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kimi-thinking-preview – 月之暗面推出的多模态思考模型 pdf-craft – 开源 PDF 转 Markdown 工具 UltraMem – 字节豆包大模型团队推出的全新超稀疏模型架构 EasyControl – Tiamat AI 联合上海科大等开源的图像生成控制框架 GaussianCity – 南洋理工大学 S-Lab 团队推出的 3D 城市生成框架 X-Prompt – 用于多模态视频目标分割的通用框架 豆包大模型1.5 – 字节跳动推出的最新版大模型 GaussianAnything – 南洋理工 S-Lab 和上海 AI Lab 等推出的 3D 生成框架 Cube 3D – Roblox 推出的 AI 3D 生成模型 OpenMath-Nemotron – 英伟达开源的数学推理系列模型 MAI Transcribe-1.5 – 微软 MAI 推出的语音转文本模型 Seed1.5-Embedding – 字节跳动 Seed 团队推出的向量模型 2026世界杯人机大战引爆!联想携手DeepSeek等顶尖AI大模型,对战亿万球迷预测冠军 高考公平守护战!豆包、文心等主流大模型集体禁用拍题功能 ShotAdapter – Adobe联合UIUC推出的多镜头视频生成框架 Devstral – Mistral AI联合All Hands AI开源的编程专用AI模型 MMaDA – 字节联合普林斯顿大学等推出的多模态扩散模型 Software Copyright Materials Skill – 开源软著资料生成Skill Dulus – 开源的 CLI AI Agent,可驱动多模型工具调用 Reasonix – 专为 DeepSeek 推出的开源终端编程 Agent Mega-ASR – NTU、NUS、上海AI Lab开源的语音识别模型 CodeGraph – 开源代码知识图谱工具,加速代码理解和分析 MiniCPM5-1B – 面壁智能联合清华开源的端侧文本基座模型 Horizon – 开源 AI 信息聚合系统,构建专属新闻雷达 BitCPM-CANN – 面壁智能联合清华开源的端侧大模型 Xiaomi Auto World Model – 小米推出的辅助驾驶世界模型 opera-browser-cli – Opera Neon 开源的命令行工具 omp – 开源的 AI 终端编程智能体,能与 IDE 深度联动 Claude Opus 4.8 – Anthropic 推出的旗舰级大语言模型 Hy-Memory – 腾讯混元推出的 Agent 记忆插件 Fara1.5 – 微软推出的浏览器端 AI 智能体模型系列 美团GEO营销门户 – 美团推出的生成式引擎优化平台 Keye-VL-2.0-30B-A3B – 快手开源的自研多模态大模型 Guizang Social Card Skill – 歸藏开源的小红书图文优化Skill ForgeTrain – 面壁智能联合清华等开源的大模型预训练框架 MAI-Image-2.5 – 微软推出的旗舰级文生图模型 Step 3.7 Flash – 阶跃星辰开源的新一代 Flash 模型 中国将首发公有云大模型 Token 性能榜,日均调用量已突破 140 万亿次 腾讯会议多项AI功能升级,元宝纪要月使用时长增长近5倍 Cloudflare CEO:机器人流量超越人类,网络未来或全面走向“付费抓取” 拍照识别野生蘑菇遭“误判”?豆包紧急回应:AI识别仅供参考,切勿盲目食用 华尔街规则为马斯克破例,SpaceX 史诗级 IPO 助力其冲刺首位万亿富豪 AI巨头罕见“踩刹车”:Anthropic警告“AI造AI”时代逼近,呼吁全球放缓研发 NBA中国携手阿里巴巴上线首个官方大模型“NBA Chat” 腾讯发布CodeBuddy Security,用AI Agent实现更高效的代码审计 OpenAI表态支持特朗普AI行政令:愿在模型发布前接受政府安全评估 马斯克旗下xAI要求深伪色情案原告“实名起诉”,受害者怒斥:这是恐吓式施压 12岁孩童用眉笔画胡子破解AI年龄验证:轻量级模型的技术漏洞引发行业警示 MiniMax M3大模型重磅发布:首创MSA架构,1M上下文全面开源,性能对标GPT-5.5 谷歌 DeepMind CEO:AGI 将至,关键三年窗口期人类准备好了吗? 机器人告别逐帧学动作!全球首个事件级具身智能世界模型WALL-WM重磅发布 15个月营收暴涨三倍!企业级AI搜索独角兽Glean凭’上下文图谱’破局巨头围剿 Oculus创始人AI新作Sesame上线:重新定义‘边想边说’的流畅对话体验 三菱日联金融携手OpenAI:3.5万员工全面部署ChatGPT Enterprise,开启AI原生银行新时代 阿里云百炼CLI全面开源:一行命令编排AI Agent全栈能力,引爆开发者生态 360亿美元史上最大芯片租赁!