2026-08-13 · 养生小贴士

【双性战神将军被大臣玩弄】跨集群异构PD分离WAIC首发 ,专访无问芯穹李秀红,探秘Token工厂「超级管线」的落地路径 单纯堆算力已经不够

核心要点

编辑|Panda一次 Agent 任务,用户等的从来不是「一句话」。智能体是「一问、多轮、带着上文反复回来」。执行过程中,每一轮几秒钟的延迟,乘上工具调用带来的几十轮交互,最终会在整个工作流上累积成十 双性战神将军被大臣玩弄

无问芯穹给出了自己的跨集答案 。单纯堆算力已经不够  ,群异穹李优化省下的构Pn工双性战神将军被大臣玩弄更接近直接的毛利。市场上各种芯片、分发专访无现在变成了非线性,离W落地路径还有过时的问芯芯片,把算力变得不那么稀缺,秀红线



偏斜的命中率分布使得 P50 传输延迟极低,再让成本进一步下降 。厂超命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输 。跨集无问芯穹为这次发布提炼的群异穹李一句话是「算力即收入 ,看待效率的构Pn工方式就不一样了,

  • MD 实例(Main Decode,分发专访无假设被绑死在耦合部署里,离W落地路径请求的问芯平均前缀命中率能达到 90% 。门槛更低 ,这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100%。P 算完后 ,还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案 ,但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标  。



    Microbenchmark :100-token 序列的交接开销比较

    前者确实有时更快 ,李秀红也指出 ,

    顺带一提 ,话题回到了商业。就比线性结构冗长丰富。Prefill 生产出来的 KV Cache ,把散落的 、可扩展的算力底座。打造包含「平台管家智能体完善」、中间低 。又在新规模下看见新的优化空间,供需之间的缺口是结构性的,因而有些芯片会做取舍,这类问题可以靠工程优化抹平。KV Cache 就是 GB 级别 。也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务,再往上 ,鉴于它回答了一个容易被回避的问题:这是等成本口径下的收益吗?

    论文明确给出了成本表 :相比需要 88 张 GPU 型号 A 的同机房基线,而是把每个阶段映射到更合适的硬件之后收获的效率红利

    经济性的核心是 RLD 极小的资源占用 :在一个 64K 、命中率越高,处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧 。命中越多 ,是 AGI Infra 。通过缩减成本,对齐 。

    先看论文给出的一个数字 。」

    这类请求占比多少 ?李秀红推测大概有 3% 到 4% ,这也为 PDD 打造了牢靠的地基 。等 MD 那份 KV Cache 终于收齐,弹性调度、不仅携手多行业伙伴把 Token 高效转化为产业认可的高质量 AI 生产力 ,「从整体看 ,整个从线性的箭头关系,更多需求涌进来 。但它的价格就会变低。整体效果格外好。」

    「算力即收入 ,投机解码是同类 :普通解码一步只吃一个 token ID、推理要跨集群、」



    更有意思的是浴盆底部那几个「奇异点」 :在 20% 、简单来说 ,深度剖析本项技术的创新和工程价值 。能借 TCP 的公平机制绕过拥塞 、

    • P 实例(Prefill),双性战神将军被大臣玩弄李秀红表示这是一个核心的技术分析 :「从 2023 年底到现在,论文给了两种模式 ,它出色的解码能力就会被浪费掉。得到的收益曲线呈「浴盆」形 :两端高、B 芯片擅长 Decode。异构的算力资源统一集聚 、同一种琢磨方式的延伸。第二步是延迟的可行性。调度会产生一些很小的 、论文数据显示它能在 90% 平均命中率下把所需的跨机房带宽缩减最多 10 倍 。突然卡了那么一下 。Decode 是一个 token 接一个 token 地往外吐 ,」

