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深度长文:LLM 推测解码(Speculative Decoding)工程化实战——从原理到3倍加速的完整实现
编程
深度长文:LLM 推测解码(Speculative Decoding)工程化实战——从原理到3倍加速的完整实现
2026-07-26 17:15:22 +0800 CST
view 74
深度长文实战 Speculative Decoding 推测解码技术:从拒绝采样原理、草稿模型选型到 vLLM 生产部署,包含完整代码实现、性能基准测试和 DSpark 等前沿变体解析,不修改模型不牺牲质量即可实现 2-3 倍推理加速。
Speculative Decoding
LLM推理加速
推测解码
vLLM
DSpark
vLLM 深度实战:当 LLM 推理遇上 PagedAttention——从 KV 缓存管理到生产级高并发服务的完全指南(2026)
编程
vLLM 深度实战:当 LLM 推理遇上 PagedAttention——从 KV 缓存管理到生产级高并发服务的完全指南(2026)
2026-06-08 22:52:24 +0800 CST
view 589
深度解析vLLM推理框架的核心原理、PagedAttention创新机制、分布式推理架构,以及生产环境部署的最佳实践。
vLLM
PagedAttention
LLM推理
KV缓存
分布式推理
2026 年 vLLM 推理服务实战:PagedAttention 原理、分布式部署与性能调优完全指南
编程
2026 年 vLLM 推理服务实战:PagedAttention 原理、分布式部署与性能调优完全指南
2026-06-08 22:53:03 +0800 CST
view 357
深度解析vLLM推理框架的核心原理、PagedAttention创新机制、分布式推理架构,以及生产环境部署的最佳实践。
vLLM
PagedAttention
LLM推理
KV缓存
分布式推理
大模型推理引擎实战:从 PagedAttention、Continuous Batching 到投机解码与量化部署,把 GPU 利用率榨到极限(vLLM/SGLang 2026 完全指南)
编程
大模型推理引擎实战:从 PagedAttention、Continuous Batching 到投机解码与量化部署,把 GPU 利用率榨到极限(vLLM/SGLang 2026 完全指南)
2026-07-09 09:17:24 +0800 CST
view 340
深入剖析 2026 年大模型推理引擎核心技术:PagedAttention、Continuous Batching、Chunked Prefill、RadixAttention 前缀缓存、投机解码与 AWQ/GPTQ/FP8 量化,结合 vLLM 与 SGLang 部署实战,把 GPU 利用率榨到极限的生产级完全指南。
LLM推理引擎
vLLM
SGLang
推理优化
量化部署
投机解码
GPU利用率
KV Cache
PagedAttention
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 41
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
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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 103
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 506
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
WorldMonitor 深度拆解:73K Stars 的「全球态势感知」仪表盘,凭什么不用任何前端框架?
编程
WorldMonitor 深度拆解:73K Stars 的「全球态势感知」仪表盘,凭什么不用任何前端框架?
