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Technologie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen

Technologie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Technologie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Leitlinien zur Automatisierung und eine Digitalethik müssen entwickelt werden. Foto: VectorPot/Shutterstock

Wir stehen an der Schwelle zu einer Ära, in der immer höher entwickelte Technologien eine neue industrielle Revolution entfesseln können. Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig, und sie ist hier, um zu bleiben. Sie verspricht enorme transformative Effekte.

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Jan Philipp Albrecht

Innen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament

Das Potenzial geht jedoch mit Risiken für die menschliche Sicherheit, die Privatsphäre und die Autonomie einher. Kein Bereich unserer Gesellschaft wird davon unberührt bleiben. Technologien wie künstliche Intelligenz werfen Fragen auf, die sich für jede technologische Revolution stellen: Wie sollte die Gesellschaft Einfluss nehmen? Wie können wir auf Bedenken eingehen und einen Dialog zwischen Gesellschaft, Industrie und Politik fördern?

Eine informierte öffentliche Debatte ist von größter Bedeutung. Wir haben die Chance und die Verantwortung, die Entwicklung von Technologien zugunsten der Menschen mitzugestalten und dabei Auswirkungen auf demografische Veränderungen, Nachhaltigkeit sowie unbeabsichtigte soziale Folgen zu berücksichtigen. Es muss daher eine Debatte auf europäischer Ebene stattfinden mit dem Ziel, die technologische Revolution mitzugestalten.

Leitlinien zur Automatisierung und eine Digitalethik müssen entwickelt werden. Technologien wie Robotik und künstliche Intelligenz sollten auf Grundlage von ethischer und sozialwissenschaftlicher Forschung sowie verpflichtender Technikfolgenabschätzung weiterentwickelt werden. Dafür müssen die besten verfügbaren technischen Sicherheitsstandards und die Möglichkeit der menschlichen Intervention einbezogen werden.

„Do No Harm“ muss als Verpflichtung gelten: Technologie sollte nicht dafür entwickelt werden, Menschen zu schaden, sondern garantierten individuellen Rechten und Grundfreiheiten folgen. Technologie muss vorausschauend gesetzte Standards zum Schutze grundlegender Werte befolgen, zum Beispiel durch datenschutzfreundliche Technikgestaltung. Technologie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

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„Wie funktioniert das eigentlich?“ – „Embedded Systems“ sind verbreiteter, als wir denken

Embedded Systems sind nicht mehr aus unserem heutigen Leben wegzudenken. Angefangen mit dem Apollo Guidance Computer, das erste integrierte System, um die Navigation der amerikanischen Raumflüge in den 60er- und 70er-Jahren anzusteuern.

Dabei sind Embedded Systems weit verbreiteter, als man denkt: Fahrstühle, implantierbare Blutpumpen, Fahrzeuge, elektronisch geregelte Beleuchtung, Röntgengeräte, Flugzeuge, Herzschrittmacher und so weiter. Der gemeinsame Nenner ist ein Embedded System, das aus mindestens einem Mikrorechner, Stromversorgung, Speicher, Sensoren und Motoren besteht.

Im Mikrorechner läuft ein Programm in Real Time, das Signale aus der Umgebung ausliest, diese auswertet und entsprechend die Ausgänge verändert. Dadurch wird zum Beispiel die linke Bremse eines Fahrzeuges stärker als die rechte angezogen, oder es werden elektrische Impulse ans menschliche Herz gegeben, damit das Herz ununterbrochen weiterschlägt. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wurden mehr als 98 Prozent aller produzierten Mikrorechner in Embedded Systems eingesetzt.

Eine brisante Entwicklung, die die Produktionslandschaft in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, ist der Roboter, dessen Kern ein Embedded System ist, das zusammen mit anderen Produktionsmaschinen die Basis der Industrie 4.0 bildet. Anfangs verlieh die integrierte Elektronik dem Roboter die Fähigkeit fest vorgeschriebener Bewegungsabläufe, das heißt die reine Ansteuerung von dessen Gelenken.

Mit der Integration von neuen Sensoren, künstlicher Intelligenz und feineren Tools kann das Embedded System des Roboters eine kooperative und sichere Arbeit mit dem Menschen ermöglichen. So werden Anwendungen fern einer Produktionsstraße wahr, wie bei der Unterstützung einer komplexen Chirurgie.

Wie die Zukunft solcher Embedded Systems aussieht, hängt zum größten Teil von der eigenen Anwendung und deren Anforderungen ab. Um die Herausforderungen zu beherrschen, sind folgende Features bereits jetzt notwendig: Energiegewinnung aus der Umgebung, erhöhte Sicherheit für den Menschen, verbesserte Robustheit gegenüber (un)absichtlichen Störungen und die Verteilung der Rechenleistung im Gesamtsystem.

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