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Enzyme

LLVM和MLIR自动微分插件

Enzyme是一款高性能的LLVM和MLIR自动微分插件,可以通过调用__enzyme_autodiff函数对目标函数进行微分,并替换为相应的梯度值。其高效性使其在处理优化代码时能与先进的自动微分工具相媲美。用户只需几步简单命令即可安装Enzyme,安装和使用的详细信息可在官网获取。Enzyme适用于学术领域的自动微分需求,支持CUDA、OpenMP、MPI等并行计算模式,并提供Julia和Rust绑定。

onnx-mlir - 基于LLVM/MLIR的高性能神经网络编译器
GithubLLVMONNXONNX-MLIR人工智能开源项目编译器
ONNX-MLIR是一个开源编译器项目,旨在将ONNX神经网络模型转换为高效的可执行代码。该项目基于LLVM/MLIR技术,实现了ONNX标准,并提供ONNX方言、编译器接口、驱动程序和多语言运行时环境。ONNX-MLIR支持Linux、macOS和Windows等多个平台,并提供Docker镜像以简化开发和部署流程。通过优化ONNX图,ONNX-MLIR能够生成性能卓越的神经网络实现。
betty - 简化广义元学习和多层优化的自动微分库
BettyGithubPyTorch元学习多层优化开源项目自动微分库
Betty是一个基于PyTorch的自动微分库,专注于简化广义元学习和多层优化的实现。它通过Problem类和Engine类提供模块化接口,支持元学习、超参数优化等大规模应用。Betty集成了多种梯度近似方法和分布式训练功能,为复杂GML/MLO程序的开发提供了灵活高效的解决方案。
mir - 多平台轻量级JIT编译器框架
GithubJIT编译器MIR中间表示代码优化开源项目编译器项目
MIR是一个轻量级JIT编译器框架,为快速高效的即时编译器实现提供基础。支持x86_64、ARM64、POWER等多种架构,采用强类型中间表示。MIR提供API用于创建模块、函数和指令,支持二进制和文本格式代码处理。编译器使用简化优化流程,包括函数内联和全局公共子表达式消除等,在编译速度和代码性能间取得平衡。MIR适用于需要快速、轻量级JIT编译的项目开发。
micrograd - 轻量级自动梯度引擎实现神经网络核心训练
Githubmicrograd反向传播开源项目机器学习神经网络自动梯度
micrograd是一个轻量级自动梯度引擎,实现反向传播算法,为神经网络训练提供核心功能。项目基于karpathy/micrograd,并针对LLM101n模块进行了优化。包含自动梯度引擎、简单神经网络和训练循环,致力于提供直观的神经网络训练可视化。后续将开发交互式Web演示,支持实时数据点调整和网络响应观察。
Trace - 创新AutoDiff工具助力AI系统端到端训练
AI系统GithubPyTorchTrace优化开源项目自动微分
Trace是微软开发的创新AutoDiff工具,旨在实现AI系统的端到端训练。该工具通过捕获和传播执行轨迹,扩展了反向传播算法的应用范围。Trace作为Python库,支持直接编写代码并优化特定部分,类似于PyTorch的使用方式。它可处理多种反馈类型,如数值奖励、损失函数、自然语言文本和编译器错误。Trace为AI系统优化提供了灵活且强大的解决方案,适用于各种复杂的AI训练场景。
mlx_parallm - 为Apple Silicon设备实现高效并行推理
Apple SiliconGithubMLX ParaLLM并行推理开源项目批处理KV缓存语言模型
MLX ParaLLM是一个为Apple Silicon设备开发的开源项目,利用MLX框架实现批处理KV缓存技术,从而提高并行推理效率。项目支持Meta-Llama、Phi-3和Gemma等多种模型,兼容量化和float16格式。通过batch_generate方法,MLX ParaLLM实现自动填充、提示模板格式化和多种采样策略,适用于大规模并行文本生成任务。
node-mlx - 基于MLX的高效Node.js机器学习开发工具
GPU支持GithubJavaScriptMLXnode-mlx开源项目机器学习框架
node-mlx是基于MLX的Node.js机器学习框架,支持Apple Silicon GPU加速及x64 Mac和Linux平台。该框架提供丰富的API和示例,涵盖语言模型训练和文本生成等应用。node-mlx通过简化复杂的机器学习任务,使JavaScript开发者能够更便捷地构建和部署AI模型。
binaryen - WebAssembly编译器和优化工具链库
BinaryenGithubWebAssembly优化工具链开源项目编译器
Binaryen是一个C++编写的WebAssembly编译器和工具链库。它提供C和JavaScript API,支持WebAssembly输入,内部IR支持并行优化。其优化器可改善代码大小和性能,能作为独立编译器后端。Binaryen简化了WebAssembly的编译和优化过程。
deepflame-dev - 深度学习赋能的开源多相反应流CFD软件
CFDDeepFlameGithubOpenFOAM反应流开源项目深度学习
DeepFlame是一款开源的深度学习赋能计算流体动力学软件包,适用于单相或多相、层流或湍流、全速域反应流模拟。它整合了OpenFOAM、Cantera和PyTorch的功能,提供GPU加速、自适应网格细化、多种求解器和燃烧模型。该软件旨在支持下一代异构超级计算和AI加速基础设施,促进反应流仿真技术的进步。
mlx - 为Apple芯片优化的开源机器学习框架
APIApple芯片GithubMLX开源项目数组框架机器学习
MLX是一款针对Apple芯片优化的开源机器学习框架。它具有类NumPy的Python接口、可组合的函数转换、惰性计算和动态图构建等特性。通过统一内存模型,MLX支持在CPU和GPU间无缝切换。该框架为机器学习研究者提供了友好高效的开发环境,有助于快速验证创新想法。
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