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优化搜索系统:平衡速度、相关性和可伸缩性

这篇文章基于作者在 2024 年旧金山 QCon 大会演讲,探讨搜索系统优化。以优步外卖为例,分析其在数据索引、检索和排名方面挑战,介绍优化技术及对用户体验和系统性能影响,还提及架构、分片技术等内容。

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“OpenClaw 类”进化智能体代表项目介绍

文章指出传统 Agent 存在记忆短暂、能力固定的瓶颈,介绍了 OpenClaw 生态中“进化”的不同形态,还列举了 Nanobot、AutoResearchClaw 等多个代表性项目,阐述其特点和应用场景,最后抽象出进化智能体的共同要素和工程模式。

AIGC开放社区
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我用了13年,与SEO前辈们出现在一起。白杨SEO从网站优化到AI搜索优化经历分享,百度SEO不放弃!

白杨SEO分享从网站优化到AI搜索优化经历,讲述入行缘由、职场项目,介绍由职业业务,分析百度SEO阶段与变化,建议别放弃,还给出对SEO未来看法,如回归国外、做新媒体SEO等。

白杨SEO优化教程
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Codex在推理框架上能蹬出什么优化

作者复盘用Codex在SGLang中的实践,原本需3 - 4个月的工作量现缩短为1个半月。介绍保证代码质量方法,分享印象深刻的debug经历,列举在SGLang用Codex一个月的优化成果,还提及Claude Code使用遇阻。

GiantPandaLLM
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一篇进化Agents技术最新综述:迈向人工超级智能

LLMs有局限性,研究者关注进化Agents系统,其范式转变为人工超级智能铺路。文章回顾进化智能体研究进展,围绕‘什么要进化’‘何时进化’‘如何进化’展开,提供理论和实践指导。

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王云鹤眼中的Harness:复杂优化问题,AGI灵魂争夺之战

王云鹤在知乎文章中探讨Harness Engineering,指出Agent=Model+Harness,多模型配合能提升Agent能力。还分析Harness存在的必要性,认为它是复杂优化问题,关乎AI“灵魂”之争。

机器之心
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StereoAdapter:北大首提监督,适配水下双目深度估计

水下机器人深度感知难题待解,北大等机构提出StereoAdapter框架。它结合单双目视觉,以监督学习适配视觉基础模型到水下域,设计双阶段结构、监督训练策略等,实验效果好,未来还将多方面改进。

新智元
开源动态8

跨芯片统一优化,DLCompiler与DLBlas驱动算子极致表现

9月10日,上海AI实验室DeepLink团队开源DLCompiler和DLBlas。前者是扩展Triton的深度学习编译器,后者是面向大模型的高性能算子库。它们有跨架构DSL扩展等亮点,在多芯片上实现性能优化,还解决了DSA芯片优化难题。

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成本仅0.3美元,耗时26分钟!CudaForge:颠覆性低成本CUDA优化框架

CUDA代码性能对模型训练与推理重要,但手动优化门槛高。明尼苏达大学团队提出CudaForge,是低成本多智能体CUDA Kernel生成与优化工作流,实验效果好,成本低且具通用性。

机器之心
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NextStep-1:一次在图像生成上回归范式的探索

阶跃星辰团队探索回归图像生成新路径,推出 NextStep-1。它直接在连续视觉空间回归生成,架构简洁,实现端到端训练。模型有高保真生成和编辑能力,Benchmark 表现佳,但也面临稳定性等挑战。

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