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MoneyPrinterTurbo 深度实战:用 AI 大模型一键生成高清短视频——从 LLM 调度策略到批量视频生产的工程化完全指南(2026)
编程
MoneyPrinterTurbo 深度实战:用 AI 大模型一键生成高清短视频——从 LLM 调度策略到批量视频生产的工程化完全指南(2026)
2026-06-02 19:44:20 +0800 CST
view 338
MoneyPrinterTurbo 深度实战,详解用 AI 大模型一键生成高清短视频的完整工程化方案,涵盖 LLM 调度、素材检索、TTS 配音、FFmpeg 合成与批量生产优化。
AI视频生成
LLM应用
Python实战
短视频自动化
FFmpeg
Agent-fox 深度解析:让AI用自然语言接管你的测试——从Selenium尸骸中诞生的下一代自动化测试框架
编程
Agent-fox 深度解析:让AI用自然语言接管你的测试——从Selenium尸骸中诞生的下一代自动化测试框架
2026-05-17 01:50:10 +0800 CST
view 220
Agent-fox是一个基于AI Agent的自动化测试框架,让测试从编写代码变成描述意图,支持自然语言测试、自动元素定位、自愈机制等核心功能。
Agent-fox,AI测试,自动化测试,Selenium,Playwright,ReAct,LLM
Agent-fox深度解析:AI接管自动化测试的革命——ReAct模式下的自愈测试框架
编程
Agent-fox深度解析:AI接管自动化测试的革命——ReAct模式下的自愈测试框架
2026-05-17 01:50:54 +0800 CST
view 254
Agent-fox是基于AI Agent的自动化测试框架,让测试从编写代码变成描述意图。核心特性包括:自然语言解析引擎(NL Parser)、多策略融合元素定位(Smart Locator)、数据准备智能体(Data Preparation Agent)和自愈恢复机制。
Agent-fox,AI测试,自动化测试,Selenium,Playwright,ReAct,LLM,测试框架
llama.cpp 深度实战:从 GGUF 量化到 CUDA 内核优化——纯 C/C++ 如何在 CPU/GPU 上榨出 LLM 推理的极限性能
编程
llama.cpp 深度实战:从 GGUF 量化到 CUDA 内核优化——纯 C/C++ 如何在 CPU/GPU 上榨出 LLM 推理的极限性能
2026-05-23 17:18:22 +0800 CST
view 972
2026年深度拆解 llama.cpp 的核心架构:GGUF 格式原理、20+量化方法对比、KV Cache 优化、多硬件后端性能实测,与 Ollama/vLLM 完整横评。
llama.cpp
GGUF
量化
CUDA
Metal
LLM推理
C++
本地部署
性能优化
GGML
TradingAgents 深度实战:71.4K Star 的 AI 多智能体交易系统——从多 Agent 投研体系到生产级量化策略的完全指南(2026)
编程
TradingAgents 深度实战:71.4K Star 的 AI 多智能体交易系统——从多 Agent 投研体系到生产级量化策略的完全指南(2026)
2026-06-02 22:14:57 +0800 CST
view 166
TradingAgents 用7个专业LLM Agent完整复刻华尔街投研流程,GitHub 71.4K Star,本文从架构设计、Agent协作机制、LLM调度策略到生产级部署全面深度拆解。
AI交易
多智能体
量化交易
LLM
LangGraph
TradingAgents 深度实战:7个LLM Agent复刻华尔街投研——从LangGraph多智能体架构到AI量化交易生产部署(2026完全指南)
编程
TradingAgents 深度实战:7个LLM Agent复刻华尔街投研——从LangGraph多智能体架构到AI量化交易生产部署(2026完全指南)
2026-06-02 22:15:17 +0800 CST
view 204
TradingAgents 用7个专业LLM Agent完整复刻华尔街投研流程,GitHub 71.4K Star,本文从架构设计、Agent协作机制、LLM调度策略到生产级部署全面深度拆解。
AI交易
多智能体
量化交易
LLM
LangGraph
Microsoft MarkItDown 深度实战:把整个世界搬进 Markdown——从多格式解析引擎到 LLM 知识管道完全指南(2026)
编程
Microsoft MarkItDown 深度实战:把整个世界搬进 Markdown——从多格式解析引擎到 LLM 知识管道完全指南(2026)
2026-06-02 23:44:03 +0800 CST
view 216
Microsoft 开源的 MarkItDown 在 2026 年引爆 AI 工程圈。本文从源码级架构解析、多格式解析引擎、与 LLM 工具链的集成实战、性能优化到生产级 RAG 管道,全面拆解这款改变 AI 工程范式的工具。
Microsoft
