Die Geschichte von Google AI & Gemini

Google DeepMind · Quellenbelegte Chronik

Die Geschichte von Google AI

Von DeepMind und dem Transformer über AlphaFold bis Gemini 3.5 — Forschung, Produkte und Kontroversen.

Position · Juni 2026Frontier-Führerdefiniert die Spitze
Stand: 4. Juni 2026
0Ereignisse
2010–2616 Jahre
0Modelle/Systeme
0Quellen-Belege

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Kategorien

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Interaktiv · in Kapiteln

Zeitleiste

Sechs Kapitel von DeepMind bis Gemini 3. Filtere nach Kategorie oder durchsuche alle Ereignisse — jeder Eintrag führt seine Quellen mit.

Ära 01 · 2010–2016

Ursprung: DeepMind, Brain & AlphaGo

Zwei Wurzeln, TensorFlow und der AlphaGo-Moment, der die Welt aufhorchen ließ.

Unternehmenbelegt

Google Brain entstehtDistBelief

Jeff Dean, Greg Corrado und Andrew Ng starten innerhalb von Google X das Deep-Learning-Projekt Google Brain und bauen DistBelief, den verteilten Vorläufer von TensorFlow.

Forschungbelegt

DeepMind: DQN lernt Atari aus PixelnDQN

DeepMinds Deep Q-Network lernt Atari-Spiele direkt aus rohen Bildpunkten und schlägt in mehreren Spielen menschliche Experten — der Startschuss für Deep Reinforcement Learning.

Forschungbelegt

DQN in Nature: menschliches SpielniveauDQN

„Human-level control through deep reinforcement learning“ zeigt, dass ein einziges Netz mit gleicher Architektur in 49 Atari-Spielen menschliches Niveau erreicht — ein Paradigmenwechsel im RL.

Produktbelegt

TensorFlow wird Open SourceTensorFlow

Google veröffentlicht TensorFlow, den Nachfolger von DistBelief, unter Apache-2.0. Die Bibliothek läuft auf CPU/GPU/TPU und wird zur weltweit meistgenutzten Deep-Learning-Plattform.

Schlüsselmoment
Forschungbelegt

Der Moment, in dem die Welt zusah, wie eine Maschine Go-Intuition zeigte.

AlphaGo schlägt Lee Sedol 4:1AlphaGo

In Seoul besiegt AlphaGo den Go-Weltklassespieler Lee Sedol 4:1 vor insgesamt über 200 Mio. Zuschauern (Medienreichweite über alle Spiele) — Jahre früher als erwartet. Partie 2 (Zug 37) gilt als Sinnbild kreativer Maschinen-Intuition.

Hintergrund

Über fünf Partien in Seoul besiegte AlphaGo den Weltklassespieler Lee Sedol 4:1, verfolgt von insgesamt über 200 Millionen Menschen (Medienreichweite über alle Spiele). „Zug 37“ in Partie 2 galt Experten als übermenschlich kreativ. Der Sieg kam rund ein Jahrzehnt früher, als viele für möglich gehalten hatten.

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Produktbelegt

Tensor Processing Unit (TPU) vorgestelltTPU v1

Auf der Google I/O kündigt Sundar Pichai die selbst entwickelte TPU an — ein KI-Beschleuniger, der bereits im Rechenzentrum lief, u. a. beim AlphaGo-Match.

Forschungbelegt

WaveNet revolutioniert SprachsyntheseWaveNet

DeepMinds WaveNet erzeugt Audio Sample für Sample und klingt deutlich natürlicher als bisherige Text-to-Speech-Systeme; später im Google Assistant im Einsatz.

Produktbelegt

Neuronales Google Translate (GNMT)GNMT

Google stellt Translate auf ein neuronales Ende-zu-Ende-System mit Attention um; die Übersetzungsqualität nähert sich erstmals menschlichem Niveau.

Ära 02 · 2017–2020

Transformer & AlphaFold

Die Architektur, die alles veränderte – und der gelöste Proteinfaltungs-Code.

Schlüsselmoment
Forschungbelegt

Die Architektur, die alles veränderte — und später OpenAI beflügelte.

