Künstliche Intelligenz
Akkus und Batterien: Ladestände von smarten Geräten in Home Assistant verwalten
Türkontakte, Funk-Fernbedienungen, Bewegungssensoren – wer sein Zuhause smart ausgestattet hat, hat vermutlich viele Geräte daheim, die mit einer Batterie oder einem Akku laufen. Und leider geht diesen Geräten irgendwann die Energie aus. Der Nutzer muss die Batterien dann ersetzen oder die Akkus wieder aufladen. Wer da den passenden Zeitpunkt verpasst, wundert sich plötzlich, warum seine smarten Geräte nicht mehr funken.
- In Smart Homes sind viele Batteriebetriebene Geräte im Einsatz, deren Ladestand irgendwann niedrig wird.
- Die Integration Battery Notes für Home Assistant hilft, einen besseren Überblick über den Batteriestatus von Geräten zu erhalten.
- Durch spezielle Sensoren und Entitäten in Battery Notes können Nutzer genau erfahren, welche Batterietypen ausgetauscht werden müssen und erhalten Erinnerungen aufs Handy.
Mit der kostenlosen Smart-Home-Zentrale Home Assistant lassen sich Ladestände intelligent verwalten. Der Nutzer kann etwa Benachrichtigungen empfangen, wenn ein bestimmter Ladestand niedrig wird. Dabei erhält er nicht nur den reinen Ladestand, sondern erfährt direkt, welche Batterietypen er genau benötigt.
Grundlage ist dafür die Integration Battery Notes. Wir zeigen in diesem Artikel, wie man diese Integration einrichtet, sie für seine Geräte einstellt und die passenden Batterieinformationen je Gerät aus einer Datenbank holt. Außerdem erklären wir, wie man eine Automation erstellt, die eine Push-Nachricht aufs Handy schickt, falls einem Gerät mal der Saft ausgeht. Schließlich gehen wir noch darauf ein, wie ein Dashboard aussehen kann, das alle niedrigen Ladestände samt benötigten Batterietypen schön einheitlich anzeigt.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Akkus und Batterien: Ladestände von smarten Geräten in Home Assistant verwalten“.
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Künstliche Intelligenz
Antennagate: 20 Bytes Code lösten iPhone-4-Skandal aus
Der Software-Ingenieur und Designer Sam Henry Gold hat nach 15 Jahren das Rätsel gelöst, wie Apple den Antennagate-Skandal des iPhone 4 softwareseitig behob. Wie Gold auf X (ehemals Twitter) detailliert dokumentiert, waren es lediglich 20 geänderte Bytes in einer Lookup-Tabelle, die den dramatischen Balkenabfall bei der Signalstärkeanzeige korrigierten.
Das iPhone 4 sorgte im Sommer 2010 für Schlagzeilen, als Nutzer entdeckten, dass die Signalbalken beim normalen Halten des Geräts während eines Telefonats drastisch einbrachen. Apple reagierte zunächst defensiv – Steve Jobs konterte gereizt, die Nutzer würden das Telefon falsch halten. Später räumte das Unternehmen ein, dass die Formel zur Berechnung der Signalstärke fehlerhaft sei und in vielen Fällen zwei Balken mehr anzeigte als tatsächlich vorhanden. Das Unternehmen verteilte daraufhin kostenlose Bumper-Hüllen und legte einen Rechtsstreit mit einer außergerichtlichen Einigung bei, bei der betroffene US-Kunden 15 Dollar Entschädigung erhielten.
Analyse der Firmware offenbart simple Lookup-Tabelle
Gold lud jetzt zwei Firmware-Versionen – vor und nach dem Update auf iOS 4.0.1 – herunter und analysierte das CoreTelephony-Framework. Im Binary CommCenter
fand er die relevante Lookup-Tabelle, die Signalstärkewerte in Balken umrechnet. Die ursprüngliche Tabelle war nach seinen Angaben extrem optimistisch kalibriert: Nutzer sahen fast immer vier oder fünf Balken, selbst bei schwachem Empfang. Beim Greifen des Geräts, wodurch die Antenne gedämpft wurde, kam es zu einem abrupten Absturz von fünf auf zwei Balken.
Die Berechnung selbst ist simpel: CommCenter
lädt jeden Schwellenwert aus dem Speicher und vergleicht ihn, bis der passende Bereich gefunden ist. Das Problem lag nicht im Code, sondern in den Schwellenwerten der Lookup-Tabelle. In iOS 4.0.1 änderte Apple diese Werte zu einer deutlich sanfteren Kurve. Auf einem Diagramm dargestellt zeigt sich: Es braucht nun einen viel größeren Signalverlust, um von fünf auf null Balken zu fallen. Fünf Balken werden seltener angezeigt, aber der dramatische Einbruch ist verschwunden.
