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MetaShuffling:Meta的Fused MoE kernel工程方案,更激进的Kernel优化和尽量避免Padding
文章介绍Meta的Fused MoE kernel工程方案MetaShuffling,可高效部署Llama 4模型。它处理MoE推理挑战,介绍多种token选择路由方案,阐述运行时设计、不同并行化方式及优化思路,还展示性能测试与Trace分析。
10步优化超越强化学习,仅需1条未标注数据!后训练强势破局
无监督的熵最小化(EM)方法仅需一条未标注数据和约10步优化,就能显著提升大模型在推理任务上的表现,甚至超越依赖大量数据和复杂奖励机制的强化学习(RL)。EM为大模型后训练提供了更高效简洁的新思路。
企业官网GEO优化:可直接复制JSON-LD+llms.txt模板(适配AI推荐)
文章提供企业官网GEO优化方案,含首页、FAQ页结构化代码及llms.txt模板,还有通用FAQ选题。介绍使用方法、上线校验步骤和生效判断标准,助企业适配AI推荐。
33%!Claude、GPT、Gemini 在真实网站上集体翻车,ClawBench 把 AI agent 打回原形
ClawBench让AI在144个真实网站执行153个日常任务,结果惨烈,如Claude Sonnet 4.6每三任务翻车两个,GPT - 5.4仅完成10个。它还揭示AI在真实环境的问题,为评估模型提供标尺。
AI 一键生成网站之后,最残酷的差距出现了:代码不再值钱,审美决定生死
知名前端开发者 Wes Bos 认为,2026 年将是“设计复兴之年”。当 AI 能让任何人快速生成网站,真正的差异化将来自审美、取舍和打造独特体验的能力。如 Lando Norris 官网,靠精心设计吸引关注。
不止于量化:最新综述用「时-空-构」三维视角解构KV Cache系统级优化
随着LLM向1M上下文演进,KV cache成推理服务效率核心瓶颈。墨尔本大学和华中科技大学研究者发布深度综述,用「时间 - 空间 - 结构」视角梳理KV cache优化方法,还归纳关键观察、提出开放挑战,并整理了资源库。
3A大作!阿里ROLL团队从基建->算法->机理,推动RL4LLM全栈协同优化
阿里巴巴ROLL团队联合高校推出「3A」协同优化框架,推动「强化学习用于大语言模型(RL4LLM)」迈向新范式。Async架构提升GPU利用率,AsyPPO降低计算资源消耗,Attention机制提升训练效率与可解释性。
我的网站被攻击了48个小时,Claude Fable 5替我防下了这一切。
作者分享网站AIHOT被‘反AI小队’攻击48小时的经历。Claude Fable 5分析出攻击源于服务器共享项目无防护,还发现安全漏洞。在后续攻击中,它多举措防御,展现强大性能。
Github 斩获 16.3k star,Open Lovable 只需1分钟,就能克隆你的任意网站!
Open Lovable 是 Firecrawl 团队开源项目,能通过 AI 聊天将任意网站转化为 React 应用,支持整站抓取与重组。它解决了多类人群痛点,功能丰富,技术架构有优势,在同类对比中表现出色,获 16.3k star。
上线 5 天狂揽 8.4K Star,Firecrawl 的 Open Lovable 火了,一键克隆任何网站。
Open Lovable是Mendable AI推出的开源项目,5天获8.4K Star成热门。它能秒克隆网站成可编辑React应用,免费开源。还对比了闭源Lovable,介绍其用户增长策略及Open Lovable使用步骤。