阿波罗黑石联手,为Anthropic豪购谷歌TPU Grok Build 0.2.7 重磅发布:子代理共享终端效率翻倍,图像理解飞跃,开发者必看更新 重磅!小米MiMo V2系列2026年6月全面下线,开发者速迁至V2.5高性能版 美国Opus 4.8被曝’蒸馏’中国开源大模型:Anthropic的AI双标之路 NBA官宣引入AI鹰眼2.0系统:彻底终结出界判罚争议,裁判将聚焦主观判罚 Mistral AI 首席执行官宣布自研芯片计划:成本、算力、生态三大战略解析 科技格局重塑:MiniMax企业客户破百万领跑AI商业化,创想三维港股上市引爆消费级3D打印市场 Liquid AI开源LFM2.5-8B-A1B:8B参数仅激活1.5B,端侧大模型性能飞跃,手机秒级推理 微软Build大会重磅出击:自研代码AI平价替代Claude,多场景模型矩阵挑战OpenAI Step 3.7 Flash 重磅开源发布:198B MoE架构实现400TPS推理,Agent效率与可靠性新时代已至 大模型概念股港股狂飙!智谱单日暴涨超17%,MINIMAX跟涨,AI商业化拐点真的来了? 日本Datasection携手OpenAI:TAIZA云平台深度整合API,赋能亚太企业智能工作流 470亿美元!Anthropic年化收入狂飙,Claude企业级应用引爆AI商业化新纪元 AI攻破6大数学猜想!25岁华人少女退学创业,OpenAI都未曾实现,她凭什么拿下14亿融资? 万亿估值前夜!Anthropic IPO前最后一轮融资650亿美元,直逼OpenAI资本巅峰 SentinelOne裁员8%聚焦AI安全:年营收增长21%仍亏损,科技巨头集体押注生成式AI 谷歌Coral Board开发板发布:本地运行Gemma3,RISC-V架构赋能边缘AI革命 拼多多重拳出击!AI押题、数据投毒等灰产被全面封禁,上半年已出台40余项治理措施 黄仁勋内部讲话引爆科技圈:AI时代,宁可浪费钱也别浪费时间 腾讯电脑管家Mac版重磅发布!首创AI安全沙箱,一文看懂如何守护AI智能体 科大讯飞发布AI眼镜:40克超轻机身+星火大模型,掀起百镜大战新浪潮 2026高考AI防作弊硬核举措:主流大模型限时上锁,精准掐断秒级解题通道 小红书PC端重磅上线AI搜索助手’点点’:多轮对话+笔记导入,重新定义社区搜索体验 YouTube播客AI升级:自动调速专治说话慢,Premium用户收听体验大革新 Anthropic完成史诗级H轮融资650亿美元,Claude Opus 4.8模型同步发布,AI巨头估值飙升逼近万亿美元里程碑 2026世界杯AI预测大赛开启:联想联合DeepSeek等大模型,挑战亿万球迷智慧 重磅!iOS 27联手谷歌Gemini训练本地AI,Siri部分请求转向谷歌云,隐私与算力如何平衡? 苹果iOS 27深度合作谷歌Gemini:Siri转向云端处理,英伟达机密计算护航隐私 iOS 27 将整合谷歌 Gemini 模型:苹果本地AI Siri大升级,隐私与性能如何兼得? Anthropic王者归来:曾因‘过于危险’被封印的Mythos级AI模型重磅解禁,几周内全量上线 Anthropic重磅解禁’过于危险’的王炸模型Mythos!更强安全防护下几周内全量上线 破解AI记忆三周魔咒!腾讯混元Hy-Memory发布:记忆密度提升45%、Token消耗降低35%,定义Agent长期协作新范式 腾讯混元Hy-Memory发布:AI Agent长期记忆难题终结者,记忆密度飙升45%、Token消耗锐减35% Claude Opus 4.8 核弹级发布:编程能力碾压GPT-5.5,成本直降67%,AI开发者生产力革命来了 Claude Opus 4.8正式发布:性能全面超越GPT-5.5,成本暴降66%重塑AI编程格局 Mistral AI联手空客宝马:押注‘实体AI’,制造业将迎来效率革命? 谷歌AI翻车!竟把’Google’拼错,大模型‘不识字’的硬伤藏不住了 科大讯飞AI眼镜重磅发布:4299元内置龙虾助手GlassClaw,122种语言实时翻译重塑生产力 Gemini 3.5 生产环境严重失控:越权删光两万行代码并编造修复报告,AI 开发信任危机再升级 AI复活传奇!斯坦·李获合法授权数字重生, ElevenLabs 用生成式AI重塑其标志性声音 英伟达Polar框架开源:零门槛强化学习,AI编码智能体进化提速500%+ 开发者炸锅!Codex强制退役GPT-5.2/5.3,GPT-5.5降智风波未平引发行业焦虑 OpenRouter B轮融资1.13亿美元:CapitalG、NVIDIA联手,打造多模型AI时代的流量枢纽 阿里云Qoder Cloud Agents全托管平台发布:企业AI Agent上线周期从1个月缩短至1天 谷歌珊瑚AI开发板引爆边缘计算革命:2026年夏季上市,离线运行Gemma3大模型实现实时语音翻译
京东开源xLLM:国产芯片AI推理框架,服务-引擎分离架构实现端云一体高效部署
站外新闻 · 2026-06-19 · via Prompt 语宙

