#NVIDIAEarnings


Os resultados trimestrais mais recentes da NVIDIA emitiram outro forte sinal para a indústria global de IA. Com receita trimestral alcançando US$ 96,22 bilhões, lucro líquido próximo de US$ 59,7 bilhões e receita de Data Center superando US$ 89 bilhões, a NVIDIA não está mais simplesmente se beneficiando do boom da IA — está se tornando uma das empresas que definem sua escala econômica.
A parte mais importante deste relatório de resultados, no entanto, não é apenas a receita recorde. É a combinação entre a demanda corrente extraordinária, a adoção da Blackwell, o aumento das necessidades de inferência e a confiança da administração na continuidade do crescimento até o ano fiscal de 2028.
Ao mesmo tempo, os investidores não devem ignorar os riscos crescentes. As expectativas são extremamente altas, a concorrência está aumentando, os custos de memória estão pressionando as margens e as restrições geopolíticas continuam sendo uma grande incerteza.
O resultado é uma história da NVIDIA mais interessante do que simplesmente outro “resultado acima das expectativas”.
Os números por trás da manchete
No segundo trimestre fiscal encerrado em 26 de julho de 2026, a NVIDIA registrou receita de aproximadamente US$ 96,221 bilhões.
Isso representa crescimento sequencial de 18% e um extraordinário aumento de 106% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido ajustado não-GAAP alcançou aproximadamente US$ 53,954 bilhões, enquanto o lucro por ação ajustado ficou em US$ 2,22.
A escala é difícil de ignorar.
A NVIDIA agora está gerando quase US$ 100 bilhões em receita em um único trimestre, algo que teria parecido quase impossível para uma empresa de semicondutores apenas alguns anos atrás.
Mais importante, esse crescimento não está sendo impulsionado por um único ciclo de produto de curto prazo.
Ele está sendo sustentado por uma transição completa de infraestrutura.
Os provedores de nuvem estão expandindo a capacidade de IA.
As empresas estão implementando aplicações de IA.
Os governos estão investindo em infraestrutura soberana de IA.
Os desenvolvedores de modelos precisam de sistemas de treinamento cada vez mais potentes.
E as cargas de trabalho de inferência estão se tornando mais exigentes em termos computacionais.
Essa combinação está criando um ambiente de demanda muito mais amplo do que o boom inicial da IA.
Data Center é a verdadeira história
O negócio de Data Center da NVIDIA continua sendo o principal motor por trás da transformação financeira da empresa.
O segmento gerou aproximadamente US$ 89,023 bilhões durante o trimestre, representando cerca de 92,5% da receita total da empresa e um extraordinário aumento de 117% em relação ao ano anterior.
Essa concentração diz algo importante aos investidores.
O futuro financeiro da NVIDIA agora está profundamente ligado aos gastos globais com infraestrutura de IA.
A empresa está efetivamente posicionada no centro da camada computacional necessária para construir e operar sistemas avançados de IA.
A Blackwell é uma parte importante dessa transição.
A arquitetura foi projetada para lidar com cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA cada vez mais exigentes, enquanto a plataforma mais ampla da NVIDIA inclui GPUs, redes, sistemas, software e ferramentas para desenvolvedores.
Essa estratégia de plataforma é extremamente importante.
Os concorrentes não precisam apenas produzir hardware competitivo.
Eles também precisam competir com o ecossistema de software e a arquitetura de infraestrutura que cercam os chips da NVIDIA.
Isso cria uma barreira de entrada muito mais alta.
Blackwell e o próximo ciclo da IA
A Blackwell representa mais do que outra geração de GPUs.
A carga de trabalho subjacente da IA está mudando rapidamente.
A primeira grande onda de investimentos em infraestrutura de IA foi fortemente concentrada no treinamento de modelos cada vez maiores.
Mas a próxima onda pode ser dominada pela inferência.
Depois que um modelo de IA é treinado, ele precisa operar continuamente para milhões ou potencialmente bilhões de usuários.
Assistentes de IA, modelos de raciocínio, agentes autônomos, aplicações empresariais e sistemas de IA em tempo real podem gerar enormes quantidades de demanda por inferência.
Essa é potencialmente uma das maiores oportunidades de longo prazo da NVIDIA.
A administração destacou que cargas de trabalho de inferência mais avançadas podem exigir uma quantidade de computação drasticamente maior do que as interações tradicionais de IA.
