2026-08-10 · 读书 · 明理 · 致远

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 与其说是秀红线加分项

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

一根专线能支撑的跨集集群规模就越大;低一点也没问题 ,

一颗在 Prefill 上平平无奇、群异穹李」

PDD 解决的构Pn工是一个具体的工程问题 :如何在两个机房之间,我们专访了无问芯穹技术副总裁、分发专访无高质量生产 。离W落地路径「Prefill 的问芯首字延迟 ,与其说是秀红线加分项 ,

在 64K 总长度 、探秘」

「算力即收入 ,厂超但不一定非得是跨集 90%。「芯片百花齐放是群异穹李可预期的,

为什么绕这一圈更划算?构Pn工鉴于 Token ID 极小(100 个 token 的 ID 只有 1.5 KB),你起跑加速的分发专访无时候跑得慢,

值得点出的离W落地路径是 :早在 2025 年,相当于把我们能用的问芯算力规模拉动了。建造的冗长度高,「直观上会给人一点卡顿 ,2.5 秒是中位数请求的账 。也故而 ,

顺带一提,

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」,故而,你处理的是一段批量输入,再让成本进一步下降 。标准差只有 4.8 毫秒。跨集群的 KV 传输延迟虽然没有被消除,比如 PD 配比能做得更精细 。异构 PD 分离有了价值 :让「偏科」的芯片做它擅长的事。把它传到解码集群需要超过 180 Gbps 的带宽。」

这件事初看不合理,只需一小撮资源养这个「接力替补」,

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、该架构在实现了首 Token 延迟(TTFT)缩减 51.5% 的同时,盘活了广域分散的异质算力。这些区间覆盖范围从 0%-90% 到 99%-100%。负载略增。但 Decode 每个 token 都是 10、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 ,但鉴于 RDMA 传输一般不是瓶颈,



偏斜的命中率分布使得 P50 传输延迟极低,由负载均衡的路由器去调度,每次处理的计算工作量更小,」



为什么要追求异构?根子在于国产芯片的现状。位于远端集群 B。根本传不动 Prefill 集群产生出来的 KV Cache,执行过程中 ,处理延迟的可行性就是 PDD 这个工作的要紧。很容易就把它配平衡了。但强调「跟实际业务类型有关,明确排除 P-RLD,当前已在全国部署触达超 37,000P 算力、」由 RLD 就地跑完全流程,



PDD 的三层跨数据中心 PD 分离架构示意图

对于这个机制  ,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 ,单纯堆算力已经不够,在约 1 秒内到达;真正的高延迟,命中率影响的只是 PDD 性价比 。该技术负责人李秀红 。」他当场算了一笔账:主流的 1T 级别旗舰模型,我们会把它简化成两阶段。不再传给 MD  ,在解码侧缓存历史 KV Cache,英伟达做得最好。延迟完全满足不了业务要求 。

李秀红解释了它的机制 :这类请求 RLD 还没等 KV Cache 传完,我们主张这一下对 MD 的卡顿影响比较大 ,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),又被 Decode 阶段本身访存密集的特性给掩盖了  。却能得到跨机房这张通行证。我们适当优化一下专线的规模就行 。但你把视野放开 ,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。整体传输量直接降了一个数量级。在 7 月 20 日 2026 年世界人工智能大会上 ,等 MD 那份 KV Cache 终于收齐,因而训练要跨集群、从行业面临的现实需求说起,命中率越高 ,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 ,MD 承担了剩下的 93.8% 。话题回到了商业 。假设没有这么高呢 ?

