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Andrej Karpathy 的 CLAUDE.md 工程规范深度解析:AI 辅助编码的四大原则与生产级实践
编程
Andrej Karpathy 的 CLAUDE.md 工程规范深度解析:AI 辅助编码的四大原则与生产级实践
2026-06-30 00:42:36 +0800 CST
view 289
深度解析 Andrej Karpathy 的 CLAUDE.md 四大原则:先思考后编码、简洁优先、精准修改、目标驱动,附带完整代码实战与生产级落地方案。
Andrej Karpathy
CLAUDE.md
AI辅助编码
提示词工程
LLM
AI Agent
系统提示
Python
Sage-Wiki 深度解析:当知识管理从「手动整理」变成「LLM自动编译」
编程
Sage-Wiki 深度解析:当知识管理从「手动整理」变成「LLM自动编译」
2026-04-10 06:03:55 +0800 CST
view 1457
sage-wiki 是基于 Andrej Karpathy 想法实现的 LLM-compiled 个人知识库,支持15种格式自动编译成互链 Wiki,MCP 接口让 AI Agent 访问你的知识。
sage-wiki
知识管理
LLM
Go
编译器
Karpathy
MCP
MarkItDown 深度解析:微软如何用一行命令解决 LLM 文档处理的世纪难题
编程
MarkItDown 深度解析:微软如何用一行命令解决 LLM 文档处理的世纪难题
2026-04-19 17:14:36 +0800 CST
view 1044
深度解析微软开源工具 MarkItDown,10.8万星GitHub热门项目,解决 LLM 文档处理的世纪难题。支持20+格式一键转Markdown,MCP协议与AI工具深度集成。
MarkItDown
Markdown
Python
微软
LLM
MCP
RAG
文档处理
SGLang 深度拆解:当 LLM 推理引擎学会「结构化生成」与前缀复用——从 RadixAttention、约束解码到生产级高吞吐部署的工程全貌(2026)
编程
SGLang 深度拆解:当 LLM 推理引擎学会「结构化生成」与前缀复用——从 RadixAttention、约束解码到生产级高吞吐部署的工程全貌(2026)
2026-07-18 02:45:17 +0800 CST
view 235
深度拆解 SGLang:RadixAttention 跨请求前缀复用、约束解码让 JSON 快 10 倍、DP Attention 为 DeepSeek MLA 而生,配 DSL/分布式/量化代码实战与生产调优清单。
SGLang
LLM推理
RadixAttention
约束解码
大模型服务化
高吞吐
vLLM 深度实战:当 PagedAttention 终结 GPU 显存浪费——从推理引擎原理到生产级高并发部署的完全指南(2026)
编程
vLLM 深度实战:当 PagedAttention 终结 GPU 显存浪费——从推理引擎原理到生产级高并发部署的完全指南(2026)
2026-06-11 03:16:24 +0800 CST
view 599
深度解析vLLM推理引擎的PagedAttention原理、连续批处理、量化优化,以及从零搭建生产级高并发部署的完整实战指南(2026版)
vLLM
PagedAttention
大模型推理
GPU优化
AI部署
SGLang 深度拆解:当 LLM 推理引擎决定「干掉全部慢吞吞的 GPU 服务器」——从 RadixAttention 到 GB300 NVL72 的 25 倍飞跃,一个 27K Star 的 Python 框架如何重新定义大模型推理的终极形态
编程
SGLang 深度拆解:当 LLM 推理引擎决定「干掉全部慢吞吞的 GPU 服务器」——从 RadixAttention 到 GB300 NVL72 的 25 倍飞跃,一个 27K Star 的 Python 框架如何重新定义大模型推理的终极形态
2026-08-04 19:22:29 +0800 CST
view 140
深度拆解SGLang 27K Star开源LLM推理框架:RadixAttention基数树前缀缓存实现3-8倍加速、自研FlashInfer CUDA Kernel、Prefill-Decode分离架构、GB300 NVL72上25倍性能飞跃、DFlash投机采样、多LoRA热切换,附完整部署与调优指南
