DeepSeek R1 — H200 vs MI355X 每美元性能
H200(NVIDIA Hopper)与 MI355X(AMD CDNA 4)在 DeepSeek R1 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 DeepSeek R1 推至 50 tok/s/user 时,H200 每百万 token 成本为 $0.21,MI355X 为 $0.20——MI355X 领先 8%。
H200:每百万 token $0.60。MI355X:$0.35。均在 DeepSeek R1 上以 89 tok/s/user 运行,MI355X 便宜 69%。
在 12–167 tok/s/user 交互性区间的高端——即 128 tok/s/user 处——H200 运行 DeepSeek R1 每百万 token 成本为 $1.16,MI355X 为 $0.46。MI355X 便宜 153%。 (数据反映此 URL 的默认 8k/1k · fp8 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): H200 $1.22/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 | H200:$0.213MI355X:$0.198 | H200:$0.596MI355X:$0.352 | H200:$1.160MI355X:$0.459 |
| Concurrency | H200:~73MI355X:~34 | H200:~6MI355X:~217 | H200:~21MI355X:~6 |
每百万总 token 成本(自有 - 超大规模) vs. 交互性
DeepSeek R1 0528 671B • FP4 • 8K / 1K • 来源:SemiAnalysis InferenceX™
TCO $/chip/hr: VR200: 3.61H100: 1.17H200: 1.22B200: 1.73B300: 2.26GB200: 1.86GB300: 2.31MI300X: 0.95MI325X: 1.1MI355X: 1.5RTX6000PRO: 0.68Jalapeño (Teacup): 1.47
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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交互性(interactivity)指模型流式输出回答时,单个用户接收生成 token 的速率——即新内容出现在屏幕上的快慢。数值越高体验越流畅;运营方需要在交互性与批量吞吐量之间权衡。
在该运行点生产一百万总 token(输入 + 输出)的基础设施成本估算,按超大规模云厂商自有硬件的每小时全包成本计价。数值越低越便宜。
计算公式: $/Mtok = 每芯片小时全包成本($)× 1,000,000 ÷(3,600 × 总 tok/s/chip)
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。