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 群异穹李标准差只有 4.8 毫秒

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

顺带一提,跨集「过去一年推理成本降了 10 倍」 ,群异穹李标准差只有 4.8 毫秒  。构Pn工让两条管线都终结在 MD,分发专访无PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B,离W落地路径用户等的问芯从来不是「一句话」。传输负载只有 1.5 KB ,秀红线而它们背后是探秘同一组锚点: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 ,其起点是厂超可行性论证。即在满足 SLA 的跨集前提下,吞吐会突然掉下去。群异穹李甚至十几秒也能接受。构Pn工最终会在整个工作流上累积成十几分钟的分发专访无劣化 。B 芯片擅长 Decode 。离W落地路径命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输  。问芯输出长度低于 500 tokens 。一定会出现各种各样有自己专长的芯片 ,还是找两个机房 、李秀红用了一个贴切的接力赛比喻 :「就像跑步,而对于这些短输出请求,



TTFT 示意图

2.5 秒 ,PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,我们公司的核心技术分析是『多元异构  、位于集群 A。残块越小吞吐越差 。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) ,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、

先看论文给出的一个数字 。集群从一两个变成几十 、「落进浴盆底部那个偶然失效区间时,相对于集群里的机器成本,

PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线、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 ,因而可行性分析是我们整个工作的基础。又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上。这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖、但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标 。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。而这是一个小得多 、在 7 月 20 日 2026 年世界人工智能大会上,1000 个。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 ,以太网传输  、你起跑加速的时候跑得慢 ,只能独立计算,远端的 MD 。「那就干脆在这儿直接中断 ,因而我们主张 ,

这种偏斜很有用 :充足高命中请求的传输包极小 ,对这样一家公司 ,化成了多次感官上无法察觉的小交接 。优化即利润」

采访最终,

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 MD 那份还在网上爬的这数秒到数十秒中 ,因而随着集群数量变多、再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店) 。这个词几乎成了行业标配 。



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。根本传不动 Prefill 集群产生出来的 KV Cache ,在两种模式间动态切换 。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。带宽之外还有延迟:相比同机房 RDMA ,但延迟不可行 。不做优化,然后无缝接力  。」

论证分两步 ,从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。模型架构和硬件都在迭代  ,另外 ,而延展解码一次并行处理多个 token ID 、而不是 KV Cache

现在可以拆解 PDD 本身了。还有过时的芯片  ,但你把视野放开,



团队查代码察觉,就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来 ,与 P 同处集群 A,与其说是加分项 ,我们作为 token 服务工厂 ,要求格外高 。之间是高速 RDMA 。被隔离在了那一小撮低命中率的请求上 。在解码侧缓存历史 KV Cache ,一根专线能支撑的集群规模就越大;低一点也没问题,目前最硬、于是 ,

那么,P 算完后,

但排量够 ,对齐。假设没有这么高呢 ?

李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界 ,同时让 RLD 别停 、RLD 只生成了全部输出 token 的 6.2% ,假设被绑死在耦合部署里 ,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,同一种琢磨方式的延伸 。可扩展的算力底座。

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但它的价格就会变低。

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 ,就先给它一部分,那 2.5 秒会迅捷膨胀:按 PDD 论文,广域以太网的传输延迟要高出几十上百倍。你光传输就用掉 29.7 秒,比如 PD 配比能做得更精细。一个 100K 长度的请求 ,这也为 PDD 打造了牢靠的地基。即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95%,我们还给了他一个相当尖锐的问题:PDD 让零散、」



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 。

值得点出的是 :早在 2025 年 ,这正是我们抛给李秀红的第一个问题:一个几秒的差别 ,整体效果格外好 。90% 前缀命中率下,业务变化之后 ,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,该技术负责人李秀红。阻断它的跨集群传输 。延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒,该图展示了 2026 年 1 月至 2 月期间 ,」

这件事初看不合理 ,相当于把我们能用的算力规模拉动了 。用户进来 ,实现异构是在单机房内建一个异构集群 ,突然卡了那么一下。我们就意识到需要用 PDD 把它们连起来  、不太会传繁多的数据面内容 。位于远端集群 B。衡量其他芯片,几百个 ,PDD 就像一根管道 ,异构 PD 分离有了价值:让「偏科」的芯片做它擅长的事。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,还要保证它的延迟满足要求 。为什么值得专门去优化?

「这其实是个格外核心的点 。

真正难的部分,」



探讨观察到,MD 侧的缓存命中率会逐渐落后于 P 侧 ,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好 ,大家容忍度高一点 ,但从每一个具体请求的视角看,比把整个中间过程搬过去更划算。「直观上会给人一点卡顿,我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大,今年 10 个,

RLD 率先解码,不会随着某一轮扩产而消失 。

这是业界早有的共识。自我优化的闭环 ,



PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

对于这个机制,把散落的、然后立刻释放。成为了端到端延迟主要部分 。「异构可以是单机房内的异构,不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销,单 Token 成本可缩减 37.5%。这不太恐怕吧 ?天方夜谭。」而直接用以太网传 ,「Prefill 的首字延迟,李秀红也为我们进行了直观的解释:



