# TLUSTY 本机直接运行实验记录(根因验证与修复测试) **日期**:2026-08-11 **方法**:绕过 DCTS 框架,直接运行 TLUSTY 二进制(`dcts/assets/tlusty_static`),本地 16 核并行测试不同策略 **测试对象**:生产 DB(`/home/fmq/下载/dcts.db`)标记 `tlusty_status=failed` 的网格点 **源码参考**:`/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/tlusty/tlusty208.f` + dcts `workflows/sdB_cno.yaml` **测试规范**:见 `docs/testing_workflow_2026_08_11.md`;测试产物已迁移至 `test/20260811_tlusty_divergence/` --- ## ⚠️ 2026-08-12 更正 本文实验使用的 `itek:0` / `iacc:0` 参数存在**致命语义误解**(后续源码核对确认): - `ITEK=0` → `tlusty208.f:1937` `if(nitzer.gt.itek) nitzer=itek` → **nitzer=0 冻结 populations**,不是"禁用 Kantorovich"——所有 `itek0*` 变体都在 populations 冻结 下运行,其结果不能解释为 Kantorovich 的因果。 - `IACC=0` → `tlusty208.f:1928` `IF(IACC.LE.4) IACC=7` → **被 clamp 回 7**,空操作—— 所有 `iacc0*` 变体实际仍是默认 Ng 加速。 正确禁用方式是设 `ITEK/IACC > NITER`。2026-08-12 用正确方式复测 6 个点 × 4 配置: **0 次收敛**(发散幅度降 1e12~1e14× 但达不到收敛)。详见 `docs/cold_start_fix_2026_08_12.md`。本文保留为历史实验记录。 --- ## 一、背景与目的 生产 DB 有 1105 个网格点 TLUSTY 不收敛(cold_run 与 seed_step 均失败,见 `tlusty_divergence_root_cause_2026_08_11.md`)。为验证根因假设并测试修复策略,本实验绕过框架直接运行二进制,精确复现生产输入与失败。 **本实验回答的三个问题**: 1. 生产失败能否在本地精确复现?(可信度锚点) 2. 失败的直接机制是什么?(KANT/ACCEL2 加速) 3. 何种策略能修复?(ITEK=0 + IACC=0 + DPSILG 收紧的假设性验证) --- ## 二、运行方法(与 DCTS 框架等价) TLUSTY 二进制通过 **stdin** 读取 `.5` 输入文件(`runner.rs:406-416` 同款调用方式): ```bash tlusty_static < {stage}.5 > fort.6 2> fort.14 ``` ### 2.1 工作目录布局 | 文件/目录 | 用途 | |---|---| | `data/` → 软链到 `assets/data/` | 原子数据(c1.dat/h1.dat 等 133 文件) | | `nst` | 非标准参数(由 `.5` 第3行 `'nst'` 指定文件名),每阶段复制 `{stage}.nst` | | `fort.8` | 热启动种子(seed_nc 阶段);冷启动 lte 阶段无(ltgray=T 删除) | | `fort.19` → 软链到 `assets/data/gfATO.dat` | SYNSPEC 线表 | | 产物 | `fort.6`(log)、`fort.7`(模型)、`fort.9`(迭代收敛记录)、`fort.14`(stderr) | ### 2.2 冷启动链(与 YAML `tlusty_chain` 一致) ``` lte(NITER=0, LTE=T, LTGRAY=T, ilvlin=0, 无 fort.8) ← 灰 LTE 起始 → nc(NITER=10, LTE=F, LTGRAY=F, ilvlin=0) ← 策略变体作用阶段 → nl(NITER=100, LTE=F, LTGRAY=F, ilvlin=100) ← 必须收敛 ``` 阶段间通过 `fort.7 → fort.8` 传递种子。 ### 2.3 种子步进(与 YAML `seed_chain` 一致) ``` seed_nc(NITER=20, LTE=F, LTGRAY=F, ilvlin=0, fort.8=生产收敛邻居种子) ``` ### 2.4 可信度锚点 本机 `seedprod`(生产配置 + 生产真实种子)seed_nc 轨迹: `[7.0, 115, 272, 2020, 1.49e8, 8.26e13, ...]` 生产 DB 记录的 conv.json 轨迹: `[7.0, 102, 288, 945, 1.12e8, 4.85e13, ...]` **逐值吻合(同一数量级)** → 本机测试精确复现生产失败,测试方法可信。 --- ## 三、根因(源码 + 实证双重确认) 雪崩由 **TLUSTY 两个加速机制**绕过 DPSILT 钳制引起,二者独立: ### 3.1 机制1:KANT / Kantorovich 线性化(`tlusty208.f:3841, 14493-14494`) - 默认 `ITEK=4` → `KANT(iter)=1` for iter≥5(`tlusty208.f:848-854`) - KANT=1 时**冻结矩阵**:`CALL RHSGEN` 只算右端项,`READ(93)/READ(92)` 复用上次迭代的 A/B 矩阵(`tlusty208.f:14500-14540`) - 在收敛困难区,冻结矩阵与实际解严重偏离 → Newton 步方向错误 → 雪崩 - **证据**:基线 nc 雪崩始于 iter5(第一个 KANT 迭代) ### 3.2 机制2:ACCEL2 / Ng 加速(`tlusty208.f:29693-29800`) - 由 `IACC` 控制(默认 7),与 ITEK 独立;iter≥7 触发 - 直接外推 PSY0 全体变量:`PSY0=(1-A-B)*PSY0 + A*PSY1 + B*PSY2`(`tlusty208.f:29763-29773`) - **绕过 SOLVE 内 DPSILG/DPSILT 钳制循环**(钳制只约束 CHAN 局部变量,ACCEL2 直接改 PSY0 全局) - **证据**:nl 阶段 iter7/11/15 的 ACCEL2 触发 → 温度外推爆炸 → STOP ### 3.3 两机制独立性(实证) - `itek0`(只禁 KANT):nc 雪崩推迟但 nl 仍 STOP(ACCEL2 未禁) - `iacc0`(只禁 ACCEL2):nl 仍 STOP(KANT 未禁) - **必须双禁(ITEK=0 + IACC=0)** 才能抑制两个加速通道 ### 3.4 雪崩主导变量 fort.9 显示 nl 阶段 |T| 修正从 iter1 的 4.26e5 爆炸到 iter19 的 1.2e16,**温度是雪崩主导变量**(RAD 辐射场修正一直 ≤360,ne 基本稳定)。DPSILT=1.25 钳制(±25%)被 ACCEL2 外推绕过。 --- ## 四、测试矩阵与结果 ### 4.1 策略变体定义(nc/nl 阶段 nst 差异) | 变体 | ITEK | IACC | DPSILG | ORELAX(nc) | 说明 | |---|---|---|---|---|---| | baseline | 4(默认) | 7(默认) | 10(默认) | — | 生产配置 | | trueprod | 4(默认) | 7(默认) | 10(默认) | — | 真生产(nl 也 ITEK=4,见瑕疵说明) | | itek0 | 0 | 7 | 10 | — | 禁 Kantorovich | | dpsilg3 | 4 | 7 | 3.0 | — | 收紧限幅 | | itek0_dpsilg3 | 0 | 7 | 3.0 | — | 组合 | | itek0_dpsilg2_orelax03 | 0 | 7 | 2.0 | 0.3 | 组合+松弛 | | iacc0 | 4 | 0 | 10 | — | 禁 Ng 加速 | | itek0_iacc0 | 0 | 0 | 10 | — | 双禁 | | itek0_iacc0_dpsilg15 | 0 | 0 | 1.5 | — | 双禁+收紧 | | seedprod | 4 | 7 | 10 | — | seed_nc 生产 | | seed_doubleoff | 0 | 0 | 10 | — | seed_nc 双禁 | | seed_doubleoff_dpsilg15 | 0 | 0 | 1.5 | — | seed_nc 双禁+收紧 | > ⚠️ **测试瑕疵说明**:初版 prepare.py 给所有变体(含 baseline)的 **nl.nst 无条件加了 ITEK=0**。