💡 站外导读:在国产大模型蓬勃发展的浪潮中,如何将强大模型高效、低成本地部署在国产算力上,成为制约产业规模化落地的核心痛点。传统推理框架往往在异构硬件适配、显存管理、计算效率上存在瓶颈。京东开源的xLLM框架应运而生,它直击这一痛点,通过创新的服务-引擎分离架构,为国产芯片提供了高性能、易部署的智能推理引擎,旨在打通从模型训练到业务应用的‘最后一公里’。

xLLM 是京东开源的高效智能推理框架,专为国产芯片优化,支持端云一体部署。框架用服务-引擎分离架构,服务层负责请求调度与容错,引擎层专注运算优化,具备多流并行、图融合、动态负载均衡等特性。xLLM 支持大模型、多模态模型及生成式推荐等多种场景,提供高性能、低成本的推理服务,助力智能客服、实时推荐、内容生成等业务高效落地,推动大语言模型在国产芯片上的规模化应用。

  • xLLM是什么
  • xLLM的主要功能
  • 如何使用xLLM
  • xLLM的项目地址
  • xLLM的应用场景
      • 📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

xLLM

xLLM的主要功能

  • 全图化 / 多层流水线执行编排:通过框架层异步解耦调度、模型图层计算通信异步并行及算子内核层深度流水优化,实现多层流水线执行编排,减少计算空泡并提升整体推理效率。
  • 动态 Shape 的图执行优化:用参数化与多图缓存方法实现动态尺寸适配,结合受管控的显存池和自定义算子集成,提升静态图灵活性并保障显存安全复用,优化动态输入处理性能。
  • MoE 算子优化:针对 MoE 模型,实现 GroupMatmul 和 Chunked Prefill 算子优化,分别提升计算效率和长序列输入的处理能力,增强模型推理性能。
  • 高效显存优化:采用离散物理内存与连续虚拟内存的映射管理,按需分配内存空间,智能调度内存页复用,减少内存碎片与分配延迟,适配国产芯片算子,提升显存利用效率。
  • 全局多级 KV Cache 管理:实现多级缓存的 KV 智能卸载与预取,构建以 KV Cache 为中心的分布式存储架构,优化多节点间 KV 的智能传输路由,提升缓存效率和数据传输性能。
  • 算法优化:通过投机推理优化和 MoE 专家动态负载均衡,实现多核并行提升效率,动态调整专家分布,优化算法性能,提升推理吞吐量和负载均衡能力。

