对比 B300(NVIDIA Blackwell)与 MI355X(AMD CDNA 4)在 GLM 5/5.1 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。
在 GLM 5/5.1 的 27 tok/s/user 运行点,B300 的吞吐量为 1409 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.45;MI355X 的吞吐量为 1619 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.26。MI355X 的成本效率高出 73%;MI355X 的单芯片吞吐量高出 15%。
当 GLM 5/5.1 的目标交互性为 48 tok/s/user 时,B300 与 MI355X 的吞吐量分别为 1122 和 988 tok/s/chip,每百万 token 成本分别为 $0.56 和 $0.42。MI355X 的成本效率高出 33%;B300 的单芯片吞吐量高出 14%。
以 69 tok/s/user 为目标运行 GLM 5/5.1 时,B300 的吞吐量为 874 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.72;MI355X 的吞吐量为 735 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.57。MI355X 的成本效率高出 27%;B300 的单芯片吞吐量高出 19%。 (以上数据基于此 URL 对应的默认 8k/1k · fp8 配置;在控件中切换序列长度、精度或模型后,下方表格和图表会同步更新。)
| 指标 | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) |
|---|---|---|---|
| 吞吐量(tok/s/chip) | B300:1409.4MI355X:1619.2 | B300:1122.2MI355X:988.4 | B300:874.1MI355X:734.5 |
| 成本($/M tok) | B300:$0.445MI355X:$0.257 | B300:$0.559MI355X:$0.422 | B300:$0.718MI355X:$0.567 |
| tok/s/MW | B300:741793MI355X:774737 | B300:590617MI355X:472912 | B300:460069MI355X:351454 |
| 并发数 | B300:~48MI355X:~27 | B300:~21MI355X:~10 | B300:~12MI355X:~5 |
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。