对比 B300(NVIDIA Blackwell)与 GB300 NVL72(NVIDIA Blackwell)在 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 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。
以 61 tok/s/user 为目标运行 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 时,B300 的吞吐量为 2968 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.21;GB300 NVL72 的吞吐量为 10636 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.06。GB300 NVL72 的成本效率高出 251%;GB300 NVL72 的单芯片吞吐量高出 258%。
99 tok/s/user 位于 24–173 tok/s/user 交互性区间的中段。在这一运行点,B300 运行 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 的吞吐量为 1731 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.36;GB300 NVL72 的吞吐量为 1785 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.36。每 token 成本基本持平;GB300 NVL72 的单芯片吞吐量高出 3%。
将 Kimi K2.5/K2.6/K2.7-Code 1T 的目标交互性设为 136 tok/s/user 时,B300 的吞吐量为 783 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.80;GB300 NVL72 的吞吐量为 876 tok/s/chip,每百万 token 成本为 $0.73。GB300 NVL72 的成本效率高出 9%;GB300 NVL72 的单芯片吞吐量高出 12%。 (以上数据基于此 URL 对应的默认 8k/1k · fp4 配置;在控件中切换序列长度、精度或模型后,下方表格和图表会同步更新。)
| 指标 | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) | 交互性(tok/s/user) |
|---|---|---|---|
| 吞吐量(tok/s/chip) | B300:2968.0GB300 NVL72:10636.5 | B300:1731.4GB300 NVL72:1785.3 | B300:783.1GB300 NVL72:876.2 |
| 成本($/M tok) | B300:$0.212GB300 NVL72:$0.060 | B300:$0.363GB300 NVL72:$0.359 | B300:$0.802GB300 NVL72:$0.732 |
| tok/s/MW | B300:1562093GB300 NVL72:5017202 | B300:911253GB300 NVL72:842121 | B300:412168GB300 NVL72:413316 |
| 并发数 | B300:~22GB300 NVL72:~1330 | B300:~8GB300 NVL72:~74 | B300:~3GB300 NVL72:~28 |
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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