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简单了解下CUDA Green Context

文章基于Flashinfer实现介绍CUDA Green Context,它在CUDA 12.0+引入,能实现资源隔离、降低多线程性能损失、提高GPU使用率。还给出使用方法及代码示例,不过测试性能未达预期,需关注后续发展。

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SGLang 推理引擎的技术要点与部署实践|AICon 北京站前瞻

SGLang 是开源推理引擎,截至 2025 年 6 月,GitHub 近 15K Stars,月均下载量超 10 万次,被多个行业巨头采纳。InfoQ 专访其核心开发者尹良升,他分享关键技术等内容,6 月 27 - 28 日他将在 AICon 演讲。

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一个4000亿算力龙头将诞生?

海光信息与中科曙光联合宣布筹划重大资产重组,海光拟换股吸收合并中科曙光并募资。二者总市值超4000亿,此次并购有体量大、子并母、产业链纵向整合特点,或开启国内半导体并购潮。

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正式版发布!DeepSeek-V4-Pro-0813

8月13日晚,DeepSeek-V4-Pro-0813正式版发布。此次升级将Agent维度提升至无短板的第一梯队,具备1M+384K长任务能力,接口双兼容,技术创新多。还公布评测对比、价格并发设定,给出实战代码案例与启示。

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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。

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英伟达MoE新开源:一行import,微调加速3.7倍

英伟达开源NeMo AutoModel,基于Hugging Face Transformers v5,不改代码API,添一行import就能更快速微调MoE模型。实验显示,它能提升3.4 - 3.7倍训练吞吐,减少29% - 32% GPU显存占用。

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为什么算力追赶这么难?前谷歌架构师现场黑板推演底层架构,看懂芯片底层逻辑里被忽视的“空间博弈”

前谷歌架构师、MatX CEO Reiner Pope在访谈中从基础逻辑门讲起,推导芯片架构,指出芯片大部分成本花在搬运数据上,还探讨乘加运算、脉动阵列等原理,以及时钟周期、FPGA与ASIC差异等内容。

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最新消息:美国批准英伟达H200出口10家中国企业,黄仁勋这趟没白来

路透社消息,美国批准英伟达向10家中国企业出口H200芯片,联想和富士康成分销商。黄仁勋强调中国市场重要,预言2026年技术大爆发。业内分析此次松绑或因商业压力等,对国内AI产业有积极影响。

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全网疯传的《OpenClaw橙皮书》更新了

《OpenClaw橙皮书》爆火,X浏览量超180万,飞书文档2天访问超10万+。v1.1版本新增国产Claw产品选购指南、安全事件及OpenClaw新功能。文档用Claude Code创作,有大量人工环节。

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字节清华智能体自动写CUDA内核,比torch.compile加速2.11倍

字节Seed与清华AIR团队开源CUDA Agent,在GPU内核优化基准KernelBench上成绩优异。它是大规模智能体强化学习系统,训练数据经多阶段构建,分阶段训练,全面超越商业模型,还开源了训练数据集。

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