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解决算力瓶颈,给多模态瘦身!Token压缩完整图谱与选型指南
给多模态大模型瘦身是解决算力瓶颈的关键。Token压缩技术可剔除视觉冗余,提升训练与推理效率。北大等团队剖析其全貌,给出完整图谱与选型指南,还揭示了未来演进路径。
拖拽式搭建分布式Agent工作流!Maze让非技术人员几分钟搞定复杂任务
大模型智能体落地有诸多问题,Maze分布式智能体工作流框架可提供一站式解决方案。它是集成分布式执行引擎的全能平台,有四大核心优势,还有可视化工具让非技术人员也能轻松搭建工作流。
安利一个11万Star的必装插件,能让你的Agent体验直接质变。
作者分享超好用的插件Superpowers,它有11万Star,适配多种工具,是指导Agent完成任务的系统。用其开发ADHD阅读器,能规范流程、提升产出质量,让用户少走弯路。
Harness Engineering 实践:Fitness Function 如何成为 AI 交付的防腐层
文章探讨 Harness Engineering 实践中,Fitness Function 如何成为 AI 交付防腐层。指出在 AI Agent 参与开发时,判断任务完成是难题,介绍 Routa 项目构建 Fitness 架构及规则执行等实践。
OpenClaw只养一只龙虾?难怪不好用。我直接养了6只,效果炸裂!
文章指出OpenClaw默认配置养虾易出问题,介绍了一次养多只虾的方法,包括建虾、注入人格、写通讯录、接入飞书、改配置文件、重启验证等步骤,还提及进阶玩法。
告别单Agent,AI Agent进入团战时代!
上周CAMEL - AI开源Eigent,号称“全球首个桌面端多智能体生产力团队”,后脚Manus上线功能相似的“Wide Research”。本文分享Eigent内核,介绍其特色、与Manus对比,还深挖技术架构、MCP及容错机制。
Google新研究:降低大模型幻觉的全新视角——充分上下文!
谷歌新研究《SUFFICIENT CONTEXT: A NEW LENS ON RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION SYSTEMS》提出“充分上下文”概念,剖析RAG系统失败原因并给出解决方案,对提升企业AI准确性和可靠性有重要意义。
可塑的计算机Omarchy爆火硅谷,龙虾之父自掏100万投资
Ruby on Rails 作者 DHH 推出 Linux 发行版 Omarchy,将 AI agent 嵌进系统底层,有独特设计和功能。自带安装脚本,安装快。获十位大佬各 100 万美元赞助,多家系统也在探索 AI 嵌入,它有望开启 Agent OS 时代。
将 Pod 作为 worker 而非智能体:在 Kubernetes 上重新思考 AI 智能体的部署单元
在CNCF博客文章中,Lin Sun介绍kagent项目工作,认为Pod可能是智能体执行单元,却不适合作为部署、身份标识或生命周期单元。探讨了两种智能体部署方法及利弊,还提及新部署模式影响。
openJiuwen协同昇腾打造智能体「算力亲和」技术,首token时延砍半,推理存储占用下降25%
传统推理引擎难以理解 Agent 任务状态,导致推理时延久、显存占用高等问题。openJiuwen 协同昇腾打造智能体「算力亲和」技术,建立语义协同机制,优化 KV Cache 管理,提升 Agent 系统运行效率。