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KV cache 相关技术文章(第2页)
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Headroom 深度解析:给 AI Agent 装上「上下文压缩层」——从 6 种压缩算法到 CCR 可逆架构、从 KV Cache 优化到生产级部署的完整技术指南(2026)
编程
Headroom 深度解析:给 AI Agent 装上「上下文压缩层」——从 6 种压缩算法到 CCR 可逆架构、从 KV Cache 优化到生产级部署的完整技术指南(2026)
2026-07-04 17:45:34
Headroom 是 2026 年 7 月 GitHub 周趋势冠军(13k+ Star),通过 6 种压缩算法 + CCR 可逆架构,为 AI Agent 节省 60-95% Token,精度保留率 97%。本文深度解析架构原理、代码实战和生产级部署。
Headroom
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百度 Unlimited OCR 深度解析:端到端长文档 OCR 的新范式——从 R-SWA 机制到 3B 参数模型、从 KV Cache 压缩到生产级部署的完整技术指南(2026)
编程
百度 Unlimited OCR 深度解析:端到端长文档 OCR 的新范式——从 R-SWA 机制到 3B 参数模型、从 KV Cache 压缩到生产级部署的完整技术指南(2026)
2026-07-04 03:13:57
2026年6月百度开源Unlimited OCR,5天GitHub Star破1万。深度解析R-SWA机制、3B参数模型架构、KV Cache压缩原理,含完整部署代码与生产级应用案例。
百度
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OCR
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多模态模型
万字深度解析 LMCache:当 LLM 推理遇见 KV Cache 革命——从 TTFT 优化到跨引擎 KV 复用、从 GPU/CPU/Disk 三级存储到分布式 P2P 共享的完整技术指南(2026)
编程
万字深度解析 LMCache:当 LLM 推理遇见 KV Cache 革命——从 TTFT 优化到跨引擎 KV 复用、从 GPU/CPU/Disk 三级存储到分布式 P2P 共享的完整技术指南(2026)
2026-07-03 03:14:31
深度解析LMCache KV Cache管理层:从TTFT优化原理、GPU/CPU/Disk三级存储架构、跨引擎KV复用、分布式P2P共享,到与vLLM深度集成的生产级部署实战,含完整代码和性能调优指南。
LMCache
LLM推理
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TTFT优化
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分布式缓存
万字深度解析百度 Unlimited OCR:当长文档解析遇见 R-SWA 革命——从常数级 KV Cache 到 40 页一次性识别的完整技术指南(2026)
编程
万字深度解析百度 Unlimited OCR:当长文档解析遇见 R-SWA 革命——从常数级 KV Cache 到 40 页一次性识别的完整技术指南(2026)
2026-07-02 18:16:20
深度解析百度 Unlimited OCR 的 R-SWA 参考滑动窗口注意力机制,将 KV Cache 从线性增长压至常数级;3B MoE 解码器架构、DeepEncoder 视觉编码器;完整本地部署代码、KV Cache 监控脚本与 SGLang 生产推理优化指南。OmniDocBench v1.6 综合得分 93.92%,端到端 OCR 新 SOTA。
OCR
R-SWA
KV Cache
MoE
百度
长文档解析
Transformer
深度学习
Python
性能优化
万字深度解析 LMCache:当 KV Cache 遇见分布式存储革命——从常数级显存到千亿Token并发的完整技术指南(2026)
编程
万字深度解析 LMCache:当 KV Cache 遇见分布式存储革命——从常数级显存到千亿Token并发的完整技术指南(2026)
2026-07-02 13:46:08
深度解析 LMCache 开源 KV Cache 管理层项目:从三层存储架构、多后端支持、Disaggregated Prefill、CacheBlend、Segmented Prefill、P2P 共享到 Kubernetes 生产级部署的完整技术指南,含性能基准测试与代码实战
LMCache
KV Cache
LLM
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分布式
RDMA
Kubernetes
推理优化
Redis
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万字深度解析 Nano-vLLM:当1200行Python代码重构大模型推理——从架构设计到性能超越vLLM的完整技术指南(2026)
编程
万字深度解析 Nano-vLLM:当1200行Python代码重构大模型推理——从架构设计到性能超越vLLM的完整技术指南(2026)
2026-07-01 14:44:55
Nano-vLLM:用约1200行Python代码实现的轻量级vLLM替代方案。深度解析KV Cache管理、GQA注意力、RoPE位置编码、Continuous Batching等核心技术,Benchmark性能超越vLLM 5.3%。适合学习大模型推理原理和内网轻量级部署。
Nano-vLLM
大模型推理
LLM
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KV Cache
Continuous Batching
Python
PyTorch
Qwen2
开源项目
万字深度解析百度 Unlimited OCR:当 R-SWA 遇见 MoE——3B 参数如何碾压端到端 OCR 全场(2026)
编程