Psychologischer Trick mit größeren Balken
Gold entdeckte zudem einen psychologischen Kniff: Apple erhöhte in der aktualisierten Version die Höhe der Signalbalken, sodass ein oder zwei Balken nicht mehr ganz so schwach aussahen. Diese visuelle Anpassung sollte die Wahrnehmung der Nutzer zusätzlich verbessern, auch wenn die tatsächliche Signalstärke identisch blieb.
Während Apple die Antenne im Nachfolgemodell iPhone 4S hardwareseitig verbesserte, war das eigentliche Problem beim iPhone 4 primär softwarebasiert. Die fehlerhafte Anzeige suggerierte einen starken Empfang, wo keiner war – der physische Effekt des Antennendämpfens durch Berührung existierte zwar, wurde aber durch die unrealistische Balkenanzeige dramatisiert. Mit der Korrektur der 20 Bytes in der Lookup-Tabelle löste Apple das Wahrnehmungsproblem elegant, ohne die Hardware ändern zu müssen.
Die Antennagate-Affäre bleibt ein Lehrstück für die Bedeutung realistischer Nutzer-Interfaces. Während Apple heute mit eigenen 5G-Modems die Kontrolle über die gesamte Funktechnik übernommen hat, zeigt der Fall von 2010 beispielhaft, wie stark die Darstellung technischer Parameter die Wahrnehmung der Nutzer beeinflussen kann.
(mki)
Künstliche Intelligenz
KI-Update kompakt: ChatGPT, OpenAI & AMD, Anthropics Petri, Dragon Copilot
OpenAI präsentiert ein Ökosystem rund um ChatGPT
OpenAI will ChatGPT zu einem digitalen Ökosystem ausbauen, das Nutzer nicht mehr verlassen müssen. Auf den Dev Days stellte das Unternehmen neue App-Integration vor: Externe Anbieter können ihre Dienste direkt in den Chatbot einbauen. Zillow, Canva, Spotify und Booking.com gehören zu den ersten Partnern.
Die Strategie erinnert an frühere Versuche mit Erweiterungen und GPTs, die sich nicht durchsetzten. OpenAI bietet Entwicklern nun ein neues Software Development Kit und ein AgentKit. Außerdem gibt es eine API für Sora 2, die neue Version des Videogenerators mit Ton und Social Media Feed. Für das Voice Model und gpt-image kommen kostengünstige Mini-Versionen.
OpenAI kauft AMD-GPUs für Milliarden US-Dollar
OpenAI wird über fünf Jahre mehrere Millionen AMD-GPUs kaufen, beginnend 2026 mit der Instinct MI450. Die Gesamtkapazität beträgt sechs Gigawatt. Die AMD-Chips sollen für Inferenz genutzt werden, also das Ausführen fertiger KI-Algorithmen. Für das Training kauft OpenAI weiterhin Nvidia-GPUs im Umfang von zehn Gigawatt.
OpenAI wird damit AMDs größter GPU-Kunde. Die Börse reagierte stark: AMDs Aktie stieg um über 30 Prozent und hält sich seitdem stabil. AMD profitiert vom wachsenden Bedarf an KI-Hardware jenseits von Marktführer Nvidia.
OpenAI legt Vorschläge für KI-Politik in Europa vor
OpenAI hat gemeinsam mit der Organisation Allied for Start-ups 20 politische Vorschläge zur KI-Förderung in Europa vorgelegt. Im Kern fordert OpenAI einheitliche Regeln statt nationaler Unterschiede und eine Schonfrist für kleine Unternehmen bis 2030.
Der Ansatz „Relentless Harmonisation“ soll fragmentierte Vorschriften abbauen, die grenzüberschreitende KI-Projekte erschweren. Viele Empfehlungen liegen nahe an den Interessen großer Technologieanbieter: vereinfachte Zugangsbedingungen, beschleunigte Verfahren, weniger regulatorische Reibung. Eine Vereinheitlichung würde OpenAI den Marktzugang in Europa deutlich erleichtern.
Google startet AI Mode in Deutschland
Google bringt seinen AI Mode nach Deutschland. Die Funktion nutzt das speziell auf Suche abgestimmte Modell Gemini 2.5, das Echtzeitsuche und Knowledge Graph verknüpft. Für komplexe Fragen sammelt und analysiert das System mehr Informationen als normale Suchanfragen.
Der AI Mode funktioniert wie ein Chatbot, ist aber für die Suche optimiert. Nutzer können Fragen zu Bildern stellen und Folgekonversationen führen. Anders als die bereits verfügbaren AI Overviews liefert der Modus keine Linklisten, sondern nur KI-generierte Antworten.