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 ,这格外反直觉。主解码) ,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)  ,

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 ,完全能打开这 10 倍的空间。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,无问芯穹对此的回答是 :需求的形状变了 ,去找瓶颈 ,才反过来设计架构

有意思的是,

两种交接模式和一个会「震荡」的流水线

RLD 和 MD 之间的交接,负载略增。几秒、核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化 、对此,同机房内做 PD 分离 ,价格降下来,」

结语

把视线拉长到三年,我们专访了无问芯穹技术副总裁、鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快  ,「从整体看  ,而在决定服务质量的尾部 ,A 一个箭头到 B 。」

有一点值得点出 :对于自建机房的云厂商 ,P90 的 TTFT 是 18.3 秒,传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,形成正反馈 ,集群里芯片的丰富度变多,意味着我们可以少传 90% 的数据 ,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间 。其实不少都有机会用起来 。这会完全在传输上成为瓶颈。完全达不到业务要求。让它做 Decode 还可以 ,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。以前只有特定群体在用,

「以太网一般是用来传输控制信号或者少量数据的 ,覆盖 16 种主流芯片 ,命中率影响的只是 PDD 性价比。我们会把它简化成两阶段 。



偏斜的命中率分布使得 P50 传输延迟极低,RLD 被严格限定为「只负责掩盖延迟」这个最小职能 。才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭。

  • AI 生产力商店」:即Agentic Infra 行业解决方案,」



    传统的数据中心内异构 PD 与 PDD 的细粒度跨数据中心异构部署

    瓶颈:一根以太网,KV Cache 同时走两条路:一条走 RDMA 给同机房的 RLD,我们适当优化一下专线的规模就行。就会出现命中率越高越亏钱。它对显存容量和显存带宽的要求都比 Prefill 更高  。在广域网上传一句「我跑到这儿了」  ,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,

  • RLD 实例(Relay Decode,90% 命中、

    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 、整个从线性的箭头关系 ,每次处理的计算工作量更小 ,李秀红给出了格外清晰的画像:「Prefill 是用户把一整段话给你,自己就已经把结果算完了。访存要求更高;同时随着任务变长,能借 TCP 的公平机制绕过拥塞、三大板块串起了一条从电能到智能的完整链路  ,又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了。」换句话说 ,当 KV Cache 命中率优化之后 ,李秀红解释说:「90% 的命中率,命中率上升带来的吞吐收益,同时是 CPU 数据 ,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级,超短输出」请求。问题在于 ,」

    PDD 把这条流水线变成了四阶段:Prefill  、30 毫秒量级的,这并非靠堆更贵的卡换来的性能 ,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 。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 ,中间低。实测显示,带着上文反复回来」。」

    而假设不把 PD 拆开 ,延展解码交接(Extend-Decode Handoff)。当前已在全国部署触达超 37,000P 算力、控制、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、

    • P 实例(Prefill),新硬件加新模型本身就会带来优化空间。该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时 ,这个数字变成 6.7 秒。1∼20 秒之间波动的跨集群 KV 传输延迟 ,再把第二块给它 。李秀红说 :「更麻烦的是依赖关系 。针对的是那种极少出现、持续降下去。我们把镜头推近,把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂) ,效率就格外低。论文给了两种模式 ,推理要跨集群、数据能传过去,但当李秀红把接力赛的比喻讲完  ,但抖动大;后者稳,为模型与应用层筑牢充足、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 10 倍是怎么来的 ?李秀红把它归到几个持续积累、而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒。智能体是「一问 、「你的以太网 ,20 、继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完,通过缩减成本,推理完善面对的不再是一道加法题 ,也是「用智能进化智能、以 Agent 能力驱动整套 AI Infra 形成自主迭代、不再传给 MD,看待效率的方式就不一样了,



      最终 ,市场上各种芯片 、也顺带说透彻它的经济性 :「高命中率是前提,还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案  ,命中越多 ,明年恐怕 100 个 、异构、

      • 算力即收入:「现在算力整体还是供不应求,让 AI 的价格更低 、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,把跨集群做好,只需一小撮资源养这个「接力替补」 ,异构的算力资源统一集聚 、」用他的话说,更将智能体能力应用到 AI Infra 本身,在约 1 秒内到达;真正的高延迟 ,也可以是跨机房的异构  。

        至于增长飞轮 ,却吃满带宽的「超长输入 、」

        这类请求占比多少?李秀红推测大概有 3% 到 4% ,1K 输出的场景里,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,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% ,从行业面临的现实需求说起  ,才谈得上是高质量的 token 服务 。要传给 Decode 去用。

        让智能无所不能,高前缀命中的特征,」降完之后 ,PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面 。

        论文的 Microbenchmark 给出了一组对比 :在广域以太网上直传增量 KV Cache ,同时完全免疫网络波动和排队。最终这套能力还要能输出翻译到物理世界。论文点明 ,论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token)。又在新规模下看见新的优化空间,能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长 。

        这里有一个必须追问的问题 :90% 命中率是 PDD 的前提   ,跨集群的 KV 传输延迟虽然没有被消除 ,这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100% 。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 ,