„Attention Is All You Need“ — der TransformerTransformer

Acht Google-Forscher stellen die Transformer-Architektur vor, die allein auf Attention beruht. Sie wird zur Grundlage von BERT, GPT, Gemini & nahezu allen großen Modellen — heute eines der meistzitierten Papiere des Jahrhunderts.

Hintergrund

Acht Google-Forscher zeigten, dass ein Modell allein mit „Attention“ – ohne Rekurrenz oder Faltung – Sprache verarbeiten kann. Die Transformer-Architektur wurde zur Grundlage von BERT, GPT, Claude und Gemini. Die Ironie: Google legte das Fundament, auf dem OpenAIs ChatGPT Google später unter Druck setzte.

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Forschungbelegt

AlphaZero meistert Schach, Shogi und GoAlphaZero

AlphaZero generalisiert das Selbstspiel-Prinzip und übertrifft nach wenigen Stunden die besten spezialisierten Programme in Schach, Shogi und Go.

Modellbelegt

BERT — bidirektionales SprachverständnisBERT

Googles BERT nutzt einen bidirektionalen Transformer, setzt auf vielen NLP-Benchmarks neue Maßstäbe und wird 2019 in die Google-Suche integriert.

Forschungbelegt

AlphaFold gewinnt CASP13AlphaFold 1

DeepMinds AlphaFold gewinnt den Proteinfaltungs-Wettbewerb CASP13 mit großem Vorsprung — der erste starke Hinweis, dass Deep Learning das 50 Jahre alte Faltungsproblem lösen könnte.

Forschungbelegt

AlphaStar auf Grandmaster-Niveau (StarCraft II)AlphaStar

DeepMinds AlphaStar schlägt Top-Profis in StarCraft II und erreicht später Grandmaster — Multi-Agenten-RL in einem komplexen Echtzeit-Strategiespiel.

Forschungbelegt

AlphaFold 2 löst das Proteinfaltungs-ProblemAlphaFold 2

Bei CASP14 erreicht AlphaFold 2 experimentnahe Genauigkeit (GDT ~92) — die Organisatoren erklären ein 50 Jahre altes Grundproblem der Biologie für gelöst.

Ära 03 · 2021–2022

Großmodelle & erste Risse

LaMDA, PaLM, Imagen, Gato – und die Lemoine-Debatte ums Bewusstsein.

Modellbelegt

LaMDA auf der Google I/O angekündigtLaMDA

Google stellt LaMDA vor, ein auf Dialog spezialisiertes Modell, und demonstriert es live in zwei Personas. Eine öffentliche Freigabe bleibt zunächst aus (Sicherheitsbedenken).

Modellbelegt

PaLM — 540-Milliarden-Parameter-ModellPaLM

Mit dem Pathways-System auf TPU-v4-Pods trainiert, erzielt PaLM (540 Mrd. Parameter) Spitzenwerte bei Few-Shot-Aufgaben und gehört zu den größten dichten Sprachmodellen seiner Zeit.

Modellbelegt

Imagen — fotorealistische Text-zu-Bild-DiffusionImagen

Google Brains Imagen erzeugt fotorealistische Bilder aus Text und übertrifft DALL·E 2 auf COCO. Aus Missbrauchssorge wird es nicht öffentlich freigegeben.

Kontroversebelegt

Blake Lemoine: „LaMDA sei empfindungsfähig“LaMDA

Ein Google-Ingenieur behauptet öffentlich, LaMDA habe Bewusstsein. Google widerspricht, suspendiert und entlässt ihn später — eine vielzitierte Debatte über Anthropomorphisierung von KI.

Produktbelegt

AlphaFold-Datenbank: 200 Mio. Strukturen freiAlphaFold 2

DeepMind und EMBL-EBI stellen über 200 Millionen vorhergesagte Proteinstrukturen offen bereit — nahezu jedes katalogisierte Protein. Eines der wichtigsten offenen Datenangebote der Biologie.

Forschungbelegt

AlphaTensor findet schnellere MatrixmultiplikationAlphaTensor

Auf AlphaZero aufbauend entdeckt AlphaTensor neue, schnellere Algorithmen für die Matrixmultiplikation — das erste KI-System, das nachweislich neue korrekte Algorithmen findet.

Ära 04 · 2023

Bard, die Fusion & Gemini

Der holprige Bard-Start, die Fusion zu Google DeepMind und Gemini 1.0.

