Ontem ainda era queridinha da IA, hoje foi abandonada pelo mercado.



Micron, caiu 7,7% em um dia.

SK Hynix, na segunda abertura, despencou 8,32%.

O que aconteceu? Nvidia fez uma coisa:

Memória do plataforma Rubin, do plano original de 55TB, foi reduzida para 28TB. Quase metade foi cortada. Os módulos de memória foram de 192GB para 96GB.

Razão muito “justificada”: cadeia de suprimentos tensa, prioridade na entrega.

Mas você acredita?

No mesmo dia, Jensen Huang apoiou a Marvell, e os chips de interconexão de IA subiram 32% em uma noite.

De um lado, armazenamento sangrando, de outro, a interconexão em festa.

A cadeia de hardware de IA, pela primeira vez, mostra uma divisão visível a olho nu.

Isso não é casual. É um sinal estrutural.

“Nvidia não está cortando memória, está cortando a lógica de avaliação dos fabricantes de armazenamento.”

A precificação do hardware de IA pelo mercado antes, baseava-se em uma premissa sólida: modelos grandes = muita memória, memória nunca é suficiente, ciclo super de armazenamento nunca termina.

Por isso, Micron e Hynix subiram por um ano, o P/L foi às alturas.

Mas agora Nvidia diz: memória pode ser cortada, desempenho pode ser sacrificado, mas a interconexão precisa ser forte.

Por quê? Porque a Lei de Escalabilidade atingiu um limite. O armazenamento de uma única placa já não aguenta mais, o custo é alto, a taxa de rendimento é baixa. A escolha da Nvidia é: usar a interconexão para juntar vários chips de baixa configuração, ao invés de montar um servidor super luxuoso.

O que isso significa?

A demanda por poder de processamento de IA está mudando de “acumular memória” para “conectar em rede”.

Quem se beneficia? Fabricantes de chips de interconexão como a Marvell.

Quem sofre? Fabricantes de armazenamento.

“Antes, quem tinha memória dominava o mercado; agora, quem domina é quem faz a interconexão.”

“Você pensa que a redução de produção na cadeia de suprimentos é temporária? Na verdade, a Nvidia está mudando silenciosamente a corrida.”

Essa divisão é um erro de precificação temporário ou um sinal precoce de que a demanda por poder de IA está se reorganizando?

A resposta: é um sinal precoce, e está apenas começando.

Dylan Patel, do SemiAnalysis, disse depois: “Isso não é uma catástrofe”, o relatório não tem intenção de assustar o mercado. Mas ouça, isso parece um acalento antes de uma queda?

Se essa redução de configuração for confirmada na produção em massa do Rubin, o cronograma do ciclo super de armazenamento de IA precisará ser totalmente refeito. Os preços atuais da Micron e Hynix ainda não precificaram esse risco.

Claro, se o problema na cadeia de suprimentos for resolvido antes da produção em massa, e a memória for aumentada novamente, a queda de hoje será uma janela de oportunidade de compra.

Mas a questão é: você tem coragem de apostar que a Nvidia vai aumentar de volta?

Eu aconselho: não aposte. Porque a Nvidia nunca faz cortes sem motivo. Ela cortou memória, só há uma explicação: o próximo gargalo no treinamento de grandes modelos não está na VRAM, mas na interconexão entre os chips.

“Quando o líder do setor começa a fazer cortes, não corra para comprar o que foi cortado.”#分享美股交易赢英伟达股票 #预测NBA总冠军赢20,000U $NVDA $MU $BTC
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