2026-07-27 08:44:14 +0800 CST
view 42
深度拆解一周涨1万Star的WorldMonitor:500+信源聚合、双地图引擎、零框架Vanilla TS前端、一套代码6个站点变体、本地Ollama兜底与MCP/SDK全家桶,附自托管与mini复刻实战。
WorldMonitor
开源
态势感知
Vanilla TypeScript
deck.gl
MCP
Ollama
Tauri
Local-File-Organizer 深度解析:3K Stars 本地 AI 文件整理,Llama3.2+LLaVA 完全离线运行
编程
Local-File-Organizer 深度解析:3K Stars 本地 AI 文件整理,Llama3.2+LLaVA 完全离线运行
2026-05-15 12:22:33 +0800 CST
view 487
深入解析 3K Stars 的 Local-File-Organizer:基于 Llama3.2 3B + LLaVA-v1.6 双模型的本地 AI 文件整理工具,使用 Nexa SDK 实现 100% 离线推理,自动识别文件内容、智能分类重命名、支持图片视觉分析和文档内容解析,零数据外泄。
Local-File-Organizer
AI文件整理
Llama3
LLaVA
本地AI
隐私
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 1947
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
Nushell 深度解析:为什么 2026 年最值得学习的 Shell 不是 Bash
编程
Nushell 深度解析:为什么 2026 年最值得学习的 Shell 不是 Bash
2026-04-18 00:47:07 +0800 CST
view 632
深入解析 2026 年最值得学习的 Shell 工具 Nushell,从架构设计、管道机制、代码实战多维度剖析,探讨它如何用结构化数据管道取代传统文本流,以及如何在生产环境中落地使用。
Nushell
Rust
Shell
命令行
Linux
Ollama 本地大模型部署实战:从零到生产级应用的完全指南(2026)
编程
Ollama 本地大模型部署实战:从零到生产级应用的完全指南(2026)
2026-06-10 01:20:57 +0800 CST
view 566
2026年Ollama本地大模型部署完全指南:从架构原理、GGUF量化、ModelFile自定义、多语言集成(Python/JS/Go)、RAG实战到Docker/K8s生产部署,8500字深度长文。
Ollama
本地部署
大模型
LLM
生产级
GGUF
量化
当 C/C++ 遇上 Rust:llama.cpp 与 LiteBox 深度架构对比——2026 年本地 LLM 推理框架的心智模型之战
编程
当 C/C++ 遇上 Rust:llama.cpp 与 LiteBox 深度架构对比——2026 年本地 LLM 推理框架的心智模型之战
2026-07-16 12:50:04 +0800 CST
view 165
深度对比 llama.cpp 与 LiteBox 两大本地 LLM 推理框架:GGUF 格式设计、K-Quant 量化内核、KV cache 管理、多后端抽象、并发架构,配完整代码实战与性能实测数据。
llama.cpp
LiteBox
GGUF
量化
KV cache
本地LLM
推理框架
Rust
C/C++
模型压缩
从零构建企业级本地化RAG系统:Ollama与RAGFlow深度实战
编程
从零构建企业级本地化RAG系统:Ollama与RAGFlow深度实战
2026-06-29 01:46:19 +0800 CST
view 448
深入探讨如何基于Ollama和RAGFlow构建完全本地化的RAG系统,涵盖架构设计、部署实战、代码实现和性能优化。
RAG
Ollama
RAGFlow
本地部署
LLM
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 658
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
2026 大模型推理优化:TensorRT-LLM v0.19 + Blackwell + 低比特量化实战手册
编程
2026 大模型推理优化:TensorRT-LLM v0.19 + Blackwell + 低比特量化实战手册
2026-04-09 03:15:44 +0800 CST
view 1004
2026年TensorRT-LLM v0.19全面解析:Skip Softmax稀疏注意力、Paged KV Cache显存管理、INT8/INT4低比特量化完整实战,Blackwell架构适配指南,70B模型单卡部署方案
TensorRT-LLM
低比特量化
Blackwell
INT8
INT4
推理优化
NVIDIA
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 304
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