SGLang
LLM推理
RadixAttention
FlashInfer
GPU加速
大模型部署
推理引擎
PagedAttention
PD分离
投机采样
CUDA
开源
你睡觉,AI 干活:Karpathy 的 AutoResearch 如何让大模型自己学会训练自己
编程
你睡觉,AI 干活:Karpathy 的 AutoResearch 如何让大模型自己学会训练自己
2026-04-19 18:47:36 +0800 CST
view 976
深入解析 Andrej Karpathy 的 AutoResearch 开源项目,揭示其让 AI agent 自主修改训练代码、在真实执行中验证改进的核心机制,探讨对算法工程师职业的影响。
AI研究
机器学习
AutoML
LLM训练
Andrej Karpathy
GitHub开源
自动化调参
Python
研究效率
Agent
obra/superpowers 深度实战:用工程纪律驯服 AI 编程 Agent——从 Prompt 工程到 Process 工程的范式转移
编程
obra/superpowers 深度实战:用工程纪律驯服 AI 编程 Agent——从 Prompt 工程到 Process 工程的范式转移
2026-05-23 05:45:11 +0800 CST
view 635
深度解析 GitHub 20万星开源项目 obra/superpowers,探讨如何用工程纪律(TDD、任务拆解、代码审查)驯服 AI 编程 Agent,从 Prompt 工程到 Process 工程的范式转移。
AI编程
Agent框架
软件工程
LLM
GitHub开源
vLLM 0.17 深度实战:PagedAttention与连续批处理如何把GPU吞吐量提升4倍——从KV Cache原理到生产级大模型推理部署完全指南(2026)
编程
vLLM 0.17 深度实战:PagedAttention与连续批处理如何把GPU吞吐量提升4倍——从KV Cache原理到生产级大模型推理部署完全指南(2026)
2026-06-11 03:17:21 +0800 CST
view 957
深度解析vLLM推理引擎的PagedAttention原理、连续批处理、量化优化,以及从零搭建生产级高并发部署的完整实战指南(2026版)
vLLM
PagedAttention
大模型推理
GPU优化
AI部署
Onyx 深度解析:当开源AI平台把「企业级能力」变成「一键部署」
编程
Onyx 深度解析:当开源AI平台把「企业级能力」变成「一键部署」
2026-04-10 07:36:00 +0800 CST
view 563
Onyx 是 26k+ stars 的开源AI平台,提供 Agentic RAG、Deep Research、Custom Agents、MCP 等企业级能力。本文深度解析其架构设计、核心功能和部署实战,是私有AI部署的标准答案。
Onyx
开源AI
RAG
企业AI
LLM平台
LLM 驱动的自动化漏洞挖掘:从 AIxVuln 到 Wiz 实战,多 Agent 如何重塑安全攻防体系
编程
LLM 驱动的自动化漏洞挖掘:从 AIxVuln 到 Wiz 实战,多 Agent 如何重塑安全攻防体系
2026-05-23 06:17:17 +0800 CST
view 594
深入解析 LLM 驱动的自动化漏洞挖掘技术,从 AIxVuln 多 Agent 架构到 Wiz 发现 GitHub CVE-2026-3854 的实战案例,覆盖架构设计、代码实战、性能优化与安全边界
AI安全
漏洞挖掘
LLM
多Agent
Docker沙箱
Wiz
GitHub
CVE
Everything Claude Code (ECC) 深度实战:当AI编程助手拥有48位专家团队成员——从182个Skill到Token优化、从MCP集成到生产级部署的完全指南(2026)
编程
Everything Claude Code (ECC) 深度实战:当AI编程助手拥有48位专家团队成员——从182个Skill到Token优化、从MCP集成到生产级部署的完全指南(2026)
2026-06-22 09:25:50 +0800 CST
view 1063
Everything Claude Code (ECC) 是2026年GitHub最火的AI编程项目,近20万Star。本文深度解析ECC的六大核心模块、48个专业Agent、182个工作流Skill,以及Token优化、MCP集成、生产级部署等实战内容。
