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研究草稿 FactSet 为只读市场数据快照;内部观点、推断与预测独立维护。
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SNOW-US · 美国

Snowflake Snowflake

AI Data Cloud、Cortex 与数据应用平台

美国 AI 软件与数据平台数据与开发者平台美国 AI 软件与数据平台
持续跟踪更新于 2026-07-16深度研究

SNOW-US 估值快照

FactSet MCP · EPS 更新 2026-08-08
最新收盘价USD 334.702026-08-10
Current Market CapLOCAL 114.55bnGlobal Prices · 2026-08-07
Daily+1.3%FactSet · 2026-08-07 → 2026-08-10
YTD+52.6%FactSet · 2025-12-31 → 2026-08-10
QTD+31.5%FactSet · 2026-06-30 → 2026-08-10
MTD+14.1%FactSet · 2026-07-31 → 2026-08-10
FY0 EPS actualUSD 1.25Company actual · 截止 2026-01-31
FY3 EPS consensusUSD 3.80Mean · 截止 2029-01-31 · n=21
FY1 Forward P/E173.25x收盘价 ÷ FY1 mean EPS
FY2 Forward P/E122.79x收盘价 ÷ FY2 mean EPS
Forward 3Y EPS CAGR44.8%FY0 actual → FY3 consensus · 3 年
EPS 路径
FY0A1.252026-01-31 · company
FY1E1.932027-01-31 · n=48
FY2E2.732028-01-31 · n=48
FY3E3.802029-01-31 · n=21

Daily / MTD / QTD / YTD 直接来自 legacy FactSet MCP 内的 Global Prices `/returns-range` endpoint,使用 FactSet `totalReturn` 并固定 `dividendAdjust=PRICE`,因此是排除股息的 price return;页面不再以 close ÷ basePrice 自行计算。FactSet 原始百分数保留用于逐项校验,页面仅将其除以 100 后格式化。无完整区间、ticker/fsymId/币种/日期不一致时显示 N/M。Current Market Cap 直接来自 Global Prices `/market-value` 的 `currentMarketValue`、security-level fsymId 与有效日期,不再以 close × shares 推导;单位为 million。FactSet 本次对 market value 返回字面 currency code `LOCAL`,页面忠实显示 LOCAL 且不推断 ISO currency,因此不同本币标的不可直接横向比较。Forward 3Y EPS CAGR = (FY3 consensus EPS ÷ FY0 actual EPS)^(1/3) − 1。FY0 与 FY3 均来自 FactSet Estimates 的 EPS 指标;actualType 可能为 company 或 broker,FY3 为 aggregate mean 且分析师覆盖通常较 FY1 少。若 EPS 非正或归一币种不一致则显示 N/M。行情与一致预期是外部数据快照,不会自动改写内部研究观点。

Snowflake 将结构化与非结构化数据、治理及 Cortex AI 放在同一消费平台,具备 AI workload 的数据控制点;但产品能力必须穿透到 consumption、product revenue、NRR 与 gross margin。

事实

AI 数据消费Consumption × NRR × product margin

推断

Cortex AI/Agents、非结构化数据工作负载与客户迁移将决定观点能否进一步强化。

预测

若关键变量按期兑现,盈利与估值叙事将从单一产品扩展至平台或产业协同。

单一标的研究框架

产业链定位、利润池、盈利传导、验证顺序与证伪条件

内部框架 · AI Research
01 · 公司定位

下游 · 美国 AI 软件与数据平台

AI Data Cloud、Cortex 与数据应用平台

02 · 利润池

公司赚什么钱

企业数据与语义层、workflow、AI agent/application、observability 和 developer data platform 的订阅或消费收入。

03 · 盈利传导

从需求到 EPS

数据与流程控制点 → AI 产品进入 production → seat/usage/consumption/ARR → gross margin、operating margin 与 FCF。

04 · 验证顺序

先验证什么

  1. 产品能力、权限与客户生产部署
  2. Paid adoption、usage、ARR/RPO 或 consumption
  3. 净新增收入、margin、FCF 与留存
05 · 节奏判断

兑现与期权分层

把发布、pilot、production、付费采用和利润兑现分开;AI 功能若只是防御既有 seat 或被推理成本吞噬,不应获得独立增量估值。

06 · 证伪条件

什么会打破逻辑

Consumption 波动、云厂商竞争、价格效率与高估值;FY3 consensus 21 位分析师

框架来自内部产业链资料的分析结构,不作为最新数值来源;市场数据与一致预期仍以 FactSet 快照为准。

观点版本记录

保留每次边际变化,而非覆盖旧结论

跟踪

Snowflake 将结构化与非结构化数据、治理及 Cortex AI 放在同一消费平台,具备 AI workload 的数据控制点;但产品能力必须穿透到 consumption、product revenue、NRR 与 gross margin。

维持

需求可见度改善,但关键产品验证和供给节奏仍需跟踪。

新建

建立公司卡片与核心跟踪指标。