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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 611
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
大模型推理引擎 2026 终极对决:vLLM vs SGLang,从 PagedAttention 到 RadixAttention,一次把 LLM 部署讲透(深度实战)
编程
大模型推理引擎 2026 终极对决:vLLM vs SGLang,从 PagedAttention 到 RadixAttention,一次把 LLM 部署讲透(深度实战)
2026-07-13 05:12:59 +0800 CST
view 159
深度对比 vLLM 与 SGLang 两大 LLM 推理引擎:从 KV Cache、PagedAttention、RadixAttention、连续批处理、分块预填充、推测解码、P/D 分离到量化部署,配可直接运行的生产级代码与基准测试。
vLLM
SGLang
LLM推理
大模型部署
PagedAttention
RadixAttention
colibrì 深度拆解:1300行纯C代码驱动7440亿参数大模型——当「不可能」变成「只是慢」
编程
colibrì 深度拆解:1300行纯C代码驱动7440亿参数大模型——当「不可能」变成「只是慢」
2026-07-19 14:42:08 +0800 CST
view 108
深度拆解 colibrì 项目:一位意大利开发者用 10 天、1300 行纯 C 代码,在 25GB 笔记本上运行 7440 亿参数大模型的工程全貌。涵盖 MoE 稀疏推理、NVMe 流式专家、MLA 注意力、MTP 推测解码等核心技术的完整解析。
C语言
MoE
大模型
NVMe
量化
GPU
深度学习
GLM-5.2
推理引擎
推测解码
DeepSeek V4 Flash 深度拆解:第一个为智能体而生的开源 MoE——从 2840 亿参数稀疏架构、百万上下文到 Agentic 工作流实战(2026)
编程
DeepSeek V4 Flash 深度拆解:第一个为智能体而生的开源 MoE——从 2840 亿参数稀疏架构、百万上下文到 Agentic 工作流实战(2026)
2026-07-20 01:43:13 +0800 CST
view 81
2026年OpenRouter开源F4之首DeepSeek V4 Flash深度拆解:MoE稀疏架构、百万上下文、FP8单卡部署与Agentic工具调用实战
DeepSeek
V4
MoE
开源大模型
AI智能体
vLLM
推理部署
ds4.c 深度解析:Redis之父如何用纯C代码在MacBook上跑通284B大模型——从不对称量化到KV缓存磁盘化的完整技术内幕
编程
ds4.c 深度解析:Redis之父如何用纯C代码在MacBook上跑通284B大模型——从不对称量化到KV缓存磁盘化的完整技术内幕
2026-05-18 06:15:03 +0800 CST
view 624
Redis之父antirez开源ds4.c项目深度解析:用纯C语言在MacBook上运行284B参数大模型,不对称2-bit量化、KV缓存磁盘化、OpenAI/Anthropic API兼容,打造首个真正的本地Agent推理后端
AI推理
本地大模型
Redis
Apple Silicon
DeepSeek
DiffusionGemma 深度实战:当文本生成进入「扩散纪元」——从离散扩散原理到本地高速推理的完全指南(2026)
编程
DiffusionGemma 深度实战:当文本生成进入「扩散纪元」——从离散扩散原理到本地高速推理的完全指南(2026)
2026-06-14 01:18:58 +0800 CST
view 517
2026年6月Google开源DiffusionGemma——基于离散扩散技术的文本生成模型,打破传统自回归范式,实现4倍生成速度提升。本文深入解析其架构原理、性能实测、代码实战与生产落地。
DiffusionGemma
离散扩散
文本生成
AI大模型
Google
并行推理
MoE架构
BitNet b1.58 深度解析:微软如何用1.58位量化颠覆大模型推理范式
编程
BitNet b1.58 深度解析:微软如何用1.58位量化颠覆大模型推理范式
2026-04-23 19:09:57 +0800 CST
view 623
深度解析微软开源的BitNet b1.58 2B4T模型,从1.58位三值量化原理、架构设计、性能对比到部署实战,全面剖析这个仅需0.4GB内存、在普通CPU上流畅运行的革命性大语言模型。
BitNet
量化
大模型
微软
CPU推理
边缘计算
DeepSeek V4 技术架构深度解析:从万亿参数 MoE 到百万 token 上下文的工程实践(2026)
编程
DeepSeek V4 技术架构深度解析:从万亿参数 MoE 到百万 token 上下文的工程实践(2026)
2026-07-07 23:16:31 +0800 CST
view 178
深入解析 DeepSeek V4 的四大核心技术:MoE 分层专家路由、CSA/HCA/mHC 三层混合注意力、Engram 记忆架构、国产算力适配方案
MoE架构
百万上下文
Engram记忆
国产AI
深度求索
大模型
DSA
CSA
推理优化
腾讯混元 Hy3 preview 开源:295B 参数、推理提效 40%,姚顺雨首秀交卷
资讯
腾讯混元 Hy3 preview 开源:295B 参数、推理提效 40%,姚顺雨首秀交卷
2026-04-23 21:18:45 +0800 CST
view 827
2026年4月23日,腾讯发布并开源新一代大模型混元Hy3preview,总参数295B、激活参数21B的MoE架构,支持256K超长上下文,推理效率提升40%,API最低1.2元/百万tokens。在复杂推理、代码与Agent能力上表现突出,接近GPT-5.4级别,数学推理创国内最高纪录。已接入腾讯云、元宝等多条产品线,并上架TokenHub。
人工智能
大模型
腾讯
开源
MoE
推理
代码生成
Agent
云计算
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 225
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 57
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