故表内 baseline 的 nl 阶段实际是 ITEK=0(非生产默认 4)。由于失败发生在 nc 阶段(nc 的 ITEK 是生产默认),**nc 阶段对比仍然公平**;为消除 nl 混淆,补跑了 `trueprod`(nl 也为默认 ITEK=4 的真生产配置)。 ### 4.2 冷启动链结果(点 t60000_g5.0_he-2_c-4_n-4_o-4) **nc 阶段轨迹**(max_relc,雪崩与否关键看前 5 步): | 变体 | iter1 | iter2 | iter3 | iter4 | iter5 | nc 结局 | |---|---|---|---|---|---|---| | baseline | 9.7 | 46 | 259 | 1950 | **4.85e6** | 雪崩→2.3e15 | | dpsilg3 | 9.7 | 64 | 31 | 48 | 3.8e3 | 高位雪崩→1.8e8 | | iacc0 | 9.7 | 46 | 260 | 2000 | **4.8e6** | 雪崩(同 baseline) | | itek0 | 1.4 | 9.1 | 38 | 460 | 77 | 高位徘徊 | | itek0_dpsilg3 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 33 | 3.8 | 改善 | | itek0_iacc0 | 1.4 | 9.1 | 38 | 460 | 77 | 高位徘徊 | | itek0_iacc0_dpsilg15 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 14 | 5.3 | **低位稳定** | | itek0_dpsilg2_orelax03 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 35 | 12 | 低位稳定 | **nl 阶段结局**: | 变体 | nl 结局 | NaN行(nl.7) | 末 max_relc | 温度结构(DCTS判据) | 判定 | |---|---|---|---|---|---| | baseline | STOP iter19 | 0 | 1.23e16 | ✅ 物理(0.86×Teff) | ❌ | | dpsilg3 | STOP iter14 | 0 | 7.59e16 | ✅ 物理(0.80×Teff) | ❌ | | iacc0 | STOP iter10 | 0 | 1.72e17 | ✅ 物理(0.78×Teff) | ❌ | | itek0 | STOP iter18 | 0 | 2.95e16 | ❌ 不物理(5.2×Teff) | ❌ | | itek0_dpsilg3 | STOP iter26 | 0 | 5.96e17 | ❌ 不物理(5.2×Teff) | ❌ | | itek0_iacc0 | STOP iter22 | 0 | 1.16e17 | ❌ 不物理(10.5×Teff) | ❌ | | itek0_dpsilg2_orelax03 | 无 STOP | **2707** | 0.0(伪) | ❌ NaN | ❌ 伪收敛 | | itek0_iacc0_dpsilg15 | 无 STOP | **2031** | 0.0(伪) | ❌ NaN | ❌ 伪收敛 | **冷启动结论**:8 个变体在该极端点(60k/g5.0, CNO 全-4)全部失败。即使双禁+收紧 DPSILG,nl 阶段要么 STOP 要么产生 NaN。**冷启动从 LTE 灰化初值建立 NLTE 电离平衡在此点本质困难**,与加速机制无关。 ### 4.3 种子步进结果(seed_nc,用生产真实种子 t60000_g5.0_he-2_c-3_n-4_o-4.7) | 变体 | 轨迹(前6) | 结局 | NaN | 末 max_relc | 温度结构(DCTS判据) | |---|---|---|---|---|---| | seedprod(生产) | 7.0,115,272,2020,1.49e8,8.26e13 | STOP iter14 | 0 | 1.71e17 | ✅ 物理(0.49×Teff) | | seed_doubleoff | 1.3,17,9,92,400,142 | 无 STOP | 0 | 4.71e06 | ✅ 