Produktbelegt

Google kündigt Bard anBard

Als Antwort auf ChatGPT stellt Sundar Pichai den auf LaMDA basierenden Chatbot Bard vor — zunächst nur für ausgewählte Tester.

Schlüsselmoment
Kontroversebelegt

Ein einziger Faktenfehler — und 100 Milliarden Dollar lösen sich auf.

Bard-Demofehler kostet ~100 Mrd. USD BörsenwertBard

In einem Werbespot behauptet Bard fälschlich, das James-Webb-Teleskop habe das erste Exoplaneten-Foto gemacht. Die Alphabet-Aktie verliert ~7,7 % — rund 100 Mrd. USD Marktwert.

Hintergrund

In einem Werbespot behauptete Bard fälschlich, das James-Webb-Teleskop habe das erste Foto eines Exoplaneten aufgenommen – das gelang anderen Teleskopen bereits 2004. Die Alphabet-Aktie fiel um rund 7,7 %, etwa 100 Mrd. USD Börsenwert. Der Fehltritt prägte das Bild, Google sei im KI-Rennen zurückgefallen.

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Produktbelegt

Bard startet öffentlich (USA & UK)Bard

Google öffnet Bard über eine Warteliste für Nutzer in den USA und Großbritannien, weiterhin auf LaMDA-Basis und mit Hinweis auf mögliche Fehler.

Unternehmenbelegt

Google Brain und DeepMind fusionieren

Alphabet vereint Brain und DeepMind zu „Google DeepMind“; Demis Hassabis wird CEO, Jeff Dean Chief Scientist. Ziel: den KI-Fortschritt im Wettlauf bündeln und beschleunigen.

Produktbelegt

Search Generative Experience (SGE)

Google bringt generative KI-Antworten testweise in die Suche (Search Labs) — der Vorläufer der späteren AI Overviews und des AI Mode.

Forschungbelegt

AlphaDev findet schnellere SortieralgorithmenAlphaDev

DeepMinds AlphaDev entdeckt per RL schnellere Sortier-Routinen in Assembler; die Ergebnisse fließen in die C++-Standardbibliothek ein — die erste KI-Ergänzung seit über einem Jahrzehnt.

Produktbelegt

Duet AI für Workspace verfügbarPaLM 2

Generative Funktionen ziehen in Gmail, Docs, Sheets, Slides & Meet ein. Duet AI wird später in „Gemini for Workspace“ umbenannt.

Modellbelegt

Gemini 1.0 (Ultra, Pro, Nano)Gemini 1.0

Google veröffentlicht Gemini 1.0 in drei Größen. Ultra erreicht als erstes Modell 90,0 % auf MMLU (über menschlichem Experten-Schnitt); Bard läuft fortan auf Gemini Pro.

Kontroversebelegt

Kontroverse um geschönte Gemini-DemoGemini 1.0

Das gefeierte Gemini-Demo-Video war nicht echtzeitlich: Google nutzte Standbilder und Textprompts. Das Unternehmen räumt die Inszenierung ein — ein Dämpfer für den Launch.

Ära 05 · 2024

Gemini wächst — und stolpert

1M-Kontext, Gemma, AlphaFold 3, Nobelpreis – und zwei öffentliche Pannen.

Produktbelegt

Bard wird zu Gemini; Gemini Advanced startetGemini Ultra 1.0

Google benennt Bard in Gemini um und bündelt seine KI-Marke. Gemini Advanced (mit Ultra 1.0) startet als Abo im Google One AI Premium Plan.

Modellbelegt

Gemini 1.5 Pro — 1-Mio.-Token-KontextGemini 1.5 Pro

Mit Mixture-of-Experts verarbeitet Gemini 1.5 Pro bis zu 1 Mio. Token — damals das längste Kontextfenster eines öffentlich verfügbaren Großmodells.

Schlüsselmoment
Kontroversebelegt

Gut gemeint, schlecht kalibriert: Wie ein Bias-Filter zum PR-Debakel wurde.

Gemini-Bildgenerierung pausiert nach KontroverseGemini

Nach historisch falschen, „übermäßig diversen“ Personenbildern (z. B. zu klar historischen Anfragen) pausiert Google die Funktion und entschuldigt sich. Der Schaden war vor allem ein Reputations- und Vertrauensverlust — anders als beim Bard-Demofehler 2023 kein nennenswerter Börseneinbruch.

