple Silicon 原生的本地大模型推理服务器——从分层 KV 缓存到菜单栏级 AI 编码伴侣
编程
oMLX 深度解析:Apple Silicon 原生的本地大模型推理服务器——从分层 KV 缓存到菜单栏级 AI 编码伴侣
2026-05-21 22:30:11 +0800 CST
view 1027
深入解析 oMLX 的分层 KV 缓存架构(热 RAM + 冷 SSD)、Copy-on-Write 优化、与 Claude Code 的深度集成,以及 Apple Silicon 原生的推理性能优化。
oMLX
Apple Silicon
本地大模型
KV缓存
MLX
推理服务器
LLM 推理的显存战争:从 PagedAttention 到统一内存架构——KV Cache 管理五世代深度解析(2026)
编程
LLM 推理的显存战争:从 PagedAttention 到统一内存架构——KV Cache 管理五世代深度解析(2026)
2026-06-15 11:18:23 +0800 CST
view 599
深度解析大模型推理中 KV Cache 管理的五世代演进:从连续分配到 PagedAttention,再到异构缓存、分布式 KV 和统一混合内存架构。结合 vLLM、SGLang、TensorRT-LLM 给出生产环境选型指南。
LLM
大模型
KVCache
PagedAttention
vLLM
SGLang
TensorRT
推理优化
显存管理
分布式
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
llmfit 深度拆解:Rust 写就的本地大模型选型神器——一行命令把"显存够不够跑"从玄学变成算术
编程
llmfit 深度拆解:Rust 写就的本地大模型选型神器——一行命令把"显存够不够跑"从玄学变成算术
2026-08-18 08:15:14 +0800 CST
view 152
llmfit 是一款 Rust 编写的本地大模型选型工具,一行命令自动检测硬件配置,精确计算显存占用,给出 Fit 评分和速度估算,支持 Ollama、llama.cpp、MLX 等多运行时,配可运行代码与最佳实践。
llmfit
Rust
TUI
本地大模型
LLM推理
Ollama
llama.cpp
模型选型
量化
Apple Silicon
GPU
显存计算
MLX
命令行工具
Serial Scaling Hypothesis 深度解析:当 GPU 遇上「天生串行」问题——从复杂度理论到 AI 推理新范式的完全指南(2026)
编程
Serial Scaling Hypothesis 深度解析:当 GPU 遇上「天生串行」问题——从复杂度理论到 AI 推理新范式的完全指南(2026)
2026-06-15 13:52:24 +0800 CST
view 428
深度解析 ICLR 2026 论文 Serial Scaling Hypothesis:为什么某些问题堆再多 GPU 也无法加速?从复杂度理论揭示 AI 推理新范式,探讨 Chain-of-Thought、推理时计算的工程实践。
AI
深度学习
推理时计算
复杂度理论
ICLR2026
Mojo 1.0 深度拆解:被高通收购后的 Modular 如何用 Python 超集撬动 AI 硬件霸权——从 MLIR 编译链路到 MAX 推理框架的全链路实战
编程
Mojo 1.0 深度拆解:被高通收购后的 Modular 如何用 Python 超集撬动 AI 硬件霸权——从 MLIR 编译链路到 MAX 推理框架的全链路实战
2026-08-18 09:13:33 +0800 CST
view 130
深度拆解 Mojo 1.0:Chris Lattner 主导的 AI 统一编程语言,MLIR 编译链路、GPU 跨厂商编程模型、MAX 推理框架,配可运行代码与生产部署实战。
Mojo
Mojo 1.0
Modular
AI编程语言
MLIR
GPU编程
高通
MAX推理框架
SGLang vs vLLM:2026年大模型推理框架深度对比与选型指南
编程
SGLang vs vLLM:2026年大模型推理框架深度对比与选型指南
2026-04-08 15:51:53 +0800 CST
view 2242
深度对比SGLang与vLLM两大LLM推理框架,从架构设计、核心原理、性能实测、适用场景多维度解析,附2026年选型建议
LLM
SGLang
vLLM
推理优化
大模型
ds4 深度解析:Redis 作者的最后一战?—— DwarfStar 4 本地推理引擎的技术革命
编程
ds4 深度解析:Redis 作者的最后一战?—— DwarfStar 4 本地推理引擎的技术革命
2026-05-15 17:47:40 +0800 CST
