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Wir suchen euch als Speaker:innen fĂŒr die programmier.con 2026! Wenn ihr einen Vortrag halten möchtet, meldet euch hier: cfp.programmier.bar
AuĂerdem findet am 9. April unser nĂ€chstes programmier.bar Meetup in Bad Nauheim statt. Meldet euch jetzt kostenfrei an.
In der Zwischenzeit trefft ihr die programmier.bar-Crew auch auf der DecompileD- und der DevLand-Konferenz.
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Themen dieser Folge im Schnelldurchlauf:
- GPT 5.4 & Computer Use
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash)
- US-Regierung vs. Anthropic
- OpenAI & Department of War
- AutoResearch von Andrej Karpathy
Mehr dazu:
In dieser Folge der programmier.bar AI News werfen wir einen Blick auf die rasanten Entwicklungen der letzten Tage. WĂ€hrend wir uns im Studio fragen, wie lange wir eigentlich noch selbst in die Tasten hauen dĂŒrfen, liefert OpenAI mit GPT 5.4 bereits das nĂ€chste Schwergewicht ab. Das Modell verspricht nicht nur einen massiven Kontext von einer Million Tokens, sondern bringt mit ânative Computer Useâ und einer verbesserten Tool-Search Features mit, die das Zusammenspiel zwischen KI und Betriebssystem auf ein neues Level heben. Wir schauen uns an, was der OS World Benchmark ĂŒber die FĂ€higkeiten verrĂ€t und wie die Integration in Excel und Google Spreadsheets euren Arbeitsalltag verĂ€ndern könnte.
Google schlĂ€ft natĂŒrlich nicht und schickt Nano Banana 2 (alias Gemini 3.1 Flash) ins Rennen. Das Modell bietet die QualitĂ€t der Pro-Variante zum schmalen Flash-Preis und punktet vor allem durch eine beeindruckende Bildkonsistenz sowie die Integration der Google Bildersuche direkt im Prompt-Flow. Ob fĂŒr schmale Banner im extremen 1:8-Format oder komplexe Bildbearbeitungen: Die Performance pro Credit wurde hier ordentlich nach oben geschraubt. Fabi teilt seine ersten Erfahrungen aus der Spieleentwicklung mit dem neuen Modell.
Politisch wird es brisant: Die Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und Anthropic spitzt sich zu. Nachdem sich Anthropic-CEO Dario Amodei weigerte, ethische rote Linien bei autonomen Waffen und MassenĂŒberwachung aufzugeben, stufte das Pentagon das Unternehmen kurzerhand als âSupply Chain Riskâ ein. Dass OpenAI in dieser Situation medienwirksam einsprang, sorgte nicht nur fĂŒr eine Welle von KĂŒndigungen der Pro-Abos, sondern auch fĂŒr eine hitzige Debatte ĂŒber die Verantwortung von KI-Labs gegenĂŒber staatlichen Forderungen. Wir rekonstruieren die Chronologie der Ereignisse und diskutieren die Auswirkungen auf die Branche.
Zum Abschluss schauen wir auf Andrej Karpathys neuestes Open-Source-Projekt: AutoResearch. Die Idee, KI-Agenten autonom Experimente durchfĂŒhren und Trainingsskripte optimieren zu lassen, zeigt beeindruckende Ergebnisse. Innerhalb einer Nacht erzielten die Agenten Performance-Steigerungen, fĂŒr die menschliche Researcher Monate brĂ€uchten. Ein spannender Vorgeschmack