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DwarfStar 4 深度实战:当 Redis 之父用 C 语言重新发明本地推理——从磁盘 KV 一等公民到 284B 模型跑进 MacBook 的工程完全指南(2026)
编程
DwarfStar 4 深度实战:当 Redis 之父用 C 语言重新发明本地推理——从磁盘 KV 一等公民到 284B 模型跑进 MacBook 的工程完全指南(2026)
2026-06-14 09:48:41 +0800 CST
view 866
Redis之父antirez的ds4项目深度解析:非对称2-bit量化、磁盘KV缓存一等公民、session_sync增量推理、方向引导、分布式推理的工程实战指南
ds4
DwarfStar
本地推理
DeepSeek
MoE
KV缓存
antirez
Metal
量化
DFlash 深度实战:当扩散模型遇上推测解码——从原理到生产级 LLM 推理加速完全指南(2026)
编程
DFlash 深度实战:当扩散模型遇上推测解码——从原理到生产级 LLM 推理加速完全指南(2026)
2026-06-06 01:38:49 +0800 CST
view 663
DFlash(Block Diffusion for Flash Speculative Decoding)是ZLab于2026年提出的LLM推理加速框架,用块扩散模型替代传统自回归草稿模型,实现6倍以上无损加速。
LLM推理加速
推测解码
扩散模型
块扩散
DFlash
ZLab
大模型优化
DwarfStar 深度解析:antirez 的 DeepSeek V4 Flash 本地推理引擎——Metal 与 CUDA 双轨优化革命(2026 完全指南)
编程
DwarfStar 深度解析:antirez 的 DeepSeek V4 Flash 本地推理引擎——Metal 与 CUDA 双轨优化革命(2026 完全指南)
2026-05-28 19:13:18 +0800 CST
view 530
DwarfStar(ds4)是Redis创始人antirez开发的DeepSeek V4 Flash专用推理引擎,支持Metal与CUDA双轨优化、磁盘KV Cache、imatrix量化和原生Agent集成。本文深入解析其架构设计与性能表现。
DeepSeek
ds4
Metal
CUDA
本地推理
MoE
量化
GGUF
Agent
Python
C
SGLang 深度实战:新一代 LLM 编程与推理框架——从 RadixAttention 原理到 Agent 系统生产部署
编程
SGLang 深度实战:新一代 LLM 编程与推理框架——从 RadixAttention 原理到 Agent 系统生产部署
2026-05-06 17:37:39 +0800 CST
view 742
深度解析 SGLang 推理框架的 RadixAttention 原理、DSL 编程范式、正则约束解码,以及在 Agent 系统和多轮对话场景的生产部署实践。
SGLang
LLM
推理加速
Agent
RadixAttention
结构化生成
Kubernetes v1.36 深度解析:当 Ingress NGINX 退役遇上 Istio 环境模式——云原生网络架构的范式革命
编程
Kubernetes v1.36 深度解析:当 Ingress NGINX 退役遇上 Istio 环境模式——云原生网络架构的范式革命
2026-04-16 04:40:40 +0800 CST
view 839
深入解析 Kubernetes v1.36 重大变革:Ingress NGINX 退役、Gateway API 崛起、Istio 环境模式多集群支持、AI 推理网关等云原生网络架构的范式革命
Kubernetes
Istio
云原生
Gateway API
服务网格
Ambient Mode
AI推理
多集群
Kubernetes v1.36 与 Istio 环境模式深度解析:云原生网络架构的范式革命——从 Ingress NGINX 退役到 AI 推理网关
编程
Kubernetes v1.36 与 Istio 环境模式深度解析:云原生网络架构的范式革命——从 Ingress NGINX 退役到 AI 推理网关
2026-04-16 04:41:31 +0800 CST
view 727
深入解析 Kubernetes v1.36 重大变革:Ingress NGINX 退役、Gateway API 崛起、Istio 环境模式多集群支持、AI 推理网关等云原生网络架构的范式革命
Kubernetes
Istio
云原生
Gateway API
服务网格
Ambient Mode
AI推理
多集群
OpenAI Jalapeño 芯片深度解析:从"借道英伟达"到"自建帝国",一颗"辣椒"如何重塑 AI 算力格局
编程
OpenAI Jalapeño 芯片深度解析:从"借道英伟达"到"自建帝国",一颗"辣椒"如何重塑 AI 算力格局
2026-06-27 10:43:27 +0800 CST
view 273
2026年6月24日OpenAI发布首款自研AI推理芯片Jalapeño,从架构设计到流片仅用9个月。本文深度解析这颗ASIC的技术架构、数据流设计、AI辅助芯片工程、对英伟达的影响以及整个AI算力产业格局的重塑。
OpenAI,Jalapeño,AI芯片,ASIC,博通,Broadcom,LLM推理,AI基础设施,半导体,大模型
1.58-bit 大模型极限量化实战:从 BitNet 三值权重到单颗 CPU 跑起 100B 模型
编程
