黃仁勳 no discurso em GTC Taipei: Agentes são um novo paradigma de computação, empresas de software entram na era de ouro

黃仁勳談Agent

No discurso do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, na apresentação da GTC Taipei 2026, ele detalhou a definição de arquitetura dos AI Agents: os grandes modelos de linguagem (LLM) ficam responsáveis por pensar, raciocinar e planejar; já o motor de orquestração externo (harness) atua como um sistema operacional, conectando o modelo a ferramentas como planilhas eletrônicas, navegadores e bancos de dados, além de gerenciar memória de trabalho e memória de longo prazo.

Definição da arquitetura do AI Agent: grande modelo + motor de orquestração

Em sua palestra, Jensen Huang dividiu a estrutura central do AI Agent em duas partes: o grande modelo como um “centro de pensamento”, encarregado de raciocinar e planejar; e o motor de orquestração externo desempenhando o papel de um sistema operacional, conectando o modelo a várias ferramentas e, ao mesmo tempo, gerenciando a memória de curto prazo e a de longo prazo.

Ele destacou que essa arquitetura representa uma mudança fundamental no modo de computação, e não apenas uma atualização de ferramenta focada em eficiência. No momento da demonstração, ele comentou: “Aqui usamos o Claude Code, mas o Codex também se destaca”.

Três casos de demonstração confirmados na GTC Taipei

Durante a apresentação, Jensen Huang mostrou três exemplos de AI Agents: primeiro, por meio de prompts em linguagem natural, o sistema gerou diretamente o código completo de um aplicativo; segundo, após receber uma descrição em texto, o Agent gerou em tempo real uma animação dinâmica de partículas com tema “Taipei 101 → GTC Taipei 2026 → logotipo da NVIDIA”; terceiro, tiraram no local uma foto de um controle remoto com falta do grampo de bateria, e o Agent chamou automaticamente uma ferramenta CAD para gerar um arquivo de peça de reposição pronta para impressão 3D.

Refutando a tese do fechamento do software: “Agora é a melhor era para empresas de software”

Sobre a afirmação que circula no mercado de que “AI Agents farão empresas de software falirem”, Jensen Huang refutou de forma clara: “Exatamente o contrário.” Ele afirmou que, quando não estiverem mais limitados pelo número de pessoas, os incontáveis Agents usarão muito mais ferramentas de software do que os humanos; “agora é a melhor era para empresas de software” — mas com a condição de que o software seja projetado e apresentado de um modo que possa ser invocado diretamente pelos Agents. A NVIDIA abriu totalmente sua biblioteca CUDA X para uso pelos Agents, e a eficiência de uso do Agent chega a superar a dos desenvolvedores humanos.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença fundamental entre o AI Agent definido por Jensen Huang e as aplicações tradicionais de software?

O AI Agent definido por Jensen Huang na GTC Taipei 2026 é composto por LLM (raciocínio e planejamento) e um motor de orquestração (conexão de ferramentas + gerenciamento de memória). O software tradicional funciona com “iniciar - clicar - inserir”; no modo Agent, é “descrever a intenção para a IA, e a IA gera automaticamente o código, chama ferramentas e produz o resultado”, mudando o ator principal do humano para a própria IA.

O que o caso do grampo de bateria do controle remoto para impressão 3D indica?

Essa demonstração mostrou a capacidade do Agent de chamar múltiplas ferramentas: o Agent identifica o problema na foto (falta do grampo de bateria), entende a necessidade (é preciso substituir a peça), chama a ferramenta CAD para modelar e entrega diretamente um arquivo pronto para impressão 3D — concluindo um fluxo completo, da identificação do problema à solução, sem necessidade de intervenção gradual do humano.

O que significa a abertura total da CUDA X para os Agents?

Jensen Huang anunciou que a biblioteca CUDA X da NVIDIA já foi aberta totalmente para AI Agents, e que a eficiência de uso do Agent supera a de desenvolvedores humanos. Isso significa que a infraestrutura central de aceleração de IA da NVIDIA foi oficialmente expandida para o ecossistema de desenvolvimento de Agents, oferecendo aos desenvolvedores bases de chamada de ferramentas mais eficientes.

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