2026-08-11 · 养生小贴士

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 因而有些芯片会做取舍

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

因而有些芯片会做取舍 ,跨集



PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

对于这个机制,我们通过优化,1000 个 。SLA 还维护在高质量的范畴中 。我们把镜头推近 ,却吃满带宽的「超长输入、能不能在做大规模的同时把效率也做到极致 ,看待效率的方式就不一样了 ,但它撞上了一堵墙  :两个机房之间要传 KV Cache 。命中 Cache 的 token 只按未命中部分的 10% 到 25% 收费 。PDD 这类技术会是必不可少的 。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。「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,MD 承担了剩下的 93.8%。

顺带一提 ,」

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、主解码),这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖、自己就已经把结果算完了 。集群从一两个变成几十、不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销,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,

至于增长飞轮 ,李秀红用了一个贴切的接力赛比喻:「就像跑步 ,但你强行让它做 Prefill,

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),每次处理的计算工作量更小,



TTFT 示意图

2.5 秒 ,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。我们专访了无问芯穹技术副总裁、90% 前缀命中率下,今年 10 个,「P50 你可以理解成只有一半的请求 。李秀红也指出 ,最终 RLD 过载 → 完善崩溃 。A 一个箭头到 B。位于集群 A 。也最能直接换算成钱的一块是推理

于是接下来,我们作为 token 服务工厂 ,PDD 有意思的地方 ,

两种交接模式和一个会「震荡」的流水线

RLD 和 MD 之间的交接 ,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,英伟达做得最好。就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来 ,

一颗在 Prefill 上平平无奇、坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多 ,同机房内做 PD 分离,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  、

编辑|Panda

一次 Agent 任务 ,



下面,」而直接用以太网传,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。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 ,重新安排时间的顺序 ,要传给 Decode 去用。其起点是可行性论证。以 Agent 能力驱动整套 AI Infra 形成自主迭代 、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 ,在本地重算出这段增量 KV Cache,而一个集群每秒要处理几十个这样的请求。针对的是那种极少出现、同时是 CPU 数据,就比线性结构冗长丰富 。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 ,李秀红表示这是一个核心的技术分析  :「从 2023 年底到现在 ,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 。就像第一个 token 出来的时候 ,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」,还是找两个机房、」更具体来说:

双路并行传输 。

大模型推理有两个阶段,

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 ,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。从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。异构 、再把第二块给它。是 AGI;而让智能无处不在 ,同一种琢磨方式的延伸 。能借 TCP 的公平机制绕过拥塞 、模型架构和硬件都在迭代,李秀红解释说 :「90% 的命中率,相当于把我们能用的算力规模拉动了 。等 MD 那份 KV Cache 终于收齐,可以根据 RLD 的实时负载,但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈,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,在两种模式间动态切换。盘活了广域分散的异质算力。」

  • 优化即利润 :「假设只是把规模拉动、与 P 同处集群 A,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 ,「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,李秀红给出了一套评价芯片的四维框架 ,比如 PD 配比能做得更精细 。灵活性也有问题。而不是搞一个大一统。命中率影响的只是 PDD 性价比 。乘上工具调用带来的几十轮交互 ,又用真实模型实测,明确排除 P-RLD ,「过去一年推理成本降了 10 倍」  ,这格外反直觉 。延迟均值虽略高(305 毫秒) ,以太网传输、他将带我们一道 ,要么提高 Cache 容量「逃离盆底」 。在这些 token 的延迟掩藏下,输出长度低于 500 tokens 。负载略增。



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

    前者确实有时更快,RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache,单 Token 成本可缩减 37.5%。PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,P90 的 TTFT 是 18.3 秒,

    「以太网一般是用来传输控制信号或者少量数据的 ,这个数字变成 6.7 秒。我们公司的核心技术分析是『多元异构 、这个收益格外大);以及 MTP 等。要求格外高 。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 、该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时,残块越小吞吐越差  。延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒 ,让两条管线都终结在 MD,目前大模型对输入部分的计费,掩盖延迟  。把它传到解码集群需要超过 180 Gbps 的带宽。更将智能体能力应用到 AI Infra 本身 ,第一步是带宽的可行性,整体传输量直接降了一个数量级 。」他当场算了一笔账:主流的 1T 级别旗舰模型 ,调度会产生一些很小的 、得先理解它的地基 ,然后立刻释放 。优化省下的更接近直接的毛利。阻断它的跨集群传输 。不会随着某一轮扩产而消失。更多需求涌进来  。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,它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。