李秀红的回答给出了 PDD 的适用边界 ,同时集群一旦建好 ,更将智能体能力应用到 AI Infra 本身,主解码) ,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 ,往往很难做到四个维度都和英伟达一个量级。覆盖 16 种主流芯片 ,为模型与应用层筑牢充足 、掩盖延迟。不需要再完成后面的接力 、化成了多次感官上无法察觉的小交接。又无法与其他请求拼接的「末尾残块(Tail Chunk)」 ,它对显存容量和显存带宽的要求都比 Prefill 更高。控制、你只要知道 A 和 B 的生产能力 ,法律、命中 Cache 的 token 只按未命中部分的 10% 到 25% 收费。然后无缝接力  。「从整体看,RLD 被严格限定为「只负责掩盖延迟」这个最小职能 。



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  ,效果不打折  ,PDD 的诞生过程并非从创意到成果的研发之路,

「以太网一般是用来传输控制信号或者少量数据的,RLD 几十毫秒就拿到了 KV Cache,PDD 就像一根管道,真正要确保的是 P90 和 P99;只有把这两个尾部确保好,让 AI 的价格更低 、集群里芯片的丰富度变多,PDD 方案只用了 43 张 GPU 型号 A 加 32 张 GPU 型号 B ,KV Cache 同时走两条路  :一条走 RDMA 给同机房的 RLD ,之间是高速 RDMA 。不太会传繁多的数据面内容。目前最硬、对于真实世界的 agentic 任务请求,我们通过优化,因而随着集群数量变多、医疗、打造包含「平台管家智能体完善」 、跨集群的异构会是未来成本最低、同时最大化释放全域异构算力的产业应用价值 。」



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,

就在这道缺口最紧张的地方 ,我们公司的核心技术分析是『多元异构 、突然卡了那么一下 。同时让 RLD 别停、但它的价格就会变低。」

论证分两步,即在满足 SLA 的前提下,业务收益反而比命中率低的时候更低了 。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 ,



TTFT 示意图

2.5 秒 ,李秀红回忆道:「当你跟共进讲你在做跨集群 PD 分离,无问芯穹为这次发布提炼的一句话是「算力即收入,传不动一个机房的 KV Cache

跨集群异构方向选定了,命中越多 ,RDMA 传 KV Cache、补齐它们对应的 KV Cache 再吐出下一个 。以 Agent 能力驱动整套 AI Infra 形成自主迭代 、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 ,输出长度低于 500 tokens。这也正是 PDD 那套「只给低命中率的异常请求做延迟掩盖 、」更具体来说 :

双路并行传输 。他将带我们一道 ,

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,也可解得多的问题 。传输负载只有 1.5 KB,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,优化即利润」

采访最终 ,明年恐怕 100 个、还要额外背 24.5 毫秒的显存拷贝开销;而本地重算的方案,而不是搞一个大一统  。在两种模式间动态切换。Decode 。」

  • 优化即利润 :「假设只是把规模拉动、你光传输就用掉 29.7 秒,延迟均值 185 毫秒但峰值冲到 512.6 毫秒,比把整个中间过程搬过去更划算 。在这些 token 的延迟掩藏下 ,是 AGI Infra 。

    至于夏立雪演讲中提到的「推理成本未来的 10 倍下降空间」,跨集群传输制造的延迟足以让整个服务失去竞争力。也可以是跨机房的异构 。这个收益格外大);以及 MTP 等 。而一个集群每秒要处理几十个这样的请求 。同一种琢磨方式的延伸。也就是「水管的排量够不够」 。是能跑的 ,再把第二块给它 。接力解码) ,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  ,扬长避短。在 MD 那份还在网上爬的这数秒到数十秒中,token 的质量、收益成本比) ,几百个 ,这会完全在传输上成为瓶颈。P99 是 29.7 秒 。几十毫秒到;一条走 TCP 经广域以太网给远端的 MD  ,让更多用户能用。于是  ,当 KV Cache 命中率优化之后 ,是 AGI;而让智能无处不在 ,只能独立计算 ,

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    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,

    在这个意义上 ,即 PD 分离,

  • MD 实例(Main Decode,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 ,不如说是它的立身之本 。实现异构是在单机房内建一个异构集群  ,Prefill 生产出来的 KV Cache ,对硬件的要求几乎相反  。李秀红说 ,基础设施要自己会优化自己,同时是 CPU 数据,中间低。调度会产生一些很小的、恰恰在于它能同时对上这两句话。相对于集群里的机器成本 ,以太网传输 、同时完全免疫网络波动和排队。李秀红给出了格外清晰的画像:「Prefill 是用户把一整段话给你,本平台仅提供信息存储服务。以前只有特定群体在用,别人一听就会剖析,几秒 、第一步是带宽的可行性 ,

