对比 H100(NVIDIA Hopper)与 MI355X(AMD CDNA 4)在 DeepSeek R1 上的 AI 推理基准测试结果,涵盖不同 LLM 工作负载下的延迟、吞吐量和成本。可通过下方图表控件切换序列长度、精度和指标,操作方式与主推理图表相同。
45 tok/s/user 接近 20–122 tok/s/user 交互性区间的下限。在这一运行点,H100 运行 DeepSeek R1 的吞吐量为 739 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.44;MI355X 的吞吐量为 2188 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.19。MI355X 的成本效率高出 131%;MI355X 的单芯片吞吐量高出 196%。
将 DeepSeek R1 的目标交互性设为 71 tok/s/user 时,H100 的吞吐量为 281 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $1.16;MI355X 的吞吐量为 1578 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.26。MI355X 的成本效率高出 338%;MI355X 的单芯片吞吐量高出 462%。
当 DeepSeek R1 的目标交互性为 97 tok/s/user 时,H100 的吞吐量为 154 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $2.11;MI355X 的吞吐量为 1107 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.38。MI355X 的成本效率高出 459%;MI355X 的单芯片吞吐量高出 617%。 (以上数据基于此 URL 对应的默认 8k/1k · fp8 配置;在控件中切换序列长度、精度或模型后,下方表格和图表会同步更新。)
| 指标 | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) |
|---|---|---|---|
| 吞吐量(tok/s/chip) | H100:739.5MI355X:2188.4 | H100:280.6MI355X:1577.7 | H100:154.3MI355X:1106.8 |
| 成本($/M tok) | H100:$0.439MI355X:$0.190 | H100:$1.158MI355X:$0.264 | H100:$2.106MI355X:$0.376 |
| tok/s/MW | H100:539778MI355X:1047080 | H100:204852MI355X:754860 | H100:112644MI355X:529571 |
| 并发数 | H100:~132MI355X:~40 | H100:~41MI355X:~66 | H100:~17MI355X:~134 |
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。
TCO $/chip/hr:
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。
有符合条件的测量数据,但对应的芯片曲线已隐藏。
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1 ATOM 引擎前景可期,但尚未用于生产环境 token 服务,仍处于早期阶段。