Google zahlt bis zu 30.000 Dollar für KI-Sicherheitslücken
Google führt ein spezielles Bug-Bounty-Programm für KI-Produkte ein. Forscher erhalten bis zu 20.000 Dollar für schwere Sicherheitslücken in Flaggschiff-Produkten wie der Suche, Gemini-App oder Workspace-Apps. Mit Bonus-Multiplikatoren können Belohnungen bis zu 30.000 Dollar erreichen.
Parallel stellte Googles Deepmind den KI-Agenten CodeMender vor, der Schwachstellen in Code erkennt und automatisch behebt. Das System prüft Änderungen durch interne Tools und lässt derzeit noch Menschen alle Patches vor der Implementierung überprüfen. Google will so die Sicherheit seiner wachsenden KI-Infrastruktur verbessern.
Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.
Anthropic testet KI-Modelle automatisch auf Risiken
Anthropic hat das Open-Source-Tool Petri zur automatischen Sicherheitsprüfung von KI-Modellen veröffentlicht. Das System nutzt KI-Agenten, um problematische Verhaltensweisen wie Täuschung oder Machtstreben zu testen. Ein Auditor-Agent führt mehrstufige Gespräche, ein Judge-Agent analysiert die Ergebnisse.
In einer Pilotstudie testete Anthropic 14 führende KI-Modelle mit 111 Szenarien. Claude Sonnet 4.5 und GPT-5 schnitten am besten ab, während Gemini 2.5 Pro, Grok-4 und Kimi K2 hohe Täuschungsraten zeigten. Besonders aufschlussreich war ein Whistleblowing-Test: Modelle gaben manchmal auch harmlose Informationen preis, beeinflusst von narrativen Mustern statt ethischem Verständnis.
Forschende veröffentlichen größten offenen Datensatz für KI-Agenten
Ein Team von MIT, IBM und University of Washington hat TOUCAN veröffentlicht, den bislang größten offenen Datensatz für KI-Agenten. Er enthält 1,5 Millionen echte Werkzeug-Interaktionen mit 495 realen Model Context Protocol-Servern und über 2.000 Tools, von Web-Suche bis zu Finanz- und KI-Diensten.
Anders als frühere Datensätze basiert TOUCAN auf tatsächlichen API-Ausführungen statt Simulationen. Das bildet realistische Fehler, Verzögerungen und Kontextabhängigkeiten ab. Code und Datensatz liegen unter permissiver Lizenz auf GitHub und Hugging Face vor.
Deloitte erstattet Australien Geld wegen KI-Halluzinationen
Die Beraterfirma Deloitte erstattet der australischen Regierung einen Teil der Bezahlung für einen Prüfbericht zurück. Der Bericht über ein automatisiertes System zur Kürzung von Sozialleistungen enthielt KI-halluzinierte Erfindungen. Deloitte räumt ein, ein generatives Sprachmodell eingesetzt zu haben, das falsche Fußnoten erzeugte und nicht existente Quellen erfand.
Das verwendete System war eine von Microsoft bereitgestellte Instanz von GPT-4o von OpenAI, die das australische Arbeitsministerium lizenziert hat. An den grundsätzlichen Aussagen des Prüfberichts hält Deloitte fest. Der ursprüngliche Bericht wurde inzwischen durch eine bereinigte Version ersetzt.
Microsofts KI-Assistent Dragon Copilot startet in deutschen Kliniken
Nach einer mehrmonatigen Pilotphase ist Microsofts KI-Assistent Dragon Copilot für deutsche Kliniken und Praxen verfügbar. Das System protokolliert Arztgespräche automatisch und soll den Dokumentationsaufwand reduzieren. Patienten werden vorher über die Aufzeichnung informiert.
Microsoft ist nicht allein auf diesem Markt: Der dänische Anbieter Corti bereitet seinen Deutschland-Eintritt vor, Zoom hat einen spezialisierten KI-Assistenten für das Gesundheitswesen angekündigt. Deutsche Forschungseinrichtungen arbeiten ebenfalls an solchen Lösungen. Gesetze treiben die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern voran und schaffen einen begehrten Markt für IT-Anbieter.
Brasilianische Polizei stoppt Millionenbetrug mit Gisele Bündchen-Deepfakes
Brasilianische Ermittler haben eine Betrügergruppe ausgehoben, die mit KI-gefälschten Videos von Model Gisele Bündchen und anderen Prominenten über 3,2 Millionen Euro erbeutet hat. Die Gruppe produzierte Deepfake-Videos und lockte Opfer über Instagram-Anzeigen zum Kauf von Produkten, wobei nur Versandkosten berechnet wurden.
