# Koperateur Labs > La vitrine R&D de Koperateur Consulting : simulation CPU/GPU, espaces latents, contraintes physiques et recherche collective par expériences reproductibles. # Koperateur Labs — laboratoire R&D et simulation pour l’IA Source: https://labs.koperateur.com/ KOPERATEUR LABS · LA R&D DE KOPERATEUR CONSULTING ## Explorer les possiblesFaire avancer la recherche La vitrine de R&D de Koperateur Consulting pour faire avancer l’intelligence artificielle. Simuler des architectures que l’on ne peut pas toujours posséder, visualiser leurs états numériques et confronter nos hypothèses dans un espace de recherche partagé. Représentation du laboratoire simuléMettre l’animation en pause Espace de recherche accessible après connexion ## Une machine simuléeDes questions bien réelles Étudier les capacités et les limites des réseaux de neurones demande de comprendre les ressources qui les portent : calcul CPU/GPU, RAM, VRAM, stockage, transferts, énergie et température. LABS relie ces contraintes à un corpus documentaire et à des expériences traçables. Que devient une même charge quand le PCIe est saturé ? Comparez deux scénarios, examinez leurs traces et conservez les expériences documentées. Voir le protocole ↗ ### Spécifications physiques Capacités, unités et caractéristiques matérielles sont reliées à leurs références. Une valeur constructeur conserve ses conditions et son domaine de validité. ### Architectures à explorer Comparez les placements CPU/GPU, la pression mémoire et les transferts. Visualisez des états récurrents et des espaces numériques pour examiner de nouvelles hypothèses sur les architectures d’IA. ### Résultats reproductibles Conservez les paramètres, la graine, les sources et les traces. Rejouez une expérience pour examiner ce qui change et ce qui se confirme. Notre démarche ## De la source à l’expérienceDe l’expérience à la discussion La recherche avance lorsque les raisonnements peuvent être examinés, les conditions retrouvées et les résultats reproduits. ### 01Documenter Déposez vos documents, retrouvez les passages extraits et rattachez vos observations à leur source. ### 02Expérimenter Ajustez les contraintes de la machine virtuelle et explorez le calcul, les transferts, la mémoire et les états récurrents. ### 03Confronter Figez un résultat, soumettez-le à la relecture et partagez les expériences publiées au sein du laboratoire. KOPERATEUR LABS ## Une recherche qui se construit à plusieurs Apporter un PDF, examiner une contrainte, explorer un espace latent, reproduire un essai : chaque contribution nourrit la recherche de Koperateur Consulting. Notre horizon associe simulation matérielle, étude des contraintes CUDA et analyse documentaire par IA avec sources, contradictions et validation humaine. Le guide distingue les outils disponibles et les travaux en cours. ### Votre espace, vos travaux Vos documents et vos expériences sont privés par défaut. La soumission à la relecture et la publication sont des actions explicites, avec des droits distincts pour chercheurs, relecteurs et administrateurs. ### Lire les résultats à la bonne échelle Le modèle actuel est analytique et non calibré sur le matériel cible. Les durées, l’énergie et la température sont simulées à partir des paramètres du scénario. Les états numériques sont calculés, mais ne représentent pas les pensées d’un LLM. Une expérience reproductible reste à confronter à des mesures physiques. ## Votre prochaine questiona sa place au LABS Rejoignez la recherche de Koperateur Consulting, documentez votre hypothèse et construisons de meilleurs résultats pour l’intelligence artificielle. # Guide de recherche et méthode — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/ ## Le guide de Koperateur Labs La vitrine de R&D de Koperateur Consulting : architectures d’IA, machines simulées, espaces numériques et expériences documentées. ## La R&D de Koperateur Consulting Koperateur Labs est la vitrine et l’espace de recherche de Koperateur Consulting pour explorer les architectures de