Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T — MI300X vs MI355X 每美元性能
MI300X(AMD CDNA 3)与 MI355X(AMD CDNA 4)在 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 上的每百万 token 成本。基于所属云服务商 TCO 归一化的输出 token 性能——在各类 LLM 工作负载下的每美元性能。在每个目标交互性水平下选出更经济的 SKU。使用下方图表控件切换序列、精度和指标——交互方式与主推理图表相同。
将 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 推至 18 tok/s/user 时,MI300X 每百万 token 成本为 $0.63,MI355X 为 $0.18——MI355X 领先 243%。
MI300X:每百万 token $0.79。MI355X:$0.23。均在 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 上以 27 tok/s/user 运行,MI355X 便宜 241%。
在 10–43 tok/s/user 交互性区间的高端——即 35 tok/s/user 处——MI300X 运行 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 每百万 token 成本为 $1.11,MI355X 为 $0.28。MI355X 便宜 298%。 (数据反映此 URL 的默认 8k/1k · int4 选择——如果您在控件中更改序列、精度或模型,下方表格和图表会自动更新。)
芯片定价(所属云服务商): MI300X $0.95/chip/hr · MI355X $1.50/chip/hr. 来源: SemiAnalysis Market July 2026 Pricing Surveys & AI Cloud TCO Model.

| Metric | Interactivity (tok/s/user) | Interactivity (tok/s/user) | Interactivity (tok/s/user) |
|---|---|---|---|
| 每百万 token 美元成本 | MI300X:$0.634MI355X:$0.185 | MI300X:$0.794MI355X:$0.233 | MI300X:$1.109MI355X:$0.279 |
| Concurrency | MI300X:~21MI355X:~56 | MI300X:~11MI355X:~31 | MI300X:~6MI355X:~20 |
推理性能
不同模型、硬件配置和服务参数下,来自 AgentX 场景的智能体推理指标与固定序列推理指标。
每百万总 token 成本(自有 - 超大规模) vs. 交互性
Kimi K2.5/2.6/2.7-Code 1T • FP4 • 8K / 1K • 来源:SemiAnalysis InferenceX™
TCO $/chip/hr: H100: 1.17H200: 1.22B200: 1.73B300: 2.26GB200: 1.86GB300: 2.31MI300X: 0.95MI325X: 1.1MI355X: 1.5RTX6000PRO: 0.68
来源: SemiAnalysis Market July 2026 Pricing Surveys & AI Cloud TCO Model
注意:分离式推理配置(如 MoRI SGLang、Dynamo TRTLLM)按解码芯片或预填充 芯片计算每百万 token 成本,而非按芯片总数计算。因此,与聚合配置进行token 成本的直接对比并不完全等价。
注意:分离式推理配置(如 MoRI SGLang、Dynamo TRTLLM)按解码芯片或预填充 芯片计算输入吞吐量,而非按芯片总数计算。因此,与聚合配置进行输入吞吐量的直接对比并不完全等价。
注意:分离式推理配置(如 MoRI SGLang、Dynamo TRTLLM)按解码芯片或预填充 芯片计算输出吞吐量,而非按芯片总数计算。因此,与聚合配置进行输出吞吐量的直接对比并不完全等价。
注意:分离式推理配置(如 MoRI SGLang、Dynamo TRTLLM)按解码芯片或预填充 芯片计算功耗,而非按芯片总数计算。因此,与聚合配置进行功耗的直接对比并不完全等价。
注意:分离式推理配置(如 MoRI SGLang、Dynamo TRTLLM)按解码芯片或预填充 芯片计算能耗,而非按芯片总数计算。因此,与聚合配置进行每 token 能耗的直接对比并不完全等价。
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