Die Polizei vollstreckte Haftbefehle in fünf Bundesstaaten und fror Vermögenswerte ein. Die meisten Opfer verloren nur geringe Beträge und zeigten die Straftaten nicht an. Eine Polizeisprecherin sprach von „statistischer Immunität“ für die Kriminellen, die deshalb ohne Angst in großem Stil agierten.
Jeff Bezos plant KI-Rechenzentren im Weltraum
Amazon-Gründer Jeff Bezos will in 10 bis 20 Jahren die ersten Gigawatt-Rechenzentren im Orbit errichten. Der Vorteil: ununterbrochene Solarenergie ohne Dunkelheit oder Wolken. Die Komponenten und Wartung würden mit Schwerlastraketen seines Unternehmens Blue Origin transportiert.
Der Strombedarf von Rechenzentren soll sich laut Internationaler Energieagentur bis 2030 auf 945 Terawattstunden verdoppeln, etwa Japans Stromverbrauch. Das Konzept hat aber Schwächen: Hardware müsste vor Weltraumstrahlung geschützt werden, und die Wartung durch Roboter in großem Umfang ist fraglich.
(igr)
Künstliche Intelligenz
UFS 5.0: Neuer Flashspeicher soll fast doppelt so schnell wie UFS 4.0 werden
Der Industrieverband JEDEC, kurz für „Joint Electron Device Engineering Council“, will zeitnah den Speicherstandard Universal Flash Storage (UFS) 5.0 finalisieren. Die neue Version soll im Vergleich zum Vorgänger, UFS 4.0, mehr Leistung für mobile Endgeräte, Edge Computing, Automotive und Gaming-Konsolen bieten, wobei passende Controller abwärtskompatibel zu älteren UFS-Versionen bleiben sollen.
Fast doppelt so schnell wie UFS 4.0
Laut JEDEC soll UFS 5.0 eine sequenzielle Leistung von bis zu 10,8 GByte/s liefern, was in etwa eine Verdopplung der Geschwindigkeit zu UFS 4.0 bedeutet. Der neue Flashspeicher wird damit zwar um einiges schneller, an aktuelle SSDs mit PCIe 5.0 wie etwa Samsungs 9100 Pro kommt UFS 5.0 noch nicht heran, der bis zu 14,8 GByte/s liefern soll. Mit dem erneuten Geschwindigkeitsschub wolle man den Anforderungen der KI gerecht werden, die von hohen Durchsatzraten profitieren, erklärt JEDEC. Jedoch spielt bei KI-Aufgaben, die auf Geräten ausgeführt werden, ein schneller RAM eine größere Rolle.
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Eine weitere Neuerung von UFS 5.0 ist der Ankündigung zufolge eine „Integrierte Verbindungsausgleichung für zuverlässigere Signalintegrität“, durch die der Speicher tendenziell zuverlässiger arbeiten soll. Das Verfahren soll einer Degradation des Signals vorbeugen, indem Frequenzabhängigkeiten und Rauschen reduziert werden. Ferner könne der Speicher durch eine separate Stromversorgung von Signaleinheit und Speichersubsystem einfacher in Systeme integriert werden, was elektrisches Rauschen zwischen den Komponenten reduzieren soll.
Für eine höhere Datensicherheit setzt JEDEC bei UFS 5.0 auf „Inline-Hashing“. Dabei werden die Hash-Werte automatisch während der Datenverarbeitung gebildet, ohne dass ein separater Prozessschritt erforderlich ist. Auf diese Weise kann unter anderem die Anzahl der Speicherzugriffe reduziert und die Latenz verbessert werden.
Kooperation mit der MIPI Alliance
Anders als die weitverbreiteten NVMe-SSDs verwendet UFS kein PCI Express für die Datentransfers. Die meisten neuen Eigenschaften von UFS 5.0 kommen laut JEDEC durch die Kooperation mit der MIPI Alliance (Mobile Industry Processor Interface Alliance) zustande. Stattdessen setzt die JEDEC auf das sogenannte M-PHY-Protokoll der MIPI Alliance. UFS 5.0 bringt mit M-PHY 6.0 einen neuen „High-Speed Gear 6 (HS-G6)“, „der doppelt so hohe Datenraten wie die bisherige maximale Datenrate von HS-G5 unterstützt“. Er ermögliche eine UFS-Schnittstellenbandbreite von 46,6 Gigabit pro Sekunde und Lane. Zwei Lanes ermöglichen bei UFS 5.0 eine effektive Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 10,8 GByte/s (Protokoll-Overhead bereits abgezogen), so JEDEC.
Bis der neue Flashspeicherstandard in ersten Geräten zum Einsatz kommen wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Die JEDEC macht noch keine Angaben zur Verfügbarkeit, eine geleakte Präsentationsfolie von Samsung deutet auf erste UFS-5.0-Speicher ab 2027 hin.
(afl)
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