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如何编写一个Shell脚本来清空`log.db`数据库中的`logs`表宝塔日志
代码
如何编写一个Shell脚本来清空`log.db`数据库中的`logs`表宝塔日志
2024-11-19 09:55:50 +0800 CST
view 1964
本文介绍了如何编写一个Shell脚本来清空`log.db`数据库中的`logs`表。脚本使用`DELETEFROMlogs;`SQL语句删除所有记录,并提供了执行脚本的步骤和注意事项。强调了操作的不可逆性,并建议在执行前备份数据库文件。还提到可以使用`VACUUM;`来整理数据库空间。
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Shell脚本
SQL操作
宝塔日志
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 +0800 CST
view 664
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
最全面的 `history` 命令指南
代码
最全面的 `history` 命令指南
2024-11-18 21:32:45 +0800 CST
view 2020
本文全面介绍了Linux和Unix系统中的`history`命令,包括其基本用法和高级选项。用户可以通过该命令查看、清空和管理命令历史记录,使用不同选项如`-c`、`-d`、`-w`等来操作历史记录。此外,文中还讨论了如何通过环境变量设置来优化历史记录的管理和使用。
Linux
Unix
命令行
Shell
技术
【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 +0800 CST
view 567
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
1.6万亿参数,1M上下文,仅需27%算力:DeepSeek-V4-Pro 如何重新定义长文本推理
编程
1.6万亿参数,1M上下文,仅需27%算力:DeepSeek-V4-Pro 如何重新定义长文本推理
2026-05-11 10:53:54 +0800 CST
view 766
DeepSeek-V4-Pro 以 1.6T 总参数、49B 激活参数的 MoE 架构,原生支持 100 万 token 上下文,同时将推理算力降至 V3.2 的 27%、KV Cache 降至 10%。本文深度解析 CSA/HCA 混合注意力机制、mHC 流形约束超连接、KV Cache 极致优化、Muon 优化器等核心技术创新,以及如何在 Ollama、vLLM、官方 API 三种方式下部署运行。
DeepSeek-V4,MoE架构,CSA注意力,HCA注意力,KV Cache,1M上下文,长文本推理,开源大模型
RustFS 深度拆解:当 Rust 决定干掉全部对象存储的性能瓶颈
编程
RustFS 深度拆解:当 Rust 决定干掉全部对象存储的性能瓶颈
2026-08-05 09:34:14 +0800 CST
view 291
深度拆解RustFS:383天30K Star的Rust对象存储系统,写入性能2倍领先MinIO,零GC停顿,io_uring异步IO,100% S3兼容,Apache 2.0许可证,完整架构分析与代码实战
RustFS
Rust
对象存储
MinIO
分布式存储
纠删码
io_uring
云原生
S3兼容
Apache 2.0
GitHub
Headroom 深度拆解:当 AI Agent 学会「断舍离」——从上下文压缩层、CCR 可逆检索到 6 大压缩算法的工程全貌(2026)
编程
Headroom 深度拆解:当 AI Agent 学会「断舍离」——从上下文压缩层、CCR 可逆检索到 6 大压缩算法的工程全貌(2026)
2026-07-18 15:45:16 +0800 CST
view 227
Headroom 是 AI Agent 的上下文压缩层,在 Agent 与 LLM 之间插入本地优先、完全可逆的压缩中间件,实测节省 60-95% Token。本文从架构、4种集成模式、CCR 可逆检索到 6 大压缩算法与可运行代码实战全面拆解。
Headroom
AI Agent
上下文压缩
Token优化
LLM工程
Headroom 深度实战:当 AI Agent 的 Token 账单被压缩 90%——从六大压缩算法到 CCR 可逆存储、跨 Agent 记忆与 KV Cache 命中率优化的生产级完全指南(2026)
编程
Headroom 深度实战:当 AI Agent 的 Token 账单被压缩 90%——从六大压缩算法到 CCR 可逆存储、跨 Agent 记忆与 KV Cache 命中率优化的生产级完全指南(2026)
