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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 157
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
Stanford CS336 深度实战:从零实现大语言模型——数据清洗、Transformer 架构、FlashAttention 系统优化到 RL 对齐的完全指南(2026)
编程
Stanford CS336 深度实战:从零实现大语言模型——数据清洗、Transformer 架构、FlashAttention 系统优化到 RL 对齐的完全指南(2026)
2026-06-02 20:14:38 +0800 CST
view 43
Stanford CS336 课程深度解读:从零实现大语言模型,覆盖 Tokenizer、Transformer、FlashAttention-2、FSDP 分布式训练、Scaling Law、Common Crawl 数据清洗去重、SFT 与 GRPO 对齐,配完整代码示例。
LLM
Transformer
Stanford CS336
FlashAttention
PyTorch
AI工程
分布式训练
强化学习
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 190
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
Headroom 深度实战:让 LLM Token 消耗暴减 95% 的压缩引擎——从语义熵编码到 RAG 块优化的完全指南(2026)
编程
Headroom 深度实战:让 LLM Token 消耗暴减 95% 的压缩引擎——从语义熵编码到 RAG 块优化的完全指南(2026)
2026-06-02 21:19:20 +0800 CST
view 137
Headroom 是专为 LLM 设计的通用压缩层,以 Library、Proxy、MCP Server 三种形态存在,在信息不丢失的前提下把 Token 消耗砍掉 60-95%。本文从信息论底层原理讲起,完整拆解四层压缩管线,结合真实代码实战演示接入方式。
LLM
Token优化
GitHub Trending
Python
RAG
当编译器成为自动驾驶的最后一块拼图:MLIR 如何让特斯拉 FSD 反应快 20%
编程
当编译器成为自动驾驶的最后一块拼图:MLIR 如何让特斯拉 FSD 反应快 20%
2026-04-11 12:56:32 +0800 CST
view 364
从特斯拉 FSD V14.3 的 MLIR 重写出发,系统讲解多级中间表示(MLIR)编译器框架的核心原理、方言系统、以及在自动驾驶 AI 推理中的应用。
MLIR
编译器
特斯拉
FSD
自动驾驶
LLVM
Hermes WebUI 深度实战:随时随地用手机/浏览器驱动 Hermes Agent——从 SSE 流式传输到多模型路由的完全指南(2026)
编程
Hermes WebUI 深度实战:随时随地用手机/浏览器驱动 Hermes Agent——从 SSE 流式传输到多模型路由的完全指南(2026)
2026-06-02 21:45:53 +0800 CST
view 55
Hermes WebUI 今日飙升 1725 星。本文深度拆解其架构设计、SSE流式传输机制、多模型路由策略、工具调用可视化实现,以及从本地部署到生产级优化的完整指南。
Hermes
WebUI
SSE
LLM
Agent
Goose:Block 开源、Linux 基金会托管——本地 AI 编程代理的终极答案
编程
Goose:Block 开源、Linux 基金会托管——本地 AI 编程代理的终极答案
2026-05-11 09:23:06 +0800 CST
view 255
Goose 是由 Block 开源、现已捐献给 Linux 基金会 AAIF 的本地 AI 编程代理。最新版本 v1.32.0(2026年5月6日)支持 Exa AI 搜索、桌面通知、@agent 协作、/skills 命令、自动压缩上下文、语音听写等功能。Rust 开发,支持 MCP 协议,可连接任何 LLM(OpenAI、Ollama、Kimi Code 等),完全本地运行无需订阅。
Goose
AI编程
本地LLM
MCP
Rust
Linux基金会
Block
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 42
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
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 1665
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。
数据库管理
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 189
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
vLLM 深度实战:从 PagedAttention 到 Speculative Decoding——2026年大模型推理引擎内核架构完全指南
编程
vLLM 深度实战:从 PagedAttention 到 Speculative Decoding——2026年大模型推理引擎内核架构完全指南
2026-05-23 18:44:14 +0800 CST
view 210
2026年深度长文,从PagedAttention分页思想、Continuous Batching调度算法、Speculative Decoding并行验证机制到CUDA Kernel底层实现,全面拆解vLLM推理引擎内核架构,附生产级部署实战与框架横向对比。
vLLM
PagedAttention
Continuous Batching
Speculative Decoding
GPU推理
大模型部署
深度学习
CUDA
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 38
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
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 1655
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 172
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
Unsloth 深度实战:从 Triton 内核优化到 70% 显存压缩——2026 年 LLM 本地微调的工业级完全指南
编程
Unsloth 深度实战:从 Triton 内核优化到 70% 显存压缩——2026 年 LLM 本地微调的工业级完全指南
2026-05-23 20:00:37 +0800 CST
view 98
深度剖析 Unsloth 如何通过手写 Triton 内核、智能显存管理和 LoRA/QLoRA 优化,实现训练速度 2-5 倍提升、显存占用降低 70% 的技术奇迹。
LLM
微调
Unsloth
LoRA
深度学习
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 61
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
OpenClaw 深度实战:37万星背后的AI Agent工程化完全指南——从Pi Agent内核到生产级多信道部署(2026)
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OpenClaw 深度实战:37万星背后的AI Agent工程化完全指南——从Pi Agent内核到生产级多信道部署(2026)
2026-06-03 00:16:22 +0800 CST
view 45
OpenClaw在60天内星标突破37万,超越React十年积累。本文从Pi Agent极简内核、Skill热插拔机制、LCM无损上下文、多Agent协作四个维度,完整拆解OpenClaw的设计哲学与工程实践。
OpenClaw
AI Agent
Pi Agent
开源
Skill机制
LCM
教程
免费 + 100万上下文 + 内置搜索:Gemini CLI 凭什么挑战 Claude Code?