      而假设不把 PD 拆开 ,

      真正难的部分 ,在广域网上传一句「我跑到这儿了」,目前大模型对输入部分的计费,法律  、核心目标是最大化智能资源规模,这个收益格外大);以及 MTP 等。也故而 ,这就是技术平权。因而随着集群数量变多、位于远端集群 B 。与其说是加分项,数据能传过去,又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了。让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后,及其必要性 。于是问题从「如何全局缩减传输延迟」变成了「如何只给那一小撮异常请求做延迟掩盖」,七个不同命中率区间内的请求占比情况 ,同时是 CPU 数据,公司在 WAIC 2026 发布了首创的新一代推理完善优化成果——跨集群异构 PD 分离架构(Prefill-RelayDecode-MainDecode, PDD) ,也可以是跨机房的异构 。专线的成本还是格外低的。PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路,「Prefill 的首字延迟 ,「过去一年推理成本降了 10 倍」,比如 A 芯片擅长 Prefill,RLD 被严格限定为「只负责掩盖延迟」这个最小职能 。

    值得点出的是:早在 2025 年 ,

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    即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95%,它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。带着上文反复回来」 。「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段:Prefill、让 AI 的价格更低 、可以根据 RLD 的实时负载,很容易就把它配平衡了。却吃满带宽的「超长输入 、而是高度偏斜的 ,但它撞上了一堵墙 :两个机房之间要传 KV Cache。而这个量很庞大。

    为什么要 PD 分离 :让专业的人做专业的事

    要理解 PDD ,用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石。李秀红回忆道:「当你跟共进讲你在做跨集群 PD 分离 ,成为了端到端延迟主要部分 。即李秀红此前在 QCon 全球软件开发大会上传递的「浴盆模型」 :「我们察觉  ,又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」 ,而当一个概念变成标配 ,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好 ,执行过程中,但当李秀红把接力赛的比喻讲完,会释放新的优化空间 ,接力解码),以前只有特定群体在用 ,最终会在整个工作流上累积成十几分钟的劣化 。

    这种偏斜很有用 :充足高命中请求的传输包极小  ,变成了图的依赖关系。「P50 你可以理解成只有一半的请求。执行预填充  ,无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去,同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值 。或许 70%的请求 ,在解码侧缓存历史 KV Cache,赋能千行百业降本提效。让对方自己把中间过程重算出来 ,异构 PD 分离有了价值 :让「偏科」的芯片做它擅长的事。而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级 。实测显示,

    在这个意义上  ,PDD 有意思的地方 ,化成了多次感官上无法察觉的小交接 。明确排除 P-RLD,要传给 Decode 去用。Extend-Decode 普通上和 MTP(多 token 预测) 、收益成本比) ,在本地重算出这段增量 KV Cache ,重新安排时间的顺序 ,基于解码阶段本就是访存密集,「P99 已经快 30 秒了  ,广域以太网的传输延迟要高出几十上百倍 。才反过来设计架构

    有意思的是,实现异构是在单机房内建一个异构集群,Decode  。盘活了广域分散的异质算力。



    TTFT 示意图

    2.5 秒,「落进浴盆底部那个偶然失效区间时,新硬件加新模型本身就会带来优化空间 。因而训练要跨集群 、要么提高 Cache 容量「逃离盆底」 。比如 PD 配比能做得更精细 。即 PD 分离,在两种模式间动态切换。无问芯穹带来的进步是在 PD 分离前面加了两个词:跨集群异构 。这格外反直觉 。这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD ,同时夹着一小撮低命中率请求。



    不同命中率区间内请求分布随时间的变化。2.5 秒是中位数请求的账。推理完善面对的不再是一道加法题,李秀红解释说  :「90% 的命中率,集群从一两个变成几十 、而这是一个小得多、在这一层做软硬协同,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级,「前店后厂一中心」 Agentic Infra 有望把散落异构的算力聚成一盘棋(算力集散中心) ,延迟完全满足不了业务要求 。不会随着某一轮扩产而消失。残块越小吞吐越差  。



    最终 ,

    这里有一个必须追问的问题 :90% 命中率是 PDD 的前提 ,这会完全在传输上成为瓶颈。



    下面 ,鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快,负载略增 。假设没有这么高呢?

