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Investindo como a Y Combinator: a famosa aceleradora do Vale do Silício está se concentrando nessas 6 tendências de IA

Investindo como a Y Combinator: a famosa aceleradora do Vale do Silício está se concentrando nessas 6 tendências de IA

Se você observar o histórico da famosa aceleradora dos EUA, um unicórnio poderá surgir em breve em uma dessas áreas de IA.
Shutterstock

Todo mundo está falando sobre IA, todo mundo está fazendo algo com IA e todo mundo quer investir em IA. De acordo com a Crunchbase , cerca de € 52 bilhões (US$ 60 bilhões) foram investidos em startups de IA em todo o mundo no primeiro trimestre de 2025. Isso representa 53% de todo o financiamento naquele trimestre.

Uma figura-chave no cenário de investimentos em IA: Ivan Landabaso, sócio da JME Ventures. O investidor espanhol em estágio inicial investiu, por exemplo, na startup de agentes de IA Kustomer e na startup de produtividade de IA Rauda.AI.

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A Landabaso analisou mais de perto os modelos de negócios das startups de IA da turma de primavera da Y Combinator . Descubra aqui em quais tendências de IA a aceleradora americana está se concentrando:

Colegas de equipe de IA que se conectam ao Slack, e-mail ou Jira e processam cadeias de tarefas inteiras em vez dos painéis tradicionais. Por exemplo, "Crie KPIs trimestrais, crie slides, informe a equipe de vendas."

Eles recuperam todos os dados necessários do CRM, da ferramenta de BI ou do Drive, processam tudo e entregam o resultado final – os funcionários não precisam mais clicar para frente e para trás entre dezenas de painéis.

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São soluções de IA que foram criadas especificamente para um setor específico – por exemplo, medicina, manufatura, laboratórios ou direito.

Eles não são uma solução única para todos, mas entendem os termos técnicos, conhecem os regulamentos e regras e estão preparados para problemas típicos (“casos extremos”) do setor.

Às vezes, o hardware também está envolvido – robôs ou tecnologia de laboratório. Por exemplo, uma IA que escreve relatórios médicos sabe exatamente o que é importante em um diagnóstico – bem diferente de um chatbot padrão.

Hoje em dia, qualquer pessoa pode acessar bons modelos de IA. A diferença não está mais na IA em si, mas em quão bem ela é controlada, monitorada e protegida.

Startups de infraestrutura de agentes estão construindo a infraestrutura para garantir que agentes de IA realmente funcionem no dia a dia. Vários fatores são importantes.

Por exemplo, "roteamento": o agente decide qual modelo ou software de IA é mais adequado para uma tarefa. Por exemplo, ele usa uma IA diferente para matemática e para análise de texto.

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A memória da IA ​​também é importante. O agente se lembra de conversas ou tarefas anteriores, então não precisa começar do zero a cada pergunta. Além disso, ela precisa verificar constantemente se o agente está entregando bons resultados ou cometendo erros — isso se chama "avaliação" em termos de IA.

E “ajuste de recompensa” significa que o agente recebe feedback para que possa melhorar ao longo do tempo, semelhante a como um ser humano aprende com os erros.

A IA pode cometer erros (“alucinar”) – em áreas sensíveis como finanças, direito ou TI, isso deve ser identificado e prevenido desde o início.

Para garantir a confiabilidade dos resultados da IA, as startups se concentram em vários mecanismos de proteção. Por exemplo, as startups usam "mecanismos de rastreamento" para monitorar o que o agente faz e por quê.

Usando benchmarks, as startups podem Verifique regularmente se o agente está entregando bons resultados. E, com o uso de "dispositivos de segurança", os agentes podem ser interrompidos automaticamente se algo der errado.

Startups nessa área estão criando agentes de IA que lidam automaticamente com processos complexos e estritamente regulamentados, por exemplo, em direito, finanças, saúde ou compras.

A IA assume todo o processo: verifica contratos, obtém aprovações, inicia negociações ou realiza auditorias completas.

Muitas regras e regulamentos se aplicam nessas áreas, portanto, os agentes devem trabalhar com especial cuidado e transparência. Isso economiza muito tempo e minimiza erros humanos.

Essas startups usam agentes de IA para automatizar vendas e marketing – tudo o que atrai novos clientes.

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Os agentes realizam tarefas como encontrar clientes em potencial, enviar e-mails e mensagens do LinkedIn, personalizar a integração de novos usuários e adaptar campanhas em tempo real.

A vantagem deste modelo de negócio: o pipeline de vendas cresce sem a necessidade de contratar novos profissionais constantemente. Isso permite que as empresas cresçam com mais rapidez e eficiência.

businessinsider

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