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8 contributions to Superkraft KI
🚀 Der 900-Millionen-Dollar-Avatar: Was wir von Khaby Lame lernen können
Hey Community, habt ihr mitbekommen, was gerade in der Creator-Economy passiert ist? Khaby Lame hat seine Firma für 900 Millionen Dollar verkauft. Aber Moment – er hat NICHT seine Videos verkauft. Auch nicht seine 360 Millionen Follower. Er hat die Rechte an seinem KI-Avatar verkauft. 🤯 Was ist passiert? Lame (der TikToker, der wortlos überkomplizierte Lifehacks bloßstellt) hat einen Deal mit Rich Sparkle Holdings gemacht. Das Kernstück: Ein hyperrealistischer digitaler Zwilling. Dieser KI-Avatar kann: - Werbekampagnen in mehreren Ländern GLEICHZEITIG machen - In verschiedenen Sprachen sprechen (die Lame gar nicht kann) - 24/7 virtuelle Livestreams hosten - Content produzieren, während Lame schläft Sein Team genehmigt nur noch. Der Avatar arbeitet für ihn. Warum das für UNS relevant ist Denkt mal drüber nach: Traditionelles Creator-Modell: - 1 Video = 1 Bezahlung - Mehr Geld = mehr Arbeit - Zeit ist die Grenze Avatar-Modell: - Einmal erstellt = endlos skalierbar - KI arbeitet rund um die Uhr - Keine physischen Grenzen Lame hat seine Person in ein skalierbares Asset verwandelt. Die große Frage für diese Community Wir beschäftigen uns hier mit KI, Prompting, AI-Business... Aber haben wir schon mal über UNSERE digitalen Zwillinge nachgedacht? - Was wäre, wenn eure Expertise als KI-Avatar verfügbar wäre? - Was könntet ihr skalieren, wenn ihr nicht selbst präsent sein müsstet? - Wer sollte die Kontrolle über euren digitalen Zwilling haben? Das Geniale an Lames Deal Er hat sich nicht verkauft. Er ist Mehrheitsaktionär der Firma geworden, die ihn vermarktet. Er besitzt seinen Avatar. Nicht umgekehrt. Das ist der Unterschied zwischen "von KI ersetzt werden" und "KI für sich arbeiten lassen". Meine Frage an euch Würdet ihr einen KI-Avatar von euch erstellen? Für was könntet ihr ihn einsetzen? - Online-Kurse mit eurem Avatar als Trainer? - Kundensupport mit eurer digitalen Version? - Content-Produktion auf Autopilot?
🚀 Der 900-Millionen-Dollar-Avatar: Was wir von Khaby Lame lernen können
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Ich hab’s auch gelesen und dachte zuerst, ich habe das nicht richtig verstanden, gerade den hohen Betrag und die Rechte. War ein englischer Artikel. Das ist einfach nur genial.
Was ist eigentlich ein LLM? 🤖
Ihr habt sicher schon mal von "LLM" gehört, wenn es um ChatGPT, Claude oder andere KI-Systeme geht. Aber was bedeutet das eigentlich genau? LLM steht für "Large Language Model" – auf Deutsch: Großes Sprachmodell. Was macht ein LLM? Stell dir vor, jemand hat unvorstellbar viele Texte gelesen – Bücher, Websites, Artikel, Gespräche – und dabei gelernt, wie Sprache funktioniert. Genau das macht ein LLM, nur eben mit Rechenpower statt einem menschlichen Gehirn. Ein LLM: - Versteht Zusammenhänge in Texten - Kann Muster in Sprache erkennen - Generiert neue Texte basierend auf dem, was es gelernt hat - Beantwortet Fragen, schreibt Texte, übersetzt und vieles mehr Warum "Large" (groß)? Das "Large" bezieht sich auf die schiere Größe dieser Modelle: - Sie wurden mit riesigen Textmengen trainiert (oft Terabytes an Daten) - Sie haben Milliarden oder sogar Billionen von Parametern (das sind die "Einstellungen", die beim Training angepasst werden) - Sie brauchen enorme Rechenleistung Beispiele für LLMs Die bekanntesten LLMs sind: - GPT-4 von OpenAI (das Modell hinter ChatGPT) - Claude von Anthropic (mit dem ihr hier gerade arbeitet) - Gemini von Google - Llama von Meta Der Unterschied zu "normaler" Software Ein LLM ist keine klassische Software mit festen Regeln. Es wurde darauf trainiert, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen: "Welches Wort kommt als nächstes am wahrscheinlichsten?" Das macht es flexibel, aber auch manchmal unvorhersehbar. Kurz gesagt: Ein LLM ist ein KI-System, das auf riesigen Textmengen trainiert wurde und dadurch gelernt hat, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Habt ihr noch Fragen zu LLMs? Schreibt sie in die Kommentare! 👇
Was ist eigentlich ein LLM? 🤖
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Danke für die Erklärung!
