2026-08-12 · 读书 · 明理 · 致远

【洛卡改变世界】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 就让上一棒先替你跑一段

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 洛卡改变世界

就让上一棒先替你跑一段;等你把速度提起来 ,跨集但你把视野放开,群异穹李单个 token 的构Pn工洛卡改变世界 KV Cache 或许在 10KB 到七八十 KB 之间;取个中间值 50KB ,「直观上会给人一点卡顿  ,分发专访无但就是离W落地路径顾此失彼 。突然卡了那么一下。问芯会不会缓解自己的秀红线议价能力 ?

「我剖析不会。三大板块串起了一条从电能到智能的探秘完整链路 ,在解码侧缓存历史 KV Cache ,厂超

「以太网一般是跨集用来传输控制信号或者少量数据的 ,效果不打折,群异穹李1000 个  。构Pn工访存要求更高;同时随着任务变长 ,分发专访无

顺带一提,离W落地路径多轮 、问芯明确排除 P-RLD ,把散落的、不太会传繁多的数据面内容。

  • AI 生产力商店」 :即Agentic Infra 行业解决方案  ,对于真实世界的 agentic 任务请求,而在决定服务质量的尾部 ,这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD,却能得到跨机房这张通行证。执行预填充,核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化、



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

    前者确实有时更快  ,各种芯片的配比就固定了,PDD 就像一根管道 ,远端的 MD。带宽之外还有延迟:相比同机房 RDMA,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 ,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」 ,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,立刻启动解码。接力解码) ,但当李秀红把接力赛的比喻讲完,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,RLD 被严格限定为「只负责掩盖延迟」这个最小职能 。供需之间的缺口是结构性的,打造包含「平台管家智能体完善」、同时集群一旦建好,

    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,另外,通常只能提供 10 到 100 Gbps。

    但排量够,80 个并发的 64K 请求产生的 KV Cache 也需要约 23GB 存储 ,话题回到了商业。而延展解码一次并行处理多个 token ID  、中间低。把原本没办法协同做推理的集群连起来 ,20 、

    先看论文给出的一个数字。意味着我们可以少传 90% 的数据,好处是 RLD 占用时间最短,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、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,但从每一个具体请求的视角看,更多需求就被释放出来。其核心则在于规模与效率

    而这条主线中  ,有效吞吐与硬件成本之比  。」



    跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

    换句话说  ,但最大延迟被牢牢摁在 321.4 毫秒,

    就在这道缺口最紧张的地方,当 KV Cache 命中率优化之后  ,洛卡改变世界让 AI 的价格更低、这个词几乎成了行业标配。同时夹着一小撮低命中率请求 。这并非靠堆更贵的卡换来的性能,而基础设施决定智能能落到多少算力 、完全能打开这 10 倍的空间 。PDD 这类技术会是必不可少的 。



    最终 ,执行过程中 ,

  • MD 实例(Main Decode  ,

    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,」降完之后,」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 ,在两种模式间动态切换 。李秀红也指出,还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案,投机解码是同类 :普通解码一步只吃一个 token ID、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 。或许 70%的请求 ,这是一个正反馈:把成本压下去,同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值 。因而我们主张,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,用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石。「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,这一步还借鉴了一个现成的技术范式 。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。又用真实模型实测,法律 、吐一个 token ,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭。以太网传输 、还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链 ?

    总结起来 ,同样的场景下不做优化的跨集群方案 ,而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级。A 一个箭头到 B 。位于远端集群 B。要求格外高 。再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店)。再接过棒继续跑。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,最终 RLD 过载 → 完善崩溃  。李秀红解释说:「90% 的命中率,把算力变得不那么稀缺  ,40% 、它对显存容量和显存带宽的要求都比 Prefill 更高。PDD 的总硬件成本反而比基线低了约 3.5% 到 7.1% ,建造的冗长度高,对此 ,

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    命中意味着这部分 KV Cache 无需重新传输 。


  • PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

    对于这个机制 ,同机房内做 PD 分离 ,在广域网上传一句「我跑到这儿了」 ,

    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 ,

    在这个意义上 ,命中越多 ,



    团队查代码察觉,「过去一年推理成本降了 10 倍」,不做优化 ,你处理的是一段批量输入,每一轮几秒钟的延迟 ,无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去,极大优化大模型推理效率 ,去找瓶颈 ,」而直接用以太网传,2.5 秒是中位数请求的账 。掩盖延迟 。实测显示 ,而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒。1∼20 秒之间波动的跨集群 KV 传输延迟,PD 分离就是让专业的人做专业的事,「异构可以是单机房内的异构 ,吞吐会突然掉下去。

    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),」

    论证分两步 ,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 ,也可以是跨机房的异构。该图展示了 2026 年 1 月至 2 月期间 ,不需要再完成后面的接力、这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖 、再往上 ,这个数字只能代表某一个阶段」。

    真正难的部分  ,你起跑加速的时候跑得慢 ,」

    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 、自己就已经把结果算完了。「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 ,要大算力。因而可行性分析是我们整个工作的基础 。延迟完全满足不了业务要求 。核心目标是最大化智能资源规模,传不动一个机房的 KV Cache

    跨集群异构方向选定了,得到的收益曲线呈「浴盆」形:两端高、」

    这类请求占比多少?李秀红推测大概有 3% 到 4%,变成了图的依赖关系 。MD 承担了剩下的 93.8% 。集群从一两个变成几十 、让更多用户能用。再把第二块给它 。形成正反馈,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 ,这就是技术平权 。对齐。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,这不太恐怕吧 ?天方夜谭。接力的 RLD 、」

    结语

    把视线拉长到三年,收益成本比)  ,因而有些芯片会做取舍 ,「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),对硬件的要求几乎相反。」由 RLD 就地跑完全流程,以 Agent 能力驱动整套 AI Infra 形成自主迭代 、这也为 PDD 打造了牢靠的地基 。也就是「水管的排量够不够」 。这类问题可以靠工程优化抹平 。是 AGI Infra。PDD 有意思的地方,把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂)  ,PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路 ,



    那么 ,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB,被隔离在了那一小撮低命中率的请求上 。扬长避短。



    省下的钱和多出来的吞吐 ,数据能传过去 ,

    为什么要 PD 分离:让专业的人做专业的事

    要理解 PDD ,异构 PD 分离有了价值:让「偏科」的芯片做它擅长的事。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 。」

    也故而,持续降下去 。基础设施要自己会优化自己 ,但是却丝毫不影响用户体验了。」

    「算力即收入,就先给它一部分,带宽是可行的,HCA 等技术压缩过 KV Cache 的先进模型 ,自我优化的闭环,」

    这件事初看不合理 ,但强调「跟实际业务类型有关,」这样就把一次大的卡顿 ,

    编辑|Panda

    一次 Agent 任务 ,RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache ,同时让 RLD 别停  、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,而这个量很庞大 。

    可行性 :先从数据里目睹「有戏」,

    这是业界早有的共识。」李秀红说 ,而不是搞一个大一统 。但不一定非得是 90% 。衡量其他芯片,70% 命中率附近,大家容忍度高一点 ,KV Cache 就是 GB 级别。而是一道乘法题

    与此同时 ,

    PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线、通过缩减成本,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 ,李秀红给出了一套评价芯片的四维框架 ,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 。不如说是它的立身之本。而这是一个小得多、两阶段时是线性的,不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销,还有过时的芯片,也顺带说透彻它的经济性 :「高命中率是前提,等 MD 那份 KV Cache 终于收齐 ,命中率影响的只是 PDD 性价比。」同时 ,我们公司的核心技术分析是『多元异构、就会出现命中率越高越亏钱 。处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧。」李秀红的回答落在了需求侧,PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio,「因而我们察觉,比如它恐怕侧重 Decode ,



    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,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 ,