Claude Code
AI编程
ECC
Agent
LLM
大模型推理框架 2026 终极对决:vLLM 0.5 vs TGI 2.0 vs TensorRT-LLM 1.8 vs DeepSpeed-MII 0.9——从架构内核、性能基准到成本防线的生产级全景解析
编程
大模型推理框架 2026 终极对决:vLLM 0.5 vs TGI 2.0 vs TensorRT-LLM 1.8 vs DeepSpeed-MII 0.9——从架构内核、性能基准到成本防线的生产级全景解析
2026-07-11 13:14:24 +0800 CST
view 360
深度拆解2026年四大主流LLM推理框架(vLLM 0.5、TGI 2.0、TensorRT-LLM 1.8、DeepSpeed-MII 0.9)的技术内核,通过统一性能基准测试,量化对比吞吐量、延迟、成本等核心指标,提供不同场景的技术选型建议和实战代码示例。
大模型
推理优化
vLLM
TensorRT
性能调优
成本控制
生产部署
Headroom深度解析:AI Agent上下文压缩层的架构革命——Token成本暴降95%与可逆压缩的完整实战指南
编程
Headroom深度解析:AI Agent上下文压缩层的架构革命——Token成本暴降95%与可逆压缩的完整实战指南
2026-07-05 21:12:46 +0800 CST
view 456
深度解析Headroom上下文压缩中间层:六大压缩算法(SmartCrusher/CodeCompressor/Kompress-base/ImageCompressor/IntelligentContext/CacheAligner)、CCR可逆压缩、跨Agent记忆共享、KV Cache命中率优化。含完整代码实战、基准测试对比、竞品分析与生产部署指南。
Headroom
AI Agent
上下文压缩
Token优化
CCR
可逆压缩
Context Engineering
KV Cache
LLM
Python
60行CLAUDE.md,25K Stars:Karpathy揭示的LLM编程四大致命陷阱与工程解法
编程
60行CLAUDE.md,25K Stars:Karpathy揭示的LLM编程四大致命陷阱与工程解法
2026-04-19 23:44:59 +0800 CST
view 951
深度解析GitHub 25K Stars项目forrestchang/andrej-karpathy-skills,揭示LLM编程工具的四大系统性缺陷,详解Karpathy四大编码原则在工程实践中的落地方法。
Claude Code
LLM
AI编程
Karpathy
工程实践
MarkItDown 深度拆解:微软如何用一个 Converter 注册表吃掉 RAG 60% 的脏活
编程
MarkItDown 深度拆解:微软如何用一个 Converter 注册表吃掉 RAG 60% 的脏活
2026-07-29 07:13:55 +0800 CST
view 207
深度拆解微软开源的 MarkItDown:Converter 注册表架构、StreamInfo 三重类型探测、PPTX 视觉排序、多模态 LLM 图片描述、MCP 集成与自定义插件开发,附 RAG 批量入库流水线实战与生产避坑指南。
MarkItDown
RAG
文档预处理
Markdown
LLM
MCP
Python
开源
编程
MarkItDown 深度实战:当微软用 Python 把「文档地狱」变成 Markdown 乐园——从多格式解析到 RAG 知识库落地的生产级完全指南(2026)
2026-06-16 23:52:04 +0800 CST
view 478
微软开源MarkItDown深度实战:从多格式文档解析到RAG知识库落地的完全指南,涵盖PDF/Word/Excel/PPT转换、LangChain/LlamaIndex集成、性能优化与安全防护
MarkItDown
Python
RAG
文档转换
Markdown
LLM
知识库
微软
AI Agent
LangChain
字节跳动开源的 Go Agent 框架,10K+ Stars 填补 Go 无 LangChain 的空白
编程
字节跳动开源的 Go Agent 框架,10K+ Stars 填补 Go 无 LangChain 的空白
2026-07-05 22:29:19 +0800 CST
view 317