l’intelligence artificielle. Sa finalité est de poser des questions vérifiables, tester des configurations difficiles à réunir physiquement, relier les résultats aux sources et faire progresser la recherche conjointement. Comprendre la capacité d’un réseau de neurones exige aussi d’étudier les ressources, la mémoire et les communications qui soutiennent ses calculs. LABS rapproche simulation de machines, visualisation d’espaces numériques, documentation scientifique et expériences reproductibles. Le terme machine simulée désigne ici un modèle de ressources et de coûts. Le laboratoire ne fournit pas une machine virtuelle démarrant un système d’exploitation ni un accès distant à un GPU réel. ## Ce que nous cherchons à étudier - Architectures et capacité des réseaux : examiner comment calcul, stockage, placement, précision et communication contraignent une architecture d’IA. Une variation de ressources ne démontre pas, à elle seule, une amélioration de l’intelligence. - Espaces latents et états : visualiser dimensions, vecteurs, récurrence et interactions. Les états actuellement calculés sont des témoins numériques ; ils ne sont pas extraits d’un réseau neuronal entraîné. - Matériel inaccessible : composer des scénarios CPU/GPU, RAM/VRAM, PCIe et NVMe pour comparer des machines que l’on ne possède pas, avec des valeurs, unités et conditions documentées. - Contraintes physiques : étudier capacités, bande passante, transferts, puissance, énergie et température. Chaque hypothèse doit rester identifiable et les coefficients doivent être confrontés à des mesures de calibration. - CUDA : préparer l’étude des contraintes du calcul GPU et des noyaux CUDA sans devoir disposer immédiatement du matériel cible. L’exécution ou l’émulation de noyaux CUDA réels n’est pas intégrée au moteur actuel. - Recherche documentaire assistée : réunir PDF, passages, observations et, à terme, analyse par IA fondée sur les documents, les citations, la contradiction et une validation humaine. ## Une question, un protocole, un résultat Question : comment une contention PCIe modifie-t-elle la durée simulée d’une même charge ? - Choisir un profil et relever les sources des capacités, de la bande passante et des hypothèses de rendement. - Conserver la même charge, la même graine, le même nombre de cycles et la même politique de placement. - Réaliser un essai de référence, puis un essai avec davantage de trafic PCIe de fond. Modifier une seule contrainte permet de mieux isoler son effet dans le modèle. - Comparer les durées simulées, les transferts et l’énergie estimée, puis examiner les différences dans la trace. - Figer les deux expériences dans le carnet, noter l’hypothèse et ses limites, exporter les résultats et vérifier leur rejeu. Livrable : deux expériences documentées avec leurs paramètres, sources, traces et résultats exportables. Ce protocole est un exemple d’usage ; il ne présente pas un résultat mesuré sur un matériel réel. Se connecter pour mener cette expérience ## Une méthode épistémique explicite - Formuler : préciser la question, le périmètre et ce qui permettrait de réfuter l’hypothèse. - Sourcer : conserver l’original, ses références et les passages utilisés. Distinguer observation, spécification, hypothèse et résultat calculé. - Expérimenter : documenter les paramètres, la graine, les interventions, les conditions et les limites du modèle. - Confronter : chercher les contradictions et comparer aux données de calibration disponibles. Un résultat non vérifié reste à qualifier. - Reproduire et relire : permettre l’examen humain, le rejeu et la discussion des conclusions. Une relecture applicative n’est pas une certification scientifique. L’assistant documentaire prévu doit retrouver les sources, citer les passages, signaler les désaccords et refuser une conclusion insuffisamment étayée. La fiabilité se démontre par des contrôles et une revue humaine ; elle ne se déduit pas de l’emploi d’une IA. ## Ce qui est disponible et ce qui vient ensuite - Disponible : simulation analytique