Se os agentes de IA se disseminarem, a quantidade de computação necessária para operar esses sistemas poderá aumentar substancialmente.
Isso cria um forte argumento estrutural para a continuidade dos investimentos em computação acelerada.
Vera Rubin e a estratégia de produtos da NVIDIA
A NVIDIA também está se preparando para a próxima grande transição arquitetônica com a Vera Rubin.
A estratégia da empresa está cada vez mais baseada na manutenção de um ritmo acelerado de lançamento de produtos, em vez de depender de uma única geração de GPU bem-sucedida.
Isso importa porque a indústria de IA está avançando extremamente rápido.
As arquiteturas dos modelos estão mudando.
As necessidades de inferência estão aumentando.
Os requisitos de largura de banda de memória estão se expandindo.
Os requisitos de redes estão se tornando mais importantes.
E os data centers estão evoluindo para sistemas de computação de IA cada vez mais integrados.
A capacidade da NVIDIA de coordenar GPUs, CPUs, redes, tecnologias de memória e software em plataformas completas de computação pode, portanto, se tornar ainda mais importante.
A empresa está tentando vender uma pilha completa de infraestrutura de IA, em vez de um chip independente.
Esse é um dos elementos mais fortes da tese de investimento de longo prazo.
O problema da margem bruta
Há, no entanto, uma fraqueza importante escondida dentro desse crescimento excepcional.
As margens estão sob pressão.
A NVIDIA reportou margens brutas GAAP e não-GAAP de aproximadamente 75% no trimestre, mas a administração espera que as margens brutas diminuam à medida que os sistemas de próxima geração ganhem escala e os custos relacionados à memória aumentem.
A memória de alta largura de banda, ou HBM, é particularmente importante.
Os aceleradores modernos de IA exigem uma enorme largura de banda de memória, tornando a memória avançada um componente essencial dos sistemas de IA de alto desempenho.
O problema é que a forte demanda por IA também cria uma demanda intensa por HBM.
Isso pode aumentar os custos de insumos e pressionar as margens da NVIDIA.
De uma perspectiva, esse é um bom problema para se ter.
A NVIDIA tem tanta demanda que até mesmo as restrições de oferta estão se tornando parte da história de crescimento.
Mas os investidores ainda devem monitorar a tendência cuidadosamente.
O crescimento da receita é impressionante.
No entanto, o crescimento sustentável dos lucros depende de quanto dessa receita adicional finalmente se converte em lucro.
Se as margens caírem substancialmente, parte do benefício de uma receita maior poderá ser compensada.
A reação do mercado é mais importante do que parece
A reação das ações da NVIDIA em torno da divulgação dos resultados também oferece uma lição importante.
A empresa pode apresentar resultados espetaculares e, ainda assim, ver suas ações caírem inicialmente.
Por quê?
Porque as expectativas já são extremamente altas.
Os investidores se acostumaram a ver a NVIDIA superar as estimativas.
Uma superação normal das expectativas de resultados não é mais suficiente.
A empresa precisa demonstrar cada vez mais que as expectativas de lucros futuros podem subir.
Isso cria um ambiente difícil para a ação.
A NVIDIA está competindo contra seu próprio desempenho histórico.
Quando a receita já está crescendo a taxas extraordinárias, o mercado quer evidências de que o crescimento pode continuar por vários anos.
É por isso que as projeções futuras são tão importantes.
A perspectiva mais forte até o ano fiscal de 2028 ajudou a transferir a discussão de “A NVIDIA superou as expectativas?” para “Qual pode ser o tamanho da oportunidade de IA?”
Essa é uma pergunta muito mais importante para os investidores de longo prazo.
A concorrência está aumentando
A dominância da NVIDIA não significa que a concorrência desapareceu.
A AMD continua desenvolvendo seu portfólio de aceleradores de IA.
Google, Amazon e outros provedores de nuvem em hiperescala estão desenvolvendo silício personalizado.
As grandes empresas de tecnologia têm fortes incentivos financeiros para reduzir os custos de infraestrutura e diversificar sua dependência de hardware de terceiros.
Os chips personalizados podem, portanto, conquistar uma parcela maior de determinadas cargas de trabalho ao longo do tempo.
No entanto, a vantagem competitiva da NVIDIA não se baseia apenas no desempenho bruto das GPUs.
A CUDA continua sendo um dos ativos estratégicos mais importantes da empresa.