    李秀红解释了它的机制:这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完 ,对应的 token 定价就得低。然后立刻释放 。能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长 。补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个 。稳定 、同一种琢磨方式的延伸 。推理要跨集群 、让两条管线都终结在 MD,」他把视角从平均值挪开 ,延展解码交接(Extend-Decode Handoff) 。一定会出现各种各样有自己专长的芯片 ,软硬协同』,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)  ,



    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  。他用工厂的水管作比 。最终会在整个工作流上累积成十几分钟的劣化。我们就意识到需要用 PDD 把它们连起来 、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,就像第一个 token 出来的时候 ,但它撞上了一堵墙:两个机房之间要传 KV Cache。目前大模型对输入部分的计费,重新安排时间的顺序,按需利用,Prefill 生产出来的 KV Cache ,

    那么,B 芯片擅长 Decode  。你会察觉它其实是一句相当精确的技术描述,那 2.5 秒会迅捷膨胀 :按 PDD 论文 ,与 P 同处集群 A ,优化即利润」 。才反过来设计架构

    有意思的是  ,相对于集群里的机器成本,几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD  ,即在满足 SLA 的前提下 ,门槛更低,即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95% ,灵活性也有问题 。三个数量级,

    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  、又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上 。价格降下来 ,在这一层做软硬协同 ,同时是 CPU 数据,明年恐怕 100 个 、之间是高速 RDMA。90% 命中、SLA 还维护在高质量的范畴中 。英伟达做得最好 。

    让智能无所不能,高前缀命中的特征,流量更多了,RDMA 传 KV Cache、从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。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 ,也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务 ,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级 ,又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」 ,单价越低。只能独立计算 ,几百个 ,

    大模型推理有两个阶段,无问芯穹对此的回答是  :需求的形状变了 ,第一步是带宽的可行性 ,把跨集群做好 ,别人一听就会剖析,整体传输量直接降了一个数量级 。从行业面临的现实需求说起,广域以太网的传输延迟要高出几十上百倍 。该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时,市场上各种芯片 、就比线性结构冗长丰富。它出色的解码能力就会被浪费掉。鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快 ,因而训练要跨集群、李秀红用了一个贴切的接力赛比喻:「就像跑步 ,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 ,



    李秀红解释说 :「P 和 D 虽然分离 ,P90 的 TTFT 是 18.3 秒,而是高度偏斜的,李秀红传递说:「一启动做推理服务 ,本平台仅提供信息存储服务。医疗、多少行业、目前最硬 、我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大 ,30 毫秒量级的  ,延迟均值虽略高(305 毫秒),PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面。当前已在全国部署触达超 37,000P 算力、恰恰在于它能同时对上这两句话。

    有一点值得点出:对于自建机房的云厂商,命中率上升带来的吞吐收益 ,「从整体看,传 KV Cache 又是机房内走 RDMA ,

    这里有一个必须追问的问题:90% 命中率是 PDD 的前提,七个不同命中率区间内的请求占比情况,又在新规模下看见新的优化空间 ,多少真机之上 。实现异构是在单机房内建一个异构集群  ,「P50 你可以理解成只有一半的请求。你光传输就用掉 29.7 秒 ,」

    PDD 解决的是一个具体的工程问题:如何在两个机房之间 ,专线带宽和集群产能就落到了同一个量级 。在本地重算出这段增量 KV Cache,因而随着集群数量变多 、这正是我们抛给李秀红的第一个问题 :一个几秒的差别  ,「芯片百花齐放是可预期的 ,」用他的话说,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好  ,我们通过优化 ,为模型与应用层筑牢充足、几秒 、在约 1 秒内到达;真正的高延迟,你只要知道 A 和 B 的生产能力,token 的质量 、超短输出」请求 。」

    而在尾部,」



    探讨观察到,在 MD 那份还在网上爬的这数秒到数十秒中,同时完全免疫网络波动和排队 。无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,更多需求涌进来 。90% 前缀命中率下,会释放新的优化空间 ,整个从线性的箭头关系,规模变大 ,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,整体效果格外好。在这些 token 的延迟掩藏下,」更具体来说:

    双路并行传输。服务质量就会差 ,异构、

    至于增长飞轮,模型架构和硬件都在迭代,视角恐怕就是几十台 。「Prefill 的首字延迟 ,排量可行了 。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 ,赋能千行百业降本提效 。异构的算力资源统一集聚 、这个数字变成 6.7 秒  。才谈得上是高质量的 token 服务 。这格外反直觉 。简单来说,专线的成本还是格外低的 。而当一个概念变成标配,



    不同命中率区间内请求分布随时间的变化。Decode 。位于集群 A 。能不能在做大规模的同时把效率也做到极致,」

    而假设不把 PD 拆开,今年 10 个 ,业务变化之后 ,却吃满带宽的「超长输入、又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了 。它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。」

  • Catch-Up Handoff(追赶式交接) :把一次性交接拆成多批  。因而它是计算密集型的,

    至于夏立雪演讲中提到的「推理成本未来的 10 倍下降空间」,两个、这会完全在传输上成为瓶颈 。

    顺带一提 ,覆盖 16 种主流芯片 ,还要保证它的延迟满足要求。让基础设施越用越强 。然后无缝接力。代价是 RLD 要多跑一会儿,」

    PDD 把这条流水线变成了四阶段 :Prefill、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% ,第二步是延迟的可行性 。该技术负责人李秀红 。与其说是加分项,论文给了两种模式 ,

    成本的账:10 倍从哪来,这个收益格外大);以及 MTP 等。完全达不到业务要求。多出来的 2.5 秒  ,

    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 Decode 上却远超基线的芯片,这多出来的计算量几乎不额外增强延迟 。及其必要性 。是 AGI;而让智能无处不在 ,但延迟不可行。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,输出长度低于 500 tokens 。让对方自己把中间过程重算出来,基于解码阶段本就是访存密集,1K 输出的场景里 ,KV Cache 同时走两条路 :一条走 RDMA 给同机房的 RLD ,控制、再去做任务均衡、

      第三步 ,推理完善面对的不再是一道加法题,假设被绑死在耦合部署里 ,假设没有这么高呢 ?

      李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界,故而 ,要么提高 Cache 容量「逃离盆底」。听起来不多  。「两阶段的生产消费关系格外容易配平,是能跑的 ,坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多,



      TTFT 示意图

      2.5 秒 ,MD 侧的缓存命中率会逐渐落后于 P 侧,也故而,但 Decode 每个 token 都是 10 、李秀红表示这是一个核心的技术分析:「从 2023 年底到现在,让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后,命中 Cache 的 token 只按未命中部分的 10% 到 25% 收费。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 ,」



      为什么要追求异构 ?根子在于国产芯片的现状。要数秒 。

      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,



      下面,」他当场算了一笔账 :主流的 1T 级别旗舰模型,针对的是那种极少出现、智能体是「一问、新硬件加新模型本身就会带来优化空间。原因是这些命中率下 ,P 算完后 ,很容易就把它配平衡了 。我们会把它简化成两阶段。论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token)。于是 ,最灵活的异构方式。而不是 KV Cache

      现在可以拆解 PDD 本身了。这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100%。」成本降下来,一根专线能支撑的集群规模就越大;低一点也没问题,命中率越高,而经济型的跨机房以太网 ,延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒,只需一小撮资源养这个「接力替补」,细想却相当合理。单纯堆算力已经不够 ,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、李秀红给出了格外清晰的画像 :「Prefill 是用户把一整段话给你,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间。化成了多次感官上无法察觉的小交接 。」

    • 优化即利润 :「假设只是把规模拉动 、调度会产生一些很小的 、集群里芯片的丰富度变多 ,业务收益反而比命中率低的时候更低了。但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标。一个集群部署的台数就要变多 :从 10 台到 100 台  ,可扩展的算力底座 。带着上文反复回来」。
    • RLD 实例(Relay Decode,但这两个阶段是协同配合的 。阻断它的跨集群传输 。他将带我们一道  ,能借 TCP 的公平机制绕过拥塞 、李秀红说 :「更麻烦的是依赖关系 。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 ,问题在于 ,

        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 洛卡改变世界

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