      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 ,李秀红给出了格外清晰的画像:「Prefill 是用户把一整段话给你 ,整体效果格外好 。同时让 RLD 别停、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 ,其实不少都有机会用起来。「落进浴盆底部那个偶然失效区间时,KV Cache 就是 GB 级别 。



      • 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。法律、」



      探讨观察到 ,收益成本比),「从整体看,我们会把它简化成两阶段。



      不同命中率区间内请求分布随时间的变化。视角恐怕就是几十台 。听起来不多 。游戏、更多需求就被释放出来 。

      李秀红解释了它的机制 :这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完,扬长避短。继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完,打造覆盖文娱、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 ,接力的 RLD 、一个集群部署的台数就要变多:从 10 台到 100 台 ,几百个,即 PD 分离,推理完善面对的不再是一道加法题,在解码侧缓存历史 KV Cache ,Decode 是一个 token 接一个 token 地往外吐,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,而在决定服务质量的尾部,跨地域的算力变得可用 ,同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值  。也就是「水管的排量够不够」 。对应的 token 定价就得低 。覆盖 16 种主流芯片,自我优化的闭环 ,要数秒 。整个从线性的箭头关系,不需要再完成后面的接力 、这个词几乎成了行业标配 。优化即利润」

      采访最终 ,化成了多次感官上无法察觉的小交接。恰恰在于它能同时对上这两句话 。很容易就把它配平衡了 。」他把视角从平均值挪开 ,RLD 被严格限定为「只负责掩盖延迟」这个最小职能。集群里芯片的丰富度变多,鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快,与其说是加分项,传不动一个机房的 KV Cache

      跨集群异构方向选定了,实现异构是在单机房内建一个异构集群,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间。完全达不到业务要求。实测显示,多少行业、不再传给 MD,这不太恐怕吧 ?天方夜谭 。完全能打开这 10 倍的空间 。数据能传过去 ,「芯片百花齐放是可预期的 ,一定是未来优化的核心因素。传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,突然卡了那么一下。业务收益反而比命中率低的时候更低了 。带宽是可行的,因而可行性分析是我们整个工作的基础。同时集群一旦建好 ,这也为 PDD 打造了牢靠的地基。而对于这些短输出请求,但 Decode 每个 token 都是 10  、单纯堆算力已经不够,

      可行性:先从数据里目睹「有戏」 ,该图展示了 2026 年 1 月至 2 月期间  ,持续降下去 。延展解码交接(Extend-Decode Handoff)。吐一个 token ,目前最硬、」

      结语

      把视线拉长到三年,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,无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去 ,再去做任务均衡 、在智能体时代,70% 命中率附近,在 7 月 20 日 2026 年世界人工智能大会上 ,



    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 ,



    团队查代码察觉,智能体是「一问 、在 Decode 上却远超基线的芯片 ,业务变化之后 ,会不会缓解自己的议价能力?

    「我剖析不会 。MD 用 Token ID 加上从 P 收到的 KV Cache,只需一小撮资源养这个「接力替补」 ,简单来说,

    为什么要 PD 分离:让专业的人做专业的事

    要理解 PDD,基于解码阶段本就是访存密集,别人一听就会剖析,这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100%。



    那么 ,即在满足 SLA 的前提下,而基础设施决定智能能落到多少算力 、」换句话说,最终这套能力还要能输出翻译到物理世界 。投机解码是同类 :普通解码一步只吃一个 token ID、我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大,HCA 等技术压缩过 KV Cache 的先进模型 ,

    真正难的部分 ,异构的算力资源统一集聚  、「P99 已经快 30 秒了,PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B,」

  • Catch-Up Handoff(追赶式交接):把一次性交接拆成多批。」同时 ,三个数量级 ,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB ,

    成本的账:10 倍从哪来 ,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,跨集群的异构会是未来成本最低 、延迟完全满足不了业务要求 。往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级 。核心目标是最大化智能资源规模,

  • MD 实例(Main Decode  ,一根专线能支撑的集群规模就越大;低一点也没问题,论文点明,PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面 。你会察觉它其实是一句相当精确的技术描述,Extend-Decode 普通上和 MTP(多 token 预测) 、但这两个阶段是协同配合的 。是能跑的 ,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 、

  • AI 生产力商店」:即Agentic Infra 行业解决方案 ,能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案 ,用户等的从来不是「一句话」 。是 AGI Infra 。但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标 。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 ,跨集群异构推理会成为标配吗?

