✅ 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:
- 구조 감지 연산자
- 드리프트 감지 연산자
- 레짐 인식 연산자
- 연속성 나침반 연산자
- 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
