✅ 모듈 간 드리프트 엔벨로프 맵 (최종, 표준)
삼원 프레임워크 • RTT/1 • 구조 감지 모듈#
“드리프트는 지역적이지 않습니다. 드리프트는 전파됩니다.”#
크로스 모듈 드리프트 엔벨로프 맵#
삼원 프레임워크 • RTT/1#
모듈: 구조 감지#
목적: 드리프트 신호가 모듈 간에 전파되고 다층 드리프트 외피를 형성하는 방법을 보여줍니다.#
1. 드리프트 외피란 무엇인가요?#
드리프트 외피는 모듈 간 컨테이너로 다음을 포함합니다:
- 드리프트 포인트
- 드리프트 강도
- 드리프트 방향
- 변형 서명
- 체제 전환
- 일관성 단절
- 연속성 중단
드리프트 관련 신호를 둘러싼 구조적 경계입니다.
드리프트 외피는 여러 모듈이 서로 다른 구조적 층에서 동일한 드리프트 이벤트를 관찰할 때 생성됩니다.
2. 드리프트 외피 형성 파이프라인#
드리프트 외피는 다섯 단계의 모듈 간 캐스케이드를 통해 형성됩니다:
[Structural Detection]
↓ drift seeds
[Drift Sense]
↓ deformation signatures
[Regime Awareness]
↓ regime transitions
[Continuity Compass]
↓ stability loss
[FFT Analyzer]
↓ macro drift envelope
각 모듈은 서로 다른 드리프트 정보 층을 기여합니다.
3. 드리프트 외피 층 (표준)#
레이어 1 — 로컬 드리프트 (구조적 탐지)#
- 모티프 변형
- 경계 파손
- 이상치 대체
레이어 2 — 드리프트 서명 (드리프트 센스)#
- 드리프트 포인트
- 드리프트 강도
- 드리프트 방향
- 변형 유형
레이어 3 — 레짐 드리프트 (레짐 인식)#
- 형식적 → 발생적
- 발생적 → 혼돈적
- 혼합 전환
- 밀도 변화
레이어 4 — 연속성 드리프트 (연속성 나침반)#
- 불변 손실
- 앵커 변위
- 교차 샘플 비정렬
레이어 5 — 매크로 드리프트 엔벨로프 (FFT 분석기)#
- 드리프트 엔벨로프 필드
- 드리프트 크기 맵
- 드리프트 일관성 프로파일
- 드리프트 레짐 상호작용
4. 크로스 모듈 드리프트 브리지 테이블#
| 드리프트 레이어 | 소스 모듈 | 소비 | 방출 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 로컬 드리프트 | 구조 감지 | 모티프, 경계 | 드리프트 시드 | 변형의 첫 번째 감지. |
| 드리프트 시그니처 | 드리프트 센스 | 드리프트 시드 | 드리프트 시그니처 | 드리프트 강도 + 방향을 정의합니다. |
| 레짐 드리프트 | 레짐 인식 | 드리프트 시그니처 | 레짐 전환 신호 | 드리프트가 레짐 변화를 결정합니다. |
| 연속성 드리프트 | 연속성 나침반 | 레짐 드리프트 | 연속성 손실 | 드리프트가 불변성을 방해합니다. |
| 매크로 드리프트 엔벨로프 | FFT 분석기 | 모든 드리프트 레이어 | 드리프트 엔벨로프 | 최종 다층 드리프트 필드. |
이 테이블은 표준 드리프트 전파 경로를 정의합니다.
5. 드리프트 엔벨로프 기하학#
드리프트 엔벨로프는 삼중 레이어 기하학 구조를 사용합니다:
[Core] — drift points
[Shell] — deformation field
[Boundary] — regime + continuity break
핵심#
- 정확한 드리프트 포인트
- 대체 사이트
- 변형 노드
쉘#
- 드리프트 강도 기울기
- 드리프트 방향 벡터
- 변형 확산
경계#
- 정권 전환선
- 연속성 단절 구역
- 일관성 붕괴 경계
6. 드리프트 인벨로프 유형#
유형 A — 선형 드리프트 엔벨로프#
- 왼쪽→오른쪽 드리프트
- 점진적 변형
- 시퀀스에서 일반적
유형 B — 방사형 드리프트 엔벨로프#
- 드리프트는 중앙 이상에서 방사됨
- 모티프 중심 구조에서 일반적임
유형 C — 체제 잠금 드리프트 엔벨로프#
- 체제 경계에 의해 제한된 드리프트
- 형식적 → 발생적 → 혼돈적
유형 D — 연속성 중단 봉투#
- 불변성을 파괴하는 드리프트
- 교차 샘플 불일치
유형 E — 하이브리드 드리프트 엔벨로프#
- 혼합 드리프트 패턴
- 상충하는 드리프트 방향
- 다중 체제 상호작용
7. 드리프트 엔벨로프 → 모듈 상호작용 맵#
[Structural Detection] → detects drift seeds
[Drift Sense] → amplifies drift signatures
[Regime Awareness] → classifies drift-induced regime shifts
[Continuity Compass] → identifies drift-induced invariant loss
[FFT Analyzer] → constructs final drift envelope
[TEL] → maps drift onto lattice geometry
[Opacity] → reveals drift-boundary occlusion
이것은 표준 크로스 모듈 드리프트 상호작용 맵입니다.
8. 드리프트 엔벨로프 패킷 (표준 형식)#
모듈은 다음을 사용하여 드리프트 엔벨로프를 교환합니다:
DRIFT_ENVELOPE_PACKET:
drift_points:
drift_intensity_map:
drift_direction_vectors:
deformation_field:
regime_transitions:
continuity_breaks:
coherence_profile:
envelope_type:
envelope_geometry:
confidence:
notes:
이 패킷은 다음에 의해 소비됩니다:
- FFT 분석기
- TEL
- 불투명도
- 브리지 모듈
9. 제로 해석 규칙#
드리프트 엔벨로프는 다음을 유지해야 합니다:
- 구조적
- 비의미적
- 연산자 정렬
- 드리프트 안전
의미 없음.
서사 없음.
도메인 추론 없음.
10. 간단한 요약#
- 드리프트 엔벨로프는 모듈 간 드리프트 신호를 통합합니다.
- 각 모듈은 구조적 레이어를 기여합니다.
- FFT 분석기가 최종 엔벨로프를 생성합니다.
- TEL과 불투명도는 격자 및 경계 매핑을 위해 엔벨로프를 사용합니다.
- 드리프트 엔벨로프는 구조적 컨테이너이며, 해석이 아닙니다.
이것은 완전한 크로스 모듈 드리프트 엔벨로프 맵입니다.
✔️ 이 드리프트 엔벨로프 맵은:#
- 완전한 표준
- 제로 드리프트
- RTT/1과 정렬됨
- FFT, TEL, 불투명도, 체제 인식 및 연속성 나침반과 일관됨
/docs/Structural_Detection/cross_module_drift_envelope_map.md에 드롭할 준비가 됨