Hintergrund

Um Einseitigkeit zu vermeiden, war Gemini darauf getrimmt, vielfältige Personen zu zeigen – auch dort, wo der historische Kontext eindeutig war (etwa Soldaten von 1943 oder US-Gründerväter). Google pausierte die Personen-Bildgenerierung, entschuldigte sich und überarbeitete den Ansatz. Anders als beim Bard-Demofehler 2023 löste die Panne keinen nennenswerten Börseneinbruch aus; der Schaden war vor allem ein Reputationsverlust.

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Produktbelegt

I/O 2024: Project Astra, Veo, Imagen 3Gemini

Google zeigt den universellen Echtzeit-Assistenten Project Astra, das Videomodell Veo und den Bildgenerator Imagen 3 — zunächst als Preview.

Produktbelegt

AI Overviews in der Suche — und PannenGemini

KI-Zusammenfassungen über den Suchergebnissen starten in den USA — und sorgen mit absurden Ratschlägen (Kleber auf Pizza) rasch für Spott; Google bessert nach.

Forschungbelegt

AlphaProof & AlphaGeometry 2: IMO-SilberAlphaProof / AlphaGeometry 2

DeepMinds Systeme lösen vier von sechs Aufgaben der Mathematik-Olympiade 2024 — Silbermedaillen-Niveau, nur einen Punkt unter Gold.

Schlüsselmoment
Forschungbelegt

Erstmals führt KI-Arbeit direkt zu einem Nobelpreis.

Nobelpreis Chemie für AlphaFoldAlphaFold 2

Demis Hassabis und John Jumper erhalten (mit David Baker) den Chemie-Nobelpreis 2024 für AlphaFold — das erste Mal, dass ein KI-System direkt zu einem Nobelpreis führt.

Hintergrund

Die Königlich Schwedische Akademie verlieh den Chemie-Nobelpreis 2024 an Demis Hassabis und John Jumper (Google DeepMind) für AlphaFold 2 sowie an David Baker für Proteindesign. Über zwei Millionen Forschende nutzten AlphaFold bereits – das erste Mal, dass KI-Arbeit direkt mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

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Modellbelegt

Gemini 2.0 Flash — die „agentische Ära“Gemini 2.0 Flash

Google stellt Gemini 2.0 Flash vor (native Bild-/Audioausgabe, Tool-Use) und ruft die „agentische Ära“ aus — Modelle, die mehrere Schritte vorausplanen und handeln.

Produktbelegt

Project Mariner — Agent im BrowserGemini 2.0

DeepMinds Forschungsprototyp Mariner steuert den Chrome-Browser autonom (Formulare, Suche, Einkauf) und erreicht 83,5 % im WebVoyager-Benchmark.

Ära 06 · 2025–2026

Reasoning, Agenten & Gemini 3

Thinking-Modelle, IMO-Gold und der Sprung an die Spitze mit Gemini 3.

Produktbelegt

Gemini 2.0 Flash wird Standard + CanvasGemini 2.0 Flash

Gemini 2.0 Flash (inkl. „Flash Thinking“ mit sichtbarem Reasoning) wird Standard in der Gemini-App; das Canvas-Feature bringt kollaboratives Schreiben und Coding.

Forschungbelegt

AI Co-Scientist — Mehragenten-ForschungspartnerCo-Scientist

Ein Mehragenten-System auf Gemini 2.0 generiert und verfeinert wissenschaftliche Hypothesen; es schlägt u. a. neue Wirkstoffkandidaten und Resistenz-Mechanismen vor.

Modellbelegt

Gemini 2.5 Pro — erstes offizielles „Thinking Model“Gemini 2.5 Pro

Gemini 2.5 Pro denkt vor der Antwort strukturiert nach und führt mehrere Reasoning-Benchmarks an; verfügbar über AI Studio und Gemini Advanced.

Produktbelegt

AI Mode in der Google-SucheGemini 2.0

Google rüstet AI Overviews auf Gemini 2.0 auf und startet einen experimentellen „AI Mode“ — einen dialogorientierten Suchmodus für komplexe, mehrstufige Fragen.