2026-06-17 15:22:23 +0800 CST
view 900
Headroom 是开源上下文压缩中间层,六大算法覆盖 JSON/代码/文本/图片,CCR 可逆存储,跨 Agent 记忆,实测节省 60-95% Token,精度保留 97%。
Headroom
AI Agent
Token优化
LLM
上下文压缩
Apache Doris 4.1 深度拆解:当实时数仓长出 AI 大脑——从向量检索到统一数据底座的全链路技术实战
编程
Apache Doris 4.1 深度拆解:当实时数仓长出 AI 大脑——从向量检索到统一数据底座的全链路技术实战
2026-05-02 10:33:28 +0800 CST
view 870
深入拆解Apache Doris 4.1的技术内核:从FE/BE架构到存算分离、从原生向量检索到混合搜索、从RAG实战到生产部署,全方位解析实时数仓如何演化为AI时代统一数据底座
Apache Doris
向量检索
实时数仓
RAG
存算分离
OLAP
AI数据库
vLLM vs SGLang 深度拆解:当推理引擎分道扬镳——从 PagedAttention 到 RadixAttention 的架构革命与选型决策指南(2026)
编程
vLLM vs SGLang 深度拆解:当推理引擎分道扬镳——从 PagedAttention 到 RadixAttention 的架构革命与选型决策指南(2026)
2026-08-14 07:12:45 +0800 CST
view 85
深度拆解 vLLM 与 SGLang 两大推理框架:从 PagedAttention 分页内存管理到 RadixAttention 前缀树复用,从 Continuous Batching 到压缩有限状态机,配完整性能对比数据与 15 条生产踩坑清单。
vLLM
SGLang
大模型推理
PagedAttention
RadixAttention
KV Cache
高性能计算
LLM部署
vLLM vs SGLang 深度拆解:从 PagedAttention 到 RadixAttention 的架构革命(2026实战指南)
编程
vLLM vs SGLang 深度拆解:从 PagedAttention 到 RadixAttention 的架构革命(2026实战指南)
2026-08-14 07:13:18 +0800 CST
view 205
深度拆解 vLLM 与 SGLang 两大推理框架:从 PagedAttention 分页内存管理到 RadixAttention 前缀树复用,从 Continuous Batching 到压缩有限状态机,配完整性能对比数据与 15 条生产踩坑清单。
vLLM
SGLang
大模型推理
PagedAttention
RadixAttention
KV Cache
高性能计算
LLM部署
RustFS 深度解析:用 Rust 重写的高性能对象存储——2.3 倍于 MinIO 的小文件吞吐、Apache 2.0 零合规风险,从架构原理到生产部署的完整实战指南
编程
RustFS 深度解析:用 Rust 重写的高性能对象存储——2.3 倍于 MinIO 的小文件吞吐、Apache 2.0 零合规风险,从架构原理到生产部署的完整实战指南
2026-07-06 14:16:29 +0800 CST
view 677
深度解析RustFS开源对象存储:Rust编写,4KB小文件写入2.3倍于MinIO,Apache 2.0协议零合规风险。三层架构设计、纠删码实现、io_uring加速、S3 API完全兼容、Docker/K8s一键部署。含完整代码实战与性能调优指南。
RustFS
Rust
对象存储
MinIO
S3
分布式存储
Apache 2.0
io_uring
Qwen3.8-Max 深度拆解:当阿里决定「把 2.4 万亿参数的 Max 模型开源」——从 MoE 架构到 16 天自主编程,一个首次开源的旗舰大模型如何用「激活 95B 跑出 2.4T 效果」重新定义开源模型的终极形态
编程
Qwen3.8-Max 深度拆解:当阿里决定「把 2.4 万亿参数的 Max 模型开源」——从 MoE 架构到 16 天自主编程,一个首次开源的旗舰大模型如何用「激活 95B 跑出 2.4T 效果」重新定义开源模型的终极形态
2026-08-05 18:47:19 +0800 CST
view 210
深度拆解阿里Qwen3.8-Max:2.4万亿参数MoE旗舰,首次开源Max级权重,100万token上下文,16天自主编程oh-my-cli项目,Gated DeltaNet混合注意力架构,Arena全球第二,Apache 2.0完全可商用
Qwen3.8
Qwen
阿里
大模型
MoE
开源
人工智能
Apache 2.0
自主编程
oh-my-cli