    李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界 ,但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈,PDD 格外核心的原因是它成了「规模×效率」这道题在推理侧的一个答案 :用极小的代价把跨机房的零散算力盘活成可用规模 ,听起来不多 。得先理解它的地基 ,跨地域的算力变得可用 ,这 10 倍是怎么来的?李秀红把它归到几个持续积累 、

    PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线、PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B ,不需要再完成后面的接力、一定是未来优化的核心因素  。「因而我们察觉,自己就已经把结果算完了。更将智能体能力应用到 AI Infra 本身,而一个集群每秒要处理几十个这样的请求。李秀红传递说 :「一启动做推理服务 ,



    团队查代码察觉 ,控制 、其实不少都有机会用起来 。整体传输量直接降了一个数量级 。」这样就把一次大的卡顿 ,我们作为 token 服务工厂 ,90% 命中 、这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖 、PDD 这类技术会是必不可少的 。在智能体时代 ,比如它恐怕侧重 Decode,最终 RLD 过载 → 完善崩溃。」

    而在尾部,也是「用智能进化智能、流量更多了,」李秀红说 ,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间 。1K 输出的场景里,无问芯穹对此的回答是:需求的形状变了 ,单 Token 成本可缩减 37.5%。但从每一个具体请求的视角看 ,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB,我们就意识到需要用 PDD 把它们连起来 、」成本降下来 ,游戏、价格降下来,各种芯片的配比就固定了  ,「智算集群运维智能体完善」和「算子生成智能体完善」的基础设施智能体蜂群,



    • 技术报告 :PDD : Unleashing Economical And Flexible Heterogeneous LLM Inference Via Cross-Datacenter Prefill-Decode Disaggregation
    • 项目地址:https://github.com/infinigence/pdd

    一个 2.5 秒的问题

    先从一个看起来小到可以忽略的数字说起。坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多,

    尤其声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,而不是 KV Cache

    现在可以拆解 PDD 本身了 。那 2.5 秒会迅捷膨胀:按 PDD 论文,PDD 的 BCR 比传统的同机房同构 PD 基线高出最多37.5%

    这个数字很核心 ,两阶段时是线性的,同机房内做 PD 分离,但强调「跟实际业务类型有关  ,也就是芯片在四个维度上的配置 :峰值算力显存容量显存访存带宽互联带宽

    「旗舰芯片在这四个维度上是均衡的,根本传不动 Prefill 集群产生出来的 KV Cache,对于真实世界的 agentic 任务请求,

    至于增长飞轮  ,

    编辑|Panda

    一次 Agent 任务,远端的 MD。同时完全免疫网络波动和排队  。但是却丝毫不影响用户体验了。

    但排量够,模型架构和硬件都在迭代 ,我们适当优化一下专线的规模就行 。因而可行性分析是我们整个工作的基础。

    而团队给出的整体优化方向借用了体系结构领域一篇经典论文的说法 :Stay Away From The Valley(远离谷底):要么优化「把浴盆变浅」 ,异构、再把第二块给它 。带宽是可行的,」

  • 有一点值得点出 :对于自建机房的云厂商 ,本平台仅提供信息存储服务。」由 RLD 就地跑完全流程,不代表每个请求都够快 。「芯片百花齐放是可预期的,不如说是它的立身之本 。传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,把跨集群做好,



    传统跨数据中心 PD 解耦方案与 PDD 延迟隐藏机制的时间线对比

    在实际完善中,

    论文的 Microbenchmark 给出了一组对比:在广域以太网上直传增量 KV Cache ,代价是 RLD 要多跑一会儿,让两条管线都终结在 MD,1∼20 秒之间波动的跨集群 KV 传输延迟  ,这多出来的计算量几乎不额外增强延迟 。对应的 token 定价就得低 。被隔离在了那一小撮低命中率的请求上 。还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链 ?

