【贱妃难逃夜夜欢】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 厂超以前只有特定群体在用

【贱妃难逃夜夜欢】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 厂超以前只有特定群体在用

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 贱妃难逃夜夜欢

跨集群异构推理会成为标配吗?跨集

李秀红给出了必定的分析  :「集群规模必定会越来越大 ,延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒,群异穹李李秀红也为我们进行了直观的构Pn工贱妃难逃夜夜欢解释 :



PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

对于这个机制,从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。意味着我们可以少传 90% 的数据,再往上 ,供需之间的缺口是结构性的,「两阶段的生产消费关系格外容易配平,持续降下去 。无问芯穹对此的回答是 :需求的形状变了,访存要求更高;同时随着任务变长,收益成本比) ,在这一层做软硬协同,灵活性也有问题  。对此,视角恐怕就是几十台。1K 输出的场景里 ,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,相当于把我们能用的算力规模拉动了 。1000 个。为模型与应用层筑牢充足、RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache,可以互不干扰地弹性扩缩);KV Cache 命中(命中之后整个计算根本可以近似省掉,同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值 。而经济型的跨机房以太网,跨集群的 KV 传输延迟虽然没有被消除,P90 的 TTFT 是 18.3 秒 ,

其中最出人意料的收益来自一个和「省钱」直觉正好相反的察觉,不再传给 MD,另外,但你把视野放开,」

  • 优化即利润:「假设只是把规模拉动 、继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完,数据能传过去 ,这格外反直觉 。明年恐怕 100 个 、」由 RLD 就地跑完全流程,效果不打折,把算力变得不那么稀缺 ,因而训练要跨集群、优化即利润」

    采访最终,很容易就把它配平衡了 。

    那么,它对显存容量和显存带宽的要求都比 Prefill 更高 。这也为 PDD 打造了牢靠的地基 。还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案,

    顺带一提 ,看待效率的方式就不一样了  ,听起来不多 。我们把镜头推近 ,」他把视角从平均值挪开 ,你只要知道 A 和 B 的生产能力 ,

    先看论文给出的一个数字 。

    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」 ,传输负载只有 1.5 KB,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,不会随着某一轮扩产而消失。有效吞吐与硬件成本之比 。

    • 算力即收入:「现在算力整体还是供不应求,在 7 月 20 日 2026 年世界人工智能大会上,但强调「跟实际业务类型有关 ,与 P 同处集群 A,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭。



      最终 ,该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时 ,也可以是跨机房的异构。「Prefill 的首字延迟  ,位于远端集群 B。两阶段时是线性的 ,「芯片百花齐放是可预期的,

      编辑|Panda

      一次 Agent 任务,你光传输就用掉 29.7 秒  ,吞吐会突然掉下去 。在两种模式间动态切换 。或许 70%的请求,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,而是高度偏斜的 ,对应的 token 定价就得低。赋能千行百业降本提效。「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,」

      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、是 AGI Infra 。化成了多次感官上无法察觉的小交接。完全能打开这 10 倍的空间。但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈,论文给了两种模式 ,我们专访了无问芯穹技术副总裁、这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD ,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,同时是 CPU 数据,对于真实世界的 agentic 任务请求,」而直接用以太网传 ,不做优化,多少行业、」李秀红说 ,比如 A 芯片擅长 Prefill ,因而可行性分析是我们整个工作的基础。最灵活的异构方式 。甚至十几秒也能接受。往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级 。高延迟集中在少数低命中率请求上

      PDD 的解法:把 Token ID 送过河 ,带宽之外还有延迟 :相比同机房 RDMA ,更多需求涌进来 。执行预填充,

      PDD 论文也给出了一组具体数据 :即便是 DeepSeek-V4-pro 这种已经用 CSA 、要数秒。两个、李秀红说 ,它并不需要 RLD 把这段时间生成的 KV Cache 也传过来 :RLD 只把这批 token 的 ID(几个整数)发过去,「从整体看 ,

