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| other | https://gemini.google.com/share/57024de890a3 | 2026-06-26 | Gemini Demo: WM 2026 Spielplan ausfüllen per KI |
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Gemini Demo: WM 2026 Spielplan ausfüllen per KI
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Quelle
- Gemini Share Link: https://gemini.google.com/share/57024de890a3
- Alternativ-Link (mit Session-ID): https://gemini.google.com/share/57024de890a3?skid=6dd2d5d4-a9fe-4a55-8456-e6b85391534f
- Geteilt von: k9ert in OME-Gruppe Topic 1345 ("Ich, der DAU und sein Bot LOGBUCH"), 2026-06-26
- Kontext: Antwort auf Rüdigers Anfrage nach KI-Tutorials/Lernmaterial
Gesprächsverlauf
1. Ursprüngliche Anfrage
Der User bittet Gemini, ein Foto eines Fußball-WM 2026 Spielplans (Bracket) virtuell auszufüllen — also die Ergebnisse der Gruppenphase und der K.o.-Runden in das Schema einzutragen.
2. Bild-Upload
Der User lädt ein Foto eines WM 2026 Spielplans hoch. Es handelt sich offenbar um einen Werbe-Poster (möglicherweise von EDEKA), auf dem der Bracket-Plan der Weltmeisterschaft 2026 abgedruckt ist.
3. Bildverarbeitung durch Gemini
Gemini startet eine Bildverarbeitungs-Pipeline:
- Python-Code-Ausführung: Gemini nutzt
cv2(OpenCV) undPIL(Python Imaging Library), um das Bild zu verarbeiten - Rotation: Das hochgeladene Foto ist möglicherweise gedreht — Gemini rotiert es mit PIL in die korrekte Ausrichtung
- Cropping: Ausschnitt-Operationen, um den Bracket-Bereich zu isolieren
- Struktur-Analyse: Versuch, die Tabelle/Struktur des Spielplans zu erkennen
4. Limitierung
Gemini stellt fest, dass die WM 2026 gerade erst begonnen hat (Juni 2026) und die meisten Gruppenphase-Spiele noch nicht gespielt wurden. Daher können keine Ergebnisse eingetragen werden, die noch nicht existieren.
Gemini bietet stattdessen an, die Gruppenphase-Paarungen Schritt für Schritt durchzugehen, sobald die Spiele live gespielt werden.
Pädagogischer Wert
Diese Demonstration zeigt mehrere Aspekte der praktischen KI-Nutzung:
- Bildverständnis (Multimodalität): Gemini kann Fotos lesen, verstehen und verarbeiten — keine reine Texteingabe
- Code-Ausführung: Das Modell schreibt und führt Python-Code (cv2/PIL) autonom aus, um das Bild zu manipulieren
- Wissen versus Vorhersage: Das Modell weiß, dass die WM 2026 läuft, kann aber keine zukünftigen Ergebnisse vorhersehen
- Erwartungsmanagement: Das Modell kommuniziert seine Limitationen klar und bietet eine alternative Vorgehensweise an
- Praktische Pipeline: Rotation → Crop → Analyse ist eine typische Bildverarbeitungs-Pipeline, die das Modell autonom anwendet
Verwandte Wiki-Seiten
- ../../wiki/tutorials/karpathy-how-i-use-llms.md — Karpathy's LLM-Tutorial (Multimodalität, Tool-Integration)
- ../../wiki/concepts/llm/llm-sycophancy-confabulation.md — LLM-Verhaltensfallen (Session-Statelessness, Confabulation)
- ../../wiki/tutorials/ki-lernen-mit-praxisbeispielen.md — Meta-Tutorial: KI lernen mit Praxisbeispielen