Tensorraum - Der KI Podcast | News über AI, Machine Learning, LLMs, Tech-Investitionen und Mehr

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In unserem wöchentlichen Tech-Podcast diskutieren wir die neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Wir beleuchten sowohl Modelle und Technologien wie Claude & Mistral im Vergleich zu OpenAI's GPT als auch deren Auswirkungen auf Endnutzer und die Gesellschaft. Aber ebenso versuchen wir zu erklären was Künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet, wie sie funktioniert. Welche Firmen stehen beim Thema AI miteinander im Wettbewerb und welche nicht. Microsoft, Google oder OpenAI wer wird am Ende vorne stehen? Wer Wir Sind? Dr. Christian Scheible Christian, ein erfahrener Data Scientist mit über 10 Jahren Erfahrung, ist spezialisiert auf maschinelles Lernen und NLP. Er arbeitete an Projekten wie Sentiment-, Sprach- und semantischer Analyse. Als Doktor der Universität Stuttgart (2010-2014) verfasste er die Dissertation „Supervised and semi-supervised statistical models for word-based sentiment analysis“. Er hat auch ein Diplom in Computerlinguistik (2004-2010) mit Schwerpunkt Informatik. Aktuell ist Christian bei Trusted Shops und war zuvor bei StepStone und der Universität Stuttgart tätig. Nebenbei ist er freiberuflicher Berater und NLP-Trainer. Dr. Jannis Buchsteiner Jannis studierte von 2007-2012 Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. 2016 promovierte er im Bereich Wahrscheinlichkeitstheorie. Seit 2019 ist er in unterschiedlichen Positionen, u.a. Senior Data Scientist, für The StepStone Group tätig. Stefan Wiezorek Stefan Wiezorek ist ein erfahrener Manager im Bereich digitaler Produkte. Im Jahr 2011 gründete er die Spielefirma Sandbox Interactive, die das Online-MMO "Albion Online" entwickelte. Seit vier Jahren leitet er bei StepStone die B2B-Produktentwicklung und ist dort für die Entwicklung mehrerer Produkte rund um Künstliche Intelligenz verantwortlich. Im Jahr 2023 investierte er als Angel-Investor in Allcasts, ein KI-Startup, das in Audiodateien Werbung erkennt und diese analysiert. Weitere Teilnehmer im Podcast Borge Claussen Dr. Arne Meyer https://www.tensorraum.de info@tensorraum.de read less
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Google AI Overview Fails | Meta stellt CM3leon vor | Sam Altman Leaks | Investment für xAI (#26)
04-06-2024
Google AI Overview Fails | Meta stellt CM3leon vor | Sam Altman Leaks | Investment für xAI (#26)
Diesmal sprechen wir wieder zu dritt im Podcast und zu diesem Anlass starten wir mit den kuriosesten Google AI Overview Funden. Was ist los bei Google, dass ein so fehlerhaftes Feature so schnell und ungetestet ausgerollt wird? Außerdem ist mal wieder OpenAI und vor allem Sam Altman Thema. Neue Leaks sollen zeigen, dass er sich wissentlich über Verträge und Absprachen hinweg gesetzt haben soll. Schadet die Personalie Sam Altman OpenAI mehr, als dass sie sie nutzt? Währenddessen bekommt Elons Musks xAI ein neues Investment von schmalen 6 Milliarden Dollar. Deshalb diskutieren wir darüber, was wir von seiner AI-Firma erwarten. Schlussendlich stellt Meta mit CM3leon ein in eigenen Worten revolutionäres neues Modell vor. Wir diskutieren, was es so besonders machen soll und welches Potenzial in multimodaler KI steckt. Wir schließen die Folge mit