summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorYuren Hao <yurenh2@illinois.edu>2026-08-05 10:35:27 -0500
committerYuren Hao <yurenh2@illinois.edu>2026-08-05 10:35:27 -0500
commita7c6403027cc9297adc607e702f1c8290e50d146 (patch)
treefc10949982faefcb1d3b8ca39c2382d59f3b7d46
parentd462ce44240e0016a1e90098c759eba1ac2d06da (diff)
筛选正式闭卷(11优化器33臂): AdamW收口≈5.01; 增益钳位测试设计入档(逐元件vs逐模式饱和=唯一的坎, 预注册两结局)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014FAPDWQ49M5Ye3NpTndTpn
-rw-r--r--docs/campaign/CASCADE_ABLATION_PLAN.md3
-rw-r--r--docs/hardware/EQOLION_DESIGN.md13
2 files changed, 15 insertions, 1 deletions
diff --git a/docs/campaign/CASCADE_ABLATION_PLAN.md b/docs/campaign/CASCADE_ABLATION_PLAN.md
index c1008c7..c7e6144 100644
--- a/docs/campaign/CASCADE_ABLATION_PLAN.md
+++ b/docs/campaign/CASCADE_ABLATION_PLAN.md
@@ -2204,6 +2204,7 @@ k 曲线(olion@1e-2): k=0/1/2/3/5 = 5.2045/5.0587/4.8511/**4.7604**/4.7542 ⟹ *
器的规格 = k=3 等效**(按质量相关翻转计误差, EqOLion 问题的最终形态)。
muon 收口 1.6e-2 → 4.7133(增益趋平, 判最优≈4.71)。
**筛选终榜(fp32/2500 步/最优包住)**: Muon 4.71 > OLion 4.75(差0.04) >> C-Lion≈ConsLion 5.13 >
-SignLine≈Lion 5.20 ≈ OLion无NS 5.20 > Dither 5.25 > SGDM 5.35 > AdamW 5.50(仅5e-4档,farm2补全中)。
+SignLine≈Lion 5.20 ≈ OLion无NS 5.20 > Dither 5.25 > Adafactor 5.34(1.5e-3,包住) > SGDM 5.35 >
+AdamW ≈5.01(4e-3,趋势收敛,边缘留注)。**筛选正式闭卷(2026-08-06), 11 优化器 33 臂全部同协议。**
**全程赛(34k)推荐名单**: muon(卫冕基线) / olion-k3(sign 输出+60% NS 成本 = 硬件相关冠军) /
sgdm(偏置公理保险) / (conslion 视用户: 干净梯度已折入 C-Lion, 唯物理噪声条件有独立价值)。
diff --git a/docs/hardware/EQOLION_DESIGN.md b/docs/hardware/EQOLION_DESIGN.md
index 7be8a58..d7c98d2 100644
--- a/docs/hardware/EQOLION_DESIGN.md
+++ b/docs/hardware/EQOLION_DESIGN.md
@@ -100,3 +100,16 @@ bsign 清除,**奇通道 E[s·ĝ] = β·c + δ/β**——污染不翻号全额
存活路径=锁相分离:c∝β 而污染∝1/β,两档|β|×随机符号四点调制按档积分可解出双通道,零额外相位。
**评分表新增第三轴:偏置放大系数**(质量/硬件成本之外)。器件电池预注册预测:持久偏置下排序
重排——per-matrix(Muon/Hyperball)优雅退化, per-coordinate(Adam/sign族)满幅漂移, Dither 翻身。
+
+---
+## 增益钳位测试设计(2026-08-06,用户"谱的物理要素"问题触发;下一个实验)
+**物理映射**:σ_i = 阵列沿模式 i 的增益;σ_max = 正向-转置反馈环的环路增益(功率迭代物理原生);
+谱归一化 = 逐模式增益饱和(NS 的 σ←1.5σ−0.5σ³ 就是三次饱和曲线);候选物理过程 = **多模增益钳位**
+(激光:每个超阈模式的净圆程增益饱和钳到 1 = 把谱压平;CIM 谱系用模式竞争算顶本征向量是先例)。
+**唯一的坎 = 逐元件 vs 逐模式饱和**(均匀/非均匀增益加宽之别)。
+**测试**(离线, 小矩阵, 先想清楚模型再跑, 吸取 R1 教训):
+- 动力学: U_{t+1} = G_t ⊙ (W WᵀU_t), G 为逐元件增益, 局部饱和律 g_i ← g_i·f(P0/⟨u_i²⟩)(几种 f 各测);
+- 读出: 稳态下有效算子的谱形(对 W 的真谱画 σ_eff(σ)曲线);
+- 判据: 压平程度达到 k=3 等效带(质量加权符号一致 + 若通过则上训练臂 4.76 带验收);
+- 预注册两个可能结局: 逐元件饱和→只得整体 AGC(Hyperball 类) = 谱归一留数字侧;
+ 部分模式分居→部分钳平 = 模拟谱归一化器存在, 精度按 k 曲线定规格。