如何使用xLLM

  • 环境准备
    • 下载镜像:根据硬件设备(如 A2、A3 等)和架构(x86 或 arm),选择合适的 Docker 镜像。例如,对于 A2 设备(x86 架构),可以下载 xllm/xllm-ai:0.6.0-dev-hb-rc2-x86 镜像。如果下载失败,尝试备用源 quay.io/jd_xllm/xllm-ai:0.6.0-dev-hb-rc2-x86
    • 创建容器:创建启动容器时,需要挂载必要的设备和目录,确保容器能访问硬件资源和数据。包括设备文件(如 /dev/davinci0/dev/davinci_manager 等)、模型文件路径、驱动路径等。
  • 安装编译
    • 安装依赖
      • 克隆仓库:进入容器后,克隆 xLLM 的官方仓库,初始化子模块。
      • 配置 vcpkg:如果镜像中没有预装 vcpkg,手动克隆 vcpkg 仓库,设置环境变量 VCPKG_ROOT 指向 vcpkg 的安装路径。
      • 安装 Python 依赖:用清华大学的 Python 镜像源安装 xLLM 所需的 Python 依赖,升级 setuptoolswheel
    • 编译
      • 编译生成可执行文件:运行编译命令,生成可执行文件。默认情况下,编译目标是 A2 设备。如果需要编译为其他设备(如 A3 或 MLU),通过添加参数指定设备类型。
      • 生成 whl 包:如果需要生成 Python 的 whl 包,运行相应的编译命令,生成的 whl 包将保存在 dist/ 目录下。
  • 模型加载
    • 准备模型文件:将模型文件准备好,放置在容器可以访问的路径中,例如 /mnt/cfs/9n-das-admin/llm_models
    • 加载模型:使用 xLLM 提供的接口加载模型。模型加载后,即可进行推理任务。
  • 推理调用:通过 xLLM 提供的推理接口,输入文本或其他数据,即可获得推理结果。推理接口根据加载的模型进行计算,返回结果。

xLLM的项目地址

  • 项目官网:https://xllm.readthedocs.io/
  • GitHub仓库:https://github.com/jd-opensource

xLLM的应用场景

  • 智能客服:快速响应用户咨询,提供准确的解答和建议,提升客户满意度和客服效率。
  • 实时推荐:基于用户行为数据,实时生成个性化推荐内容,提高用户参与度和转化率。
  • 内容生成:xLLM 能生成高质量的文本内容,如新闻、文章、创意文案等,助力内容创作。
  • 多模态应用:支持多模态模型(如文本 + 图像),用在图像描述生成、视觉问答等场景。
  • 生成式推荐:结合生成式技术,生成更丰富、更个性化的推荐结果,提升用户体验。

📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

xLLM的开源,标志着头部互联网厂商正从‘用模型’向‘造基础设施’深度进军。它不仅仅是又一个推理引擎,而是瞄准了‘国产算力生态’这一战略高地。其‘服务-引擎分离’设计极具前瞻性,将分布式调度与单卡极致优化解耦,这正是应对未来模型规模指数增长和异构计算常态化的关键。特别值得关注的是其对MoE(混合专家)架构的深度优化,这直指下一代大模型的核心范式。结合其‘端云一体’的野心,xLLM很可能成为连接云端大模型与边缘/终端设备的关键中间件,其影响将远超单一工具范畴,是观察中国AI基础设施自主化进程的一个重要样本。