字节跳动CloudWeGo团队开源的Go-first LLM应用框架,组合优于继承、流式优先、Agent原生,支持五种协作模式和五种人机交互模式。
Go
AI
Agent
字节跳动
Eino
LangChain
LLM
开源
LightRAG 深度拆解:当 RAG 决定「干掉全部纯向量检索」——一个 38K Star 的知识图谱引擎如何用实体-关系双层检索重新定义检索增强生成的终极形态
编程
LightRAG 深度拆解:当 RAG 决定「干掉全部纯向量检索」——一个 38K Star 的知识图谱引擎如何用实体-关系双层检索重新定义检索增强生成的终极形态
2026-08-04 23:15:13 +0800 CST
view 151
深度拆解38K Star开源RAG框架LightRAG:实体-关系双层检索架构、六种检索模式、Neo4j/PostgreSQL可插拔存储、RRF融合排序算法、多模态支持,附完整代码实战与性能基准对比
LightRAG
知识图谱
RAG
向量检索
EMNLP
Python
LLM
检索增强生成
HKUDS
开源
VibeVoice 深度解析:微软如何用 7.5Hz 超低帧率暴力破解 90 分钟长语音合成——开源语音 AI 的技术革命
编程
VibeVoice 深度解析:微软如何用 7.5Hz 超低帧率暴力破解 90 分钟长语音合成——开源语音 AI 的技术革命
2026-05-10 23:20:20 +0800 CST
view 757
深度解析微软开源语音 AI 项目 VibeVoice 的技术架构——从 7.5Hz 超低帧率分词器到 Next-Token Diffusion 框架,一次性处理 90 分钟多说话人音频的革命性突破。
VibeVoice
语音AI
TTS
ASR
微软
开源模型
LLM
扩散模型
DFlash 深度实战:块扩散模型如何实现 6 倍无损加速——从自回归瓶颈到并行生成的范式跃迁
编程
DFlash 深度实战:块扩散模型如何实现 6 倍无损加速——从自回归瓶颈到并行生成的范式跃迁
2026-05-23 11:16:44 +0800 CST
view 637
深度解析UC San Diego Z Lab提出的DFlash(Block Diffusion for Flash Speculative Decoding),详解块扩散草稿模型如何突破自回归瓶颈,在Qwen3-8B上实现6倍无损加速的架构原理、训练方法与生产级实战代码
LLM推理,投机解码,块扩散模型,大模型加速,DFlash,Speculative Decoding,UC San Diego,PyTorch,深度学习,AI推理优化
你睡觉AI在训练:Karpathy AutoResearch如何让AI自主优化GPT模型
编程
你睡觉AI在训练:Karpathy AutoResearch如何让AI自主优化GPT模型
2026-04-11 10:54:43 +0800 CST
view 661
深入解析Karpathy开源的AutoResearch框架,探讨AI自主训练循环的工程实现与研究范式转变
AI
Karpathy
AutoML
LLM
GitHub
TradingAgents 深度拆解:当 UCLA 决定「用 7 个 AI 打造一个华尔街」——多智能体 LLM 交易框架如何用结构化辩论和角色分工重新定义量化交易的终极形态
编程
TradingAgents 深度拆解:当 UCLA 决定「用 7 个 AI 打造一个华尔街」——多智能体 LLM 交易框架如何用结构化辩论和角色分工重新定义量化交易的终极形态
2026-08-05 01:45:55 +0800 CST
view 178
深度拆解UCLA开源多智能体LLM交易框架TradingAgents:7个专业化AI Agent模拟华尔街完整决策链,结构化辩论机制、角色分工架构、LangGraph实现,累计回报23.21%、夏普比率8.21,全面碾压传统量化策略
TradingAgents
多智能体
LLM
量化交易
LangGraph
金融AI
开源
GPU白嫖指南:Karpathy AutoResearch把深度学习调参变成AI托管服务
编程
GPU白嫖指南:Karpathy AutoResearch把深度学习调参变成AI托管服务
2026-04-11 10:55:13 +0800 CST
view 718
深入解析Karpathy开源的AutoResearch框架,探讨AI自主训练循环的工程实现与研究范式转变
AI
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