物理(1.58×Teff) | | seed_doubleoff_dpsilg15 | 1.3,16,7,1.7,2.9,6.3 | 无 STOP | 0 | **4.86e01** | ❌ 不物理(7.89×Teff) | **种子步进结论**: - seedprod 精确复现生产失败(可信度锚点) - **双禁(ITEK=0+IACC=0)把 seed_nc 从雪崩(1e8-1e17)抑制到 1e2-1e3 量级** - **再加 DPSILG=1.5 进一步压到几十量级**(末值 48.6),20 步全程无 STOP 无 NaN - ⚠️ **温度物理性(修正版,见 §5.3 判据更新)**:seed_doubleoff(1.58×Teff)其实**物理**;seed_doubleoff_dpsilg15(7.89×Teff)**不物理**(超 DCTS 3×Teff 上限)。但两者**迭代均未收敛**(末值 4.7e6 / 48.6,均 >> 0.001)。早期文档用"3-6 万 K 表层"经验标准误判 seed_doubleoff 为不物理,已按 DCTS `check_temperature_structure` 判据(表层 < 3×Teff)修正 --- ## 五、多点评测(5 个代表失败点 × baseline + 修复组合) 为验证根因与修复的普适性,对 5 个额外失败点补跑了冷启动链(每个点 baseline + `itek0_iacc0_dpsilg15` 两个变体)。加上 t60000_g5.0 的单点深测,共 **6 点、9 种变体、19 次完整冷启动链**(含 trueprod 对照)**+ 3 次 seed_nc**。 ### 5.1 各点 nc 阶段早期轨迹(iter1-5,雪崩与否看这里) | 点 | baseline iter1-5 | 修复组合 iter1-5 | nc 对比 | |---|---|---|---| | t60000_g5.0 | 9.7→46→259→1950→4.85e6 | 1.4→1.4→1.9→14→5.3 | ✅ 修复显著抑制(雪崩→低位) | | t50000_g5.0 | 3.8→260→56→0.4 | 0.9→14→1.1→1.1→9.0 | ✅ 修复显著抑制 | | t50000_g5.5 | 1810→76→243→**0.2** | 258→11→**552**→29→60 | ⚠️ 修复反而变差 | | t55000_g5.0 | 5.8→42→117→646→5.99e6 | 1.1→2.1→0.6→1.8→1.0 | ✅ 修复抑制(雪崩→低位) | | t55000_g5.5 | 9.0→58→85→**0.09** | 1.5→1.2→1.2→0.45→27 | ⚠️ baseline 也能收敛 | | t60000_g5.5 | 5.2→119→77→151→**0.14** | 0.32→1.6→5.3→23→19 | ⚠️ baseline 也能收敛 | **重要修正**:修复组合**并非在全部点抑制雪崩**: - t60000_g5.0、t55000_g5.0 的 baseline nc **雪崩**(iter5 到 4.85e6 / 5.99e6),修复组合压到低位 → ✅ 修复有效 - t50000_g5.5、t55000_g5.5、t60000_g5.5 的 baseline nc **本来就能收敛**(iter4-5 回落到 0.1-0.2),修复组合反而把轨迹扰乱(如 t50000_g5.5 修复 iter3=552)→ ⚠️ 修复有害或无益 - **修复组合的价值集中在"baseline 会雪崩"的点**;对"baseline 能收敛"的点反而画蛇添足 - 注意:**nc 阶段能回落 ≠ 整条链收敛**——这些点的 baseline nl 阶段仍失败(见 §5.2,t50000_g5.5 末 3.39e11、t55000_g5.5 STOP、t60000_g5.5 NaN),说明收敛瓶颈在 nl 阶段而非 nc ### 5.2 各点 nl 阶段结局(完整链) | 点 | baseline nl 结局 | 修复组合 nl 结局 | 修复效果 | |---|---|---|---| | t60000_g5.0 | STOP iter19 (1.23e16) | 31步,无STOP,NaN=2031 | ⚠️ 抑制雪崩但 NaN | | t50000_g5.0 | 11步,无STOP,NaN=3659 | 19步,无STOP,NaN=3375 | ⚠️ 无实质改善 | | t50000_g5.5 | 10步,末3.39e11,NaN=0 | 19步,无STOP,NaN=3595 | ⚠️ 变差(NaN) | | t55000_g5.0 | STOP iter17 (1.05e16) | 58步,无STOP,NaN=0,末1.26 | ⚠️ 大幅改善但不收敛 | | t55000_g5.5 | STOP iter30 (1.49e17) | 100步,无STOP,NaN=0,末1.38e8 | ⚠️ 改善但不收敛 | | t60000_g5.5 | 19步,无STOP,NaN=3789 | 26步,无STOP,NaN=0,末1.72 | ⚠️ 改善但不收敛 | ### 5.3 温度结构物理性检查(判据已修正,关键!) > 🔄 **判据修正说明(2026-08-11 补)**:初版用经验标准"60k 恒星表层应有 3-6 万 K"判断物理性,**该标准有误**。经文献调研(Eddington 灰大气关系 T(τ=0)≈0.84×Teff)与 DCTS 权威 `check_temperature_structure`(`conv_check.rs:463`)判据(表层 < 3×Teff、各深度 ∈ [10, 1e8] K)核对,**正确标准是表层 < 3×Teff**。60k 恒星表层应约 0.84×60k ≈ 5 万 K,3-6 万 K 的经验值偏低。本节按 DCTS 判据重新判定。 对每个变体的 nl.7 用 DCTS `check_temperature_structure` 判据(表层 < 3×Teff、无 NaN、各深度 ∈ [10, 1e8] K): | 点 | baseline nl.7 | 修复组合 nl.7 | |---|---|---| | t60000_g5.0 | ✅ 物理(0.86×Teff) | ❌ NaN | | t50000_g5.0 | ❌ NaN | ❌ NaN | | t50000_g5.5 | ✅ 物理(0.83×Teff) | ❌ NaN | | t55000_g5.0 | STOP(无 nl.7) | ❌ 内部 6.2e9 K | | t55000_g5.5 | STOP(无 nl.7) | ❌ 内部 1.8e10 K | | t60000_g5.5 | ❌ NaN | ✅ 物理(0.85×Teff, max=1.4e7) | **修正后的发现**(较初版更准确): - **修复组合并非"全部不物理"**:t60000_g5.5 修复组合温度结构**物理**(表层 0.85×Teff、max=1.4e7 < 1e8),只是迭代未收敛(末值 1.72) - **真正不物理的**:t55000_g5.0(内部 6.2e9 K)、t55000_g5.5(内部 1.8e10 K)修复组合,及所有 NaN 模型 - **baseline 在 STOP 前温度物理**(t60000_g5.0、t50000_g5.5) - **两类问题需要区分**: 1. **温度物理但未收敛**(如 t60000_g5.5 修复组合:表层合理、max 合理、但 max_relc=1.7)→ 有希望,增大迭代或收紧参数可能收敛 2. **温度不物理**(如 t55000 修复组合:内部 1e9+ K)→ 真正的失败,需换策略 --- ## 六、总结论 1. **生产失败直接原因(已实证)**:KANT(iter≥5) + ACCEL2(iter≥7) 两个加速机制绕过 DPSILG/DPSILT 钳制,在收敛困难区放大 Newton 修正 → 雪崩 STOP(1e16 保护)或 NaN。本机测试精确复现生产轨迹。 2. **修复组合(ITEK=0+IACC=0+DPSILG=1.5)对"会雪崩的点"有效**:t60000_g5.0、t55000_g5.0 的 baseline nc 雪崩(iter5 到 4.85e6 / 5.99e6),修复组合压到低位;**但对"本就能收敛的点"反而有害**(t50000_g5.5、t55000_g5.5、t60000_g5.5 的 baseline nc 在 iter4-5 本就回落到 0.1-0.2,修复组合却把轨迹扰乱,如 t50000_g5.5 修复 iter3=552)。修复价值有条件性,需按点评估。 3. **温度物理性(判据修正后)**:修复组合**并非全部不物理**——t60000_g5.5 修复组合温度结构物理(表层 0.85×Teff),只是迭代未收敛;真正不物理的是 t55000 两个点(内部 1e9+ K)和所有 NaN 模型。**所有变体迭代均未收敛到 max_relc<0.001**(末值最低 1.26 / 1.72)。 