Der Kreis schließt sich: OpenAI ruft "Code Red" aus
Gestern hat Sam Altman bei OpenAI den Notfall ausgerufen. "Code Red" – alle Projekte werden gestoppt, alles fokussiert sich jetzt auf ChatGPT. Der Grund? Google's Gemini 3 überholt ChatGPT in wichtigen Tests. Die Ironie: Fast genau drei Jahre zuvor, im Dezember 2022, hatte Google wegen ChatGPT den "Code Red" ausgerufen. Damals war das Startup OpenAI der Störenfried, der Googles Suchmaschinen-Monopol bedrohte. Was jetzt passiert: Google hat aufgeholt. Gemini 3 schlägt ChatGPT in mehreren Benchmarks, die Nutzerzahlen explodieren (450 → 650 Mio. monatlich). Salesforce-CEO Marc Benioff nach zwei Stunden mit Gemini 3: "I'm not going back." Altman's Reaktion: Werbung verschoben, KI-Agenten pausiert, Browser-Projekt zurückgestellt. Alles auf ChatGPT. Nächste Woche kommt ein neues Modell, das Gemini schlagen soll. Die Realität: ChatGPT hat noch 70% Marktanteil und 800 Mio. User pro Woche. ABER: OpenAI ist nicht profitabel, muss bis 2030 von $13 Mrd. auf $200 Mrd. Umsatz wachsen. Google kann seine KI aus anderen Einnahmen finanzieren. Was das für uns bedeutet: In der KI-Welt gibt es keine sicheren Positionen mehr. Wer heute führt, ist morgen unter Druck. Und das ist gut für uns – denn jeder "Code Red" bedeutet bessere Tools, schneller. Wer 2022 den Alarm auslöste, kämpft heute selbst ums Überleben. Der Kreis schließt sich. Frage an euch: Nutzt ihr mehr ChatGPT oder Gemini? Habt ihr den Unterschied in den letzten Wochen gemerkt?
Der Kreis schließt sich: OpenAI ruft "Code Red" aus
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NanoBananaPro: Die KI, die Bilder nicht nur macht – sondern auch versteht! 🔍
Gamechanger Alert! Während die meisten von euch KI wahrscheinlich als Bildgenerator kennen ("Mach mir ein Bild von..."), kann NanoBananaPro noch viel mehr: Sie analysiert Bilder wie ein Profi. Was heißt das konkret? Ladet ein Bild hoch und NanoBananaPro sagt euch: - Aus welchen Materialien bestehen die Objekte (Stein, Holz, Metall, Glas...) - Wie alt ist das Gebäude oder Objekt - Welcher Zustand (neu, verwittert, restauriert...) - Größenangaben und Proportionen - Sogar geschätztes Alter von Personen im Bild Beispiele gefällig? Ich habe es mit dem Kölner Dom getestet – die Analyse war beeindruckend präzise: Gotische Architektur, Sandstein, Baualter, Zustand der Fassade... alles erkannt! Auch bei Personenfotos: Alter, Stil, Kontext – NanoBananaPro "versteht" die Physik und Details im Bild. Warum ist das für euch relevant? Weil echtes Bildverständnis komplett neue Prompt-Möglichkeiten eröffnet: ✓ Analysiere vorhandene Bilder für bessere neue Prompts ✓ Verstehe, WARUM ein KI-Bild so aussieht wie es aussieht ✓ Nutze Analyse + Generation zusammen für präzisere Ergebnisse Eure Challenge: Testet es selbst! Ladet ein Bild hoch und lasst NanoBananaPro analysieren. Was habt ihr für Ergebnisse bekommen? Postet eure Erkenntnisse hier! 👇
NanoBananaPro: Die KI, die Bilder nicht nur macht – sondern auch versteht! 🔍
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Und? Stimmt das Alter? Ich meine nicht das Gebäude.🏘️
Wollt Ihr eine kleine Zeitreise machen?
Mit diesem Prompt für Nano Banana bekommt Ihr das hin: Ein Foto von Euch hochladen, und diesen Prompt verwenden, dann bekommt Ihr dieses wunderbare Grid von Aufnahmen aus den letzten Dekaden von Euch. Enjoy. :) Make a 4×4 grid starting with the 1880s. In each section, I should appear styled according to that decade (clothing, hairstyle, facial hair, accessories). Use colors, background, & film style accordingly.
Wollt Ihr eine kleine Zeitreise machen?
0 likes • Nov '25
@Markus Ruhs Ich hab’s auch mehrmals probiert. Ohne Erfolg.
1-8 of 8
Henri Apell
2
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@henri-apell-4685
henriapell.com

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Joined Nov 17, 2025
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