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REPOGEO 报告 · LITE

SafeAILab/EAGLE

默认分支 main · commit cb7e0841 · 扫描时间 2026/5/25 00:03:29

星标 2,357 · Fork 281

AI 可见性总分
40 /100
亟需修复
品类召回
0 / 2
在所有问题中均未被推荐
规则结果
通过 2 · 警告 0 · 失败 0
客观元数据检查
AI 认识你的名字
3 / 3
直接询问时,AI 是否点名你的仓库
如何阅读这份报告

行动计划告诉你下一步要做什么——按影响力排序、可直接复制粘贴的修改。品类可见性是真正的 GEO 测试:当用户向 AI 提一个不带品牌、本应让 SafeAILab/EAGLE 浮出水面的问题时,AI 是真的推荐了你,还是推荐了你的竞品?客观检查验证 AI 引擎最先权衡的那些元数据信号。自指检查判断 AI 是否还认识你的名字。

行动计划 — 可复制粘贴的修复

3 条由 gemini-2.5-flash 生成、按优先级排序的修改。修完后请把对应条目标记为完成。

整体方向
  • highreadme#1
    Reposition README opening to highlight category and competitive edge

    原因:

    当前
    EAGLE (Extrapolation Algorithm for Greater Language-model Efficiency) is a new baseline for fast decoding of Large Language Models (LLMs) with provable performance maintenance. This approach involves extrapolating the second-top-layer contextual feature vectors of LLMs, enabling a significant boost in generation efficiency.
    复制粘贴的修复
    EAGLE (Extrapolation Algorithm for Greater Language-model Efficiency) is the **fastest speculative decoding method** for Large Language Models (LLMs) with provable performance maintenance. By extrapolating second-top-layer contextual feature vectors, EAGLE significantly boosts generation efficiency, outperforming alternatives like Medusa and Lookahead.
  • mediumtopics#2
    Expand repository topics for broader LLM acceleration queries

    原因:

    当前
    large-language-models, llm-inference, speculative-decoding
    复制粘贴的修复
    large-language-models, llm-inference, speculative-decoding, llm-acceleration, inference-optimization, deep-learning-inference, ai-performance, model-acceleration
  • mediumreadme#3
    Clarify the project's license in the README

    原因:

    复制粘贴的修复
    ## License
    This project is primarily licensed under the Apache 2.0 License. Please refer to the `LICENSE` file for full details, as it may include additional terms.

本次扫描解析到的品类 GEO 通道:google/gemini-2.5-flash, deepseek/deepseek-v4-flash

品类可见性 — 真正的 GEO 测试

向 google/gemini-2.5-flash 提出的不带品牌问题。AI 推荐了你,还是推荐了别人?

各模型使用同一组问题 — 切换标签对比回答与排名。

召回
0 / 2
0% 的问题里出现了 SafeAILab/EAGLE
平均排名
越小越好。#1 表示首位推荐。
声量占比
0%
在所有被点名的工具中,你占了多少?
头号对手
NVIDIA TensorRT
在 2 个问题中被推荐 1 次
竞品排行
  1. NVIDIA TensorRT · 被推荐 1 次
  2. OpenVINO · 被推荐 1 次
  3. ONNX Runtime · 被推荐 1 次
  4. DeepSpeed · 被推荐 1 次
  5. Hugging Face Optimum · 被推荐 1 次
  • 品类问题
    How can I accelerate large language model inference without sacrificing accuracy?
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. NVIDIA TensorRT
    2. OpenVINO
    3. ONNX Runtime
    4. DeepSpeed
    5. Hugging Face Optimum
    6. PyTorch Compile (TorchDynamo)
    7. FasterTransformer

    AI 推荐了 7 个替代方案,却始终没点名 SafeAILab/EAGLE。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答
  • 品类问题
    What are the most efficient methods for speculative decoding to speed up LLM generation?
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. Medusa
    2. SpecInfer
    3. DeepSpeed-FastGen
    4. Google's Lookahead Decoding
    5. Self-Speculative Decoding
    6. Block-Recurrent Transformers

    AI 推荐了 6 个替代方案,却始终没点名 SafeAILab/EAGLE。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答

客观检查

针对 AI 引擎最看重的元数据信号的规则审计。

  • Metadata completeness
    pass

  • README presence
    pass

自指检查

当被直接问到你时,AI 是否还知道你的仓库存在?

  • Compared to common alternatives in this category, what is the core differentiator of SafeAILab/EAGLE?
    pass
    AI 明确点名了 SafeAILab/EAGLE

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • If a team adopts SafeAILab/EAGLE in production, what risks or prerequisites should they evaluate first?
    pass
    AI 明确点名了 SafeAILab/EAGLE

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • In one sentence, what problem does the repo SafeAILab/EAGLE solve, and who is the primary audience?
    pass
    AI 明确点名了 SafeAILab/EAGLE

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

嵌入你的 GEO 徽章

把这个徽章贴进 SafeAILab/EAGLE 的 README。每次重新扫描都会自动更新,并跳到最新报告——是「我在乎 AI 可发现性」最简单的公开证明。

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