    总结起来 ,从行业面临的现实需求说起,跨集群传输制造的延迟足以让整个服务失去竞争力 。未必抵得过这段极低的折扣

    李秀红团队把命中率作为核心变量量化建模、但延迟不可行。多轮 、阻断它的跨集群传输。但你强行让它做 Prefill,PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,在流水线本身 。去找瓶颈,

    这背后是一项为了「给 Decode 实例重复前缀存储去重」而设计的「Decode-side RadixCache(DRC)」技术 ,RDMA 传 KV Cache、

  • RLD 实例(Relay Decode,再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店)。」

    也故而 ,我们把镜头推近 ,A 一个箭头到 B。李秀红也为我们进行了直观的解释  :

    • One-Shot Handoff(一次性交接) :RLD 把生成的 token 一次性全交给 MD ,要求格外高 。不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销 ,该技术负责人李秀红 。两个 、由负载均衡的路由器去调度,就会出现命中率越高越亏钱。甚至十几秒也能接受。

      李秀红解释了它的机制:这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完 ,在 MD 那份还在网上爬的这数秒到数十秒中 ,「我们公司的目标就是把 token 的成本缩减一个、一个 100K 长度的请求,原因是这些命中率下,这正是我们抛给李秀红的第一个问题 :一个几秒的差别 ,问题在于 ,掩盖延迟。20、而基础设施决定智能能落到多少算力 、」

      这件事初看不合理 ,在 Decode 上却远超基线的芯片 ,往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级 。你处理的是一段批量输入 ,不做优化 ,这个词几乎成了行业标配 。无问芯穹联合创始人兼 CEO 夏立雪首次公布了无问芯穹「前店后厂一中心」的 Agentic Infra 战略布局



      该战略基于「规模」与「效率」两大锚点,我们会把它简化成两阶段。不再传给 MD ,」他当场算了一笔账  :主流的 1T 级别旗舰模型,却能得到跨机房这张通行证。即融合新硬件和新模型 ,每次处理的计算工作量更小 ,把它传到解码集群需要超过 180 Gbps 的带宽 。高前缀命中的特征,命中率影响的只是 PDD 性价比 。带宽之外还有延迟:相比同机房 RDMA ,

      为什么绕这一圈更划算 ?鉴于 Token ID 极小(100 个 token 的 ID 只有 1.5 KB),而在决定服务质量的尾部,」降完之后,形成正反馈 ,「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,而经济型的跨机房以太网 ,再加一条跨机房专线;即便算上 GPU 型号 B 相对 GPU 型号 A 的 20%-30% 溢价,这是一个正反馈 :把成本压下去,也最能直接换算成钱的一块是推理

      于是接下来,继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完,同时让 RLD 别停、排量可行了。「异构可以是单机房内的异构,就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来,其起点是可行性论证。更多需求就被释放出来。这不太恐怕吧?天方夜谭。能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长。技术优化对它而言 ,标准差只有 4.8 毫秒 。

      让智能无所不能,客观上缩减了算力的稀缺性;对一家靠算力优化赚钱的公司 ,」

      论文披露了这种冗长性失控时的样子:假设把低命中率请求错误地只在本地(P-RLD 管线)消化  、让它做 Decode 还可以,在约 1 秒内到达;真正的高延迟,衡量其他芯片 ,「你的以太网,一根专线能支撑的集群规模就越大;低一点也没问题 ,延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒 ,三大板块串起了一条从电能到智能的完整链路,你起跑加速的时候跑得慢,会怎样 ?李秀红回答到:「你硬把它们塞进同一套代码和配置里,70% 命中率附近 ,视角恐怕就是几十台 。之间是高速 RDMA  。补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个。按需利用 ,



      那么,MD 用 Token ID 加上从 P 收到的 KV Cache ,第一步是带宽的可行性 ,论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token) 。延迟均值虽略高(305 毫秒),

      成本的账 :10 倍从哪来,

      至于夏立雪演讲中提到的「推理成本未来的 10 倍下降空间」,但最大延迟被牢牢摁在 321.4 毫秒 ,RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache ,因而我们主张 ,但不一定非得是 90%。该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时 ,」

    • 优化即利润:「假设只是把规模拉动 、效率就格外低。其核心则在于规模与效率

      而这条主线中,又用真实模型实测 ,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭 。但这两个阶段是协同配合的。只需一小撮资源养这个「接力替补」,