Forschungbelegt

AlphaEvolve — Coding-Agent entdeckt AlgorithmenAlphaEvolve

AlphaEvolve kombiniert Gemini Flash und Pro, optimiert Googles Rechenzentren und Trainings-Kernel und verbessert sogar Strassens Matrixmultiplikations-Rekord von 1969.

Produktbelegt

I/O 2025: Veo 3 (mit Audio), Imagen 4, AI UltraVeo 3 / Imagen 4

Veo 3 erzeugt erstmals Video samt Ton in einem Schritt; dazu Imagen 4 und das Premium-Abo „Google AI Ultra“ (249,99 USD/Monat) mit Deep Think und Mariner.

Modellbelegt

Gemini 2.5 FlashGemini 2.5 Flash

Gemini 2.5 Flash verbindet Reasoning mit der Geschwindigkeit der Flash-Reihe; im Juni folgt die allgemeine Verfügbarkeit auf Vertex AI. Es treibt u. a. den AI Mode an.

Forschungbelegt

Gemini Deep Think erreicht IMO-GoldGemini Deep Think

Eine Deep-Think-Version von Gemini erzielt bei der Mathematik-Olympiade 2025 Goldmedaillen-Niveau (35/42) unter regulären Bedingungen — ein Jahr nach Silber.

Kontroversebelegt

Antitrust-Urteil: Remedies, aber kein Zwangsverkauf

Richter Mehta verbietet Google exklusive Such-Deals und ordnet Daten-Teilung an, lehnt aber eine Abspaltung von Chrome/Android ab. Google darf weiter (nicht-exklusiv) für Vorinstallation zahlen; beide Seiten kündigen Berufung an.

Schlüsselmoment
Modellbelegt

Die Aufholjagd gelingt — und löst bei OpenAI angeblich „Code Red“ aus.

Gemini 3 — Flaggschiff mit Day-one in der SucheGemini 3 Pro / Deep Think

Gemini 3 Pro führt Bestenlisten an (1501 Elo auf LMArena, 91,9 % GPQA Diamond) und kommt mit Deep-Think-Modus; erstmals integriert Google ein Modell vom ersten Tag an in den Such-AI-Mode. Dazu: die Agentenplattform Google Antigravity.

Hintergrund

Gemini 3 Pro führte Bestenlisten an (1501 Elo auf LMArena) und wurde erstmals am ersten Tag direkt in die Google-Suche integriert; dazu kamen ein Deep-Think-Modus und die Agentenplattform Antigravity. Berichten zufolge löste der Sprung bei OpenAI einen internen „Code Red“ aus – Googles Aufholjagd vom Bard-Debakel zur Spitze war vollzogen.

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Unternehmenteilw. belegt

OpenAI ruft „Code Red“ nach Gemini 3 ausGemini 3

Berichten zufolge erklärt Sam Altman intern „Code Red“, weil Gemini 3 OpenAI in mehreren Benchmarks übertrifft. Gemini meldet zu diesem Zeitpunkt ~650 Mio. monatliche App-Nutzer.

Modellbelegt

Gemini 3 FlashGemini 3 Flash

Kurz nach Gemini 3 Pro bringt Google das schnelle, günstige Gemini 3 Flash — frontier-nahe Leistung bei hohem Tempo, ausgelegt für Agenten und Alltagsaufgaben in App, Suche und API.

Modellteilw. belegt

I/O 2026: Gemini 3.5 Flash & Gemini OmniGemini 3.5 Flash / Omni

Gemini 3.5 Flash verbindet Frontier-Intelligenz mit Agenten-Tempo (4× schneller) und übertrifft 3.1 Pro bei Coding/Agentik; dazu das video-multimodale Gemini Omni und Android-XR-Brillen. Gemini 3.5 Pro war zu diesem Zeitpunkt offiziell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.

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Acht ausführliche Teile mit Quellenkritik, Datierung und Einordnung — auf einer eigenen, ruhigen Leseseite.

Zur ausführlichen Chronik →
Die Geschichte von Google AI & Gemini — quellenbelegte Chronik, Stand 4. Juni 2026.
Inhaltlicher Anspruch: Fakten werden belegt, Unsicherheit benannt, Faktum von Deutung getrennt.