边缘计算
2026年 8月 19日
使用 CLI、技能和 AI 编码智能体开发 NVIDIA Holoscan 应用
NVIDIA Holoscan 是一个用于在边缘构建实时 AI 应用 (从医学成像到机器人) 的平台。HoloHub 是其配套资源库:
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2026年 8月 19日
使用 NVIDIA FLARE 构建联邦多模态 AI 工作流
现代视觉语言模型 (VLM)可以支持视觉问答、字幕和图像文本推理等任务。然而,在实践中,
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2026年 8月 19日
对 NVIDIA Cosmos 3 Edge 进行后训练,实现设备端机器人控制
机器人在板载计算硬件上运行时,需要能够适应其传感器、环境和任务的策略。世界模型为学习物理交互提供了基础,但其规模可能会导致难以在设备上部署。
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2026年 8月 17日
使用 NVIDIA Model Optimizer 开发基于 QAD 的 Nemotron 3.5 Lightning NVFP4
团队可以自定义模型,在延迟、速度、内存和计算方面达到目标。借助开放式 NVIDIA Nemotron 系列模型,
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2026年 8月 11日
NVIDIA JetPack 7.2.1 新增代理式视频技能和 T3000 仿真
从机器人和智能视频分析到工业自动化、医疗健康、媒体处理和远程操作,视频是 NVIDIA Jetson 应用的核心数据路径。
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2026年 8月 10日
在 NVIDIA 上使用 Meta 的运行本地代理式 AI
随着 Muse Glimmer 的发布,Meta 回归开源生态系统。Muse Glimmer 是一个 3000 亿开放权重密集型模型,
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2026年 7月 7日
借助 AI 原生 RAN 和 NVIDIA AI Aerial 更大限度地提高频谱效率
Spectrum 是无线通信领域最宝贵的资产之一。在过去 30 年里,美国的电信运营商为获取 无线频谱 花费了超过 2400 亿美元。
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2026年 6月 25日
使用 NVIDIA TensorRT 和多设备推理支持,跨多个 GPU 扩展 AI 推理
生成式 AI 工作负载的显存和计算预算正迅速超出单个 GPU。对于构建媒体生成工作流的推理开发者而言,
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2026年 6月 22日
借助 DAQIRI 实现用于高速数据采集的实时 AI
当 AlphaFold2 在 2020 年彻底改变药物研发时,
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2026年 6月 22日
深入了解适用于机器人的 NVIDIA Halos:适用于物理 AI 的全栈功能安全系统
物理 AI—即在工厂、仓库、医院和家中与人类自主协作的机器人——的到来比大多数人预期的要快。随着空间变得越来越非结构化,机器人走出牢笼,
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2026年 6月 9日
模型量化:借助 NVIDIA TensorRT 将 FP8 检查点转变为高性能推理引擎
将量化检查点转换为 NVIDIA TensorRT 引擎可以弥合模型优化与生产部署之间的差距,从而实现更快的推理速度、
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2026年 6月 9日
借助 AI 智能体和 NVIDIA FLARE Auto-FL 加速联邦学习研究
联邦学习 (FL) 研究通常从一个看似简单的问题开始:我们接下来应该尝试什么?在实验开始之前,新的聚合规则、FedProx 系数、
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2026年 6月 2日
使用 Microsoft 和 NVIDIA 的新工具在 Windows PC 上构建个人 AI 智能体
AI 智能体正在改变您与 PC 的交互方式。创作者、开发者和 AI 爱好者已经在广泛使用这些智能体来协助完成编码、
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2026年 6月 1日
在 NVIDIA JetPack 7.2 中部署具有高显存效率的边缘代理就绪型 AI
随着 AI 智能体 从数字世界转向物理环境,他们可以轻松使用 NVIDIA Jetson,通过优化的内存和性能加速现实世界的部署。
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2026年 5月 13日
用于新型材料纳米级成像 (XANI) 的加速 X 射线分析
大规模 X 射线自由电子激光 (XFEL) 能够追踪新型系统中的结构和电子动力学,包括聚变材料、半导体、电池和催化剂。
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2026年 5月 7日
模型量化:使用 NVIDIA Model Optimizer 进行后训练量化
模型量化是一种有效的方法,可减少显存占用并提升消费级设备(如 NVIDIA GeForce RTX GPU)上的推理性能。
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