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Atualmente, como desmascarar a "bolha" da IA? - Plataforma de troca de criptomoedas seguras e confiáveis
Recentemente, as ações de empresas relacionadas com IA têm sofrido devido às várias rodadas de financiamento nos EUA,
com investimentos de alto valor sem retorno visível e a falta de liquidez nos mercados globais.
Grandes empresas de CSP estão a alterar depreciações,
fluxo de caixa,
e a proporção de despesas de capital em relação à receita já é relativamente alta, como mencionei no meio do ano passado,
mas na altura o mercado ignorou isso,
continuou a apostar forte na IA,
agora voltou a ser um tema quente,
a razão principal é exatamente a mesma de então,
ainda não se viu lucros ou aplicações de sucesso que justifiquem as despesas de capital,
em suma, o mercado vê a bolha como custos de investimento demasiado elevados.
Mas neste momento, ninguém pode realmente deixar de investir em IA,
em vez de fazer previsões vagas sobre o colapso das despesas de capital ou o surgimento de aplicações de sucesso,
é melhor estudar as tendências atuais do setor para resolver o problema da “bolha” da IA.
Como fazer isso?
A resposta é reduzir custos,
qualquer tendência de desenvolvimento tecnológico implica uma redução contínua do custo unitário,
senão, não se pode popularizar.
Desde os grandes telemóveis até aos pequenos telefones fixos, e depois aos smartphones,
da internet à internet móvel, tudo seguiu esse caminho.
Então, qual é o maior desafio atual da IA: altos custos de capital e falta de energia,
que se traduzem em GPUs demasiado caras,
consumo de energia excessivo,
como resolver isso?
Existem duas estratégias:
Primeiro,
Reduzir o custo do sistema de cartões de cálculo
(1) Chips próprios,
um exemplo típico é o Google,
e, assim como a Apple, o Google tem recursos financeiros abundantes,
ecossistema fechado,
um guerreiro hexagonal com hardware e software integrados,
naturalmente, tornou-se o último investimento do fundador do Google, Larry Page.
Da tabela abaixo, também se pode ver que a configuração TPU7 do Google ainda é bastante capaz,
duas unidades com capacidade quase iguais ao B300,
mas, em termos de preço,
uma B300 provavelmente equivale a quatro TPU7.
Assim, a previsão de entregas de TPU para 2026 já atingiu quatro milhões de unidades,
quase igual às previsões de volume de vendas do Rubin em 2026.
O impacto na indústria é que,
se o mercado de GPUs genéricos e cartões próprios atingir uma proporção de 1:1 a longo prazo,
significa que, com o mesmo investimento de capital,
é possível obter cerca de 1,5 vezes mais capacidade de cálculo e armazenamento.
O mesmo raciocínio aplica-se a módulos ópticos e outros produtos complementares,
mais cartões significam maior demanda por componentes.
(Esta parte foi escrita por mim a 7 de setembro,
antes do pico de armazenamento que ocorreu recentemente,
pode consultar o conteúdo daquela altura para detalhes.)
(2) Dividir uma GPU tradicional em dois tipos de cartões: inferência e treino profundo,
usando configurações de memória de alta e baixa capacidade,
exemplos incluem a combinação Rubin+CPX da Nvidia e os chips da série Ascend 950pr+950dr,
a lógica pode usar o mesmo chip,
mas com diferentes configurações de memória para reduzir custos.
Por exemplo, a memória HBM4 de 288G já custa cerca de 30 mil RMB,
mas uma GDDR7 de 288G pode custar cerca de 15 mil RMB,
a pré-processamento de textos leve pode reduzir significativamente o custo das minhas cartas de inferência,
permitindo a implantação de mais cartões para inferência.
O Ascend 950pr, uma solução de inferência de alta largura de banda não convencional de alta velocidade de banda, desenvolvido internamente, ainda não foi oficialmente lançado e não é adequado discutir publicamente,
mas na indústria, deve-se adivinhar o que é.
Segundo,
Reduzir o consumo de energia dos servidores
Já foi mencionado nas notícias desta semana,
para diminuir o consumo de energia dos servidores de IA,
a Nvidia decidiu recentemente substituir a memória dos servidores de DDR5 (memória de acesso dinâmico síncrono de dupla taxa de quinta geração) por LPDDR5X — a mesma memória usada em muitos smartphones topo de gama.
Quanto ao consumo de energia dos chips de IA nacionais,
como a Qualcomm,
que é ainda mais agressiva que a Nvidia,
eles usam LPDDR para economizar energia na memória do CPU,
enquanto nós focamos na memória da GPU,
não posso revelar mais detalhes,
apenas diga que você sabe.
Além disso, há a troca de refrigeração a ar por líquida nos servidores,
óbvio, né?
Resfriamento é uma questão de consumo de energia.
Resumindo,
a indústria passará por muitas mudanças estruturais, e esses setores ainda representam grandes oportunidades futuras.
No armazenamento,
esta semana também foi bastante difícil,
uma questão é a liquidez,
outra é a expansão em larga escala da produção de memória.
Primeiro, a Hynix e a Samsung têm capacidades novas reais apenas com M15X e P4 em Pyeongtaek,
o resto é apenas a conversão de capacidade antiga de DDR4/LPDDR5 existente,
não se trata de uma expansão real de capacidade,
o título de uma expansão de 8 vezes é mais uma jogada de palavras,
primeiro, porque o processo avançado de 1C tinha uma base pequena,
segundo, mais de 50% é apenas uma atualização de capacidade existente com um processo melhor,
o aumento total real é relativamente limitado.
Além disso, essa expansão só deve acontecer após o segundo semestre de 2026,
algumas até em 2027-2028, com produção futura,
a instalação pode ajustar-se às demandas do mercado.
Manter o preço do DRAM em um nível relativamente alto e flutuante,
aumentar as vendas para atender à demanda,
é o que os fabricantes de armazenamento precisam fazer,
para obter uma margem de lucro elevada a longo prazo, semelhante à do HBM,
com aumento de volume e preço.
Como o mercado de DRAM é dominado apenas por Samsung, Micron e Hynix,
diz-se que duas dessas empresas na Coreia têm alguma coordenação.
Além disso,
é importante notar que,
o preço à vista que vemos é diferente do preço de contrato fornecido pelos fabricantes,
que é bem mais baixo,
mesmo com o preço à vista caindo pela metade, o preço de contrato ainda é cerca de 50% mais baixo.
Expandindo do HBM para armazenamento geral,
a proporção de negócios de IA aumenta significativamente,
e o momento de “pico” de aumento de volume e preço dos módulos ópticos chegou.
O Bank of America também publicou um relatório descrevendo a situação atual,
há grandes divergências internas entre os compradores,
os analistas de compra estão otimistas com o armazenamento,
mas os gestores de fundos temem assumir riscos,
em termos simples, os especialistas acham que não há problema,
mas os gestores de dinheiro estão preocupados,
e só vão investir após o mercado secundário atingir o fundo.