개요

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 외피모듈 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

#

  • 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