O ecossistema de software, a familiaridade dos desenvolvedores, as bibliotecas, as tecnologias de redes e a integração em nível de sistema criam custos de troca significativos.
Para um concorrente desafiar seriamente a NVIDIA, igualar apenas o hardware não é suficiente.
O ecossistema mais amplo também precisa ser competitivo.
Isso é muito mais difícil.
Ainda assim, os investidores devem presumir que a concorrência aumentará à medida que o mercado de IA se tornar maior e mais lucrativo.
China e risco geopolítico
As restrições geopolíticas continuam sendo outra grande incerteza.
A capacidade da NVIDIA de vender seu hardware de IA mais avançado para a China foi afetada pelos controles de exportação.
Isso limita o acesso da empresa a um importante mercado de tecnologia e cria oportunidades para que concorrentes chineses domésticos desenvolvam uma infraestrutura alternativa de IA.
O impacto não se limita necessariamente à receita perdida.
No longo prazo, as restrições podem contribuir para a criação de ecossistemas separados de hardware e software de IA.
Para a NVIDIA, manter a liderança nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e em outros mercados é, portanto, cada vez mais importante.
A IA soberana pode se tornar outra grande área de crescimento.
Os governos querem infraestrutura doméstica de IA por razões estratégicas, econômicas e de segurança.
Isso potencialmente cria uma nova categoria de clientes de grande escala além das empresas tradicionais de nuvem.
A lei dos grandes números
Talvez o maior desafio de longo prazo seja a matemática simples.
A NVIDIA agora é enorme.
Crescer 100% a partir de uma base de receita relativamente pequena é difícil.
Crescer 100% quando a receita trimestral já está se aproximando de US$ 100 bilhões é muito mais difícil.
Isso não significa que a NVIDIA não possa continuar crescendo rapidamente.
Significa que os investidores devem esperar que as taxas de crescimento eventualmente se normalizem.
A principal questão é o que acontece após a normalização.
A NVIDIA pode manter um forte crescimento de dois dígitos?
As margens podem permanecer estruturalmente mais altas do que as das empresas tradicionais de semicondutores?
Novos mercados, como inferência, robótica, sistemas autônomos e IA empresarial, podem substituir a desaceleração do crescimento em outras áreas?
Se a resposta for sim, o poder de geração de lucros da NVIDIA poderá continuar extremamente forte mesmo sem um crescimento permanente de três dígitos.
A oportunidade maior: a IA se torna infraestrutura
O desenvolvimento mais importante pode ser que a IA esteja passando de uma tecnologia experimental para uma infraestrutura.
As empresas não estão mais perguntando apenas se a IA funciona.
Elas estão perguntando quanta IA podem implementar.
Quantos funcionários podem usar IA?
Quantas interações com clientes podem ser automatizadas?
Quanto software pode ser gerado?
Quantos processos industriais podem ser otimizados?
Quantos sistemas autônomos podem operar?
Cada uma dessas perguntas acaba criando demanda por computação.
É aqui que a oportunidade da NVIDIA se torna muito maior do que o mercado tradicional de semicondutores.
Se a IA se tornar uma camada fundamental da economia global, a demanda por computação acelerada poderá continuar se expandindo simultaneamente em vários setores.
Esse é o cenário otimista de longo prazo.
O que os investidores devem acompanhar a seguir
A próxima fase da história da NVIDIA deve ser avaliada por meio de vários indicadores importantes.
A implementação da Blackwell mostrará se a demanda está se traduzindo em receita sustentada no nível dos sistemas.
As margens brutas revelarão se a NVIDIA consegue administrar o aumento dos custos de memória e infraestrutura.
Os gastos de capital dos provedores de nuvem em hiperescala indicarão se os maiores clientes de IA ainda estão aumentando agressivamente seus gastos.
A adoção da IA empresarial determinará se a demanda se expandirá para além de um grupo relativamente pequeno de gigantes da tecnologia.
O crescimento da inferência mostrará se o uso de IA está criando uma segunda grande fonte de demanda por computação.
A concorrência determinará quanto do futuro mercado de aceleradores de IA a NVIDIA poderá manter.
E os acontecimentos geopolíticos influenciarão onde a NVIDIA poderá vender seus produtos mais avançados.
Esses fatores importam mais do que qualquer manchete trimestral isolada.
#TopFiveLeaguesPreMatchPredictor
@Gate_Square
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#NVIDIAEarnings