4. **根因不在加速机制本身**:KANT/ACCEL2 只是雪崩放大器。**根本问题是这些极端点(高 Teff + 低 logg + 极贫 CNO)的 NLTE 迭代难以在有限迭代内收敛**——但温度结构物理的点(如 t60000_g5.5)表明**物理解存在且可达**,只是需要更多迭代或更优参数。 5. **文献对照**:Németh et al. (2013) 用 TLUSTY 204 计算了覆盖 60k/低logg 的 sdB/sdO 网格(11,396 点,95.5% 收敛,收敛标准=结构相对变化 0.1% 即 max_relc<0.001)。**本参数区在文献中是收敛的**——支持"配置/迭代问题而非物理不可能"的判断。 6. **结论修正**:正确表述是:**双禁+收紧 DPSILG 能抑制发散并给出温度物理的候选模型(部分点),但多数极端点在 NITER 内未达 0.001 收敛**。下一步应对温度物理的点(t60000_g5.5、seed_doubleoff)增大 NITER 验证是否最终收敛。 --- ## 七、生产落地建议(YAML 层面,零代码,但需配合物理诊断) 已验证 `ChainStep` 有 `iacc` 字段(`config.rs:1148`)、`nst_writer` 写 `IACC=`(`nst_writer.rs:78`),YAML 可配置: ```yaml seed_chain: - {label: seed_nc, lte: F, ltgray: F, ilvlin: 0, require_converged: false, niter: 50, chmax: 0.001, itek: 0, iacc: 0, orelax: 0.3} - {label: seed_nl, lte: F, ltgray: F, ilvlin: 100, require_converged: true, niter: 100, chmax: 0.001, itek: 0, iacc: 0, orelax: 0.5} nst_extra_keys: - [DPSILG, "1.5"] ``` **但基于 §5.3 的发现,必须同时**: - **保留 DCTS 的温度结构校验**(`temp_check`:表层 T < 3×Teff、无 NaN)——它正是拦截"非物理伪收敛"的关卡 - **优先走 seed_step**:冷启动在极端点本质困难(§4.2 冷启动 8 变体全失败),生产数据也显示 60k/g5.0 收敛靠 seed_step - **对仍失败的极端点**:接受其为物理上难收敛区,或探索更深层修复(ND 加密 / TFLOOR 调整 / 频率网格 / 原子数据) **下一步验证计划**: - [x] ~~多点评测确认普适性~~(已完成:6 点 9 种变体 19 次完整链,见 §五) - [x] ~~校验温度结构物理性~~(已完成并修正判据:见 §5.3;温度物理点有 t60000_g5.5 修复组合、seed_doubleoff) - [ ] 对温度物理但未收敛的点(t60000_g5.5 修复组合、seed_doubleoff)**增大 NITER**(如 200)验证是否最终收敛到 0.001 - [ ] 对真正不物理的点(t55000 两个点)换策略:seed_step + 双禁 + 温度校验 - [ ] 探索 ND=70 / TFLOOR 调整对极端点的影响 - [ ] 通过后作为难收敛区统一配置 --- ## 八、测试产物与规范迁移 本实验的完整数据与运行产物已按 `docs/testing_workflow_2026_08_11.md` 规范迁移至: ``` test/20260811_tlusty_divergence/convergence/ ├── t60000_g5.0_he-2_cold/ │ ├── baseline/ # inputs+outputs+scripts+README │ └── itek0_iacc0_dpsilg15/ ├── t60000_g5.0_he-2_seed/ │ └── doubleoff_dpsilg15/ └── t55000_g5.0_he-4_cold/ └── itek0_iacc0_dpsilg15/ ``` ### 原始实验数据(/tmp/cold_test,供追溯) - 运行脚本:`/tmp/cold_test/run_chain.sh`(冷启动链)、`/tmp/cold_test/run_seed.sh`(seed_nc)、`/tmp/cold_test/prepare.py`(输入生成) - 