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 131
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
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 275
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
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 1344
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
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 668
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
推理服务器
LLM 推理的显存战争:从 PagedAttention 到统一内存架构——KV Cache 管理五世代深度解析(2026)
编程
LLM 推理的显存战争:从 PagedAttention 到统一内存架构——KV Cache 管理五世代深度解析(2026)
2026-06-15 11:18:23 +0800 CST
view 378
深度解析大模型推理中 KV Cache 管理的五世代演进:从连续分配到 PagedAttention,再到异构缓存、分布式 KV 和统一混合内存架构。结合 vLLM、SGLang、TensorRT-LLM 给出生产环境选型指南。
LLM
大模型
KVCache
PagedAttention
vLLM
SGLang
TensorRT
推理优化
显存管理
分布式
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 1880
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
Ollama 融资 6500 万美元背后:2026 年本地大模型运行时生态深度拆解——为什么「极简主义」赢了
编程
Ollama 融资 6500 万美元背后:2026 年本地大模型运行时生态深度拆解——为什么「极简主义」赢了
2026-07-16 11:45:03 +0800 CST
view 219
从 Ollama 6500 万美元融资事件切入,深度拆解 2026 年本地大模型运行时生态:Ollama、llama.cpp、LocalAI、LiteBox、vLLM 的架构设计、性能对比、API 设计、适用场景,配完整代码实战与生产部署踩坑指南。
Ollama
本地大模型
llama.cpp
LocalAI
LiteBox
本地LLM
推理引擎
量化
GGUF
MCP
DwarfStar 4深度解析:Redis之父如何用500行C代码重塑本地大模型推理
编程
DwarfStar 4深度解析:Redis之父如何用500行C代码重塑本地大模型推理
2026-06-29 01:19:31 +0800 CST
view 209
Redis创始人antirez开源项目DwarfStar 4深度解析:如何用5000行C代码为DeepSeek V4 Flash打造专用推理引擎,实现Mac上26 tok/s的本地大模型推理体验。
AI推理
本地大模型
DeepSeek
C语言
Metal
MiniMind-O 深度实战:从0训练0.1B全模态Omni模型——2026年极简大模型工程化完全指南
编程
MiniMind-O 深度实战:从0训练0.1B全模态Omni模型——2026年极简大模型工程化完全指南
2026-05-24 16:30:13 +0800 CST
view 588
MiniMind-O 以仅0.1B参数实现能听能说能看的全模态Omni能力,4张RTX 3090仅需4小时完成训练。本文深入剖析Thinker-Talker双路架构、编码器融合技术,并提供从数据处理到推理部署的完整工程化指南。
MiniMind-O
全模态模型
Omni模型
大模型训练
多模态AI
边缘计算
DiffusionGemma 深度实战:当 Google 用「扩散」颠覆自回归——从离散文本扩散原理到 MoE 架构、本地推理加速与生产级部署的完全指南(2026)
编程
DiffusionGemma 深度实战:当 Google 用「扩散」颠覆自回归——从离散文本扩散原理到 MoE 架构、本地推理加速与生产级部署的完全指南(2026)
2026-06-16 18:52:52 +0800 CST
view 427
Google DeepMind联合NVIDIA发布DiffusionGemma——基于离散文本扩散的实验性开源模型。本文深入解读26B MoE架构、双向注意力机制、本地推理4倍加速原理,附完整代码示例和部署实战。
Google
DiffusionGemma
扩散模型
MoE
开源LLM
本地推理
AI推理加速
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
编程
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 26
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
自建大模型统一网关:多模型路由、故障转移与成本治理的工程实战
编程
自建大模型统一网关:多模型路由、故障转移与成本治理的工程实战
2026-07-23 02:41:45 +0800 CST
view 19
从协议碎片化病根讲起,拆解生产级 LLM 网关必须解决的六类工程问题,并用手写 Go 网关+Python 语义缓存跑通路由、熔断、重试与成本记账。
LLM Gateway
大模型网关
多模型路由
故障转移
成本治理
LiteLLM
OmniRoute
Kimi K2.6 开源深度测评:国产模型首次登顶全球代码榜首,开发者必须知道的那些事
编程
Kimi K2.6 开源深度测评:国产模型首次登顶全球代码榜首,开发者必须知道的那些事
2026-04-28 15:51:45 +0800 CST
view 1121
2026年4月20日月之暗面发布Kimi K2.6,在SWE-Bench Pro拿下58.6分首次超越GPT-5.4和Claude Opus 4.6。本文从技术架构、代码实测、API集成、性能优化、工具链集成等维度进行深度测评。
AI大模型
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