Os resultados trimestrais mais recentes da NVIDIA emitiram outro forte sinal para a indústria global de IA. Com receita trimestral de US$ 96,22 bilhões, lucro líquido próximo de US$ 59,7 bilhões e receita de Data Center superior a US$ 89 bilhões, a NVIDIA já não está simplesmente se beneficiando do boom da IA — está se tornando uma das empresas que definem sua escala econômica.

A parte mais importante deste relatório de resultados, no entanto, não é apenas a receita recorde. É a combinação entre a demanda atual extraordinária, a adoção do Blackwell, o aumento das necessidades de inferência e a confiança da administração na continuidade do crescimento até o ano fiscal de 2028.

Ao mesmo tempo, os investidores não devem ignorar os riscos crescentes. As expectativas estão extremamente altas, a concorrência está aumentando, os custos de memória estão pressionando as margens e as restrições geopolíticas continuam sendo uma grande fonte de incerteza.

O resultado é uma história sobre a NVIDIA mais interessante do que simplesmente outro “resultado acima das expectativas”.

Os números por trás da manchete

No segundo trimestre fiscal, encerrado em 26 de julho de 2026, a NVIDIA reportou receita de aproximadamente US$ 96,221 bilhões.

Isso representa um crescimento sequencial de 18% e um extraordinário aumento de 106% em relação ao ano anterior.

O lucro líquido ajustado não-GAAP alcançou aproximadamente US$ 53,954 bilhões, enquanto o EPS ajustado ficou em US$ 2,22.

A escala é difícil de ignorar.

A NVIDIA agora gera quase US$ 100 bilhões em receita em um único trimestre, algo que teria parecido quase impossível para uma empresa de semicondutores apenas alguns anos atrás.

Mais importante, esse crescimento não está sendo impulsionado por um único ciclo de produto de curto prazo.

Ele está sendo sustentado por uma transição completa de infraestrutura.

Os provedores de nuvem estão expandindo a capacidade de IA.

As empresas estão implantando aplicações de IA.

Os governos estão investindo em infraestrutura soberana de IA.

Os desenvolvedores de modelos precisam de sistemas de treinamento cada vez mais potentes.

E as cargas de trabalho de inferência estão se tornando mais exigentes em termos computacionais.

Essa combinação está criando um ambiente de demanda muito mais amplo do que o boom inicial da IA.

Data Center é a verdadeira história

O negócio de Data Center da NVIDIA continua sendo o principal motor por trás da transformação financeira da empresa.

O segmento gerou aproximadamente US$ 89,023 bilhões durante o trimestre, representando cerca de 92,5% da receita total da empresa e um extraordinário aumento de 117% em relação ao ano anterior.

Essa concentração diz algo importante aos investidores.

O futuro financeiro da NVIDIA agora está profundamente conectado aos gastos globais com infraestrutura de IA.

A empresa está efetivamente posicionada no centro da camada computacional necessária para construir e operar sistemas avançados de IA.

O Blackwell é uma parte importante dessa transição.

A arquitetura foi projetada para atender a cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA cada vez mais exigentes, enquanto a plataforma mais ampla da NVIDIA inclui GPUs, redes, sistemas, software e ferramentas para desenvolvedores.

Essa estratégia de plataforma é extremamente importante.

Os concorrentes não precisam apenas produzir hardware competitivo.

Eles também precisam competir com o ecossistema de software e a arquitetura de infraestrutura que cercam os chips da NVIDIA.

Isso cria uma barreira de entrada muito mais alta.

Blackwell e o próximo ciclo de IA

O Blackwell representa mais do que outra geração de GPUs.

A carga de trabalho subjacente de IA está mudando rapidamente.

A primeira grande onda de investimentos em infraestrutura de IA foi fortemente concentrada no treinamento de modelos cada vez maiores.

Mas a próxima onda pode ser dominada pela inferência.

Depois que um modelo de IA é treinado, ele precisa operar continuamente para milhões ou potencialmente bilhões de usuários.

Assistentes de IA, modelos de raciocínio, agentes autônomos, aplicações empresariais e sistemas de IA em tempo real podem gerar enormes volumes de demanda por inferência.

Essa é potencialmente uma das maiores oportunidades de longo prazo da NVIDIA.

A administração destacou que cargas de trabalho de inferência mais avançadas podem exigir uma quantidade de computação drasticamente maior do que as interações tradicionais de IA.

