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vLLM 推理引擎源码级拆解:PagedAttention 显存虚拟化、Continuous Batching 调度与量化落地全指南
编程
vLLM 推理引擎源码级拆解:PagedAttention 显存虚拟化、Continuous Batching 调度与量化落地全指南
2026-07-27 03:44:38 +0800 CST
view 81
从显存字节到 CUDA kernel 源码级拆解 vLLM:PagedAttention 分页显存管理、Continuous Batching 连续批处理调度、Prefix Caching 前缀缓存与量化/投机解码实战,附完整代码与生产调参踩坑清单。
vLLM
PagedAttention
大模型推理
KV Cache
显存优化
连续批处理
量化
LLM Serving
TensorRT-LLM 1.0 深度实战:当 PyTorch 架构成为默认体验,NVIDIA 的 LLM 推理引擎正式走向成熟
编程
TensorRT-LLM 1.0 深度实战:当 PyTorch 架构成为默认体验,NVIDIA 的 LLM 推理引擎正式走向成熟
2026-07-22 10:46:37 +0800 CST
view 133
深度解析 TensorRT-LLM 1.0:PyTorch 架构正式稳定、LLM API 稳定化、多模态 VLM 原生支持、Qwen3 MoE 优化、LoRA 生产级管理、trtllm-serve 推理服务化,配完整部署实战代码。
TensorRT-LLM
LLM推理
GPU加速
PyTorch
NVIDIA
深度学习
模型部署
推理优化
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 524
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
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 436
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
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 1986
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
分布式 LLM 推理架构深度实战:从 vLLM 单节点到 llm-d 多集群的生产级演进全链路解析
编程
分布式 LLM 推理架构深度实战:从 vLLM 单节点到 llm-d 多集群的生产级演进全链路解析
2026-05-09 03:39:58 +0800 CST
view 683
深度解析分布式 LLM 推理架构,从 vLLM 单节点到 llm-d 多集群的生产级演进。涵盖推理引擎层、编排调度层、Kubernetes 多机多卡部署实战、性能优化技巧及成本优化策略。
LLM
vLLM
分布式推理
Kubernetes
Ray
推理引擎
vLLM 0.5 深度解析:PagedAttention 架构原理与生产级 LLM 推理优化实战
编程
vLLM 0.5 深度解析:PagedAttention 架构原理与生产级 LLM 推理优化实战
2026-07-04 18:15:46 +0800 CST
view 331
深度解析 vLLM 0.5 的 PagedAttention 架构原理,涵盖 KV Cache 分页管理、MoE 优化、分布式推理、量化技术,并通过代码实战和性能对比,帮助开发者掌握生产级 LLM 推理最佳实践。
vLLM
PagedAttention
LLM推理
CUDA
KV Cache
深度学习
AI基础设施
Python
生产部署
性能优化
智谱 GLM-5.1 深度解析:当开源模型突破「8小时自治」临界点
编程
智谱 GLM-5.1 深度解析:当开源模型突破「8小时自治」临界点
2026-04-09 00:53:51 +0800 CST
view 1438
2026年4月8日智谱发布GLM-5.1,744B参数MIT开源,SWE-bench Pro 58.4分超越Claude Opus 4.6,全球首个支持8小时长程自治的开源模型。
GLM-5.1
智谱AI
开源大模型
MoE
SWE-bench
长程自治
LLM
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 +0800 CST
view 1022
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。
Google
端侧AI
LiteRT-LM
WebGPU
量化
KV Cache
TensorFlow Lite
LLM推理
万字深度解析 MinerU:当文档解析遇见「视觉语言模型」——从 PDF 到结构化 Markdown 的端到端工程化实践(2026)
编程
万字深度解析 MinerU:当文档解析遇见「视觉语言模型」——从 PDF 到结构化 Markdown 的端到端工程化实践(2026)
2026-07-02 01:13:03 +0800 CST
view 402