einer Liste von 10 KI-Innovationen, die wir in der nächsten Zeit erwarten. Links zur Folge:  What really went down at OpenAI and the future of regulation w/ Helen Toner OpenAI is SERIOUSLY Concerning Me… Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Hosts: Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Arne Meyer: https://www.linkedin.com/in/arne-meyer-6a36612b9/ Dr. Jannis Buchsteiner: https://www.linkedin.com/in/jannis-buchsteiner/ Kapitelmarken: 00:00:00 Intro und Teaser 00:01:15 Google AI Overviews 00:12:10 Neue Leaks über OpenAIs Sam Altman 00:18:23 Neues Investment für Elon Musks xAI 00:31:17 Meta stellt neues Modell CM3leon vor 00:36:47 Welches Potenzial hat multimodale KI? 00:42:42 Stefans Top Ten KI-Innovationen 00:56:57 Abschluss und Ausblick
Microsoft Build Konferenz | Scarlett Johansson vs. OpenAI | Anthropic Studie zum Innenleben von LLMs | DeepL mit neuem Investment | Fine-Tuning von LLMs (#25)
28-05-2024
Microsoft Build Konferenz | Scarlett Johansson vs. OpenAI | Anthropic Studie zum Innenleben von LLMs | DeepL mit neuem Investment | Fine-Tuning von LLMs (#25)
Letzte Woche haben wir von den Konferenzen von Google und OpenAI und ihren Neuerungen berichtet, diese Woche ist Microsoft mit der Build dran. Besonders interessant fanden wir die Vorstellung des Copilot+ PCs: Ein Computer, der bezüglich der Hardware und des Betriebssystems auf KI-Anwendungen spezialisiert ist. Sehen wir damit schon erste Entwicklungen zur All-in-one Lösung, die die ChatGPTs da draußen überflüssig machen wird? Auf der Build wurde auch wieder Microsofts Small Language Modell Phi-3 prominent platziert. Passend dazu sprechen wir über eine Studie über das Fine-Tuning von LLMs. Ein weiterer interessanter Lesestoff ist ein Paper von Anthropic, in dem das AI-Unternehmen das Innenleben eines LLMs analysiert. Neben den ganzen internationalen Playern sprechen wir auch ausführlich über das deutsche Übersetzungs-Start-Up DeepL, das ein neues Investment bekommen hat. Außerdem keine Folge ohne OpenAi-Gossip: Scarlett Johansson hat dem Unternehmen mit einer Klage gedroht. Links zur Folge:  Mapping the Mind of a Large Language Model Introducing the Fine-Tuning Index for LLMs Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Hosts: Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Arne Meyer: https://www.linkedin.com/in/arne-meyer-6a36612b9/ Kapitelmarken: 00:00:00 Intro und Teaser 00:01:09 Scarlett Johansson vs. OpenAI 00:07:39 Anthropic Studie zu Claude Sonnet 00:12:17 Investment DeepL 00:18:28 Microsoft Build Konferenz 00:18:47 Microsoft Copilot+ PC 00:25:03 Copilot+ PC Feature: Recall 00:32:27 Microsoft Phi-3 und Small Language Models 00:38:06 Minecraft mit Copilot 00:39:04 Ersetzen Chatbots alle anderen Interaktionsoberflächen? 00:41:30 Fine-Tuning von LLMs 00:46:31 Abschluss und Ausblick
Google AlphaFold 3 Launch | GPT 4o Launch | Google I/O Konferenz | Einsatz von KI in Produkten (#24)
21-05-2024
Google AlphaFold 3 Launch | GPT 4o Launch | Google I/O Konferenz | Einsatz von KI in Produkten (#24)