Se os agentes de IA se disseminarem, a quantidade de computação necessária para operar esses sistemas poderá aumentar substancialmente.

Isso cria um forte argumento estrutural para a continuidade dos investimentos em computação acelerada.

Vera Rubin e a estratégia de produtos da NVIDIA

A NVIDIA também está se preparando para a próxima grande transição arquitetônica com o Vera Rubin.

A estratégia da empresa baseia-se cada vez mais em manter um ritmo acelerado de lançamento de produtos, em vez de depender de uma única geração bem-sucedida de GPUs.

Isso importa porque a indústria de IA está avançando extremamente rápido.

As arquiteturas de modelos estão mudando.

As necessidades de inferência estão aumentando.

As necessidades de largura de banda de memória estão se expandindo.

As necessidades de redes estão se tornando mais importantes.

E os data centers estão evoluindo em direção a sistemas de computação de IA cada vez mais integrados.

A capacidade da NVIDIA de coordenar GPUs, CPUs, redes, tecnologias de memória e software em plataformas completas de computação pode, portanto, se tornar ainda mais importante.

A empresa está tentando vender uma pilha completa de infraestrutura de IA, em vez de um chip independente.

Esse é um dos elementos mais fortes da tese de investimento de longo prazo.

O problema da margem bruta

Há, no entanto, uma fraqueza importante escondida dentro desse crescimento excepcional.

As margens estão sob pressão.

A NVIDIA reportou margens brutas GAAP e não-GAAP de aproximadamente 75% no trimestre, mas a administração espera que as margens brutas diminuam à medida que os sistemas de próxima geração ganhem escala e os custos relacionados à memória aumentem.

A memória de alta largura de banda, ou HBM, é particularmente importante.

Os aceleradores modernos de IA exigem uma largura de banda de memória enorme, tornando a memória avançada um componente essencial dos sistemas de IA de alto desempenho.

O problema é que a forte demanda por IA também cria uma demanda intensa por HBM.

Isso pode aumentar os custos de insumos e pressionar as margens da NVIDIA.

Sob uma perspectiva, esse é um bom problema para se ter.

A NVIDIA tem tanta demanda que até mesmo as restrições de oferta estão se tornando parte da história de crescimento.

Mas os investidores ainda devem acompanhar a tendência com atenção.

O crescimento da receita é impressionante.

No entanto, o crescimento sustentável dos lucros depende de quanto dessa receita adicional acaba se convertendo em lucro.

Se as margens caírem substancialmente, parte do benefício da receita maior poderá ser compensada.

A reação do mercado é mais importante do que parece

A reação das ações da NVIDIA em torno da divulgação dos resultados também oferece uma lição importante.

A empresa pode apresentar resultados espetaculares e ainda assim ver suas ações caírem inicialmente.

Por quê?

Porque as expectativas já estão extremamente altas.

Os investidores se acostumaram a ver a NVIDIA superar as estimativas.

Uma superação normal das expectativas já não é suficiente.

A empresa precisa demonstrar cada vez mais que as expectativas de lucros futuros podem subir.

Isso cria um ambiente difícil para as ações.

A NVIDIA está competindo contra seu próprio desempenho histórico.

Quando a receita já cresce a taxas extraordinárias, o mercado quer evidências de que o crescimento pode continuar por vários anos.

É por isso que as projeções futuras são tão importantes.

A perspectiva mais forte até o ano fiscal de 2028 ajudou a mudar a discussão de “A NVIDIA superou as expectativas?” para “Qual pode ser o tamanho da oportunidade de IA?”

Essa é uma pergunta muito mais importante para os investidores de longo prazo.

A concorrência está aumentando

O domínio da NVIDIA não significa que a concorrência desapareceu.

A AMD continua desenvolvendo seu portfólio de aceleradores de IA.

Google, Amazon e outros provedores de nuvem em larga escala estão desenvolvendo silício personalizado.

As grandes empresas de tecnologia têm fortes incentivos financeiros para reduzir os custos de infraestrutura e diversificar sua dependência de hardware de terceiros.

Os chips personalizados podem, portanto, conquistar uma parcela maior de determinadas cargas de trabalho ao longo do tempo.

No entanto, a vantagem competitiva da NVIDIA não se baseia apenas no desempenho bruto das GPUs.