paramétrable, cartes système et états récurrents, trace des événements, comptes et documents privés, dépôt et extraction des PDF, observations, profils, carnet, rejeu et exports. - À qualifier : fidélité physique et calibration par matériel, charge et conditions ; lecture des tableaux, équations et cas documentaires complexes. - En qualification : assistant documentaire à la demande avec vos propres clés API (OpenAI, Claude, DeepSeek, OpenRouter). Chaque citation est comparée mot pour mot au texte de la page ; une affirmation non retrouvée est rejetée. Son fonctionnement avec de vrais fournisseurs est en cours de qualification et son interprétation reste à relire. - En qualification : connexion d’un abonnement personnel par les outils officiels des fournisseurs, réservée à son titulaire. - Axes de recherche : réseaux réels et leurs représentations latentes, intégrations matérielles et CUDA, confrontation des modèles à des mesures. Aucun noyau CUDA ni LLM réel n’est exécuté par le moteur analytique actuel. Les évolutions sont suivies dans le journal public du laboratoire. ## Opérateur et contributions Le laboratoire est porté par Koperateur Consulting. Son site présente l’entreprise et permet de la contacter au sujet de LABS ou de vos contributions. Chaque auteur documente ses hypothèses et les limites de ses conclusions. Les chercheurs peuvent soumettre leurs travaux ; les personnes disposant d’un rôle de relecture examinent les éléments soumis. L’auteur, les sources, le périmètre et les incertitudes doivent rester explicites. L’accès au rôle de relecteur ne constitue pas une qualification scientifique. Les originaux et travaux privés ne sont pas accessibles dans la documentation publique. Leur soumission à une relecture ou leur publication nécessite une action explicite. ## Organiser votre carte Organiser la carte permet d’écarter les composants et les zones sur une grille. Faites glisser un élément à la souris ou au doigt, ou sélectionnez-le dans la liste puis utilisez les quatre flèches. Les liaisons suivent les composants. Pour déplacer la vue entière avec les boutons, choisissez Vue entière. Au clavier, atteignez un composant avec Tab, puis utilisez les flèches ; Maj accélère le déplacement. Échap annule un glissement en cours. Voir les détails ouvre l’inspecteur. Cliquez sur Terminer pour retrouver l’inspection directe par clic. Votre disposition est enregistrée automatiquement dans votre compte et restaurée à l’ouverture sur un autre appareil. Les vues Système et Thermique partagent leur organisation ; Cognition possède la sienne. Le déplacement visuel ne modifie ni les contraintes physiques ni les résultats. Vérifiez le statut d’enregistrement. Une coupure réseau laisse la disposition visible et propose Réessayer. Si une autre session a enregistré une version plus récente, rechargez explicitement la disposition du compte. Disposition initiale rétablit la vue courante ; l’action d’annulation permet de revenir sur cette remise en place ou sur le dernier déplacement. ## Premiers pas - Ouvrez la carte système. Les cartes représentent le CPU, le GPU, la mémoire, le stockage et les états numériques du scénario. - Connectez-vous ou créez votre compte pour modifier le scénario et conserver vos travaux. - Dans le panneau de gauche, choisissez un profil ou dépliez une famille de paramètres. La source et le statut accompagnent les valeurs. - Lancez la lecture continue, mettez-la en pause ou achevez un cycle. Figez ensuite le résultat dans votre carnet. Les pages publiques indiquent la date de leur dernier changement réel de contenu ; /llms.txt en donne un index et /llms-full.txt le texte intégral. ## Se déplacer dans le cockpit Les réglages et le runtime sont à gauche. La scène occupe le centre. L’inspecteur, les références et les actions sont à droite. La trace reste visible sous la scène. - Inspecter : cliquez sur un composant, ou atteignez-le avec Tab puis Entrée. - Zoomer : utilisez les boutons + et −, ou Ctrl/Cmd + molette. - Déplacer : faites glisser une