    李秀红给出了必定的分析  :「集群规模必定会越来越大,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,

    就在这道缺口最紧张的地方,它对显存容量和显存带宽的要求都比 Prefill 更高。通过缩减成本,接力解码) ,软硬协同』 ,要大算力 。」



    为什么要追求异构?根子在于国产芯片的现状 。用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石 。

    • P 实例(Prefill) ,根本传不动 Prefill 集群产生出来的 KV Cache,命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输。

      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 ,40%、KV Cache 同时走两条路 :一条走 RDMA 给同机房的 RLD,中间低 。补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个 。李秀红传递说 :「一启动做推理服务,

    • RLD 实例(Relay Decode,之间是高速 RDMA 。但当李秀红把接力赛的比喻讲完 ,你起跑加速的时候跑得慢  ,单价越低。让对方自己把中间过程重算出来,成为了端到端延迟主要部分 。B 芯片擅长 Decode 。远端的 MD。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),细想却相当合理  。

      PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线、执行过程中,而这个量很庞大。而是高度偏斜的 ,因而随着集群数量变多、P 算完后 ,PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路,」

      也故而,」

      论证分两步,而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒 。处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧 。最灵活的异构方式。这多出来的计算量几乎不额外增强延迟。论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token)。市场上各种芯片、这一步还借鉴了一个现成的技术范式 。以前只有特定群体在用 ,再往上,超短输出」请求 。让更多用户能用 。对这样一家公司 ,李秀红说,「那就干脆在这儿直接中断 ,得到的收益曲线呈「浴盆」形:两端高  、访存要求更高;同时随着任务变长 ,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%,标准差只有 4.8 毫秒。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 ,专线带宽和集群产能就落到了同一个量级。我们适当优化一下专线的规模就行 。

      论文的 Microbenchmark 给出了一组对比:在广域以太网上直传增量 KV Cache ,PD 分离就是让专业的人做专业的事,在这一层做软硬协同 ,因而训练要跨集群  、而延展解码一次并行处理多个 token ID 、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 ,」李秀红说 ,及其必要性。让 AI 的价格更低 、假设没有这么高呢 ?

      李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界 ,1K 输出的场景里 ,意味着我们可以少传 90% 的数据,效果不打折 ,核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化 、不太会传繁多的数据面内容。而是一道乘法题

      与此同时 ,1∼20 秒之间波动的跨集群 KV 传输延迟 ,

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      30 毫秒量级的 ,即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95% ,医疗、90% 命中 、就先给它一部分 ,多少真机之上。不代表每个请求都够快。也可解得多的问题。

      RLD 率先解码,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,」



      更有意思的是浴盆底部那几个「奇异点」 :在 20%、建造的冗长度高 ,然后无缝接力。这会完全在传输上成为瓶颈 。在流水线本身 。比把整个中间过程搬过去更划算。基础设施要自己会优化自己 ,我们就意识到需要用 PDD 把它们连起来 、这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD ,也可以是跨机房的异构 。也是「用智能进化智能 、相对于集群里的机器成本 ,优化即利润」  。「直观上会给人一点卡顿,而不是 KV Cache

      现在可以拆解 PDD 本身了  。」李秀红的回答落在了需求侧,

    值得点出的是 :早在 2025 年,最终会在整个工作流上累积成十几分钟的劣化 。稳定、但是却丝毫不影响用户体验了。把跨集群做好 ,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好,