OpenAI sorgt wieder für Aufsehen: Wichtige Köpfe verlassen das Unternehmen, gleichzeitig geht das neue Model OMNI an den Start. Wir diskutieren die Stärken und Schwächen des neuen Modells und spekulieren über die Zukunft von OpenAI. Ebenfalls neu ist das Modell AlphaFold 3 von Google, das Moleküle modellieren und vorhersagen kann. Endlich mal eine Anwendung von KI abseits von großen Sprachmodellen und eine echte Innovation. Neben diesem Modell hat Google auf seiner Konferenz I/O noch weitere Projekte im KI-Bereich vorgestellt und will so zeigen, dass man mit ihnen noch rechnen muss. Deshalb spekulieren wir in der Folge darüber, wer von Apple, Google und Microsoft mit seinen Produkten langfristig das KI-Rennen gewinnen wird. Links zur Folge:  Ankündigung AlphaFold3 Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Hosts: Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Arne Meyer: https://www.linkedin.com/in/arne-meyer-6a36612b9/ Kapitelmarken: 00:00:00 Intro & Teaser 00:01:15 Kündigungen OpenAI 00:02:45 OpenAI OMNI 00:09:57 Die Zukunft von OpenAI 00:12:58 Claude Prompt Generator 00:15:44 AlphaFold 3 Veröffentlichung 00:21:34 Google I/O 2024 00:26:13 Einbindung von KI in Google Produkte 00:31:13 Einsatz von AI in Apple Produkte 00:33:11 Microsoft Copilot 00:34:27 Kampf um Kundenbindung 00:36:04 Abschluss und Ausblick
Felix Schlenther, CEO Leading Tomorrow: Wie Mittelstandsunternehmen KI anwenden, was von dem Rennen nach AGI noch zu erwarten ist, und wer die Top KI-Startups in Deutschland sind (#23)
14-05-2024
Felix Schlenther, CEO Leading Tomorrow: Wie Mittelstandsunternehmen KI anwenden, was von dem Rennen nach AGI noch zu erwarten ist, und wer die Top KI-Startups in Deutschland sind (#23)
In dieser Folge von Tensorraum sprechen wir mit Felix Schlenther, dem CEO von Leading Tomorrow, über die Integration von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Felix teilt seine reichhaltigen Erfahrungen und diskutiert die aktuellen Trends und Herausforderungen. Dabei gehen wir auch auf die Bedeutung von Erwartungsmanagement und die Notwendigkeit des Datenschutzes ein. Außerdem diskutieren wir über die langfristige Perspektive der Künstlichen Intelligenz: Wird sie Arbeitsplätze ersetzen oder lediglich unterstützen? Felix teilt seine Erfahrungen aus der Beratung von mittelständischen Unternehmen bei der Implementierung von KI-Technologien. Er betont die Bedeutung eines realistischen Ansatzes und wie seine Firma, Leading Tomorrow, Unternehmen dabei unterstützt, KI-gestützte Prozesse zu etablieren. Zuletzt stellt er uns seine Lieblings-Tools wie LangDoc und TLDV.io vor und gibt uns ein paar Beispiele für spannende KI-Startups in Deutschland. Zum Abschluss werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welche Trends zeichnen sich im Bereich der Künstlichen Intelligenz ab? Unter anderem werden Firmen wie Google und OpenAI sowie Produkte wie Gemini und Perplexity diskutiert. Wir entschuldigen uns für Probleme in der Tonqualität von Jannis.  Links zur Folge:    Felix Schlenther Leading Tomorrow Langdock Merck & Langdock: Die MyGPT Suite (paywall) TLDV.io Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Stefan Wiezorek Dr. Jannis Buchsteiner 00:00 Intro & Teaser 03:31 KI in der Praxis: Erfahrungen und Einblicke von Felix 10:47 KI-Assistenten: Ein Werkzeug zur Produktivitätssteigerung 17:00 Realistische Erwartungen an KI und die Rolle von Ethik 25:38 Datenschutz, Ethik und Anwendungsfälle 32:48 Aufbau eines AI-Teams und strategischer Rahmen 36:07 Die Rolle von KI-Experten und Data Scientists 40:48 Deutschlands AI-Startups im Fokus 44:02 Globale AI-Markttrends und Zukunftsaussichten