view 1048
深入解析 antirez(Redis 作者)新开源项目 ds4:DwarfStar 4 本地推理引擎,专门为 DeepSeek V4 Flash 打造,支持 Metal/CUDA 后端,2-bit 量化可在 96GB 内存 MacBook 上运行 284B 参数模型。
AI推理
本地部署
DeepSeek
Redis
Apple Silicon
CUDA
Metal
MoE
量化
DFlash 深度实战:块扩散投机解码革命——让 Qwen3-8B 推理速度暴增 6.17 倍的技术全景(2026 完全指南)
编程
DFlash 深度实战:块扩散投机解码革命——让 Qwen3-8B 推理速度暴增 6.17 倍的技术全景(2026 完全指南)
2026-05-30 20:43:16 +0800 CST
view 819
DFlash 通过将块扩散模型引入投机解码,实现6.17倍无损推理加速。本文从原理、架构、数学推导、代码实战到生产部署,全方位解析这项颠覆性技术。
AI
大模型推理
DFlash
投机解码
块扩散
Qwen3
性能优化
Vera Rubin 深度实战:NVIDIA AI 工厂全栈平台——从七芯架构到 Agentic AI 推理的终极指南(2026)
编程
Vera Rubin 深度实战:NVIDIA AI 工厂全栈平台——从七芯架构到 Agentic AI 推理的终极指南(2026)
2026-06-28 16:15:57 +0800 CST
view 464
2026年NVIDIA Vera Rubin平台深度解析:从七芯协同架构到Agentic AI推理优化,含HBM4内存、NVLink 6、动态拓扑、Dynamo框架等核心技术的完整指南
NVIDIA
Vera Rubin
AI Agent
HBM4
NVLink 6
GPU
推理优化
Agentic AI
vLLM vs SGLang 深度横评:当 PagedAttention 遇上 RadixAttention——LLM 推理框架选型完全指南
编程
vLLM vs SGLang 深度横评:当 PagedAttention 遇上 RadixAttention——LLM 推理框架选型完全指南
2026-08-18 11:46:32 +0800 CST
view 100
深度横评 vLLM 和 SGLang 两大主流 LLM 推理框架,剖析 PagedAttention 和 RadixAttention 的核心原理,对比性能差异、显存效率、适用场景,并提供生产环境部署实战指南。
vLLM
SGLang
LLM推理
PagedAttention
RadixAttention
深度学习
性能优化
框架横评
Ollama 融资 6500 万美元背后:2026 年本地大模型运行时生态深度拆解——为什么「极简主义」赢了
编程
Ollama 融资 6500 万美元背后:2026 年本地大模型运行时生态深度拆解——为什么「极简主义」赢了
2026-07-16 11:45:03 +0800 CST
view 419
从 Ollama 6500 万美元融资事件切入,深度拆解 2026 年本地大模型运行时生态:Ollama、llama.cpp、LocalAI、LiteBox、vLLM 的架构设计、性能对比、API 设计、适用场景,配完整代码实战与生产部署踩坑指南。
Ollama
本地大模型
llama.cpp
LocalAI
LiteBox
本地LLM
推理引擎
量化
GGUF
MCP
TensorRT-LLM 深度实战:从 Blackwell 架构到 INT4 量化的 LLM 推理性能革命
编程
TensorRT-LLM 深度实战:从 Blackwell 架构到 INT4 量化的 LLM 推理性能革命
2026-05-22 06:19:51 +0800 CST
view 856
深入解析TensorRT-LLM推理框架,从Paged KV Cache、连续批处理到INT4/INT8/FP8量化实战,覆盖Blackwell架构适配、Triton部署与K8s生产方案
TensorRT-LLM
LLM推理
量化
INT4
Blackwell
GPU优化
当 C/C++ 遇上 Rust:llama.cpp 与 LiteBox 深度架构对比——2026 年本地 LLM 推理框架的心智模型之战
编程
当 C/C++ 遇上 Rust:llama.cpp 与 LiteBox 深度架构对比——2026 年本地 LLM 推理框架的心智模型之战
2026-07-16 12:50:04 +0800 CST
view 311
深度对比 llama.cpp 与 LiteBox 两大本地 LLM 推理框架:GGUF 格式设计、K-Quant 量化内核、KV cache 管理、多后端抽象、并发架构,配完整代码实战与性能实测数据。
