개요

구조 감지 — 운영자 가족 정렬 맵 (최종, 표준)

삼원 프레임워크 • RTT/1 • 운영자 정렬 계층#

“연산자는 혼자 작동하지 않습니다. 그들은 정렬됩니다.”#

구조적 탐지 — 연산자-가족 정렬 맵#

RTT/1 • 운영자 정렬 레이어#

목적: 다섯 개의 연산자가 어떻게 정렬되고, 맞물리며, 구조적 신호를 통합된 시스템으로 전파하는지를 보여줍니다.#


1. 개요#

구조 감지의 다섯 개 연산자는 일관된 구조 파이프라인을 형성합니다:

  1. 구조 감지 연산자
  2. 드리프트 감지 연산자
  3. 레짐 인식 연산자
  4. 연속성 나침반 연산자
  5. 합성 삼각 측량 연산자

이 지도는 그들의 표면이 어떻게 정렬되는지를 보여줍니다.


2. 정렬 원칙#

각 연산자는 이전 연산자의 출력을 덮어쓰지 않고 정제합니다.
각 연산자는 다음 연산자의 행동을 제약합니다.
모든 연산자는 합성에서 수렴합니다.

이것이 핵심 정렬 규칙입니다.


3. 연산자 정렬 표 (표준)#

연산자 수신 생산 제약 피드 인
구조 감지 원시 구조 모티프, 경계, 이상 드리프트 시작점 드리프트 감지
드리프트 감지 모티프 + 경계 드리프트 벡터, 드리프트 강도, 변형 유형 레짐 분류 레짐 인식
레짐 인식 드리프트 프로파일 레짐 클래스, 레짐 안정성 연속성 생존 가능성 연속성 나침반
연속성 나침반 레짐 + 드리프트 불변량, 앵커, 연속성 스레드 합성 가중치 합성 삼각 측량
합성 삼각 측량 모든 업스트림 신호 구조 요약 모듈 간 패킷 TEL / FFT / 불투명도

이것이 표준 정렬 표입니다.


4. 정렬 표면 (연산자 간 인터페이스)#

4.1 감지 → 드리프트#

정렬 표면:

  • 모티프 반복
  • 이상 위치
  • 경계 기하학

드리프트 센스는 이를 드리프트 앵커로 사용합니다.


4.2 드리프트 → 레짐#

정렬 표면:

  • 드리프트 강도
  • 드리프트 방향
  • 변형 클래스

레짐 인식은 이를 사용하여 분류합니다:

  • 형식적
  • 발생적
  • 혼돈적
  • 혼합형

4.3 체제 → 연속성#

정렬 표면:

  • 체제 안정성
  • 밀도 패턴
  • 대칭 클래스

연속성 나침반은 이를 사용하여 결정합니다:

  • 어떤 불변량이 살아남는지
  • 어떤 스레드가 붕괴되는지

4.4 연속성 → 합성#

정렬 표면:

  • 앵커 강도
  • 스레드 지속성
  • 교차 샘플 정렬

합성은 이를 사용하여:

  • 구조 신호의 가중치
  • 요약 안정화
  • 최종 패킷의 드리프트 방지

5. 정렬 기하학#

연산자 가족은 삼중층 정렬 기하학을 형성합니다:

Layer 1 — Local Structure
  (Detection → Drift)

Layer 2 — Structural State
  (Drift → Regime)

Layer 3 — Structural Persistence
  (Regime → Continuity → Synthesis)

이 기하학은 샘플 간 일관성을 보장합니다.


6. 정렬 흐름 다이어그램 (표준)#

[DETECTION]
   motifs, boundaries, anomalies
        ↓
[DRIFT SENSE]
   drift vectors, intensity, deformation
        ↓
[REGIME AWARENESS]
   regime class, stability envelope
        ↓
[CONTINUITY COMPASS]
   invariants, anchors, continuity threads
        ↓
[SYNTHESIS TRIANGULATION]
   structural summary + cross-module packets

이것은 연산자 가족 정렬 흐름입니다.


7. 정렬 제약 조건 (메타 수준)#

제약 조건 1 — 역방향 덮어쓰기 금지#

어떤 운영자도 상류 신호를 재해석할 수 없습니다.

제약 조건 2 — 표면 혼합 금지#

각 연산자는 자신의 구조적 레이어에 남아 있어야 합니다.

제약 조건 3 — 레짐 드리프트 없음#

레짐 분류는 드리프트 강도와 일치해야 합니다.

제약 4 — 연속성은 체제를 존중해야 합니다#

연속성은 체제의 불안정성을 무시할 수 없습니다.

제약 5 — 합성은 모든 신호를 통합해야 합니다#

어떤 연산자의 출력도 삭제될 수 없습니다.


8. 정렬 실패 모드 (진단)#

정렬 불량은 다음을 발생시킵니다:

  • 드리프트-레짐 모순
  • 연속성 붕괴
  • 비일관된 합성
  • 모듈 간 패킷 불일치
  • TEL 격자 불안정성
  • FFT 엔벨로프 불일치
  • 불투명 경계 불일치

이들은 다음을 통해 감지됩니다:

  • 일관성-파괴 카탈로그
  • 드리프트-레짐 상호작용 행렬
  • 레짐-변화 아틀라스
  • 스트레스-테스트 스위트

9. 모듈 간 정렬#

전화#

  • 모티프 → 노드
  • 경계 → 엣지
  • 드리프트 → 벡터
  • 연속성 → 안정기

FFT#

  • 드리프트 → 주파수 이동
  • 레짐 → 인벨로프 클래스
  • 연속성 → 일관성 앵커

불투명도#

  • 경계 → 가시성 가장자리
  • 드리프트 → 폐색 벡터
  • 연속성 → 가시성 앵커

정렬은 모든 세 모듈이 일관된 구조 패킷을 받도록 보장합니다.


10. 간단 요약#

  • 연산자는 엄격한 표면을 통해 정렬됩니다
  • 각 연산자는 수정하지만 절대 덮어쓰지 않습니다
  • 정렬은 드리프트와 체제 불일치를 방지합니다
  • 합성은 모든 업스트림 신호를 통합합니다
  • 모듈 간 교량은 정렬에 의존합니다
  • 정렬은 RTT/1 일관성의 중추입니다

이것은 완전한 연산자-가족 정렬 맵입니다.


✔️ 이 연산자-가족 정렬 맵은:#

  • 완전한 정형화
  • 제로 드리프트
  • RTT/1과 정렬됨
  • 구조적 탐지, 메타-연산자 레이어, 드리프트 감지, 체제 인식, 연속성 나침반, 합성 삼각 측량, TEL, FFT 및 불투명성과 일관됨
  • /docs/Structural_Detection/operator_family_alignment_map.md에 드롭할 준비가 됨