开源
2026年 9月 8日
介绍 CUDA Rust:用于编写 GPU 内核的两条轨道
2026 年 9 月,NVIDIA 宣布将在 Rust 中采用原生 GPU 编程。CUDA C++ 和 CUDA Python…
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2026年 9月 3日
NVIDIA PAIR 虚拟推理路由器可扩展您本地网络中的可用算力
AI 智能体正在通过合作学习做更多事情。首席智能体可以将复杂的任务分解为较小的作业,并将这些作业分配给专门的子智能体。此外,
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2026年 8月 28日
借助 NVIDIA TensorRT Model Connect,在两个命令中部署从检查点到推理的开放模型
开放 AI 模型的发展速度远超以往,但将其引入本地应用仍然需要模型特定的转换、预处理、后处理和运行时代码。
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2026年 8月 19日
使用 NVIDIA SkillEvaluator 评估 AI 智能体技能表现
AI 智能体的有效性取决于所接收的上下文。即使有了强大的模型和经过充分记录的 NVIDIA 库,智能体也可以花费额外的时间找到合适的工具、
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2026年 8月 11日
NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 为长期运行的智能体提供快速、准确的专业任务执行
长期运行的 AI 智能体将大部分时间用于大量执行:工具调用、结果验证和子智能体委托。在每个执行步骤中使用前沿推理模型会增加成本和延迟。
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2026年 7月 27日
六种智能体 Harness 功能可实现更高的模型性能
构建出色的 AI 智能体不仅仅是选择合适的模型。Harness 是围绕模型的架构。渲染上下文、执行动作、管理状态以及决定任务何时完成,
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2026年 5月 31日
如何使用 NVIDIA Alpamayo 在闭环中对自动驾驶车辆模型进行后训练
开发自动驾驶车辆(AV)政策需要弥合训练与部署之间的一个重要差距。
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2026年 5月 22日
大规模合成逼真的 3D 医学影像,提供经过预训练的模型
高质量的 3D 医学成像数据是现代放射学 AI 的基础,但对这些数据的访问往往受到数据稀缺、隐私限制和专家标注成本高昂的限制。因此,
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2026年 5月 21日
实时了解跨 Kubernetes 集群的 GPU 使用情况
要更大限度地发挥 AI 基础设施的价值,需要深入了解 GPU 利用率。然而,许多在 Kubernetes 上运行 AI…
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2026年 5月 19日
NVIDIA 认证的智能体技能为 AI 智能体提供能力治理
自主 AI 智能体的能力正不断增强。开放模型、模型上下文协议(MCP)连接的工具以及可移植技能,使得智能体更易于扩展。然而,
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2026年 5月 11日
隆重推出 NVIDIA Fleet Intelligence,实现实时 GPU 车队可视化和优化
大型 GPU 集群的计算能力带来了前所未有的创新机会,并在创纪录的时间内为客户提供价值。然而,这些进步带来了各种挑战。在规模化方面,
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2026年 4月 11日
MiniMax M2.7 在 NVIDIA 平台上推进复杂 AI 应用的可扩展代理工作流程
MiniMax M2.7 的发布为流行的 MiniMax M2.7 模型增加了增强功能,该模型专为代理式线束以及推理、ML 研究工作流程、
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2026年 3月 25日
使用生成模型 Proteina-Complexa 设计蛋白质结合剂
开发基于蛋白质的新疗法和催化剂涉及到设计这一富有挑战性的任务蛋白质结合剂或与目标蛋白质或小分子结合的蛋白质。
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2026年 3月 24日
构建用于推理、多模态 RAG、语音和安全的 NVIDIA Nemotron 3 智能体
代理式 AI 是一个专业模型协同工作的生态系统,可处理规划、推理、检索和安全护栏。随着这些系统的扩展,开发者需要能够理解现实世界多模态数据、
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2026年 2月 27日
基于 NVIDIA GPU 加速端点,使用千问3.5 VLM 开发原生多模态智能体
阿里巴巴推出了全新开源 千问3.5 系列,专为构建原生多模态智能体而设计。该系列的首个模型是一款总参数为 397B、
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2026年 2月 10日
R²D²:基于 NVIDIA Isaac Lab 拓展多模态机器人学习
构建强大的智能机器人需要在复杂环境中进行测试。然而,在现实世界中收集数据不仅成本高昂、耗时漫长,还常常伴随高风险。
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