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MCP 丸辣?不不不,Agent 进生产都绕不开 MCP

文章指出 Agent 连接外部系统通常有直接 API 调用、CLI 及 MCP 三种方式,构建生产 Agent 目前 MCP 更靠谱。分析各方式优劣,还介绍了 MCP 封装方法。

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Cloudflare 推出 Meerkat,实现全球强一致性协调

Cloudflare推出基于QuePaxa共识算法的Meerkat服务,可无领导者写入并保持强一致性,提升网络可用性。虽有往返通信代价且非通用数据系统,但优化对强一致性系统重要,还未投入生产。

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昇腾+鲲鹏联手上大招!华为爆改MoE训练,吞吐再飙升20%,内存省70%

最近华为在MoE训练系统给出算子和内存优化新方案,三大核心算子全面提速,系统吞吐再提20%,Selective R/S实现内存节省70%,为大规模MoE模型训练扫清障碍。

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协同加速,多机器人协作不再「慢半拍」!软硬一体化框架ReCA破解具身智能落地效率瓶颈

佐治亚理工学院等团队推出集成加速框架 ReCA,针对多机协作具身系统,从算法、系统、硬件跨层协同优化,经评估,实现 5 - 10 倍速度提升且成功率升 4.3%,为具身智能落地奠基。

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Agentic RL 后训练资源怎么分?港中文、恒生大学提出 Libra,吞吐最高提升 3 倍

大语言模型走向“完成任务”,Agentic RL 后训练让系统工作负载不稳定。港中文和恒生大学团队提出 Libra 资源管理系统,统一优化训练与 rollout,在多任务中提升吞吐,论文与代码已公开。

机器之心
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阿里云秘密武器亮相顶会:狂砍82%英伟达含量,213块GPU干了1192块的活

阿里云与北大合作,由CTO周靖人带队的研究提出GPU池化系统Aegaeon,亮相顶会SOSP。它用token自动扩缩容技术,将GPU使用量从1192个减到213个,提升了资源利用率,还在百炼平台测试成功。

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Loop Engineering,4层循环自我进化

Loop Engineering旨在解决人工调度agent的问题,设计系统替人prompt。其系统是四层嵌套循环,从内到外分别让agent干活、干得对、知道何时干、越干越好,还指出优化循环结构收益渐增。

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构建会思考的测试Agent:从自动化到自主智能的演进

文章介绍面向企业软件测试的质量数字人系统,结合大语言模型等实现从传统到自主智能测试跨越。分析专有云测试困境,指出通用AI Agent平台局限,阐述系统设计、能力及架构,展示应用成果并展望扩展场景与未来计划。

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OpenAI 硬件负责人的闭门分享:硬件的「终点」依旧是智能手机

OpenAI 硬件负责人 Richard Ho 认为真正的限制是整个系统,继续依赖 NVIDIA 硬件路径,无法把模型推到下一个量,因此 OpenAI 要重新拿回 AI 运行的底层控制权。他指出手机不是为 agent 设计的,未来是云边结合,现有手机系统难满足 AI 时代需求。

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ASO应用商店优化原理和操作流程,ASO推广优化主要方式?(进阶篇一)

ASO进阶篇第一章:ASO的目标,ASO的原理和流程,ASO优化的主要方式。