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英伟达再破世界纪录,每秒1000 token!刚刚,全球最快Llama 4诞生

英伟达用Blackwell创下AI推理新纪录,单节点8颗GPU实现Llama 4 Maverick模型每秒单用户生成1000个token。这得益于技术组合拳,如用TensorRT - LLM优化、应用FP8格式等,满足了低延迟需求。

新智元
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RAG创新了,MCompassRAG装上了语义指南针

RAG系统存在chunk切分难题,现有方案有额外成本。MCompassRAG不切细、不rerank,给粗chunk加主题元数据当指南针,训练推理分离,实验显示信息效率提升、延迟降低。

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算法论文8

华为CloudMatrix重磅论文披露AI数据中心新范式,推理效率超NV H100

华为发布60页重磅论文,提出下一代AI数据中心架构Huawei CloudMatrix及产品CloudMatrix384。它架构设计独特,性能高效准确灵活,打破算力、延迟和成本“不可能三角”,重新定义AI基础设施。

量子位
开源动态8

英伟达开源上瘾了!推出了一款实时语音智能体的终极 ASR:24ms 极速锁定。

英伟达开源了Nemotron Speech ASR模型,它是低延迟、实时流式语音识别模型,单句转录锁定仅需24毫秒。其核心能力包括缓存感知、运行效率高、动态运行灵活,还被放进完整语音智能体方案。

开源星探
新闻资讯7

LinkedIn 重构服务发现:在大规模环境中用 Kafka 和 xDS 取代 Zookeeper

LinkedIn 工程博客中,Bohan Yang 介绍升级基于 ZooKeeper 的传统服务发现平台项目。因传统系统有扩展性问题,团队开发新架构,分离读写路径,实施双读双写机制,迁移后数据传播延迟显著改善。

InfoQ
算法论文8

打破视频推理「先看后想」惯性,实现真正的「边看边想」丨CVPR'26

现有大型视觉语言模型(VLM)在实时场景表现不佳,宁波东方理工大学沈晓宇团队提出TaYS,让VLM从“帧文交错”切换到“并行”,实现“边看边想”,在准确性和延迟上表现出色,推动VLM走向更真实应用。

量子位
算法论文8

解决特斯拉「监督稀疏」难题,DriveVLA-W0用世界模型放大自动驾驶Data Scaling Law

自动驾驶领域VLA大模型面临‘监督稀疏’难题,特斯拉公布此挑战。DriveVLA - W0研究提出用世界模型解决,将‘预测未来图像’作自监督训练任务,还提出轻量级架构降低推理延迟

机器之心
产品应用7

Datadog 如何将其 Agent 的 Go 二进制文件缩减 77%

5 年里 Datadog Agent 从 428 MiB 增至 1.22 GiB,其工程师着手缩减二进制文件大小。发现膨胀主因是隐藏依赖等,采取审计导入项等措施,借助工具优化,还减少反射和插件使用,6 个月实现缩减且未移除功能。

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编程通缩——当代码一天比一天便宜会发生什么

文章探讨编程通缩现象,即AI使软件开发成本等下降。它不同于传统通缩,由生产力提升驱动,会带来延迟与实验、质量两极分化等悖论,还会加速创新,人们应培养相应技能适应。

宝玉AI
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天下武功,唯快不破:LLM高效架构最新最全面综述

大型语言模型虽成就辉煌,但训练成本高、推理延迟大,核心问题源于Transformer架构。这篇综述论文首次系统性梳理高效LLM架构创新方案,分类七大类方法,延伸至跨模态应用,为研究者提供‘效率蓝图’。

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