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招商猫本喵
#AI降速争议未退,算力投入继续加码
AI降速的争议还没结束,算力投入却没有踩刹车。市场真正该看的,不是模型发布频率,而是谁还在为下一轮训练和推理持续买单。
$NVDA 仍处在算力链核心,但客户已经不满足于只买通用GPU。$GOOGL 加码TPU,$AVGO受益于定制芯片和高速网络需求,说明AI基础设施正在从“拼芯片数量”转向“拼整套系统效率”。
存储端同样关键。$SKHYNIX 、$MU、三星围绕HBM扩产,AI服务器还需要更多DRAM和企业级SSD。模型越大、推理越频繁,数据搬运和存储瓶颈就越明显,$SNDK所在的闪存链也值得持续观察。
不过,资本开支增长不等于每家公司利润同步增长。芯片交付、机柜上电、客户实际使用率,以及AI收入能否覆盖折旧和电力成本,才是下一阶段的检验标准。
AI没有因为“降速”争议停止烧钱,但市场会越来越在意:这些算力,究竟能创造多少现金流?
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