MarkItDown
Markdown
LLM
RAG
Python
文档解析
AI工程
BitNet 1.58-bit:微软如何用三个值就让大模型在 CPU 上飞奔
编程
BitNet 1.58-bit:微软如何用三个值就让大模型在 CPU 上飞奔
2026-05-11 13:55:11 +0800 CST
view 261
微软开源BitNet 1.58-bit大模型推理框架,2B参数模型仅需0.4GB内存、29ms/token推理速度。核心创新:训练时量化、-1/0/+1三值权重、位运算加速,精度损失<5%却比INT4表现更好。纯CPU运行,71%能耗降低。
BitNet,1.58bit,微软,大模型量化,1bit LLM,CPU推理,bitnet.cpp,训练时量化,位运算加速,模型压缩
编程
MarkItDown 深度实战:当微软用Python重写文档预处理——从转换器链到LLM集成的生产级完全指南(2026)
2026-06-12 13:48:19 +0800 CST
view 52
深度剖析微软开源的MarkItDown工具,详解其转换器链架构、插件系统、LLM集成和大规模文档处理性能优化,提供15个完整代码示例和生产级部署方案。
MarkItDown
文档预处理
LLM
RAG
Python
微软
CLEAR 深度实战:当浙大+腾讯+北大联手破解AI推理「算力浪费」难题——从理性放弃机制到生产级LLM推理优化完全指南(2026)
编程
CLEAR 深度实战:当浙大+腾讯+北大联手破解AI推理「算力浪费」难题——从理性放弃机制到生产级LLM推理优化完全指南(2026)
2026-06-12 14:20:52 +0800 CST
view 39
深度解析 ICML 2026 接收的 CLEAR 推理优化方法。浙江大学、腾讯、北京大学联合提出:对没有希望的问题理性放弃,把算力集中到能解决的问题上。包含完整 Python 实现、vLLM/SGLang 集成、生产级部署指南。
LLM
推理优化
ICML 2026
CLEAR
算力分配
MarkItDown 深度解析:微软10万星开源工具如何重塑 LLM 时代的文档处理范式
编程
MarkItDown 深度解析:微软10万星开源工具如何重塑 LLM 时代的文档处理范式
2026-04-21 05:47:35 +0800 CST
view 405
深度解析微软开源工具MarkItDown:如何将PDF、Word、Excel等20+格式转换为结构化Markdown,为LLM和RAG场景提供高质量的文档预处理方案。涵盖架构设计、实战代码、性能优化与生产部署最佳实践。
MarkItDown
文档转换
LLM
RAG
Python
开源工具
微软
Agent TARS 深度解析:字节跳动开源的「视觉-行动」双引擎 GUI Agent——从 UI-TARS 模型架构到计算机控制的完整技术内幕
编程
Agent TARS 深度解析:字节跳动开源的「视觉-行动」双引擎 GUI Agent——从 UI-TARS 模型架构到计算机控制的完整技术内幕
2026-05-17 14:14:17 +0800 CST
view 340
深入解析字节跳动开源的 Agent TARS / UI-TARS-Desktop 多模态 GUI Agent 技术栈,从底层视觉语言模型到三层感知-规划-执行 Pipeline,配详细代码示例和实战案例。
AI Agent
GUI自动化
字节跳动
多模态
UI-TARS
计算机视觉
VLM
MCP
Python
TradingAgents 深度实战:从 78.7k Star 的多智能体交易框架到量化投研工程化完全指南
编程
TradingAgents 深度实战:从 78.7k Star 的多智能体交易框架到量化投研工程化完全指南
2026-05-24 06:38:48 +0800 CST
view 433
深度拆解 TradingAgents 多智能体交易框架的架构设计,从 LangGraph 状态图编排到结构化辩论机制,完整代码实战指南
AI Agent
量化交易
LangGraph
多智能体
LLM
AI Scientist-v2 深度解析:当人工智能学会「从零开始做科研」——Agentic Tree Search 如何改写科学发现的游戏规则
编程
AI Scientist-v2 深度解析:当人工智能学会「从零开始做科研」——Agentic Tree Search 如何改写科学发现的游戏规则
2026-04-12 15:55:06 +0800 CST
view 648
AI Scientist-v2 由 Sakana AI 联合牛津大学等机构研发,于 2026 年正式发表于 Nature,首次实现端到端科研自动化。其核心创新 Agentic Tree Search 让 AI 在 ML 领域生成论文通过 ICLR Workshop 双盲评审,获 6.33 分高于 55% 人类投稿。本文全面解析其系统架构、核心算法与未来方向。
AI Scientist
Sakana AI
Agentic Tree Search
科研自动化
AI Agent
LLM
Nature
花3块钱、2小时训练一个64M的"小破模型",能干啥?
编程
花3块钱、2小时训练一个64M的"小破模型",能干啥?