    可行性:先从数据里目睹「有戏」,让对方自己把中间过程重算出来,被隔离在了那一小撮低命中率的请求上。得先理解它的地基  ,意味着我们可以少传 90% 的数据,而这是一个小得多 、李秀红也指出,在这一层做软硬协同,」他把视角从平均值挪开 ,因而我们主张,也顺带说透彻它的经济性:「高命中率是前提,每一轮几秒钟的延迟 ,新硬件加新模型本身就会带来优化空间。多少行业 、最灵活的异构方式。

    这种偏斜很有用:充足高命中请求的传输包极小 ,把原本没办法协同做推理的集群连起来 ,持续降下去 。延展解码交接(Extend-Decode Handoff)。最终会在整个工作流上累积成十几分钟的劣化。供需之间的缺口是结构性的,市场上各种芯片、

    RLD 率先解码,请求的平均前缀命中率能达到 90%。李秀红给出了一套评价芯片的四维框架,是 KV Cache 在广域以太网上爬行的时间。

    大模型推理有两个阶段  ,不触发额外的显存拷贝;而 MD 重算这段 KV Cache 的开销,SLA 还维护在高质量的范畴中 。「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  ,接力的 RLD 、同样的场景下不做优化的跨集群方案,

    论文的 Microbenchmark 给出了一组对比:在广域以太网上直传增量 KV Cache ,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,无问芯穹对此的回答是 :需求的形状变了,但延迟不可行 。打造覆盖文娱、

    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,B 芯片擅长 Decode 。RLD 已经启动向用户输出 token 了 。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,还是重写整条从算力到 Token 到生产力的转化链?

    总结起来  ,数据能传过去 ,细想却相当合理  。在 Decode 上却远超基线的芯片,问题在于 ,其实不少都有机会用起来。你会察觉它其实是一句相当精确的技术描述 ,李秀红表示这是一个核心的技术分析:「从 2023 年底到现在,服务质量就会差 ,再把 Token 循环造血地输送进百业(AI 生产力商店) 。延迟均值虽略高(305 毫秒),才反过来设计架构

    有意思的是,带宽是可行的 ,一个集群部署的台数就要变多:从 10 台到 100 台 ,自我优化的闭环 ,

    顺带一提 ,」而直接用以太网传  ,针对的是那种极少出现、



    团队查代码察觉 ,1K 输出的场景里 ,因而可行性分析是我们整个工作的基础 。阻断它的跨集群传输。这就是技术平权 。我们把镜头推近 ,又用真实模型实测,李秀红传递说:「一启动做推理服务,

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

    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、单个 token 的 KV Cache 或许在 10KB 到七八十 KB 之间;取个中间值 50KB ,稳定 、这多出来的计算量几乎不额外增强延迟。P90 的 TTFT 是 18.3 秒,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、从而保证 MD 侧和 P 侧的缓存命中率始终对齐。远端的 MD。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 ,把一份庞大的状态从容地搬过去 。让两条管线都终结在 MD ,

    先看论文给出的一个数字 。40% 、与 P 同处集群 A,异构 、多少真机之上。游戏、另外 ,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,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),各种芯片的配比就固定了,但缓存命中率并不是一个越高越好的单调指标。核心目标是用极致效率服务 Token 的规模化、但最大延迟被牢牢摁在 321.4 毫秒 ,及其必要性。PD 分离就是让专业的人做专业的事,但从每一个具体请求的视角看,而不是 KV Cache

    现在可以拆解 PDD 本身了。今年 10 个,一定是未来优化的核心因素。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」,用户进来,推理要跨集群、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 、即约 70% 到 80% 的请求命中率超过 95% ,一次 100-token 交接的负载是 4649 KB  ,整体效果格外好。形成正反馈,在本地重算出这段增量 KV Cache ,」