PydanticAI 深度实战:当 Python 类型系统遇见 AI Agent——从类型安全到生产级智能体工程完全指南(2026)
编程
PydanticAI 深度实战:当 Python 类型系统遇见 AI Agent——从类型安全到生产级智能体工程完全指南(2026)
2026-06-21 13:24:53 +0800 CST
view 274
PydanticAI深度实战:类型安全+依赖注入+评估驱动开发,从零构建生产级AI Agent,含完整代码示例和性能优化策略。
PydanticAI
Python
AI Agent
类型安全
生产级
LLM
前端工具链的Rust革命:从Vite 8到Vite+,尤雨溪的「一次编写、极速构建」终极愿景
编程
前端工具链的Rust革命:从Vite 8到Vite+,尤雨溪的「一次编写、极速构建」终极愿景
2026-07-23 01:12:52 +0800 CST
view 116
深度解析Vite 8底层革命:Rolldown替换esbuild+Rollup双轨制,性能提升10~30倍。全面解读Vite+一体化工具链设计哲学,从项目创建到生产构建的统一入口。涵盖Rolldown技术架构、Oxc工具链、性能基准测试及实战迁移指南。
Vite 8
Rolldown
Vite+
Oxc
Rust
前端工具链
VoidZero
前端构建工具
Module Federation
Vite Plus
Agent Lightning 深度解析:微软开源 AI Agent 训练框架——零代码改动,让任何 AI Agent 学会「自我进化」
编程
Agent Lightning 深度解析:微软开源 AI Agent 训练框架——零代码改动,让任何 AI Agent 学会「自我进化」
2026-05-16 03:14:41 +0800 CST
view 566
微软研究院开源 Agent Lightning:零代码改动训练任何 AI Agent,支持 RL/APO/SFT,已验证 128 GPU 大规模训练。
AgentLightning
强化学习
AI Agent
微软开源
LLM训练
Pathway 深度解析:Python ETL 框架的流式处理革命 —— 用 Rust 引擎吊打 Flink/Spark,构建实时 LLM Pipeline
编程
Pathway 深度解析:Python ETL 框架的流式处理革命 —— 用 Rust 引擎吊打 Flink/Spark,构建实时 LLM Pipeline
2026-05-16 03:46:12 +0800 CST
view 544
55K+ Star,基于 Differential Dataflow 的 Rust 引擎,增量计算,内存计算,无缝集成 Python ML 生态——Pathway 正在重新定义实时流处理与 LLM Pipeline 的边界。
Python
流处理
实时分析
LLM
RAG
Pathway
ETL
开源项目
GitHub Trending
Andrej Karpathy Skills 深度实战:当 AI 学会了「编程自律」——从 CLAUDE.md 四大原则到 AI 编程行为矫正、从错误假设捕获到极简代码生成的完全指南(2026)
编程
Andrej Karpathy Skills 深度实战:当 AI 学会了「编程自律」——从 CLAUDE.md 四大原则到 AI 编程行为矫正、从错误假设捕获到极简代码生成的完全指南(2026)
2026-06-21 14:25:24 +0800 CST
view 282
深入剖析 GitHub 149K+ Stars 爆火项目 andrej-karpathy-skills,揭示 Andrej Karpathy 如何通过一份 65 行的 CLAUDE.md 文件,将 AI 编程助手的准确率从 65% 提升到 94%。
AI编程
Claude Code
LLM
行为准则
代码质量
字节 DeerFlow 2.0 深度解析:从研究框架到 Super Agent 基础设施的技术跃迁
编程
字节 DeerFlow 2.0 深度解析:从研究框架到 Super Agent 基础设施的技术跃迁
2026-07-05 02:11:57 +0800 CST
view 190
2026年6月字节跳动开源 DeerFlow 2.0,登顶 GitHub Trending。本文从架构设计、五大核心特性、代码实战、性能优化、安全部署等维度全方位深度解析,附完整 Python SDK 使用示例。
AI Agent
Super Agent
DeerFlow
字节跳动
开源项目
LLM
Agent框架
MarkItDown 深度实战:当文档转换遇见LLM友好格式——从多格式解析到MCP集成的生产级完全指南(2026)
编程
MarkItDown 深度实战:当文档转换遇见LLM友好格式——从多格式解析到MCP集成的生产级完全指南(2026)
2026-06-16 04:47:57 +0800 CST
view 412
深度实战微软开源神器MarkItDown:从多格式文档解析到LLM友好Markdown转换,涵盖RAG系统构建、MCP集成、批量处理优化、生产级API服务部署,10000字完整指南。
MarkItDown
文档转换
Markdown
RAG
LLM
MCP
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