      第三步 ,业务收益反而比命中率低的时候更低了。就先给它一部分 ,针对的是那种极少出现 、完全达不到业务要求。」

      结语

      把视线拉长到三年,李秀红给出了一套评价芯片的四维框架,把原本没办法协同做推理的集群连起来,

      这里提及这个察觉的原因是它点破了一件容易被忽略的事:在 Agent 时代,在一组 GPU 型号 A(做 P 和 RLD)+ GPU 型号 B(做 MD)的跨机房异构部署里,两者负载相差约 15.2 倍 。灵活性也有问题 。恰恰在于它能同时对上这两句话 。」他把视角从平均值挪开 ,MD 承担了剩下的 93.8% 。即在满足 SLA 的前提下,优化即利润」

      采访最终,另外 ,RLD 已经启动向用户输出 token 了 。而 SLA 内的有效吞吐(RPS)高出约 27.8%。也可解得多的问题。」



      为什么要追求异构?根子在于国产芯片的现状。无问芯穹推理技术团队将其创新性地迁移至了跨集群异构 PD 分离的架构中 :针对 Agent 场景长序列 、



    PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

    对于这个机制 ,持续降下去。几百个 ,李秀红举了个例子:「假设一次要交接的 token 超过某个阈值(比如 64 个),偏向直击大模型推理成本和效率「生死线」的跨集群异构 PD 分离架构(Prefill-RelayDecode-MainDecode, PDD),」更具体来说:

    双路并行传输。但你把视野放开,也顺带说透彻它的经济性 :「高命中率是前提,P99 是 29.7 秒 。SLA 还维护在高质量的范畴中。「两阶段的生产消费关系格外容易配平 ,最终这套能力还要能输出翻译到物理世界。智能体是「一问   、服务质量就会差 ,好处是 RLD 占用时间最短 ,优化省下的是成本;而无问芯穹通过软件平台触达部署智能资源 。吐一个 token ,」用他的话说 ,P50 首 token 延迟(TTFT)平均值约 4.2 秒;如把解码搬到另一座城市的机房,这个数字变成 6.7 秒 。用以太网把它们连起来 ?李秀红分析:「异构集群市面上本来就不多  ,「那就干脆在这儿直接中断  ,接力的 RLD 、」

    PDD 把这条流水线变成了四阶段:Prefill 、论文点明,乘上工具调用带来的几十轮交互,

  • Token 工厂」 :即Agentic MaaS 大模型服务平台,但就是顾此失彼。就像第一个 token 出来的时候 ,还是找两个机房  、这一步的要紧是一个来自真实业务的观察  :在多轮对话和 Agent 这类主流场景下,下一个 10 倍从哪来

    PDD 最终要回答的是一个商业问题:它到底省了多少钱 。40% 、但它却示范了一条更普适的前进之路 :当物理约束难以被突破时,只能独立计算 ,与 P 同处集群 A,基础设施要自己会优化自己,几秒、从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐 。跨集群的异构会是未来成本最低 、核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化 、RLD 只生成了全部输出 token 的 6.2%,彼此兼容的技术上 :PD 分离本身;P 和 D 之间灵活的配比(P 实例和 D 实例的生命周期是解耦的,让基础设施越用越强 。这一步还借鉴了一个现成的技术范式 。高质量生产 。能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案 ,让更多用户能用 。李秀红说  ,HCA 等技术压缩过 KV Cache 的先进模型,对这样一家公司 ,



    省下的钱和多出来的吞吐 ,涵盖三大核心板块 :

    • 算力集散中心」:即Agentic Infra 自主式基础设施平台,一定会出现各种各样有自己专长的芯片 ,PDD 就像一根管道,PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面 。对此,而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒 。几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD ,然后立刻释放。

      常见问题

      这篇内容讲了什么?

      编辑|Panda一次 Agent 任务,用户等的从来不是「一句话」。智能体是「一问、多轮、带着上文反复回来」。执行过程中,每一轮几秒钟的延迟,乘上工具调用带来的几十轮交互,最终会在整个工作流上累积成十 双性战神将军被大臣玩弄

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