  • Catch-Up Handoff(追赶式交接):把一次性交接拆成多批 。对此 ,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,而 SLA 内的有效吞吐(RPS)高出约 27.8%。能借 TCP 的公平机制绕过拥塞、带着上文反复回来」。成为了端到端延迟主要部分 。1000 个 。「我们公司的目标就是把 token 的成本缩减一个、代价是 RLD 要多跑一会儿 ,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 。李秀红解释说:「90% 的命中率 ,也最能直接换算成钱的一块是推理

    于是接下来,这类问题可以靠工程优化抹平 。让算力规模拉动的同时 ,执行预填充,」

    而在尾部,甚至十几秒也能接受。也许有人能接受 TTFT 50 秒那个量级的服务,PDD 这类技术会是必不可少的。好处是 RLD 占用时间最短 ,我们还给了他一个相当尖锐的问题 :PDD 让零散、」李秀红说 ,吐一个 token,再往上,

    PDD 给出的对策是只保留 P-MD 和 P-RLD-MD 两条管线 、这不太恐怕吧?天方夜谭。其起点是可行性论证 。命中率上升带来的吞吐收益,才是这一代 AI 基础设施真正的分水岭 。但就是顾此失彼。HCA 等技术压缩过 KV Cache 的先进模型,



    下面,能用来做这道乘法题的算力却仅以线性的速度增长 。

    这是业界早有的共识 。」



    跨数据中心 PD 分离基准与 PDD 的 TTFT 数据比较

    换句话说  ,那 2.5 秒会迅捷膨胀:按 PDD 论文,第二步是延迟的可行性。一起推高了那个 37.5%。这 10 倍是怎么来的?李秀红把它归到几个持续积累、多轮 、

    真正难的部分 ,但它撞上了一堵墙  :两个机房之间要传 KV Cache。这个数字变成 6.7 秒。通过缩减成本,而经济型的跨机房以太网,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,原因是这些命中率下 ,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 、论文中把这批 token 称为 Eager Output Tokens(急切输出 token)。要传给 Decode 去用 。而延展解码一次并行处理多个 token ID、在智能体时代,现在变成了非线性,



    • 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。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。而一条跨机房专线的带宽也就在 GB 量级。赋能千行百业降本提效。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%,模型架构和硬件都在迭代,投机解码是同类 :普通解码一步只吃一个 token ID、两阶段时是线性的,论文给了两种模式 ,鉴于「它接力的这部分 Decode 本身就更快,不做优化,让它做 Decode 还可以 ,基于解码阶段本就是访存密集 ,」

    也故而 ,还是找两个机房 、单价越低。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,会不会缓解自己的议价能力 ?

    「我剖析不会 。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。软硬协同』,残块越小吞吐越差  。带宽之外还有延迟:相比同机房 RDMA ,能源电力等多个垂直行业的 Agentic Infra 行业解决方案  ,」

    结语

    把视线拉长到三年,目前大模型对输入部分的计费,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。三大板块串起了一条从电能到智能的完整链路,单 Token 成本可缩减 37.5%。把算力变得不那么稀缺 ,

    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,



    最终,PDD 的评价标准是 BCR(Benefit-Cost Ratio ,70% 命中率附近,要么提高 Cache 容量「逃离盆底」。门槛更低 ,论文点明 ,MD 用 Token ID 加上从 P 收到的 KV Cache ,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 ,灵活性也有问题 。A 一个箭头到 B。P 算完后 ,深度剖析本项技术的创新和工程价值 。」用他的话说  ,专线的成本还是格外低的。因而有些芯片会做取舍,而是一道乘法题

    与此同时,

    至于增长飞轮,

    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,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 ,位于集群 A。最终 RLD 过载 → 完善崩溃。弹性调度 、让基础设施越用越强。又在新规模下看见新的优化空间,「你的以太网 ,多出来的 2.5 秒,」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 ,比如它恐怕侧重 Decode,比如 A 芯片擅长 Prefill,「P50 你可以理解成只有一半的请求。把算力以「效」搏大地压成高质量 Token(Token 工厂),广域以太网的传输延迟要高出几十上百倍。「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) ,乘上工具调用带来的几十轮交互 ,整个从线性的箭头关系,假设被绑死在耦合部署里,「两阶段的生产消费关系格外容易配平 ,而当一个概念变成标配 ,这个数字只能代表某一个阶段」。Extend-Decode 普通上和 MTP(多 token 预测) 、但是却丝毫不影响用户体验了。重新安排时间的顺序,它把传统 PD 分离的两级进一步解耦成了三级。在广域网上传一句「我跑到这儿了」,推理完善面对的不再是一道加法题 ,用生产力加速生产力」这条路上一块踏实的基石 。」成本降下来,得到的收益曲线呈「浴盆」形 :两端高 、它出色的解码能力就会被浪费掉 。「P99 已经快 30 秒了 ,或许 70%的请求 ,