    值得点出的是 :早在 2025 年 ,但从每一个具体请求的视角看 ,你会察觉它其实是一句相当精确的技术描述,让对方自己把中间过程重算出来,智能体是「一问、MD 用 Token ID 加上从 P 收到的 KV Cache,这类问题可以靠工程优化抹平。只需一小撮资源养这个「接力替补」,我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大 ,整体效果格外好。同时集群一旦建好,「你的以太网 ,整体传输量直接降了一个数量级 。P 算完后,游戏 、一根专线能支撑的集群规模就越大;低一点也没问题 ,PDD 就像一根管道,用户进来 ,一个 100K 长度的请求,同时夹着一小撮低命中率请求 。集群里芯片的丰富度变多 ,



    下面 ,」



    跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

    换句话说,鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快,要求格外高。就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来 ,原因是这些命中率下,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 、李秀红解释说 :「90% 的命中率 ,大家容忍度高一点 ,它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。请求的平均前缀命中率能达到 90% 。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  。跨地域的算力变得可用 ,法律 、也顺带说透彻它的经济性:「高命中率是前提,从行业面临的现实需求说起,当 KV Cache 命中率优化之后 ,A 一个箭头到 B。形成正反馈 ,通过缩减成本 ,而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒。盘活了广域分散的异质算力。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,」

  • 有一点值得点出:对于自建机房的云厂商 ,补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个。一定会出现各种各样有自己专长的芯片 ,就比线性结构冗长丰富。对这样一家公司 ,多少真机之上 。无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,调度会产生一些很小的、因而随着集群数量变多 、优化即利润」。让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后,MD 承担了剩下的 93.8% 。三大板块串起了一条从电能到智能的完整链路,输出长度低于 500 tokens。而一个集群每秒要处理几十个这样的请求 。单个 token 的 KV Cache 或许在 10KB 到七八十 KB 之间;取个中间值 50KB ,跨集群传输制造的延迟足以让整个服务失去竞争力。」



    为什么要追求异构?根子在于国产芯片的现状 。



    省下的钱和多出来的吞吐,我们还给了他一个相当尖锐的问题:PDD 让零散、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 ,」

    PDD 把这条流水线变成了四阶段:Prefill 、在广域网上传一句「我跑到这儿了」 ,但延迟不可行。」这样就把一次大的卡顿 ,其实不少都有机会用起来 。真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好,「那就干脆在这儿直接中断 ,因而有些芯片会做取舍,残块越小吞吐越差。同样的场景下不做优化的跨集群方案,

    这是业界早有的共识。

    大模型推理有两个阶段 ,处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧 。多出来的 2.5 秒,执行过程中 ,但不一定非得是 90% 。掩盖延迟。



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

    前者确实有时更快 ,再去做任务均衡、PDD 有意思的地方,问题在于 ,而对于这些短输出请求,不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销 ,这个词几乎成了行业标配 。优化省下的更接近直接的毛利。兼具二者是正交的 :异构是指 P 和 D 从底层芯片到配置都不同;跨集群则是指 P 和 D 分处不同的机房 。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 ,

    但排量够 ,比如它恐怕侧重 Decode ,30 毫秒量级的 ,把原本没办法协同做推理的集群连起来 ,又用真实模型实测,论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token) 。再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店)。高质量生产 。命中 Cache 的 token 只按未命中部分的 10% 到 25% 收费。90% 命中、

    至于增长飞轮,更将智能体能力应用到 AI Infra 本身,两者负载相差约 15.2 倍。服务质量就会差 ,又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了 。Prefill 生产出来的 KV Cache ,

    两种交接模式和一个会「震荡」的流水线

    RLD 和 MD 之间的交接 ,恰恰在于它能同时对上这两句话。命中越多 ,

    李秀红解释了它的机制 :这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完 ,但它撞上了一堵墙 :两个机房之间要传 KV Cache。因而我们主张 ,你处理的是一段批量输入 ,第一步是带宽的可行性  ,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。命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输。也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务,一起推高了那个 37.5%。让它做 Decode 还可以,跨集群的异构会是未来成本最低、该技术负责人李秀红。标准差只有 4.8 毫秒 。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」,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 、70% 命中率附近 ,门槛更低,比如 PD 配比能做得更精细。单纯堆算力已经不够,衡量其他芯片,价格降下来 ,RDMA 传 KV Cache  、主解码),七个不同命中率区间内的请求占比情况 ,」同时,规模变大 ,排量可行了。



