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sglang-sota-humanize-loop

Run an autonomous Humanize-governed SGLang SOTA performance loop for one LLM model: first perform a fixed fair SGLang benchmark against the requested comparison framework set, then start one RLCR loop that repeatedly decides the gap, profiles the current bottleneck, runs layer/kernel pipeline analysis, patches SGLang code, optionally uses ncu-report-skill for kernel evidence, and revalidates until SGLang matches or beats the best observed requested framework under the same workload and SLA.

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Informations de source

Dépôt
BBuf/AI-Infra-Auto-Driven-SKILLS
Dernière activité de la source
23 août 2026 à 14:30
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
775
Forks
67

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