2026-04-21 09:05:56 +0800 CST
view 320
MiniMind:从零手写完整LLM训练流水线,64M参数,2小时+3块钱训练完成,支持预训练+SFT+RLHF+工具调用,适合Multi-Agent/自动化/端侧集成
开源
LLM
PyTorch
模型训练
MiniMind
AI
工具调用
RLHF
River-LLM 深度解析:上交大如何让大模型推理速度翻倍,却几乎不损失精度
编程
River-LLM 深度解析:上交大如何让大模型推理速度翻倍,却几乎不损失精度
2026-05-02 19:05:49 +0800 CST
view 245
深入解析上海交通大学 River-LLM 框架:通过退出层与骨干层共享 KV 缓存,解决早期退出的缓存缺失难题,实现 1.71x-2.16x 推理加速,几乎不损失精度。
LLM
推理优化
KV缓存
早期退出
量化
上海交通大学
Kimi K2.6实测:Claude 1/6价格,原生多模态编码,能吃截图能迭代
编程
Kimi K2.6实测:Claude 1/6价格,原生多模态编码,能吃截图能迭代
2026-04-21 09:50:07 +0800 CST
view 590
Kimi K2.6 code preview实测:原生多模态+Tool Calling+Agent能力,价格为Claude 1/6,适合独立开发者做前端复刻和日常编码辅助
AI
LLM
Kimi
K2.6
模型实测
多模态
Agent
编程模型
独立开发
VibeVoice 深度拆解:微软如何用 LLM+扩散模型重新发明语音合成——从双Tokenizer到90分钟超长对话的全链路技术实战
编程
VibeVoice 深度拆解:微软如何用 LLM+扩散模型重新发明语音合成——从双Tokenizer到90分钟超长对话的全链路技术实战
2026-05-02 22:34:34 +0800 CST
view 281
微软开源VibeVoice深度技术拆解:双Tokenizer架构、LLM对话中枢、Next-Token扩散模型、7.5Hz超低帧率,90分钟多角色对话生成的全链路实战
VibeVoice
语音合成
TTS
扩散模型
LLM
微软开源
LRT 隐式思维链深度解析:当 AI 学会「静默思考」,推理效率提升数十倍的工程革命
编程
LRT 隐式思维链深度解析:当 AI 学会「静默思考」,推理效率提升数十倍的工程革命
2026-04-12 21:54:21 +0800 CST
view 560
深入解读 ICLR 2026 论文 LRT,揭示如何用轻量级推理网络将冗长的思维链压缩为隐式向量,实现推理效率数十倍提升
AI
LLM
推理优化
思维链
ICLR2026
Karpathy 的 LLM Wiki 深度解析:当知识管理从「解释器」进化为「编译器」——一场关于复利效应的工程革命
编程
Karpathy 的 LLM Wiki 深度解析:当知识管理从「解释器」进化为「编译器」——一场关于复利效应的工程革命
2026-04-13 00:25:08 +0800 CST
view 716
Andrej Karpathy 的 LLM Wiki 方法论深度解析:从解释器模式到编译器模式的范式转移,复利效应的工程实现,三层架构设计,以及规模化挑战与实践路径。
LLM
知识管理
RAG
Karpathy
Obsidian
编程
MarkItDown 深度解析:微软如何用 118K Star 的 Python 工具重新定义文档转 Markdown 的工程范式
2026-05-04 01:26:09 +0800 CST
view 276
深度拆解微软开源的 118K Star 项目 MarkItDown
Python
Markdown
文档转换
RAG
LLM
Crawl4AI 深度实战:让 LLM 理解网页语义——从声明式数据提取到生产级爬虫架构的完全指南(2026)
编程
Crawl4AI 深度实战:让 LLM 理解网页语义——从声明式数据提取到生产级爬虫架构的完全指南(2026)
2026-06-04 10:16:48 +0800 CST
view 146
深度解析 Crawl4AI——LLM 友好的开源爬虫框架,通过声明式数据提取和语义理解,将网页数据采集效率提升 300% 以上。
Crawl4AI
爬虫
LLM
异步
RAG
Python
MarkItDown 深度实战:当微软把文档转换做成 AI 时代的「数据入口」——从 15 种格式到生产级 RAG 管道的完全指南(2026)
编程
MarkItDown 深度实战:当微软把文档转换做成 AI 时代的「数据入口」——从 15 种格式到生产级 RAG 管道的完全指南(2026)
2026-06-13 06:48:24 +0800 CST
view 30
微软 MarkItDown 0.1.0 深度实战:15种格式一键转Markdown,LLM集成+插件系统+MCP协议+OCR,构建生产级RAG文档管道完全指南
MarkItDown
文档转换
RAG
LLM
MCP
Python
微软
开源
ClickHouse 4亿美元D轮融资深度解析:从OLAP王者到AI数据基础设施的野心布局
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ClickHouse 4亿美元D轮融资深度解析:从OLAP王者到AI数据基础设施的野心布局
2026-04-22 02:18:30 +0800 CST
view 676
ClickHouse完成4亿美元D轮融资,收购Langfuse进军LLM可观测性领域,推出原生Postgres服务。深度解析ClickHouse技术架构、收购战略意义及AI数据基础设施布局。
ClickHouse
OLAP
数据库
AI基础设施
LLM可观测性
Postgres
数据分析
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