Groq LPU Inference Engine | Nvidias Marktherrschaft | Earth, Wind & Power | Smarte Datencenter | Google, Microsoft & Apples Pläne (#22)
07-05-2024
Groq LPU Inference Engine | Nvidias Marktherrschaft | Earth, Wind & Power | Smarte Datencenter | Google, Microsoft & Apples Pläne (#22)
Diese Folge von Tensorraum wirft ein Licht auf die spannenden Entwicklungen im Bereich der KI-Hardware, mit einem besonderen Blick auf die Akteure Nvidia & Groq. Arne und Stefan diskutieren die unersetzliche Rolle der Rechenleistung für die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, insbesondere wie Groq mit seinen innovativen Strategien und dem Bau eines Datencenters in Norwegen die Branche vorantreiben möchte. Gleichzeitig beleuchten sie Nvidias festen Stand beim Trainieren von KI-Modellen und diskutieren die zukünftigen Konkurrenzkämpfe. Ein weiteres spannendes Thema ist die Rolle der CEOs in der Technologiebranche, deren öffentliche Auftritte und Entscheidungen maßgeblich die Richtung ihrer Unternehmen bestimmen. Darüber hinaus betrachten sie die zukünftigen Möglichkeiten, die sich aus der Verbreitung verteilter Agenten und der Integration von großen Sprachmodellen (LLMs) ergeben, die das Potenzial haben, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine neu zu definieren. Abgerundet wird die Diskussion durch eine Analyse der Positionen von Google, Microsoft und Apple in der sich rasch entwickelnden KI-Landschaft und wie diese Technologie Giganten durch Strategien und Partnerschaften ihren Einfluss im Sektor zu vergrößern suchen. Links zur Folge:  Jensen Huang & Sam Altman Groq Earth Wind & Power Das Datencenter in Norwegen Das Paper über benutzerzentrierte Benchmarks für LLMs Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Arne Meyer: https://www.linkedin.com/in/arne-meyer-6a36612b9/ 00:00 Intro & Teaser 02:09 Nvidias GPUs 07:39 Groqs LPUs  10:12 Die Rolle von Agenten 19:22 Earth Wind & Power und Groq Datencenter in Norwegen 27:27 Stefan’s Use-Case Benchmark 36:19 Strategische Positionierung von Google, Microsoft & Apple 40:47 Open Source und Transparenz in der KI-Entwicklung 55:39 Abschluss und Ausblick
Microsoft’s Phi 3 | Manipulierbarkeit von KI trotz Sicherheitsmaßnahmen| Mobile LLMs und Nutzungsmodelle auf Smart Devices | Humane AI Pin | Limitless AI | KI Benchmarks (#21)
30-04-2024
Microsoft’s Phi 3 | Manipulierbarkeit von KI trotz Sicherheitsmaßnahmen| Mobile LLMs und Nutzungsmodelle auf Smart Devices | Humane AI Pin | Limitless AI | KI Benchmarks (#21)
In dieser spannenden Folge dringen wir tief in die Welt der Künstlichen Intelligenz ein. Beginnend mit der Zukunft der KI auf Smart Devices und der Exploration von Mini-Modellen wie Phi 3 von Microsoft, navigieren wir durch die ethischen und technischen Herausforderungen der KI. Wir diskutieren über die Verkleinerung von Modellen für eine effiziente Nutzung auf Smartphones und die Besonderheiten der Mehrsprachigkeit in KI-Systemen. Die Episode enthüllt auch Einblicke in die Crescendo-Attacke, eine Methode, um KI-Modelle auszutricksen, und berührt die Grenzen von Hardware-Gadgets wie dem Humane AI Pin oder Limitless AI. Abschließend werfen wir einen kritischen Blick auf die Auswirkungen von Automatisierung und KI auf den Arbeitsmarkt, einschließlich Amazons Einsatz von 750.000 Robotern, und diskutieren, wie