zone libre de la scène. Le bouton de recentrage rétablit la vue. - Étendre : F ouvre la scène étendue ; Échap restaure les panneaux. Le bouton plein écran utilise le navigateur. - Rechercher : Ctrl/Cmd + K ouvre la recherche des vues et paramètres. - Sur mobile : ouvrez les réglages et l’inspecteur avec les boutons placés sur la scène. Le menu supérieur donne accès à toutes les vues. Le laboratoire et ses pages publiques sont disponibles en français et en anglais. À la première visite, la langue suit celle de votre navigateur ; un choix fait ensuite est mémorisé. La langue se change à tout moment depuis le bouton de l’en-tête ou les préférences du compte, sans recharger la page ni perdre l’expérience en cours. Sur un écran étroit, les panneaux de réglages et l’inspecteur se replient pour laisser la carte visible ; ils se rouvrent par leurs boutons, y compris après un redimensionnement de la fenêtre. ## Comprendre les lectures Spécifié indique une valeur attribuée à une source documentaire. Hypothèse désigne un paramètre choisi ou supposé. Calculé indique une sortie du modèle analytique. Aucun de ces statuts ne vaut, à lui seul, mesure physique. Les cartes CPU et GPU montrent l’activité sur une fenêtre de 250 millisecondes simulées. L’inspecteur montre la moyenne de l’essai depuis son début. La mémoire et la température correspondent au dernier cycle achevé. Le moteur actuel est un simulateur analytique exploratoire non calibré. Les états récurrents et les descripteurs HNSW sont de petits objets numériques effectivement calculés ; ils ne représentent pas la pensée d’un LLM. Les illustrations du matériel ne sont ni des photographies ni des modèles CAO. ## Piloter une expérience À ×1, l’horloge cherche à lire une seconde simulée en une seconde réelle. La vitesse modifie la lecture, pas les coûts du modèle. Le masquage de l’onglet met la lecture en pause. Les déplacements visuels peuvent être réduits sans changer le calcul. Un nouveau signal, une branche ou une contention sont appliqués à une barrière de cycle et restent journalisés. Une modification structurelle initialise un nouvel essai. Le snapshot conserve le dernier cycle achevé, sans inclure un cycle encore en cours. La trace propose une chronologie, une liste d’événements et des courbes. Les traits pleins représentent les opérations achevées ; les traits pointillés représentent les opérations planifiées. ## Documents, données et profils Dans Documents, importez un original. LABS conserve ses octets et son empreinte et expose l’état de l’extraction. Un texte extrait ne constitue pas une validation scientifique. Une observation relie une valeur à une unité, des conditions et une provenance. La relecture précède son admission au référentiel. Les profils sont versionnés ; un résultat figé garde les paramètres et les sources de son exécution. Les originaux privés restent soumis aux droits d’accès. Publier une expérience ou soumettre un document à relecture est une action explicite. Un symbole sans équivalent textuel dans le PDF (souvent dans une formule) apparaît comme un caractère inconnu « � » ; un document numérisé sans couche de texte attend une reconnaissance de caractères, qui n’est pas encore connectée. Le panneau « Passages » recherche un mot ou une expression entre guillemets dans le texte extrait de tous les documents que vous pouvez ouvrir, sans tenir compte des accents ni des majuscules. Chaque résultat indique le document et la page ; il ouvre cette page, dont l’original reste téléchargeable pour vérifier la citation. La section « Structure » d’un document liste ses sections, ses tableaux et figures et ses équations numérotées, chacun avec sa page ; son bouton de page ouvre cette page. Elle dit ce qui fonde chaque entrée : « établi » quand l’auteur l’a inscrit dans le fichier (plan du PDF, titres Markdown) ; « localisé » quand seule la légende d’un tableau ou d’une figure est trouvée, son contenu restant à annoter ; « candidat » quand un titre numéroté ou un numéro d’équation est détecté dans le