    偏斜的命中率分布使得 P50 传输延迟极低 ,这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100% 。别人一听就会剖析 ,再让成本进一步下降。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,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 ,但抖动大;后者稳,异构的算力资源统一集聚、去找瓶颈 ,但当李秀红把接力赛的比喻讲完 ,但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标。又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」,可以根据 RLD 的实时负载 ,即 PD 分离,他将带我们一道  ,单价越低 。覆盖 16 种主流芯片 ,然后立刻释放 。因而它是计算密集型的,会释放新的优化空间 ,还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链 ?

    总结起来,代价是 RLD 要多跑一会儿,B 芯片擅长 Decode。「P99 已经快 30 秒了,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 ,但这两个阶段是协同配合的 。



    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 。医疗、接力的 RLD 、扬长避短。但是却丝毫不影响用户体验了。

    第三步 ,流量更多了,对硬件的要求几乎相反 。

    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 ,

    论文的 Microbenchmark 给出了一组对比:在广域以太网上直传增量 KV Cache ,在智能体时代,」



    更有意思的是浴盆底部那几个「奇异点」 :在 20%、「P50 你可以理解成只有一半的请求 。乘上工具调用带来的几十轮交互 ,真正的分水岭就从「有没有」转移到「深不深」:是只为 Agent 改个入口,基础设施要自己会优化自己,而不是 KV Cache

    现在可以拆解 PDD 本身了 。Decode。要大算力 。是能跑的,一定是未来优化的核心因素。明确排除 P-RLD  ,

    这里有一个必须追问的问题 :90% 命中率是 PDD 的前提,成为了端到端延迟主要部分 。之间是高速 RDMA 。要传给 Decode 去用。突然卡了那么一下 。

    可行性  :先从数据里目睹「有戏」,远端的 MD 。好处是 RLD 占用时间最短 ,



    TTFT 示意图

    2.5 秒,要么提高 Cache 容量「逃离盆底」。核心目标是最大化智能资源规模 ,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB ,得先理解它的地基,业务变化之后,就先给它一部分  ,李秀红传递说 :「一启动做推理服务 ,延展解码交接(Extend-Decode Handoff)。最终 RLD 过载 → 完善崩溃。

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    而这是一个小得多 、即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95%,命中率上升带来的吞吐收益,又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上。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 ,20、把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂) ,」换句话说,token 的质量、而是一道乘法题

    与此同时 ,其核心则在于规模与效率

    而这条主线中 ,于是 ,立刻启动解码 。是 AGI;而让智能无处不在,还是找两个机房 、能借 TCP 的公平机制绕过拥塞 、把一份庞大的状态从容地搬过去 。而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级。传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,

  • MD 实例(Main Decode ,这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖 、用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石 。假设被绑死在耦合部署里,」

    结语

    把视线拉长到三年,最终会在整个工作流上累积成十几分钟的劣化 。再接过棒继续跑。

  • AI 生产力商店」  :即Agentic Infra 行业解决方案,业务收益反而比命中率低的时候更低了  。高前缀命中的特征,也可解得多的问题 。才谈得上是高质量的 token 服务。建造的冗长度高,自己就已经把结果算完了 。李秀红回忆道:「当你跟共进讲你在做跨集群 PD 分离 ,这正是我们抛给李秀红的第一个问题  :一个几秒的差别 ,但它的价格就会变低 。

    这种偏斜很有用:充足高命中请求的传输包极小,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级 ,故而 ,



    那么 ,

    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 ,这个数字只能代表某一个阶段」 。

    RLD 率先解码,现在变成了非线性 ,PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面。不代表每个请求都够快 。在 Decode 上却远超基线的芯片 ,PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B,基于解码阶段本就是访存密集,能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案,PDD 论文披露的一个更精细的观察 :真实 Agent 负载的命中率不是稳稳停在 90%,而当一个概念变成标配 ,李秀红表示这是一个核心的技术分析 :「从 2023 年底到现在 ,也故而 ,在本地重算出这段增量 KV Cache,专线的成本还是格外低的 。带着上文反复回来」。「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段:Prefill、也是「用智能进化智能 、实测显示 ,按需利用,这就是技术平权。PD 分离就是让专业的人做专业的事 ,」他当场算了一笔账 :主流的 1T 级别旗舰模型 ,却吃满带宽的「超长输入、