1.58-bit 大模型极限量化实战:从 BitNet 三值权重到单颗 CPU 跑起 100B 模型
2026-07-21 16:20:29 +0800 CST
view 167
2026极限量化实战:BitNet三值权重、absmean/absmax量化、BitLinear实现、带宽数学与bitnet.cpp内核优化,单CPU跑100B模型。
BitNet
1.58-bit
大模型量化
LLM
端侧推理
bitnet.cpp
KV Cache 显存优化深度解析:从 PagedAttention 到 2026 年最新压缩技术演进
编程
KV Cache 显存优化深度解析:从 PagedAttention 到 2026 年最新压缩技术演进
2026-08-01 15:47:00 +0800 CST
view 15
从第一性原理深度剖析 KV Cache 显存困境,系统拆解 PagedAttention 核心原理,对比 vLLM/TensorRT-LLM/SGLang 三大推理框架技术路线,涵盖 FP8/INT4 量化、前缀缓存、StreamingLLM 等 2026 年最新压缩技术,含完整代码示例与生产调优指南。
KV Cache
PagedAttention
vLLM
TensorRT-LLM
SGLang
LLM推理
GPU优化
显存优化
量化
深度学习
BitNet 深度实战:微软 32K Star 的 1-bit LLM 推理框架——从三值量化原理到 CPU 原生推理的全链路架构解析
编程
BitNet 深度实战:微软 32K Star 的 1-bit LLM 推理框架——从三值量化原理到 CPU 原生推理的全链路架构解析
2026-05-07 03:35:48 +0800 CST
view 550
深度解析微软 BitNet 1-bit LLM 推理框架,从三值量化数学原理到 bitnet.cpp 内核优化,再到 CPU 原生推理实战部署的全链路架构解析
BitNet
1-bit LLM
量化
CPU推理
微软
Ollama 深度拆解:当大模型变成「一个文件」——GGUF、4-bit 量化与 llama.cpp 计算图如何重写本地推理的心智模型
编程
Ollama 深度拆解:当大模型变成「一个文件」——GGUF、4-bit 量化与 llama.cpp 计算图如何重写本地推理的心智模型
2026-07-15 08:45:14 +0800 CST
view 205
从工程师视角深度拆解 Ollama 与本地大模型推理引擎:GGUF 单文件格式、K-quant/IQ-quant 量化家族、内存带宽墙、llama.cpp 计算图与 KV Cache,配 Modelfile、Python/Go 流式客户端与自量化实战。
Ollama
llama.cpp
GGUF
本地推理
大模型量化
KV Cache
vLLM 深度拆解:当 KV Cache 学会「分页」——用操作系统智慧重写 LLM 推理的心智模型
编程
vLLM 深度拆解:当 KV Cache 学会「分页」——用操作系统智慧重写 LLM 推理的心智模型
2026-07-15 10:13:07 +0800 CST
view 172
深度拆解 vLLM 核心架构:从 PagedAttention 分页内存管理、Continuous Batching 动态调度,到 Speculative Decoding、Prefix Caching 等高级特性,配完整代码示例与生产部署指南。
vLLM
PagedAttention
LLM推理
深度学习
GPU优化
Continuous Batching
MELT架构深度解析:高通如何让AI"深度思考"不再耗尽内存——循环Transformer的内存革命
编程
MELT架构深度解析:高通如何让AI"深度思考"不再耗尽内存——循环Transformer的内存革命
2026-05-19 13:46:15 +0800 CST
view 457
高通AI研究院提出的MELT架构通过门控机制让循环Transformer的内存消耗保持恒定,无论思考多少轮。本文深度解析其架构原理、数学推导、训练策略与性能实测。
AI
Transformer
内存优化
深度推理
高通
TurboQuant 深度实战:Google 的 KV 缓存压缩算法完全指南(2026)
编程
TurboQuant 深度实战:Google 的 KV 缓存压缩算法完全指南(2026)
2026-06-08 20:52:38 +0800 CST
view 409
2026年3月Google Research在ICLR 2026发表TurboQuant算法,将LLM的KV缓存压缩至3-bit,实现6倍内存缩减和8倍推理加速。本文深入剖析TurboQuant的技术原理,并提供生产级部署指南。
TurboQuant
KV缓存压缩
LLM推理优化
量化算法
Google Research
ICLR2026
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 140
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
当 WASM 遇上 WebGPU:浏览器端 AI 推理的第三次革命——用 Web 技术重写本地智能的心智模型
编程
当 WASM 遇上 WebGPU:浏览器端 AI 推理的第三次革命——用 Web 技术重写本地智能的心智模型
2026-07-15 14:17:19 +0800 CST
view 229
深度拆解 2026 年 WebGPU、WASM 与 WebNN 融合技术:三层计算模型、WGSL 编写、GEMM 量化推理、KV Cache、算子融合,配完整代码与性能基准。
