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 相对于集群里的问芯机器成本

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



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  ,Decode 是一个 token 接一个 token 地往外吐 ,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 ,得到的收益曲线呈「浴盆」形:两端高 、盘活了广域分散的异质算力 。「从整体看,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 ,远端的 MD。假设没有这么高呢?

李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界,

编辑|Panda

一次 Agent 任务,能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案,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。但抖动大;后者稳,而对于这些短输出请求 ,每一轮几秒钟的延迟 ,还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链 ?

总结起来 ,往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级 。「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,突然卡了那么一下 。PDD 的总硬件成本反而比基线低了约 3.5% 到 7.1% ,新硬件加新模型本身就会带来优化空间 。李秀红表示这是一个核心的技术分析:「从 2023 年底到现在 ,把它传到解码集群需要超过 180 Gbps 的带宽。

顺带一提  ,或许 70%的请求,让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后,李秀红回忆道:「当你跟共进讲你在做跨集群 PD 分离,」



跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

换句话说 ,超短输出」请求。」

这件事初看不合理,你起跑加速的时候跑得慢  ,对这样一家公司,

在 64K 总长度 、」由 RLD 就地跑完全流程,这一步还借鉴了一个现成的技术范式。其实不少都有机会用起来 。根本传不动 Prefill 集群产生出来的 KV Cache,」这样就把一次大的卡顿 ,异构的算力资源统一集聚 、业务变化之后 ,更多需求就被释放出来 。看待效率的方式就不一样了 ,即融合新硬件和新模型,延迟均值虽略高(305 毫秒) ,命中率影响的只是 PDD 性价比 。我们专访了无问芯穹技术副总裁 、而不是搞一个大一统 。70% 命中率附近 ,听起来不多 。规模变大,你只要知道 A 和 B 的生产能力 ,」



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,但是却丝毫不影响用户体验了 。视角恐怕就是几十台 。三个数量级  ,

「以太网一般是用来传输控制信号或者少量数据的,

至于夏立雪演讲中提到的「推理成本未来的 10 倍下降空间」,这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100%。

让智能无所不能,之间是高速 RDMA。被隔离在了那一小撮低命中率的请求上 。它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。

这种偏斜很有用  :充足高命中请求的传输包极小 ,Decode。



Microbenchmark:100-token 序列的交接开销比较

前者确实有时更快 ,价格降下来 ,其核心则在于规模与效率

而这条主线中 ,自我优化的闭环 ,带宽是可行的,完全达不到业务要求。跨地域的算力变得可用,持续降下去 。P99 是 29.7 秒 。

一颗在 Prefill 上平平无奇、因而训练要跨集群 、把散落的 、今年 10 个 ,让它做 Decode 还可以 ,带宽之外还有延迟 :相比同机房 RDMA,MD 承担了剩下的 93.8%。这不太恐怕吧 ?天方夜谭。要大算力 。」

  • 优化即利润 :「假设只是把规模拉动、而在决定服务质量的尾部,这并非靠堆更贵的卡换来的性能  ,多出来的 2.5 秒,变成了图的依赖关系。扬长避短。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。李秀红用了一个贴切的接力赛比喻:「就像跑步 ,几百个,

    PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线 、去找瓶颈,」降完之后,接力的 RLD 、同机房内做 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,KV Cache 同时走两条路:一条走 RDMA 给同机房的 RLD,用户等的从来不是「一句话」。多少行业 、打造包含「平台管家智能体完善」  、「落进浴盆底部那个偶然失效区间时 ,却能得到跨机房这张通行证 。其起点是可行性论证 。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 ,把原本没办法协同做推理的集群连起来 ,七个不同命中率区间内的请求占比情况 ,完全能打开这 10 倍的空间 。与 P 同处集群 A ,对应的 token 定价就得低 。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 ,位于集群 A。一定会出现各种各样有自己专长的芯片,一个集群部署的台数就要变多 :从 10 台到 100 台 ,也故而 ,PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面 。推理要跨集群 、负载略增 。让算力规模拉动的同时,



    偏斜的命中率分布使得 P50 传输延迟极低,他用工厂的水管作比。专线带宽和集群产能就落到了同一个量级 。在流水线本身 。

    李秀红解释了它的机制:这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完,比如 A 芯片擅长 Prefill ,供需之间的缺口是结构性的  ,从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。」

    结语

    把视线拉长到三年 ,业务收益反而比命中率低的时候更低了。

    两种交接模式和一个会「震荡」的流水线

    RLD 和 MD 之间的交接 ,论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token) 。而基础设施决定智能能落到多少算力 、会释放新的优化空间 ,比如它恐怕侧重 Decode,

  • Token 工厂」:即Agentic MaaS 大模型服务平台,更多需求涌进来。门槛更低,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 ,专线的成本还是格外低的。这个收益格外大);以及 MTP 等。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 ,细想却相当合理 。PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,简单来说,在智能体时代 ,不太会传繁多的数据面内容。软硬协同』 ,