KI die Arbeitswelt verändern könnte. Links zur Folge:  Das Microsoft Paper über Crescendo-Attacken Microsoft’s Vorsichtsmaßnahmen Das Phi-3 Modell Der Humane AI Pin Der Review von Marques Brownlee  Limitless AI Pressemitteilung zu Amazon Go Just Walk Out Stores & Vorwürfen Gebt uns gerne Feedback Email: info@tensorraum.de Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Jannis Buchsteiner: https://www.linkedin.com/in/jannis-buchsteiner/ Borge Claussen: https://www.linkedin.com/in/borge-claussen-440200174/ 00:00 Intro & Teaser  01:39 Die Crescendo-Attacke: Wie LLMs manipuliert werden können 15:36 Die Herausforderung der Mehrsprachigkeit und Modellgröße 15:47 Phi-3 von Microsoft: Portable Mini-LLMs? 27:29 Der Humane AI pin: The Worst Product I’ve Ever Reviewed 39:54 Limitless AI: Sprachgesteuerter KI-Assist für 99 USD  43:47 Das Ende der Amazon Go Just Walk Out Shops & AI-Washing
#20 Llama 3 im Review | Meta, Apple, Google & Microsoft im Rennen | Der Stanford AI Index | KI Entwicklungen im Ländervergleich | Wackeliger KI-Jobmarkt? - KI News mit Meinung
23-04-2024
#20 Llama 3 im Review | Meta, Apple, Google & Microsoft im Rennen | Der Stanford AI Index | KI Entwicklungen im Ländervergleich | Wackeliger KI-Jobmarkt? - KI News mit Meinung
In dieser Episode von Tensorraum tauchen wir, Arne Meyer und Stefan Wiezorek, tief in die neuesten Trends, Entwicklungen und Beobachtungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ein, mit einem tieferen Blick auf den AI Index Report der Stanford University. Wir diskutieren über den bemerkenswerten Anstieg von KI-Patenten in China, die weltweiten Investitionen in KI-Technologien und geben Einblicke in die überraschende Lage des KI-Arbeitsmarktes. Ein zentrales Thema ist die vorherrschende Rolle von Python in der KI, der aktuelle Stand der KI-Modellentwicklung mit Hinblick auf Meta’s neues Llama 3 Modell, der Einfluss von synthetischen Daten auf das Training dieser Modelle und die sich verändernde Landschaft der KI-Integration in Geschäfts- und alltägliche Anwendungen. Dabei erörtern wir spannende Fragen zur Zukunft der KI und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Forschung. Links zur Folge:  Mehr zu Meta’s KI Plänen (nur mit VPN verfügbar): https://www.meta.ai Meta’s Llama 3 Modell: https://llama.meta.com/llama3/ Stanford AI Index: https://aiindex.stanford.edu/report/ Der ‘Humane AI pin’ review von Marques Brownlee: https://www.youtube.com/watch?v=TitZV6k8zfA Links zu uns:  https://www.tensorraum.de Email: info@tensorraum.de Stefan Wiezorek: https://www.linkedin.com/in/stefanwiezorek/ Dr. Arne Meyer: https://www.linkedin.com/in/arne-meyer-6a36612b9/ Kapitel 00:00 Intro & Teaser 01:31 Microsofts Video-Modell: Vasa-1 02:48 Microsofts vorzeitig veröffentlichte LLM: WizardLM-2 06:00 Lama 3: Das neue Open Source Modell von Meta 10:11 LLM Modellgrößen und ihre Anzahl von Parametern - Anwendungen? 13:20 Metas Klitzekleine Investition - 24.000x H100 Nvidia GPUs  15:14 Meta AI - Zukunftspläne und Träume 19:00 Nutzungsmöglichkeiten & Big Tech im Rennen 30:29 Der Stanford AI Index Report - Ländervergleiche, Patente & Investments 41:02 Synthetische Trainingsdaten und ob sie helfen 49:30 Der Gender Gap in Informatik 50:57 Der KI-Jobmarkt: Stellen, Skills & Karrierepfade  01:00:28 Robotics & die Zukunft der Saugroboter/ Humanoiden Roboter