O CUDA continua sendo um dos ativos estratégicos mais importantes da empresa.

O ecossistema de software, a familiaridade dos desenvolvedores, as bibliotecas, as tecnologias de rede e a integração em nível de sistema criam custos de mudança significativos.

Para que um concorrente desafie seriamente a NVIDIA, igualar o hardware por si só não é suficiente.

O ecossistema mais amplo também precisa ser competitivo.

Isso é muito mais difícil.

Ainda assim, os investidores devem presumir que a concorrência aumentará à medida que o mercado de IA se tornar maior e mais lucrativo.

China e risco geopolítico

As restrições geopolíticas continuam sendo outra grande fonte de incerteza.

A capacidade da NVIDIA de vender seu hardware de IA mais avançado para a China foi afetada pelos controles de exportação.

Isso limita o acesso da empresa a um importante mercado de tecnologia e cria oportunidades para que concorrentes chineses domésticos desenvolvam infraestrutura de IA alternativa.

O impacto não se limita necessariamente à receita perdida.

No longo prazo, as restrições podem contribuir para a criação de ecossistemas separados de hardware e software de IA.

Para a NVIDIA, manter a liderança nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e em outros mercados é, portanto, cada vez mais importante.

A IA soberana pode se tornar outra grande área de crescimento.

Os governos querem infraestrutura doméstica de IA por razões estratégicas, econômicas e de segurança.

Isso potencialmente cria uma nova categoria de clientes de grande escala, além das empresas tradicionais de computação em nuvem.

A lei dos grandes números

Talvez o maior desafio de longo prazo seja a matemática simples.

A NVIDIA agora é enorme.

Crescer 100% a partir de uma base de receita relativamente pequena é difícil.

Crescer 100% quando a receita trimestral já se aproxima de US$ 100 bilhões é dramaticamente mais difícil.

Isso não significa que a NVIDIA não possa continuar crescendo rapidamente.

Significa que os investidores devem esperar que as taxas de crescimento eventualmente se normalizem.

A principal questão é o que acontece depois da normalização.

A NVIDIA consegue manter um forte crescimento de dois dígitos?

As margens podem permanecer estruturalmente mais altas do que as das empresas tradicionais de semicondutores?

Novos mercados, como inferência, robótica, sistemas autônomos e IA empresarial, podem substituir a desaceleração do crescimento em outras áreas?

Se a resposta for sim, o poder de geração de lucros da NVIDIA pode continuar extremamente forte mesmo sem um crescimento permanente de três dígitos.

A oportunidade maior: a IA se torna infraestrutura

O desenvolvimento mais importante pode ser que a IA esteja passando de uma tecnologia experimental para uma infraestrutura.

As empresas já não perguntam apenas se a IA funciona.

Elas estão perguntando quanta IA podem implantar.

Quantos funcionários podem usar IA?

Quantas interações com clientes podem ser automatizadas?

Quanto software pode ser gerado?

Quantos processos industriais podem ser otimizados?

Quantos sistemas autônomos podem operar?

Cada uma dessas perguntas acaba criando demanda por computação.

É aqui que a oportunidade da NVIDIA se torna muito maior do que o mercado tradicional de semicondutores.

Se a IA se tornar uma camada fundamental da economia global, a demanda por computação acelerada poderá continuar se expandindo simultaneamente em vários setores.

Essa é a tese otimista de longo prazo.

O que os investidores devem acompanhar a seguir

A próxima fase da história da NVIDIA deve ser avaliada por meio de vários indicadores importantes.

A implantação do Blackwell mostrará se a demanda está se traduzindo em receita sustentada no nível dos sistemas.

As margens brutas revelarão se a NVIDIA consegue administrar o aumento dos custos de memória e infraestrutura.

Os gastos de capital dos provedores de nuvem em larga escala indicarão se os maiores clientes de IA ainda estão aumentando agressivamente seus gastos.

A adoção de IA empresarial determinará se a demanda se expandirá para além de um grupo relativamente pequeno de gigantes da tecnologia.

O crescimento da inferência mostrará se o uso de IA está criando uma segunda grande fonte de demanda por computação.

A concorrência determinará quanto do futuro mercado de aceleradores de IA a NVIDIA poderá manter.

E os acontecimentos geopolíticos influenciarão onde a NVIDIA poderá vender seus produtos mais avançados.

Esses fatores importam mais do que qualquer manchete trimestral isolada.
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