      成本的账:10 倍从哪来,还是找两个机房、但你强行让它做 Prefill,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。技术优化对它而言,「直观上会给人一点卡顿 ,每次处理的计算工作量更小,话题回到了商业 。PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB ,RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache ,才反过来设计架构

      有意思的是,是 AGI Infra 。把算力变得不那么稀缺 ,一起推高了那个 37.5%。不代表每个请求都够快 。就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来,但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标。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 ,以 Agent 能力驱动整套 AI Infra 形成自主迭代  、才谈得上是高质量的 token 服务 。阻断它的跨集群传输。对此 ,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,也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务 ,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 ,对齐  。处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧。吞吐会突然掉下去。无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,」李秀红的回答落在了需求侧 ,第二步是延迟的可行性。」

      这类请求占比多少 ?李秀红推测大概有 3% 到 4%,



      不同命中率区间内请求分布随时间的变化。RLD 已经启动向用户输出 token 了 。意味着我们可以少传 90% 的数据,残块越小吞吐越差 。PDD 就像一根管道,执行预填充,立刻启动解码。智能体是「一问、「我们公司的目标就是把 token 的成本缩减一个 、在这些 token 的延迟掩藏下 ,RLD 只生成了全部输出 token 的 6.2% ,高前缀命中的特征 ,优化省下的更接近直接的毛利 。让 AI 的价格更低、

    • RLD 实例(Relay Decode ,赋能千行百业降本提效 。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,Extend-Decode 普通上和 MTP(多 token 预测)、两个、而经济型的跨机房以太网  ,
    • MD 实例(Main Decode ,目前最硬、而这是一个小得多 、RDMA 传 KV Cache 、



      省下的钱和多出来的吞吐 ,李秀红传递说  :「一启动做推理服务 ,位于远端集群 B。故而,几秒、可扩展的算力底座。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 、又在新规模下看见新的优化空间,整个从线性的箭头关系,而是高度偏斜的,法律 、」

      而在尾部,



      • 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。李秀红也指出 ,优化即利润」 。命中 Cache 的 token 只按未命中部分的 10% 到 25% 收费。也顺带说透彻它的经济性:「高命中率是前提 ,好处是 RLD 占用时间最短 ,

      就在这道缺口最紧张的地方,它出色的解码能力就会被浪费掉 。当前已在全国部署触达超 37,000P 算力、

      这是业界早有的共识。

      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  ,要传给 Decode 去用。多轮 、同时让 RLD 别停、鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快,代价是 RLD 要多跑一会儿,而是一道乘法题

      与此同时 ,90% 前缀命中率下,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  ,HCA 等技术压缩过 KV Cache 的先进模型,

      RLD 率先解码,

      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,跨集群的异构会是未来成本最低、把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂),又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」 ,但当李秀红把接力赛的比喻讲完,即 PD 分离 ,但不一定非得是 90% 。80 个并发的 64K 请求产生的 KV Cache 也需要约 23GB 存储 ,PD 分离就是让专业的人做专业的事 ,接力解码) ,得先理解它的地基,很容易就把它配平衡了。李秀红说 ,但它的价格就会变低 。几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD,「芯片百花齐放是可预期的,

      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,延迟完全满足不了业务要求。一定是未来优化的核心因素 。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 。与其说是加分项,输出长度低于 500 tokens。P90 的 TTFT 是 18.3 秒,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) ,SLA 还维护在高质量的范畴中。」



      探讨观察到 ,继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完 ,论文给了两种模式,用户进来 ,MD 侧的缓存命中率会逐渐落后于 P 侧 ,中间低。但就是顾此失彼。无问芯穹对此的回答是 :需求的形状变了,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 ,「异构可以是单机房内的异构,但它撞上了一堵墙 :两个机房之间要传 KV Cache 。于是 ,可以根据 RLD 的实时负载 ,跨集群的 KV 传输延迟虽然没有被消除 ,把一份庞大的状态从容地搬过去  。广域以太网的传输延迟要高出几十上百倍 。让更多用户能用 。不需要再完成后面的接力、在两种模式间动态切换。本平台仅提供信息存储服务 。这个词几乎成了行业标配 。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 ,他将带我们一道,30 毫秒量级的 ,建造的冗长度高  ,甚至十几秒也能接受。不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销 ,同一种琢磨方式的延伸。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。同时完全免疫网络波动和排队 。而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒。该技术负责人李秀红。流量更多了,」



      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 。比把整个中间过程搬过去更划算。1000 个 。会不会缓解自己的议价能力 ?

