对比 GB200 NVL72(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。
当 GLM 5/5.1 的目标交互性为 36 tok/s/user 时,GB200 NVL72 与 MI355X 的吞吐量分别为 10443 和 1218 tok/s/chip,每百万 token 成本分别为 $0.05 和 $0.34。GB200 NVL72 的成本效率高出 591%;GB200 NVL72 的单芯片吞吐量高出 757%。
以 43 tok/s/user 为目标运行 GLM 5/5.1 时,GB200 NVL72 的吞吐量为 10265 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.05;MI355X 的吞吐量为 949 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.44。GB200 NVL72 的成本效率高出 773%;GB200 NVL72 的单芯片吞吐量高出 982%。
50 tok/s/user 接近 30–56 tok/s/user 交互性区间的上限。在这一运行点,GB200 NVL72 运行 GLM 5/5.1 的吞吐量为 9984 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.05;MI355X 的吞吐量为 670 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.62。GB200 NVL72 的成本效率高出 1101%;GB200 NVL72 的单芯片吞吐量高出 1390%。 (以上数据基于此 URL 对应的默认 8k/1k · fp4 配置;在控件中切换序列长度、精度或模型后,下方表格和图表会同步更新。)
| 指标 | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) |
|---|---|---|---|
| 吞吐量(tok/s/chip) | GB200 NVL72:10442.9MI355X:1218.0 | GB200 NVL72:10265.2MI355X:948.6 | GB200 NVL72:9983.9MI355X:670.1 |
| 成本($/M tok) | GB200 NVL72:$0.049MI355X:$0.342 | GB200 NVL72:$0.050MI355X:$0.439 | GB200 NVL72:$0.052MI355X:$0.622 |
| tok/s/MW | GB200 NVL72:5584446MI355X:582775 | GB200 NVL72:5489410MI355X:453886 | GB200 NVL72:5338994MI355X:320643 |
| 并发数 | GB200 NVL72:~2253MI355X:~8 | GB200 NVL72:~1843MI355X:~8 | GB200 NVL72:~1340MI355X:~7 |
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。