texte et reste à confirmer. Des valeurs peuvent aussi être rattachées à un document par lot, avec les mêmes contrôles que le formulaire d’observation : c’est ainsi que les fiches des modèles de langage, lues dans les en-têtes de leurs fichiers, et les résultats de mesure relevés dans les notes de recherche entrent dans le laboratoire. Chaque valeur indique si elle est déclarée par l’éditeur, calculée ou mesurée, et d’où elle vient exactement. ## Carnet, rejeu et exports Figer le résultat ouvre un formulaire pour le titre, l’hypothèse et les notes. Le carnet conserve un paquet immuable comprenant paramètres, graine, événements, interventions, résultats et sources. Le rejeu vérifie que le même moteur produit le même résultat numérique. Il ne prouve pas la fidélité du modèle à une machine physique. La dérivation ouvre un nouvel essai en conservant le résultat original. Le carnet permet les exports Markdown, PDF et JSON. La trace peut être exportée en CSV. Le JSON conserve les éléments nécessaires au rejeu. Comparer les trois politiques exécute le même profil initial, la même graine et le même nombre de cycles avec le placement GPU d’abord, régulé ou CPU d’abord ; le comparatif s’exporte. Il porte sur le modèle analytique non calibré et n’est pas un banc d’essai de matériel ou de LLM réel. ## Relecture et publication Tout ce que vous créez est privé. Soumettre à relecture un document permet aux relecteurs de consulter l’original, son texte et ses observations ; le document ne devient pas public. Un relecteur le marque comme relu ou rouvre la relecture, avec une note conservée. Une expérience figée peut être soumise : un relecteur la publie, et elle devient consultable par les membres du laboratoire, ou la retire. Une expérience retirée n’est plus visible que par son auteur. Une relecture trace une décision humaine ; elle ne certifie pas la validité physique d’un résultat. ## Assistant documentaire Dans Mon compte, Connexions IA personnelles accueille vos propres clés d’API : elles sont scellées dès l’envoi, jamais réaffichées, et vérifiées auprès du fournisseur avant usage. La facturation reste celle de votre compte fournisseur. Sur un document extrait qui vous appartient, Analyse IA à la demande interroge le modèle choisi sur les pages sélectionnées. Chaque citation est comparée mot pour mot au texte de la page ; une affirmation non retrouvée est rejetée. Contradictions et inconnues sont listées à part. Une affirmation retenue peut devenir une observation liée à sa source ; elle est relue si le document est soumis à relecture. L’assistant est en qualification avec de vrais fournisseurs ; ses propositions ne valent pas validation scientifique. ## Compte et connexion Un nouvel espace s’ouvre après examen d’une demande d’accès par un administrateur ; le laboratoire n’envoie aucun e-mail. Vous pouvez aussi vous connecter avec Google : un compte Google géré par le domaine de Koperateur Consulting est admis directement, tout autre compte Google dépose une demande d’accès examinée de la même façon. Dans Mon compte, vous pouvez associer Google à un compte existant après avoir confirmé votre mot de passe LABS, ou retirer cette association. Une adresse déjà inscrite ne s’associe jamais seule à Google : connectez-vous d’abord avec votre mot de passe. Les préférences de langue et de thème y sont aussi réglées. Les rôles de chercheur, relecteur et administrateur déterminent les actions autorisées par le serveur. La page de connexion présente le formulaire dès son affichage ; si vous êtes déjà connecté, elle vous conduit directement au laboratoire. ## Confidentialité et sécurité Vos documents, expériences, profils et connexions ne sont lisibles que par vous ; ce que vous soumettez à la relecture l’est aussi par les relecteurs. La base de données applique elle-même ces droits, en plus du laboratoire. Les pages refusent tout style injecté et les fonctions du navigateur dont elles n’ont pas besoin : caméra, micro, presse-papiers, paiement, capteurs. Seul le plein écran de la