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 +0800 CST
view 348
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
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深度学习
计算机视觉
文档识别
KV Cache
万字深度解析 Headroom:AI Agent 的「上下文压缩层」——如何让 Token 账单暴降 60-95% 却保持答案质量零损失(2026)
编程
万字深度解析 Headroom:AI Agent 的「上下文压缩层」——如何让 Token 账单暴降 60-95% 却保持答案质量零损失(2026)
2026-07-01 04:43:00 +0800 CST
view 308
深度解析Headroom开源项目:AI Agent上下文压缩层,节省60-95% Token,精度保留97%+。涵盖CacheAligner、ContentRouter、CCR三大核心组件,六大压缩算法,四种集成模式,以及生产级实战配置。
Headroom
AI Agent
Token优化
上下文压缩
Claude Code
编程助手
开源项目
性能优化
GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 三层模型体系深度解析:Ultra 并行 Agent 刷新编程基准背后的技术真相与生产级实战
编程
GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 三层模型体系深度解析:Ultra 并行 Agent 刷新编程基准背后的技术真相与生产级实战
2026-07-13 00:44:45 +0800 CST
view 420
深度解析GPT-5.6 Sol/Terra/Luna三层模型体系:Ultra模式4路并行Agent、Terminal-Bench 91.9% SOTA、Prompt Cache省80%费用、SWE-Bench Pro 64.6%背后的真实原因,配Python生产级代码实战。
GPT-5.6
OpenAI
AI编程
Agent
模型选型
Prompt Cache
Ultra模式
API调用
从 KVCache 到 AI SSD:存储如何成为大模型推理的「第三层」
编程
从 KVCache 到 AI SSD:存储如何成为大模型推理的「第三层」
2026-08-14 13:16:01 +0800 CST
view 99
深度拆解 NVIDIA G3.5 与 CMX、Mooncake KVCache 分离式架构、AI SSD 三大技术路线(英韧 N3X、群联 aiDAPTIV、江波龙 SPU、寅谱-联芸),从 Prefill/Decode 数据路径到生产部署踩坑清单,配完整代码实战与 15 条生产级建议。
AI存储
KVCache
G3.5
CMX
Mooncake
NVIDIA
推理优化
SSD
NVMe
CXL
存储架构
AI基础设施
AI 推理的「存储升维」:NVIDIA G3.5 层、Mooncake 与四大 AI SSD 路线深度对比(2026)
编程
AI 推理的「存储升维」:NVIDIA G3.5 层、Mooncake 与四大 AI SSD 路线深度对比(2026)
2026-08-14 13:16:52 +0800 CST
view 261
深度拆解 NVIDIA G3.5 与 CMX、Mooncake KVCache 分离式架构、AI SSD 四大技术路线(英韧/群联/江波龙/寅谱联芸),从 Prefill/Decode 数据路径到生产部署踩坑清单。
AI存储
KVCache
G3.5
CMX
Mooncake
NVIDIA
推理优化
SSD
NVMe
CXL
存储架构
AI基础设施
Token经济学重写存储格局:NVIDIA CMX/Mooncake 引领推理数据路径革命(2026实战)
编程
Token经济学重写存储格局:NVIDIA CMX/Mooncake 引领推理数据路径革命(2026实战)
2026-08-14 13:17:12 +0800 CST
view 140
从 Prefill/Decode 数据路径到生产部署,深度拆解 NVIDIA CMX G3.5 层、Mooncake KVCache 分离式架构与四大 AI SSD 路线。
AI存储
KVCache
CMX
Mooncake
NVIDIA
推理优化
SSD
NVMe
CXL
存储架构
AI基础设施
Drizzle ORM v1.0 深度拆解:当 TypeScript ORM 决定「用 JIT 把映射开销压到零」——从 JIT Row Mapper 到 Effect v4 原生集成,一个 35K Star 的无头 ORM 如何用「编译时 Schema + 运行时 JIT」重新定义 TypeScript 数据库访问的终极形态