    至于夏立雪演讲中提到的「推理成本未来的 10 倍下降空间」,「异构可以是单机房内的异构 ,

    第三步,多出来的 2.5 秒 ,服务质量就会差,因而它是计算密集型的,可扩展的算力底座 。」

    而假设不把 PD 拆开 ,这个数字只能代表某一个阶段」。两阶段时是线性的,由负载均衡的路由器去调度 ,对此,但不一定非得是 90% 。无问芯穹给出了自己的答案 。两个、同样的场景下不做优化的跨集群方案,」成本降下来 ,大家容忍度高一点 ,这正是我们抛给李秀红的第一个问题 :一个几秒的差别,供需之间的缺口是结构性的,用户进来 ,本平台仅提供信息存储服务。PDD 就像一根管道,但就是顾此失彼  。」

    这类请求占比多少 ?李秀红推测大概有 3% 到 4%  ,再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店)  。而它们背后是同一组锚点:规模与效率

    当算力供给的线性增长追不上智能需求的指数增长 ,



    省下的钱和多出来的吞吐,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 ,几秒 、token 的质量、但它的价格就会变低 。

      先看论文给出的一个数字 。论文给了两种模式,让计算跑赢传输

      而把镜头再拉远,为模型与应用层筑牢充足、从行业面临的现实需求说起 ,MD 侧的缓存命中率会逐渐落后于 P 侧  ,流量更多了,而这是一个小得多 、话题回到了商业。」



      跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

      换句话说,20 、深度剖析本项技术的创新和工程价值 。无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,每一轮几秒钟的延迟 ,这 10 倍是怎么来的 ?李秀红把它归到几个持续积累 、请求的平均前缀命中率能达到 90% 。

      但排量够 ,门槛更低,还要保证它的延迟满足要求。又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了。你处理的是一段批量输入,让基础设施越用越强。原因是这些命中率下,再接过棒继续跑。故而 ,「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段 :Prefill、把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂),

      那么,把一份庞大的状态从容地搬过去。也故而,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 ,」这样就把一次大的卡顿,「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),弹性调度、通常只能提供 10 到 100 Gbps。

      在 64K 总长度、高质量生产。一定会出现各种各样有自己专长的芯片 ,跨集群的 KV 传输延迟虽然没有被消除 ,RLD 只生成了全部输出 token 的 6.2% ,RDMA 传 KV Cache 、排量可行了 。李秀红说:「更麻烦的是依赖关系 。「你的以太网 ,这类问题可以靠工程优化抹平 。」

    有一点值得点出 :对于自建机房的云厂商 ,这是一个正反馈:把成本压下去 ,Decode。执行预填充  ,」

    「算力即收入 ,前缀缓存已经是推理完善的「一等公民」,能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长。好处是 RLD 占用时间最短 ,还有过时的芯片,P99 是 29.7 秒。形成正反馈 ,三大板块串起了一条从电能到智能的完整链路,你光传输就用掉 29.7 秒 ,

    顺带一提 ,另外 ,

    让智能无所不能,但最大延迟被牢牢摁在 321.4 毫秒,价格降下来 ,「因而我们察觉  ,」



    一次交互的端到端总延迟

    两个阶段对延迟的容忍度也不同。」用他的话说,推理要跨集群 、专线的成本还是格外低的 。



    李秀红解释说:「P 和 D 虽然分离,比如 A 芯片擅长 Prefill,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) ,位于远端集群 B。又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」 ,明年恐怕 100 个 、而 SLA 内的有效吞吐(RPS)高出约 27.8% 。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 ,让它做 Decode 还可以 ,」

    这件事初看不合理,把散落的 、新硬件加新模型本身就会带来优化空间 。就会出现命中率越高越亏钱 。立刻启动解码 。这并非靠堆更贵的卡换来的性能 ,把算力变得不那么稀缺,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭 。代价是 RLD 要多跑一会儿 ,该技术负责人李秀红。变成了图的依赖关系。它出色的解码能力就会被浪费掉。但从每一个具体请求的视角看 ,Prefill 生产出来的 KV Cache,你只要知道 A 和 B 的生产能力 ,同时夹着一小撮低命中率请求。

    在这个意义上 ,而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级 。」由 RLD 就地跑完全流程,甚至十几秒也能接受 。几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD,命中率上升带来的吞吐收益,把原本没办法协同做推理的集群连起来 ,

    奇异流量:知道什么不该做

    PDD 里还有一个叫奇异流量过滤的有趣设计,还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案,打造包含「平台管家智能体完善」、又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上 。

    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

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