深度解析MinerU开源项目:72.3K GitHub Star的文档解析引擎,VLM+OCR双引擎,1.2B参数达到95.69分(OmniDocBench),支持PDF/DOCX/PPTX/XLSX解析,原生集成LangChain/Dify/RAGFlow等六大框架,含15+可运行代码示例。
MinerU
PDF解析
文档解析
RAG
LLM
VLM
OCR
LangChain
Dify
MCP
llmfit 深度拆解:一条命令算清你的机器能跑哪个大模型,Rust 硬件探测与适配度评分引擎全解析
编程
llmfit 深度拆解:一条命令算清你的机器能跑哪个大模型,Rust 硬件探测与适配度评分引擎全解析
2026-07-24 07:14:55 +0800 CST
view 113
深度拆解 GitHub Trending 破万星的 llmfit:Rust 硬件探测、权重与 KV cache 显存估算公式、内存带宽速度模型、MoE offload 运行模式,附 100 行 Python 复现 mini-llmfit 与工程集成实战。
llmfit
Rust
本地大模型
Ollama
llama.cpp
量化
KV cache
MoE
硬件选型
开源
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 596
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
Ollama深度解析:Go语言打造的本地LLM推理引擎——从Modelfile容器化到GPU调度的完整实战指南
编程
Ollama深度解析:Go语言打造的本地LLM推理引擎——从Modelfile容器化到GPU调度的完整实战指南
2026-07-06 05:48:17 +0800 CST
view 176
深度解析Ollama本地LLM推理引擎架构与实战
Ollama
本地推理
LLM
Go
llama.cpp
GGUF
GPU
Modelfile
Ollama 深度实战:当本地大模型成为生产级基础设施——从模型量化到高并发推理、从 REST API 到 Kubernetes 部署的完全指南(2026)
编程
Ollama 深度实战:当本地大模型成为生产级基础设施——从模型量化到高并发推理、从 REST API 到 Kubernetes 部署的完全指南(2026)
2026-06-20 01:25:22 +0800 CST
view 607
Ollama本地大模型生产级部署完全指南:从GGUF格式原理、INT4/INT8量化实战、REST API集成、多语言SDK(Python/Go/TypeScript)、GPU显存管理、Kubernetes+Helm生产部署、性能调优到RAG知识库构建,全流程深度实战。
Ollama
本地大模型
LLM部署
模型量化
GGUF
llama.cpp
REST API
Kubernetes
GPU
RAG
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 285
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
Hermes Agent 深度实战:从「LLM 审判官」到自进化 Skills——不训练模型也能越用越强的 Agent 工程全解(2026)
编程
Hermes Agent 深度实战:从「LLM 审判官」到自进化 Skills——不训练模型也能越用越强的 Agent 工程全解(2026)
2026-07-22 07:45:42 +0800 CST
view 118
深度解析 Hermes Agent 自进化机制:LLM 审判官、三层记忆系统、Skill 自动生成的工程实现。不训练模型也能越用越强的 Agent 架构全解,含源码分析、部署指南与竞品对比。
Hermes Agent
AI Agent
自进化
记忆系统
Skill生成
LLM
开源项目
Nous Research
TurboQuant+ 深度拆解:用 2bit KV Cache 压缩重构 LLM 推理经济学——从 Walsh-Hadamard 旋转到 llama.cpp 生产级落地
编程
TurboQuant+ 深度拆解:用 2bit KV Cache 压缩重构 LLM 推理经济学——从 Walsh-Hadamard 旋转到 llama.cpp 生产级落地
2026-07-28 11:48:24 +0800 CST
view 61
深度拆解Google ICLR 2026论文TurboQuant及其工程增强TurboQuant+:极坐标量化+QJL残差编码实现2bit KV Cache压缩,配合llama.cpp跨后端(CUDA/ROCm/Metal/Vulkan)生产级落地,附完整代码实战与选型建议
TurboQuant
KV Cache
LLM推理
llama.cpp
量化
显存优化
Walsh-Hadamard
Vulkan
CUDA
ROCm
TurboQuant+ 深度拆解:用 2bit KV Cache 压缩重构 LLM 推理经济学——从 Walsh-Hadamard 旋转到 llama.cpp 生产级落地
编程
TurboQuant+ 深度拆解:用 2bit KV Cache 压缩重构 LLM 推理经济学——从 Walsh-Hadamard 旋转到 llama.cpp 生产级落地
2026-07-28 11:50:04 +0800 CST
view 65
