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Palantir 创始工程师深度分享:FDE 模式是 Agent 时代的 PMF 范式

本文编译前 Palantir 高管 Bob McGrew 对 FDE 模式的思考。FDE 团队填补产品与客户需求差距,交付有价值成果。在 AI Agent 时代,因产品需大量探索且要从企业内实践出发,FDE 或成创业公司新范式。

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吴恩达来信:为什么 Meta 会向 AI 工程师支付 1 亿美元薪酬

近期,Meta 因向 AI 模型开发人员提供超 1 亿美元巨额薪酬登上头条。模型扩展资本密集,薪酬占比小,且 AI 对 Meta 业务机遇与威胁并存,招聘还能获技术洞察,所以高薪合理。

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一年上线超 10 款产品,AI 时代如何做独立开发

ThinkAny&MCP.so 创始人艾逗笔分享独立开发感悟与经验,介绍多款 AI 产品,如 ThinkAny、ShipAny 等。还给出 AI 应用出海 SOP、可 all in 的创业方向,如 AI Coding、Agent 等,为开发者提供参考。

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ThinkAny&MCP.so 创始人艾逗笔分享独立开发感悟与经验。他一年半做了十来款 AI 产品,认为开发要快,也需长期主义。还给出 AI 应用出海经验,介绍可 all - in 的 AI 创业方向,如 AI Coding、Agent 等。

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性能最高提升7?探究大语言模型推理之缓存优化

文章探讨大语言模型推理缓存优化技术演进与未来展望,介绍了主流推理框架vLLM、SGLang,分析KV Cache、Paged Attention、Prefix Caching等技术的优化点,还提及LMCache、DeepSeek的缓存技术,最后提到MCP赋能可视化OLAP智能体应用。

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港科联合港中文提出AdaCtrl,自适应可控Reasoning,可降10~90%

港科联合港中文提出AdaCtrl,解决LLM推理的过度思考、算力浪费和响应延迟问题。它有自适应和用户控制两种模式,通过两阶段训练法实现目标,实验效果好,未来或拓展到多领域。

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准确率轻松翻!不烧钱微调,AI靠“写日记”实现能力跃升

Memento - Skills系统抛弃大量算力微调模型参数的方式,靠读写反思、“写日记”式学习机制,在不改变模型参数下实现能力跃升,在GAIA和HLE基准实验中准确率显著提高。

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只有 30 个工程师的 X,是怎么重新杀回 App Store 第二的

本文讲述X产品负责人Nikita Bier的经历,他曾多次打造爆款App。加入X后,30人团队30天内将App Store排名从78推到2。他还分享X在算法、功能等方面的改进,以及Elon的管理风格和X未来计划。

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老黄All in物理AI!最新GPU性能5提升,还砸掉了智驾门槛

英伟达CEO黄仁勋在CES 2026发布AI新品,全力搞AI。推出下一代Rubin架构GPU,性能大幅提升;发布五大领域成果,含新模型家族、平台等;还开源训练框架与多模态数据集,国产开源模型被提及。

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OpenAI成立10周年!Sam Altman 发文:未来10年一定可以实现超级智能

OpenAI成立十周年,Sam Altman发文回顾点滴与突破。从不确定起点出发,团队克服困难,取得多项成果,推出ChatGPT等。他认为未来一年会有更多成果,再过十年几乎肯定能实现超级智能。

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