万字深度解析百度 Unlimited OCR:当 R-SWA 遇见 MoE——3B 参数如何碾压端到端 OCR 全场(2026)
2026-07-01 03:42:17
2026年6月百度开源Unlimited OCR,5天GitHub Star破万。深度解析R-SWA注意力机制、MoE架构、16倍视觉Token压缩,以及为何能将KV Cache从线性增长压成常数。
Unlimited OCR
OCR
R-SWA
MoE
百度
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计算机视觉
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KV Cache
百度 Unlimited OCR 深度解析:R-SWA 把 KV Cache 压成常数,长文档 OCR 终于迎来「一次看完」时代
编程
百度 Unlimited OCR 深度解析:R-SWA 把 KV Cache 压成常数,长文档 OCR 终于迎来「一次看完」时代
2026-06-29 15:13:32
百度 Unlimited OCR 用 R-SWA 机制把 KV Cache 压成常数,首次实现 40+ 页文档单次前向解析。深度解析 R-SWA 原理、模型架构、性能基准与实战部署。
百度
Unlimited OCR
OCR
R-SWA
KV Cache
长文档
端到端OCR
DeepEncoder
MoE
参考滑动窗口注意力
百度 Unlimited OCR 深度解析:R-SWA 如何让长文档 OCR 从"逐页煎熬"走向"一次搞定"
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百度 Unlimited OCR 深度解析:R-SWA 如何让长文档 OCR 从"逐页煎熬"走向"一次搞定"
2026-06-28 14:13:06
深度解析百度 Unlimited OCR 的 R-SWA 参考滑动窗口注意力机制,如何将 KV Cache 从线性增长压到常数,使长文档 OCR 性能恒定不衰减。含完整架构分析、训练配方、性能基准和实战代码。
Unlimited OCR
R-SWA
OCR
端到端
百度
文档识别
KV Cache
MoE
DeepEncoder
长文档处理
LLM推理引擎深度实战:从PagedAttention到生产级部署,万字长文吃透2026年最关键的AI基础设施
编程
LLM推理引擎深度实战:从PagedAttention到生产级部署,万字长文吃透2026年最关键的AI基础设施
2026-06-27 12:44:29
2026年LLM推理引擎深度实战:从PagedAttention、连续批处理、量化技术到生产级K8s部署,万字长文覆盖vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、TGI四大框架架构原理与实测对比
LLM推理
vLLM
PagedAttention
SGLang
推理优化
TensorRT-LLM
生产部署
KV Cache
量化
百度 Unlimited OCR 深度解读:R-SWA 如何将 KV Cache 压成常数,5天 GitHub Star 破万的端到端 OCR 新范式
编程
百度 Unlimited OCR 深度解读:R-SWA 如何将 KV Cache 压成常数,5天 GitHub Star 破万的端到端 OCR 新范式
2026-06-27 09:15:20
百度开源 Unlimited OCR,5天 GitHub Star 破万。本文深度解析其核心创新 R-SWA(Reference Sliding Window Attention),如何将解码器 KV Cache 从线性增长压成常数,OmniDocBench v1.6 刷榜 SOTA(93.92%),30B 总参/5B 激活,32K 超长上下文,一次前向全稿转录,附完整代码实战。
Unlimited OCR
R-SWA
KV Cache
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OCR
【重制版】TriAttention深度解析:三角函数如何让长推理从显存地狱中脱困
编程
【重制版】TriAttention深度解析:三角函数如何让长推理从显存地狱中脱困
2026-05-17 04:14:33
深入解析MIT韩松团队提出的TriAttention方法,利用Pre-RoPE空间Q/K集中性和三角函数级数实现革命性的KV Cache压缩,在AIME25上以3072 KV budget达到与Full Attention持平的40.8%准确率,同时实现10.7倍KV显存压缩和2.5-6.3倍吞吐量提升。
LLM
KV Cache
TriAttention
MIT
英伟达
浙大
长推理
KV压缩
三角函数
RoPE
Attention优化
TriAttention深度解析:用三角函数革命性压缩KV Cache,让长推理从「显存地狱」中脱困
编程
TriAttention深度解析:用三角函数革命性压缩KV Cache,让长推理从「显存地狱」中脱困
2026-05-17 04:14:18
深入解析MIT韩松团队提出的TriAttention方法,利用Pre-RoPE空间Q/K集中性和三角函数级数实现革命性的KV Cache压缩,在AIME25上以3072 KV budget达到与Full Attention持平的40.8%准确率,同时实现10.7倍KV显存压缩和2.5-6.3倍吞吐量提升。
LLM
KV Cache
TriAttention
MIT
英伟达
浙大
长推理
KV压缩
三角函数
RoPE
Attention优化
LiteRT-LM:Google端侧大模型推理引擎的革命性架构——从TensorFlow Lite的困境到LLM原生推理的全链路解析
编程
LiteRT-LM:Google端侧大模型推理引擎的革命性架构——从TensorFlow Lite的困境到LLM原生推理的全链路解析
2026-04-19 22:17:39
深入解析Google LiteRT-LM端侧LLM推理引擎的核心架构:分层内存池、KV Cache量化、算子融合、WebGPU运行时。与TensorFlow Lite、llama.cpp、MLX横向对比,提供生产级部署实战指南。
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