深度拆解Google ICLR 2026论文TurboQuant及其工程增强TurboQuant+:极坐标量化+QJL残差编码实现2bit KV Cache压缩,配合llama.cpp跨后端(CUDA/ROCm/Metal/Vulkan)生产级落地,附完整代码实战与选型建议
TurboQuant
KV Cache
LLM推理
llama.cpp
量化
显存优化
Walsh-Hadamard
Vulkan
CUDA
ROCm
TurboQuant+深度拆解:极坐标量化+QJL残差编码——2bit KV Cache压缩重构 LLM 推理经济学
编程
TurboQuant+深度拆解:极坐标量化+QJL残差编码——2bit KV Cache压缩重构 LLM 推理经济学
2026-07-28 11:52:16 +0800 CST
view 72
深度拆解Google ICLR 2026论文TurboQuant及其工程增强TurboQuant+:极坐标量化+QJL残差编码实现2bit KV Cache压缩,配合llama.cpp跨后端(CUDA/ROCm/Metal/Vulkan)生产级落地,附完整代码实战与选型建议
TurboQuant
KV Cache
LLM推理
llama.cpp
量化
显存优化
Walsh-Hadamard
Vulkan
CUDA
ROCm
Spring AI 2.0 深度拆解:当 Java 企业级框架学会「AI 原生思维」——从 ChatClient 流式 API、MCP 工具调用到 Advisors 可组合架构的工程全貌
编程
Spring AI 2.0 深度拆解:当 Java 企业级框架学会「AI 原生思维」——从 ChatClient 流式 API、MCP 工具调用到 Advisors 可组合架构的工程全貌
2026-07-17 10:43:43 +0800 CST
view 277
深度拆解 Spring AI 2.0 GA:ChatClient Fluent API、Advisors 可组合拦截器链、@Tool 声明式工具调用、MCP 协议原生支持、RAG ETL Pipeline、Micrometer 可观测性,配完整生产级代码实战。2026年Java开发者AI集成的终极指南。
Spring AI
Java
AI
Spring Boot
LLM
MCP
RAG
AI Agent
Tool Calling
Spring Framework
Spring AI 2.0 深度拆解:当 Java 企业级框架学会「AI 原生思维」——ChatClient、MCP 工具调用与 Advisors 可组合架构
编程
Spring AI 2.0 深度拆解:当 Java 企业级框架学会「AI 原生思维」——ChatClient、MCP 工具调用与 Advisors 可组合架构
2026-07-17 10:44:29 +0800 CST
view 202
深度拆解 Spring AI 2.0 GA:ChatClient Fluent API、Advisors 可组合拦截器链、@Tool 声明式工具调用、MCP 协议支持、RAG ETL Pipeline,配完整生产级代码实战。
Spring AI
Java
AI
Spring Boot
LLM
MCP
RAG
AI Agent
Tool Calling
shimmy v2.3.0 深度解析:纯 Rust WebGPU 推理引擎如何让 GGUF 模型跑满你的每一块 GPU
编程
shimmy v2.3.0 深度解析:纯 Rust WebGPU 推理引擎如何让 GGUF 模型跑满你的每一块 GPU
2026-07-23 11:45:35 +0800 CST
view 123
深度解析纯 Rust WebGPU 推理引擎 shimmy v2.3.0:GGUF 原生加载、OpenAI API 兼容、KV Cache 量化、Flash Attention 等效实现,配 Tauri 桌面应用集成实战与性能基准测试。
shimmy
WebGPU
Rust
GGUF
LLM
llama.cpp
推理引擎
WebAssembly
AI 编程助手瘫痪了吗?Karpathy Skills 与 CLAUDE.md 如何用数学约束驯服 LLM 的混乱天性——从四大失败模式到生产级行为规则的完全指南
编程
AI 编程助手瘫痪了吗?Karpathy Skills 与 CLAUDE.md 如何用数学约束驯服 LLM 的混乱天性——从四大失败模式到生产级行为规则的完全指南
2026-05-23 00:46:41 +0800 CST
view 500
深度剖析 AI 编码代理的四大核心失败模式(静默假设、过度工程、范围蔓延、缺乏验证),介绍 Karpathy Skills 项目如何用行为约束体系替代模糊提示,以及如何使用 CLAUDE.md 构建可维护的 AI 辅助开发流程。
AI编程
LLM
Karpathy Skills
CLAUDE.md
行为约束
提示工程
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
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 2055
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
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