llama.cpp
LiteBox
GGUF
量化
KV cache
本地LLM
推理框架
Rust
C/C++
模型压缩
Ollama 0.30 深度实战:当本地 LLM 推理有了双引擎——从 llama.cpp + MLX 双后端到 Gemma 4 QAT、从 Cohere2 MoE 到 ollama launch AI 编程助手生态的生产级完全指南(2026)
编程
Ollama 0.30 深度实战:当本地 LLM 推理有了双引擎——从 llama.cpp + MLX 双后端到 Gemma 4 QAT、从 Cohere2 MoE 到 ollama launch AI 编程助手生态的生产级完全指南(2026)
2026-06-21 08:54:17 +0800 CST
view 846
Ollama 0.30 深度解析:双引擎推理架构、Gemma 4 QAT、Cohere2 MoE、ollama launch 生态与生产级部署完全指南
Ollama
LLM
本地推理
AI编程
llama.cpp
MLX
Gemma
开源
DwarfStar 4深度解析:Redis之父如何用500行C代码重塑本地大模型推理
编程
DwarfStar 4深度解析:Redis之父如何用500行C代码重塑本地大模型推理
2026-06-29 01:19:31 +0800 CST
view 370
Redis创始人antirez开源项目DwarfStar 4深度解析:如何用5000行C代码为DeepSeek V4 Flash打造专用推理引擎,实现Mac上26 tok/s的本地大模型推理体验。
AI推理
本地大模型
DeepSeek
C语言
Metal
2026 大模型推理优化:TensorRT-LLM v0.19 + Blackwell + 低比特量化实战手册
编程
2026 大模型推理优化:TensorRT-LLM v0.19 + Blackwell + 低比特量化实战手册
2026-04-09 03:15:44 +0800 CST
view 1187
2026年TensorRT-LLM v0.19全面解析:Skip Softmax稀疏注意力、Paged KV Cache显存管理、INT8/INT4低比特量化完整实战,Blackwell架构适配指南,70B模型单卡部署方案
TensorRT-LLM
低比特量化
Blackwell
INT8
INT4
推理优化
NVIDIA
NATS 深度实战:当云原生遇到了「零延迟」消息引擎——从 Pub/Sub 到 JetStream 持久化、从边缘计算到 AI 推理总线的生产级完全指南(2026)
编程
NATS 深度实战:当云原生遇到了「零延迟」消息引擎——从 Pub/Sub 到 JetStream 持久化、从边缘计算到 AI 推理总线的生产级完全指南(2026)
2026-06-21 10:55:40 +0800 CST
view 580
NATS深度实战:从Pub/Sub到JetStream持久化,从边缘计算到AI推理总线,生产级完全指南(2026)
NATS
消息队列
云原生
微服务
AI推理
边缘计算
JetStream
Pub/Sub
Request/Reply
Queue Groups
NATS 消息系统深度实战:云原生通信基础设施的架构设计与生产级最佳实践(2026)
编程
NATS 消息系统深度实战:云原生通信基础设施的架构设计与生产级最佳实践(2026)
2026-06-21 10:56:10 +0800 CST
view 511
NATS深度实战:云原生通信基础设施的架构设计与生产级最佳实践(2026)
NATS
消息队列
云原生
微服务
AI推理
边缘计算
JetStream
Pub/Sub
Request/Reply
Queue Groups
LLM 推理网关架构深度拆解:从 Python 到 Rust 的 10 倍性能跃迁——当 GIL 成为瓶颈,系统编程语言如何拯救你的推理服务
编程
LLM 推理网关架构深度拆解:从 Python 到 Rust 的 10 倍性能跃迁——当 GIL 成为瓶颈,系统编程语言如何拯救你的推理服务
2026-08-12 10:43:39 +0800 CST
view 137
当 Python 推理网关的 p99 延迟逼近 800ms 红线,我们用 Rust 重写后,吞吐量提升 10 倍,p99 延迟降至 80ms。深度拆解从 FastAPI + Gunicorn 到 Axum + Tokio 的全链路重构,涵盖请求池设计、FFI 边界、流式响应与 15 条踩坑清单。
Rust
Python
推理网关
性能优化
FFI
异步IO
Tokio
Axum
内存管理
高并发
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