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别再用提示词去 AI 味了,方向就是错

当下“去AI味”需求大,但用提示词去AI味是错。原因有产出内容同质化、提示词一次性、未告知AI具体风格。作者提出写作风格Skill方案,介绍了制作步骤、模板及与其他技能组合。

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基于AI大模型故障诊断与根因分析落地实现

文章围绕基于AI大模型故障诊断与根因分析展开,介绍项目背景、目标与原理,阐述要解决运维痛点及技术架构、知识库构建,还提及ReAct模式实现、Dify工作流及ClaudeCode对比,目前根因定位成功率有所提升。

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CUDA-MODE第77课课程笔记:用于GPU kernelsDSL

该课程笔记由Tri Dao介绍GPU kernel开发DSL生态,涵盖PyTorch、Triton、Cute - DSL等。提出计算效率评估公式,对比不同DSL在Softmax、GEMM等操作性能。还提及其他DSL工具与Triton扩展项目,并给出使用建议。

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AI 集成智能 Profiling 实践:从性能分析到优化闭环

本文由韩钦亭撰写,分享了在已有 Profiling 平台引入 AI 智能辅助模块实践。介绍了设计思路、工程实现、应用成效,对比不同大语言模型,通过实际案例展示优化效果,还探讨了 AI 在性能优化场景未来潜力。

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没想到,最Open开源新模型,来自小红书

向来低调小红书昨日开源首个自研大模型 dots.llm1,它是中等规模 MoE 模型,在较小激活量下性能良好。其开源力度堪称行业最大,还介绍了数据处理、训练优化等多方面技术细节。

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年前看到最有深度AI下半场Agents记忆机制综述

本文是一篇83页基础智能体记忆机制综述,由27家机构联合发表。提出AI研究范式转变,记忆是填补理想与现实差距关键。构建三维统一分类框架,介绍记忆操作、学习策略、评估体系、应用场景及未来方向。

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马斯克惊叹!DeepSeek和Kimi先后出手,捅破了Transformer「潜规则」!

文章介绍了DeepSeek和Kimi在残差连接上突破。DeepSeek让连接权重可学习,用数学约束保证稳定性;Kimi将注意力机制用于层间连接,解决了更根本问题,性能提升显著。

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将注意力旋转 90 度!今天,Kimi 「注意力残差」火了

Kimi团队发布技术报告Attention Residuals,用依赖输入注意力机制取代标准深度递归,解决传统残差连接信息稀释和隐藏状态爆炸问题。实验显示其有计算优势,下游任务表现佳。

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如何正确Vibe Coding?这是来自Anthropic编程智能体负责人大师课

Anthropic研究员Erik Schluntz分享Vibe Coding经验。他认为AI能力指数级增长,开发者应接纳大模型生成系统,还提出聚焦‘叶子节点’、做好产品经理等策略,并介绍22000行代码合并案例及实战问答。

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PyTorch博客翻译 Accelerating Generative AI Part III: Diffusion, Fast

这篇博客介绍用纯原生 PyTorch 技术将文本到图像 diffusion 模型(特别是 Stable Diffusion XL)推理速度提升高达 3 倍方法,讲解五种优化技术,还验证了方法在其他 diffusion 模型上通用性和有效性。

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