编程
免费 + 100万上下文 + 内置搜索:Gemini CLI 凭什么挑战 Claude Code?
2026-05-11 12:52:32 +0800 CST
view 236
Google 开源 Gemini CLI,Apache 2.0 许可,完全免费,100万 token 上下文全部可用,内置 Google 搜索增强,支持 Skills/MCP/Hooks 系统,CI/CD 集成完整。本文深度对比与 Claude Code 的差异、实战场景和最佳实践。
Gemini CLI,Claude Code,AI编程工具,Google,100万token上下文,MCP协议,Skills系统,免费AI助手,终端编程
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 191
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
Obsidian Agent Skills 深度解析:从知识库到自动化工作流的工程实践
编程
Obsidian Agent Skills 深度解析:从知识库到自动化工作流的工程实践
2026-04-12 08:54:32 +0800 CST
view 468
深度解析 Obsidian Agent Skills 的工程架构:四层架构设计、Skill Registry 路由机制、与 MCP 的关系,以及如何从零构建 AI 辅助的论文写作工作流。
Obsidian
Agent Skills
知识管理
AI
自动化工作流
OpenClaw
MCP
Agent Skills 深度解析:Addy Osmani 如何用纯 Markdown 给 AI 编程助手装上「工程纪律」
编程
Agent Skills 深度解析:Addy Osmani 如何用纯 Markdown 给 AI 编程助手装上「工程纪律」
2026-05-11 15:53:36 +0800 CST
view 207
Google Chrome 工程总监 Addy Osmani 发布了一个名为 agent-skills 的开源项目,通过将 Google 内部严苛的工程规范编码为 AI Agent 可直接执行的纯 Markdown 工作流,让 AI 编程助手从「能跑就行」进化到「可以安全合并」。
Agent Skills
AI编程
Addy Osmani
Claude Code
工程规范
Cursor
Markdown
工作流
Google工程
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
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 342
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
Zabbix 7.4 深度解析:嵌套低级别自动发现如何重新定义企业监控的自动化边界
编程
Zabbix 7.4 深度解析:嵌套低级别自动发现如何重新定义企业监控的自动化边界
2026-05-11 16:53:52 +0800 CST
view 197
Zabbix 7.4 引入嵌套低级别自动发现,彻底改变企业监控的自动化边界。本文深度解析嵌套LLD原理、发现原型机制、主机向导配置,并提供Kubernetes多层级监控的完整实战代码。
Zabbix
监控
运维
LLD
自动化
DevOps
Addy Osmani 的 Agent Skills 深度解析:给 AI 编程助手装上「工程纪律」——从 Prompt 工程到工作流编排的生产级实践
编程
Addy Osmani 的 Agent Skills 深度解析:给 AI 编程助手装上「工程纪律」——从 Prompt 工程到工作流编排的生产级实践
2026-05-17 13:15:28 +0800 CST
view 169
Google工程总监Addy Osmani开源的Agent Skills项目,通过20个生产级工程技能为AI编程助手注入工程纪律,让AI从「快手实习生」进化为「靠谱工程师」。本文深度解析其设计哲学、技术架构和实战应用。
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