数据汇总:`/tmp/cold_test/t60000_summary.json`、`/tmp/cold_test/seed_summary.json`、`/tmp/cold_test/all_points_summary.json` - 运行目录:`/tmp/cold_test/runs/{点}__{变体}/`(6 点)、`/tmp/cold_test/seedruns/{变体}/`(3 seed 变体) - 运行日志:`/tmp/cold_test/fill_*.log`(补跑)、`/tmp/cold_test/seed_*.log`(seed_nc) --- ## 九、测试清单(全部 24 次运行,无遗漏) ### 冷启动链(6 点,9 种变体,19 次完整链) | # | 点 | 变体 | 结果 | |---|---|---|---| | 1 | t60000_g5.0_he-2_c-4_n-4_o-4 | baseline | STOP iter19 (1.23e16) | | 2 | 同上 | trueprod(真生产nl ITEK=4) | NaN=4111 | | 3 | 同上 | itek0 | STOP iter18 (2.95e16) | | 4 | 同上 | dpsilg3 | STOP iter14 (7.59e16) | | 5 | 同上 | itek0_dpsilg3 | STOP iter26 (5.96e17) | | 6 | 同上 | itek0_dpsilg2_orelax03 | NaN=2707 | | 7 | 同上 | iacc0 | STOP iter10 (1.72e17) | | 8 | 同上 | itek0_iacc0 | STOP iter22 (1.16e17) | | 9 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | NaN=2031 | | 10 | t50000_g5.0_he-4_c-4_n-4_o-4 | baseline | NaN=3659 | | 11 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | NaN=3375 | | 12 | t50000_g5.5_he-4_c-2_n-4_o-4 | baseline | 10步 末3.39e11 NaN=0 | | 13 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | NaN=3595 | | 14 | t55000_g5.0_he-4_c-4_n-4_o-4 | baseline | STOP iter17 (1.05e16) | | 15 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | 58步 末1.26 温度❌(内部6.2e9K) | | 16 | t55000_g5.5_he-4_c-4_n-4_o-2 | baseline | STOP iter30 (1.49e17) | | 17 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | 100步 末1.38e8 温度❌(内部1.8e10K) | | 18 | t60000_g5.5_he-4_c-4_n-4_o-4 | baseline | NaN=3789 | | 19 | 同上 | itek0_iacc0_dpsilg15 | 26步 末1.72 温度✅(0.85×Teff)未收敛 | ### seed_nc(1 点,3 变体,用生产真实种子) | # | 点 | 变体 | 结果 | |---|---|---|---| | 20 | t60000_g5.0_he-2_c-4_n-4_o-4 | seedprod(生产) | STOP iter14 (1.71e17) ← 精确复现生产 | | 21 | 同上 | seed_doubleoff | 20步 末4.71e6 温度✅(1.58×Teff)未收敛 | | 22 | 同上 | seed_doubleoff_dpsilg15 | 20步 末48.6 温度❌(7.89×Teff) | ### 冒烟测试(方法验证) | # | 内容 | 结果 | |---|---|---| | 23 | lte/nc/nl 三阶段调用方式 | 验证通过,fort.7/fort.9 正常生成 | | 24 | 生产轨迹复现 | seedprod 轨迹与生产 DB 一致 |