WebGPU
WASM
WebNN
浏览器AI
WGSL
端侧推理
WebLLM
前端工程化
LLM 推理框架选型实战:vLLM、TensorRT-LLM、TGI、DeepSpeed-MII 深度对比与生产部署指南
编程
LLM 推理框架选型实战:vLLM、TensorRT-LLM、TGI、DeepSpeed-MII 深度对比与生产部署指南
2026-07-03 13:49:04 +0800 CST
view 343
深度对比 vLLM 0.5、TensorRT-LLM 1.8、TGI 2.0、DeepSpeed-MII 0.9 四大推理框架,从核心技术原理、性能数据、成本账本到生产部署实战,帮你做出正确的框架选型决策。
LLM
vLLM
TensorRT-LLM
TGI
DeepSpeed
推理优化
大模型部署
GPU优化
ds4 (DwarfStar) 深度实战:当 Redis 之父学会「大模型量化」——从非对称 2-bit 量化到磁盘 KV 缓存的生产级完全指南(2026)
编程
ds4 (DwarfStar) 深度实战:当 Redis 之父学会「大模型量化」——从非对称 2-bit 量化到磁盘 KV 缓存的生产级完全指南(2026)
2026-06-15 00:18:14 +0800 CST
view 581
深度剖析 Redis 之父 antirez 的最新项目 ds4 (DwarfStar),专为 DeepSeek V4 Flash 设计的本地推理引擎。涵盖非对称 2-bit 量化、磁盘 KV 缓存、Metal/CUDA 优化、内置 Coding Agent 等核心技术。
ds4
DwarfStar
antirez
Redis
大模型推理
MoE架构
量化
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 92
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
当 Redis 之父遇上 DeepSeek V4 Flash:ds4.c 如何用 900 行代码重写本地大模型推理
编程
当 Redis 之父遇上 DeepSeek V4 Flash:ds4.c 如何用 900 行代码重写本地大模型推理
2026-07-15 18:15:32 +0800 CST
view 216
Redis创始人antirez开源ds4.c:用C语言+Metal GPU手写DeepSeek V4 Flash推理引擎,26 tok/s性能,2-bit MoE量化,KV缓存磁盘分层管理
ds4.c
DeepSeek V4 Flash
Metal推理
Redis之父
MoE量化
KV缓存分层
小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed深度实战:当万亿参数模型突破1000 Tokens/s——从全链路优化到生产级推理加速的完全指南(2026)
编程
小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed深度实战:当万亿参数模型突破1000 Tokens/s——从全链路优化到生产级推理加速的完全指南(2026)
2026-06-09 13:18:45 +0800 CST
view 1492
深度解析小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed如何在通用GPU上实现1000 Tokens/s的推理速度,包括FP4量化、DFlash解码引擎、TileRT执行系统等核心技术。
AI
推理加速
大模型
小米
GPU优化
Zig 0.16 深度实战:无隐式控制流、comptime与显式内存管理如何重写系统编程范式——从 Kimi K2.6 的 13 倍推理加速说起
编程
Zig 0.16 深度实战:无隐式控制流、comptime与显式内存管理如何重写系统编程范式——从 Kimi K2.6 的 13 倍推理加速说起
2026-06-28 07:44:27 +0800 CST
view 299
从 Kimi K2.6 用 Zig 实现 13 倍 LLM 推理加速的真实案例出发,深度解析 Zig 0.16 的核心特性:无隐式控制流、comptime 编译期计算、显式内存管理、与 C 的无缝互操作,并通过完整的 HTTP 服务器和矩阵乘法优化示例展示 Zig 在高性能场景下的实践。
Zig
系统编程
内存管理
comptime
性能优化
LLM推理
Kimi K2.6
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 531
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
oMLX 深度解析:Apple Silicon 原生的本地大模型推理服务器——从分层 KV 缓存到菜单栏级 AI 编码伴侣
编程
oMLX 深度解析:Apple Silicon 原生的本地大模型推理服务器——从分层 KV 缓存到菜单栏级 AI 编码伴侣
2026-05-21 22:30:11 +0800 CST
view 772
深入解析 oMLX 的分层 KV 缓存架构(热 RAM + 冷 SSD)、Copy-on-Write 优化、与 Claude Code 的深度集成,以及 Apple Silicon 原生的推理性能优化。
oMLX
Apple Silicon
本地大模型
KV缓存
MLX
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