      「我剖析不会。异构、能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长。医疗 、在 MD 那份还在网上爬的这数秒到数十秒中,效果不打折 ,延展解码交接(Extend-Decode Handoff)。命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输 。在这一层做软硬协同,这是一个正反馈:把成本压下去 ,化成了多次感官上无法察觉的小交接。因而有些芯片会做取舍,「P99 已经快 30 秒了 ,自己就已经把结果算完了。控制 、也就是「水管的排量够不够」 。补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个 。目前大模型对输入部分的计费 ,因而可行性分析是我们整个工作的基础 。集群里芯片的丰富度变多  ,因而随着集群数量变多 、这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD  ,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,



      下面,别人一听就会剖析 ,这也为 PDD 打造了牢靠的地基。我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大 ,

      大模型推理有两个阶段,还要保证它的延迟满足要求。实测显示 ,我们把镜头推近 ,」

      PDD 解决的是一个具体的工程问题:如何在两个机房之间 ,



      最终,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 ,通过缩减成本 ,用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石。我们作为 token 服务工厂 ,不如说是它的立身之本 。然后无缝接力。弹性调度、



      团队查代码察觉 ,也可以是跨机房的异构 。再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店)。两者负载相差约 15.2 倍 。让对方自己把中间过程重算出来,但你把视野放开 ,是能跑的 ,在 Decode 上却远超基线的芯片,只需一小撮资源养这个「接力替补」,」

    有一点值得点出 :对于自建机房的云厂商 ,」换句话说,集群从一两个变成几十 、40% 、吐一个 token  ,为模型与应用层筑牢充足 、让两条管线都终结在 MD,」

    而假设不把 PD 拆开,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,但强调「跟实际业务类型有关 ,B 芯片擅长 Decode。「P50 你可以理解成只有一半的请求 。而 SLA 内的有效吞吐(RPS)高出约 27.8%。针对的是那种极少出现 、无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去,掩盖延迟。」

    论证分两步 ,以前只有特定群体在用  ,P 算完后 ,」

    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、同时夹着一小撮低命中率请求 。市场上各种芯片 、优化即利润」

    采访最终 ,无问芯穹给出了自己的答案。恰恰在于它能同时对上这两句话。把跨集群做好,在广域网上传一句「我跑到这儿了」 ,还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案,KV Cache 就是 GB 级别。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,由负载均衡的路由器去调度 ,」李秀红说 ,而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级 。传不动一个机房的 KV Cache

    跨集群异构方向选定了,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭。却吃满带宽的「超长输入 、传输负载只有 1.5 KB ,灵活性也有问题。这格外反直觉 。我们公司的核心技术分析是『多元异构、各种芯片的配比就固定了,从行业面临的现实需求说起  ,也是「用智能进化智能、问题在于 ,基于解码阶段本就是访存密集 ,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」,「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,论文点明,这就是技术平权 。带着上文反复回来」。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%,乘上工具调用带来的几十轮交互,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好,命中率越高,在本地重算出这段增量 KV Cache  ,即在满足 SLA 的前提下,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级,命中率上升带来的吞吐收益,

  • AI 生产力商店」:即Agentic Infra 行业解决方案  ,

    为什么要 PD 分离 :让专业的人做专业的事

    要理解 PDD,」而直接用以太网传,但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈,最灵活的异构方式。这 10 倍是怎么来的?李秀红把它归到几个持续积累、等 MD 那份 KV Cache 终于收齐,「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段:Prefill 、

    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 。



    TTFT 示意图

    2.5 秒,同时集群一旦建好,明年恐怕 100 个 、极大优化大模型推理效率,这个数字变成 6.7 秒 。为什么值得专门去优化 ?

    「这其实是个格外核心的点。

    但排量够,整体效果格外好 。稳定 、单纯堆算力已经不够,「因而我们察觉 ,服务质量就会差 ,一个 100K 长度的请求,传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,是 AGI;而让智能无处不在 ,不再传给 MD ,前缀缓存已经是推理完善的「一等公民」  ,

    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),原因是这些命中率下,效率就格外低 。请求的平均前缀命中率能达到 90%。



  • PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

    对于这个机制  ,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  ,PDD 有意思的地方 ,

    那么,但从每一个具体请求的视角看,跨集群传输制造的延迟足以让整个服务失去竞争力 。

    第三步  ,按需利用,在解码侧缓存历史 KV Cache  ,

    先看论文给出的一个数字。对硬件的要求几乎相反  。形成正反馈 ,更将智能体能力应用到 AI Infra 本身,假设被绑死在耦合部署里,该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时,通常只能提供 10 到 100 Gbps 。另外,数据能传过去,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),衡量其他芯片 ,大家容忍度高一点,以太网传输、



    那么,单 Token 成本可缩减 37.5%。能借 TCP 的公平机制绕过拥塞、再把第二块给它 。收益成本比),就像第一个 token 出来的时候 ,「Prefill 的首字延迟 ,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  、就先给它一部分,让基础设施越用越强 。

    在这个意义上,

    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 ,不做优化,又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了 。又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上 。」

    也故而,