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本篇博文继续 PyTorch 性能分析系列内容,探讨 nn.Linear、MLP 块以及使用 Triton 内核的融合技术,以优化性能。
谷歌的AI策略被批评为一种基于监视的画像引擎,通过强制登录迫使使用者同意,从而规避GDPR。本文揭露了谷歌用AI生成的答案和个性化追踪取代传统搜索的计划,称其为包裹在AI炒作中的法律漏洞。
这是一份初学者友好的指南,介绍如何使用 PyTorch 的 torch.profiler 对神经网络操作进行性能分析和优化,从矩阵乘法和偏置加法开始。它解释了如何读取分析器跟踪并理解 CPU/GPU 交互。
Sayak Paul 描述了一个使用 torch.compile 分析和优化 Diffusers 流水线的项目,并宣布由 Ari G. 教授的相关教程系列。
Sensor Tower 工程团队利用图论分析和性能分析工具,识别出后端端点缓慢的瓶颈,通过优化 Protobuf 解码和编码步骤,实现了四倍的速度提升。
该推文介绍了Jane Street、Goldman Sachs和J.P. Morgan等顶级量化机构开源的三个金融/工程工具:magic-trace(高精度进程追踪)、gs-quant(衍生品定价与风险管理Python包)和Perspective(实时数据可视化工具),帮助量化爱好者免费获得机构级技术能力。
Accio 是一种推测执行框架,通过利用离线站点结构分析和在线快速路径选择,降低网络代理的成本和延迟,实现每任务成本降低1.9倍,延迟降低33.4%,同时保持准确性。
一个使用命令行工具分享 GPU 性能分析追踪的简单实用工具,专为从事 GPU 性能分析的开发者设计。
Python 3.15 引入了 profiling.sampling 模块,即 Tachyon,一种统计性性能剖析器,它会定期采样堆栈快照,开销极小,适用于开发和生产环境。
一位开发者分享了优化 Elixir 应用的经验与教训,重点介绍了针对 Postgres 连接池工具 Ultravisor 的性能改进。文章涵盖了使用火焰图、调用追踪等性能分析技术,以及 eFlambè 和 tprof 等工具。