NIM

2025年 9月 25日
如何将计算机视觉工作流与生成式 AI 和推理集成
生成式 AI 为分析现有视频流开辟了全新可能。视频分析正从统计物体演进为将原始视频片段转化为实时理解,从而提供更具价值的可行见解。
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2025年 9月 23日
使用 NVIDIA Nemotron 构建检索增强生成 (RAG) 智能体
与基于 LLM 的传统系统受限于其训练数据不同,检索增强生成 (RAG) 通过整合相关的外部信息来提升文本生成效果。
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2025年 9月 15日
全新 Qwen3-Next 开源模型预览:MoE 架构在 NVIDIA 平台实现更高精度与加速并行处理速度
随着 AI 模型规模不断扩大且处理的文本序列越来越长,效率变得与规模同样重要。 为展示未来趋势,
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2025年 9月 11日
使用 AI 击杀链框架对 AI 驱动应用进行攻击建模
AI 赋能的应用带来了传统安全模型难以全面覆盖的新攻击面,尤其是当这些代理式系统具备自主性时。应对持续演变的攻击面,其核心原则十分明确:
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2025年 9月 10日
使用 NVIDIA NIM Operator 3.0.0 部署可扩展的 AI 推理
AI 模型、推理引擎后端以及分布式推理框架在架构、复杂性和规模上持续演进。面对快速的技术变革,
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2025年 9月 10日
借助 NVIDIA RTX PRO Blackwell 服务器版本,将蛋白质结构推理速度提高 100 多倍
了解蛋白质结构的研究比以往任何时候都更加重要。从加快药物研发到为未来可能的疫情做好准备,
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2025年 9月 8日
如何使用 Outerbound 和 DGX 云 Lepton 自行构建 AI 系统
我们往往容易低估实际生产级 AI 系统所涉及的组件复杂性。无论是构建融合内部数据与外部大语言模型的智能体,还是提供按需生成动画的服务,
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2025年 9月 3日
如何运行 AI 驱动的 CAE 仿真
在现代工程领域,创新速度与执行模拟分析的效率密切相关。计算机辅助工程(CAE)在验证产品性能与安全性方面发挥着关键作用,
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2025年 8月 5日
NVIDIA 从云到边缘加速 OpenAI gpt-oss 模型部署,在 NVIDIA GB200 NVL72 上实现 150 万 TPS 推理
自 2016 年推出 NVIDIA DGX 以来,NVIDIA 与 OpenAI 便开始共同推动 AI 技术的边界。
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2025年 8月 4日
如何使用 NVIDIA Llama Nemotron 模型通过推理增强 RAG 工作流
检索增强生成 (RAG) 系统面临的一大挑战是处理缺乏明确清晰度或带有隐含意图的用户查询。用户通常会以不准确的方式来表达问题。例如,
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2025年 7月 29日
使用全新 NVIDIA Llama Nemotron Super v1.5 构建更加准确、高效的 AI 智能体
AI 智能体现在已经能够解决多步骤问题、编写生产级代码并在多个领域担任通用助手。但要充分发挥其潜力,
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2025年 7月 28日
为 AI 模型带来可验证的信任:NGC 中的模型签名
AI 正在进入一个新时代,在这个时代,智能体可以推理、计划和采取行动。这些代理系统与 API、工具乃至物理环境进行动态交互,
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2025年 7月 23日
在 Azure 上使用 Apache Spark 和 NVIDIA AI 进行无服务器分布式数据处理
将大量文本库转换为数字表示 (称为嵌入) 的过程对于生成式 AI 至关重要。从语义搜索和推荐引擎到检索增强生成 (RAG) ,
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2025年 7月 21日
传统 RAG 与代理 RAG——AI 智能体如何通过动态知识实现更高智能
是否曾依赖不知道新高速公路旁路或道路突然关闭的旧 GPS?它可能会让您到达目的地,但不是最有效或最准确的方式。
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2025年 7月 17日
使用 NVIDIA 安全配方保护代理式 AI 系统
随着大语言模型 (LLM) 驱动更多能够执行自主操作、工具使用和推理的代理式系统,企业被其灵活性和低推理成本所吸引。
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2025年 7月 14日
借助 NVIDIA Riva TTS 增强多语种类似人类的语音和语音克隆
虽然语音 AI 用于构建数字助理和语音智能体,但其影响远远超出这些应用。文本转语音 (TTS) 和自动语音识别 (ASR)…
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