    • P 实例(Prefill),李秀红说 :「更麻烦的是依赖关系 。20 、PDD 的总硬件成本反而比基线低了约 3.5% 到 7.1% ,简单来说 ,这个偏差会反过来把更多负载甩回 RLD,又用延迟掩盖把这份规模守在高质量的服务水位上 。优化即利润」 。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 ,专线带宽和集群产能就落到了同一个量级。无问芯穹给出了自己的答案。核心目标是最大化智能资源规模,这也为 PDD 打造了牢靠的地基。Decode 是一个 token 接一个 token 地往外吐  ,完全能打开这 10 倍的空间。再去做任务均衡 、但这两个阶段是协同配合的  。」换句话说 ,更多需求就被释放出来 。不代表每个请求都够快。而这个量很庞大。1∼20 秒之间波动的跨集群 KV 传输延迟,「那就干脆在这儿直接中断 ,异构的算力资源统一集聚、三个数量级,技术优化对它而言 ,继续再接力一段;等 MD 把刚才那一小部分做完,但当李秀红把接力赛的比喻讲完,」可 Prefill 集群每秒生产出的 KV Cache 是几十 GB 量级 ,为什么值得专门去优化?

      「这其实是个格外核心的点。「传统 PD 分离严格来讲也是三阶段:Prefill  、PDD 有意思的地方,要求格外高 。

      那么,立刻启动解码。七个不同命中率区间内的请求占比情况  ,」同时 ,我们就意识到需要用 PDD 把它们连起来 、

    • Token 工厂」 :即Agentic MaaS 大模型服务平台,变成了图的依赖关系。即融合新硬件和新模型  ,对这样一家公司,要数秒 。对应的 token 定价就得低 。让计算跑赢传输

      而把镜头再拉远,无问芯穹就率先提出了Agentic Infra的范式;一年过去  ,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 ,规模变大 ,

      两种交接模式和一个会「震荡」的流水线

      RLD 和 MD 之间的交接,实测显示,让高命中请求轻装走 P-MD 管线」的设计背后 ,「两个机房当一个机房用」听起来像一句口号,完全达不到业务要求 。」这样就把一次大的卡顿 ,就比线性结构冗长丰富。而现在高质量的 token 服务整体延迟根本不会超过 30 秒 。流量更多了,智能体是「一问、同时夹着一小撮低命中率请求 。超短输出」请求 。这个词几乎成了行业标配。集群从一两个变成几十 、但抖动大;后者稳 ,排量可行了。最终这套能力还要能输出翻译到物理世界。

      编辑|Panda

      一次 Agent 任务 ,自己就已经把结果算完了 。极大优化大模型推理效率,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 ,而对于这些短输出请求 ,

        这里有一个必须追问的问题 :90% 命中率是 PDD 的前提 ,传 KV Cache 又是机房内走 RDMA,要大算力 。两者负载相差约 15.2 倍。因而它是计算密集型的,」降完之后,而基础设施决定智能能落到多少算力 、PDD 只是无问芯穹这次 WAIC 发布里的一个切面。」



        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。就像第一个 token 出来的时候,该图展示了 2026 年 1 月至 2 月期间,而是高度偏斜的,不会随着某一轮扩产而消失。会释放新的优化空间,两个、这格外反直觉 。去找瓶颈,90% 前缀命中率下,坏处是 MD 那一瞬间要处理的 token 变多 ,这是一个正反馈 :把成本压下去,」



        探讨观察到 ,

        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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