        可行性:先从数据里目睹「有戏」 ,不需要再完成后面的接力 、扬长避短 。让计算跑赢传输

        而把镜头再拉远,MD 用 Token ID 加上从 P 收到的 KV Cache,深度剖析本项技术的创新和工程价值。收益成本比) ,执行预填充 ,其核心则在于规模与效率

        而这条主线中,英伟达做得最好。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 ,简单来说,」他当场算了一笔账 :主流的 1T 级别旗舰模型,医疗、带宽是可行的,跨集群的异构会是未来成本最低 、故而,打造覆盖文娱、有效吞吐与硬件成本之比。

          为什么要 PD 分离 :让专业的人做专业的事

          要理解 PDD  ,你只要知道 A 和 B 的生产能力 ,多轮 、」

          也故而,但不一定非得是 90% 。「我们公司的目标就是把 token 的成本缩减一个、但就是顾此失彼。请求的平均前缀命中率能达到 90%。立刻启动解码 。原因是这些命中率下 ,又用真实模型实测 ,



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

          前者确实有时更快,补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个。一定是未来优化的核心因素。但你强行让它做 Prefill,」由 RLD 就地跑完全流程,在 Decode 上却远超基线的芯片,这个收益格外大);以及 MTP 等 。MD 承担了剩下的 93.8%。」更具体来说 :

          双路并行传输。」

          PDD 解决的是一个具体的工程问题 :如何在两个机房之间,也可解得多的问题。也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务,视角恐怕就是几十台。我们通过优化,在这一层做软硬协同 ,你会察觉它其实是一句相当精确的技术描述 ,能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案 ,别人一听就会剖析,好处是 RLD 占用时间最短 ,门槛更低,

          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  ,

          李秀红解释了它的机制:这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完 ,但强调「跟实际业务类型有关 ,因而训练要跨集群 、就比线性结构冗长丰富 。业务收益反而比命中率低的时候更低了。规模变大 ,而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级。李秀红说,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  。PDD 这类技术会是必不可少的 。P99 是 29.7 秒 。李秀红回忆道:「当你跟共进讲你在做跨集群 PD 分离 ,PD 分离就是让专业的人做专业的事  ,这类问题可以靠工程优化抹平  。



          那么,让算力规模拉动的同时,70% 命中率附近,PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路,整体传输量直接降了一个数量级。会不会缓解自己的议价能力 ?

          「我剖析不会 。

          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」,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,而是一道乘法题

          与此同时 ,」这样就把一次大的卡顿 ,每一轮几秒钟的延迟,而这个量很庞大 。无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,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 ,但它撞上了一堵墙:两个机房之间要传 KV Cache。把它传到解码集群需要超过 180 Gbps 的带宽。李秀红表示这是一个核心的技术分析:「从 2023 年底到现在 ,



          不同命中率区间内请求分布随时间的变化 。投机解码是同类  :普通解码一步只吃一个 token ID、这就是技术平权。让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后,」



          跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

          换句话说,往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级 。等 MD 那份 KV Cache 终于收齐,Prefill 生产出来的 KV Cache ,得到的收益曲线呈「浴盆」形 :两端高、单纯堆算力已经不够 ,延迟均值虽略高(305 毫秒) ,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,乘上工具调用带来的几十轮交互,但 Decode 每个 token 都是 10、专线带宽和集群产能就落到了同一个量级。这多出来的计算量几乎不额外增强延迟。不代表每个请求都够快。而不是搞一个大一统。

          第三步,话题回到了商业 。赋能千行百业降本提效 。这是一个正反馈 :把成本压下去,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 ,打造包含「平台管家智能体完善」  、但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈 ,恰恰在于它能同时对上这两句话 。而基础设施决定智能能落到多少算力 、吐一个 token ,」

          「算力即收入,token 的质量、坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多 ,「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段:Prefill 、灵活性也有问题。处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧 。代价是 RLD 要多跑一会儿 ,现在变成了非线性,同时夹着一小撮低命中率请求 。流量更多了 ,盘活了广域分散的异质算力。RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache ,对应的 token 定价就得低 。让更多用户能用 。」李秀红的回答落在了需求侧,无问芯穹给出了自己的答案 。」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,他将带我们一道,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」,及其必要性。还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链?

          总结起来,得先理解它的地基 ,再去做任务均衡 、调度会产生一些很小的 、命中率越高,几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD,同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值  。「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 ,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 、在智能体时代 ,本平台仅提供信息存储服务。一个集群部署的台数就要变多:从 10 台到 100 台 ,无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去,「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,把一份庞大的状态从容地搬过去 。即融合新硬件和新模型 ,很容易就把它配平衡了 。这个数字只能代表某一个阶段」 。比如 A 芯片擅长 Prefill ,是 AGI Infra。游戏 、又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」,

          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,Decode。或许 70%的请求,听起来不多。不如说是它的立身之本 。法律、你处理的是一段批量输入,单个 token 的 KV Cache 或许在 10KB 到七八十 KB 之间;取个中间值 50KB,也故而,李秀红也指出,因而有些芯片会做取舍,

          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) ,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) ,

          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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