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    <ns1:title language="en">Stuck: The Deep Inertias of Large Language Models and How to Digress</ns1:title>
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    <ns1:description language="en">Zusammenfassung fÃ¼r eine akademische Arbeit: GroÃe Sprachmodelle (Large Language Models oder LLM) sind nach der VerÃ¶ffentlichung von ChatGPT in den Ã¶ffentlichen Fokus gerÃ¼ckt. Unermessliche Mengen an Ressourcen werden nun in die Erforschung und Entwicklung dieser Technologien gesteckt. Die Behauptung, dass sie eine Revolution auslÃ¶sen werden, verursacht eine Pandemie von Angst und Hype. Trotz dieses GefÃ¼hls, auf sich schnell wechselndem Boden zu stehen, leiden LLMs jedoch unter tiefen TrÃ¤gheiten. Sie operieren innerhalb von zÃ¤hen historischen HartnÃ¤ckigkeiten, die durch systemische, kommerzielle und ideologische Verstrickungen mit extraktiven Tendenzen verursacht werden. DarÃ¼ber hinaus werden die Outputs der Technologien zunehmend als Daten fÃ¼r das Training derselben verwendet, was sie in eine in sich geschlossene Schleife verwickelt. LLMs sind besonders schlecht geeignet, um solche Herausforderungen zu bewÃ¤ltigen, denn indem sie verallgemeinerte Muster reproduzieren, die aus den Daten interpoliert werden, verwischen sie die situativen und historischen Spezifika und wirken als Motoren der AhistorizitÃ¤t. Diese Studie lÃ¤dt daher zum Abschweifen ein, um vom vorgesehenen Kurs abzuweichen und sich auf die Interpretation des Philosophen Masaya Chiba von Deleuze zu stÃ¼tzen. Er betont die Entkoppelung als Gegenmittel zur Illusion, alles als Daten zu verbinden, was die Technologien und diejenigen, die sie verwenden, immobilisiert und sie daran hindert, sich anders zu formen.</ns1:description>
    <ns1:description language="en">Large Language Models (LLM) have exploded into public attention after the release of ChatGPT. Astronomical amounts of resources are now being plunged into researching and developing these technologies that are touted to bring a revolution, causing a pandemic of fear and hype. Despite this sense of standing on rapidly shifting ground, however, LLMs suffer from deep inertias. They operate within sticky historical obduracies caused by systemic, commercial, and ideological entanglements with extractive propensities. Moreover, their outputs are increasingly used as data for training, lodging them into a closed loop. LLMs are particularly ill-suited to tackle such challenges because in reproducing generalized patterns interpolated from the data, they muddle the situational and historical specificities, acting as engines of ahistoricity. This study thus invites digression, to veer away from the appointed course, relying on philosopher Masaya Chiba&apos;s interpretation of Deleuze that emphasizes disconnection as an antidote to delusions of connecting everything as data, which immobilize the technologies and those who use it, preventing them from taking shape otherwise.</ns1:description>
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