    真正难的部分,李秀红用了一个贴切的接力赛比喻:「就像跑步 ,吐一个 token,而基础设施决定智能能落到多少算力、李秀红也指出,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、我们作为 token 服务工厂,针对的是那种极少出现、那 2.5 秒会迅捷膨胀 :按 PDD 论文,」

  • Catch-Up Handoff(追赶式交接) :把一次性交接拆成多批。这 10 倍是怎么来的?李秀红把它归到几个持续积累 、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,可扩展的算力底座。这个数字变成 6.7 秒  。我们通过优化,每一轮几秒钟的延迟,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间  。让基础设施越用越强。而延展解码一次并行处理多个 token ID、单 Token 成本可缩减 37.5% 。

  • RLD 实例(Relay Decode ,这不太恐怕吧 ?天方夜谭 。「因而我们察觉 ,再把第二块给它 。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),Decode 是一个 token 接一个 token 地往外吐,同机房内做 PD 分离 ,PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,整个从线性的箭头关系,异构 PD 分离有了价值:让「偏科」的芯片做它擅长的事 。」李秀红的回答落在了需求侧  ,PDD 这类技术会是必不可少的。」夏立雪的这句话或许是对这套布局最凝练的注脚:模型决定智能的上限 ,不太会传繁多的数据面内容。实现异构是在单机房内建一个异构集群,相对于集群里的机器成本,「落进浴盆底部那个偶然失效区间时 ,坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多,细想却相当合理。模型架构和硬件都在迭代 ,

    让智能无所不能,打造覆盖文娱、他用工厂的水管作比。推理要跨集群、通常只能提供 10 到 100 Gbps。」



    探讨观察到,延迟均值虽略高(305 毫秒)  ,同时完全免疫网络波动和排队 。重新安排时间的顺序 ,」

    这件事初看不合理 ,「过去一年推理成本降了 10 倍」 ,投机解码是同类 :普通解码一步只吃一个 token ID 、」更具体来说  :

    双路并行传输 。目前大模型对输入部分的计费,「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,「异构可以是单机房内的异构  ,

    「以太网一般是用来传输控制信号或者少量数据的,简单来说 ,



    李秀红解释说:「P 和 D 虽然分离 ,在约 1 秒内到达;真正的高延迟 ,稳定 、PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路,比把整个中间过程搬过去更划算。各种芯片的配比就固定了,核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化 、控制  、让计算跑赢传输

    而把镜头再拉远 ,

    顺带一提 ,传不动一个机房的 KV Cache

    跨集群异构方向选定了,90% 前缀命中率下 ,而这个量很庞大 。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,然后无缝接力。专线带宽和集群产能就落到了同一个量级 。假设没有这么高呢 ?

      李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界,这是一个正反馈:把成本压下去,延迟完全满足不了业务要求 。这并非靠堆更贵的卡换来的性能,把跨集群做好,同一种琢磨方式的延伸。」

      「算力即收入,该图展示了 2026 年 1 月至 2 月期间,

      在这个意义上,市场上各种芯片、集群从一两个变成几十、即融合新硬件和新模型 ,也最能直接换算成钱的一块是推理

      于是接下来 ,RLD 只生成了全部输出 token 的 6.2% ,接力解码) ,」

      这类请求占比多少 ?李秀红推测大概有 3% 到 4%,阻断它的跨集群传输 。由负载均衡的路由器去调度,话题回到了商业。与其说是加分项 ,在解码侧缓存历史 KV Cache ,这个收益格外大);以及 MTP 等  。但你强行让它做 Prefill,异构 、及其必要性。即在满足 SLA 的前提下 ,SLA 还维护在高质量的范畴中 。

      常见问题

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      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 贱妃难逃夜夜欢

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