编程
Drizzle ORM v1.0 深度拆解:当 TypeScript ORM 决定「用 JIT 把映射开销压到零」——从 JIT Row Mapper 到 Effect v4 原生集成,一个 35K Star 的无头 ORM 如何用「编译时 Schema + 运行时 JIT」重新定义 TypeScript 数据库访问的终极形态
2026-08-06 01:17:31 +0800 CST
view 143
深度拆解Drizzle ORM v1.0:JIT Row Mapper将ORM映射开销压到零、Effect v4原生集成、Bun+Drizzle跑出比Go更低延迟的完整技术分析
Drizzle ORM
TypeScript
ORM
JIT
Bun
Edge Computing
数据库
性能优化
Headless ORM
Effect
Headroom 深度实战:当 AI Agent 遇上上下文压缩——从 Token 经济学到 CacheAligner、ContentRouter 与 CCR 可逆压缩的生产级完全指南(2026)
编程
Headroom 深度实战:当 AI Agent 遇上上下文压缩——从 Token 经济学到 CacheAligner、ContentRouter 与 CCR 可逆压缩的生产级完全指南(2026)
2026-06-18 04:22:43 +0800 CST
view 620
Headroom 深度实战:AI Agent 上下文压缩层,Token 节省 60-95%,答案质量零损失。详解 CacheAligner、ContentRouter、CCR 可逆压缩架构。
AI Agent
上下文压缩
Token优化
Headroom
LLM
DeepSeek-Reasonix 深度解析:13K+ Stars 的 DeepSeek 原生编码 Agent 如何用 Go 重写 + Cache-First 架构让长会话成本暴跌 80%——从 prefix-cache 原理到生产级实战的完整指南
编程
DeepSeek-Reasonix 深度解析:13K+ Stars 的 DeepSeek 原生编码 Agent 如何用 Go 重写 + Cache-First 架构让长会话成本暴跌 80%——从 prefix-cache 原理到生产级实战的完整指南
2026-07-06 23:42:51 +0800 CST
view 449
深度解析GitHub 13K+ Stars的DeepSeek-Reasonix终端AI编码代理:Go从零重写、Cache-First Loop架构、99%缓存命中率、Tool-Call Repair自愈、R1 Thought Harvest思维链收割、Auto模型切换、Tauri桌面客户端、QQ频道远程控制。从prefix-cache原理到生产级实战,含完整代码示例与竞品对比。
DeepSeek
Reasonix
AI Agent
终端编程
prefix-cache
Go
缓存优化
开源
LLM 推理服务引擎深度拆解:从 PagedAttention 到 PD 分离,把 GPU 榨干的七层优化栈
编程
LLM 推理服务引擎深度拆解:从 PagedAttention 到 PD 分离,把 GPU 榨干的七层优化栈
2026-07-30 21:49:19 +0800 CST
view 187
深度拆解 LLM 推理服务的七层优化栈:PagedAttention 分页显存与写时复制、连续批处理消灭队头阻塞、前缀缓存命中率实操、Chunked Prefill 与 PD 分离决策、KV Cache 分层复用的拉取/重算临界点、投机解码加速比数学与失效场景、量化与并行选型。附大量可运行代码、压测骨架、调优顺序与七个常见误区。
LLM推理
vLLM
SGLang
PagedAttention
PD分离
KV Cache
前缀缓存
投机解码
Chunked Prefill
性能优化
Redis 8.x AI 原生深度拆解:从缓存到 AI 实时数据基础设施——向量搜索、语义缓存、Agent Memory 工程实战
编程
Redis 8.x AI 原生深度拆解:从缓存到 AI 实时数据基础设施——向量搜索、语义缓存、Agent Memory 工程实战
2026-07-30 22:43:18 +0800 CST
view 239
深度拆解 Redis 8.x 的 AI 原生能力:Vector Sets 原生向量数据类型、HNSW/SVS-VAMANA 向量索引、LangCache 语义缓存、Agent Memory 智能体记忆层、完整 RAG Pipeline 实战,以及生产部署架构决策与渐进式采纳路线。万字长文,代码实战。
Redis
AI原生
向量搜索
语义缓存
Agent Memory
RAG
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