carte est autorisé. Pour signaler une vulnérabilité, écrivez aux contacts publiés dans /.well-known/security.txt. ## Bibliothèque visuelle La direction graphique conserve les volumes détaillés, les éclairages cyan, verts et violets et les instruments lisibles de la référence Koperateur Labs. Les images transparentes s’adaptent aux thèmes clair et sombre, sur une grille bleue discrète. Le processeur, le GPU, la mémoire, le stockage et les plans du workspace sont des assets partagés. Les nombres, libellés, graphes et commandes restent des éléments de l’application. Les flux lumineux accompagnent les composants et leurs liaisons ; ils ne sont pas des mesures. Les commandes de pause et la préférence de réduction des animations restent disponibles. Les valeurs et affirmations présentes dans l’image de référence ne sont pas des données scientifiques reprises dans LABS. Chaque visuel, style et script est servi sous une adresse qui porte son empreinte : votre navigateur réutilise ce qu’il a déjà chargé, et une nouvelle version, dont l’adresse change, est prise en compte immédiatement. Chaque page charge un seul script compacté ; le moteur de simulation qu’il contient donne exactement les mêmes résultats que son code source, ce qui est vérifié avant chaque version. Ouvrir la bibliothèque complète : espace latent, vecteurs, poids, tenseurs, graphes et états. CPU · illustration GPU · illustration RAM · illustration NVMe · illustration Workspace · illustration Environnement · illustration # Bibliothèque visuelle de recherche — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/assets.php ## Bibliothèque visuelle Une même grammaire pour le matériel, les espaces numériques et la documentation. Les images sont des illustrations ; les valeurs, graphes et événements actifs sont produits séparément par le moteur. ## Emblème et logo complet Deux fichiers distincts pour réutiliser la marque : le symbole seul et sa signature complète Koperateur Labs. Les deux ont un fond transparent. Emblème seulPNGWebP ### Emblème seul Logo avec le nom Koperateur LabsPNGWebP ### Logo avec le nom Koperateur Labs ## L’image de partage du laboratoire Le visuel utilisé lors du partage des pages publiques : le logo complet et un univers de recherche en intelligence artificielle. 20 illustration(s) affichée(s) MatérielCPUModule processeurWebP · 60 KoWebPPNGIdentification et traçabilitécpuSHA-256 : 32d3c373232c6fd0a9e79701833eebc48525bd693ee036f75203c370e35e10d4Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## CPU Module processeur cpu SHA-256 : 32d3c373232c6fd0a9e79701833eebc48525bd693ee036f75203c370e35e10d4 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. MatérielGPUAccélérateur graphiqueWebP · 37 KoWebPPNGIdentification et traçabilitégpuSHA-256 : 9c7b74c0e094a57daa991419c81d6da5da7deb7e022c4e25e17a45683c2e27d7Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## GPU Accélérateur graphique gpu SHA-256 : 9c7b74c0e094a57daa991419c81d6da5da7deb7e022c4e25e17a45683c2e27d7 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. MatérielRAMBanque de mémoire viveWebP · 69 KoWebPPNGIdentification et traçabilitémemorySHA-256 : d65373dc3a37cf6502ba3761751c8328cdd9926fce9ab321721bbe4af9860b09Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## RAM Banque de mémoire vive memory SHA-256 : d65373dc3a37cf6502ba3761751c8328cdd9926fce9ab321721bbe4af9860b09 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. MatérielStockage NVMeModule de stockageWebP · 77 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéstorageSHA-256 : 7460ed161979c6135077c0dfb7741611e2ab226cef3e3ce44cea6eac8c703ed5Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Stockage NVMe Module de stockage storage SHA-256 : 7460ed161979c6135077c0dfb7741611e2ab226cef3e3ce44cea6eac8c703ed5 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ÉtatsPlans du workspaceSupport des états calculésWebP · 71 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéworkspaceSHA-256 : b70ec46ab25f7b5844a3c1351b56d98d60bfc18b8d9b59e22203bbd4c3c21193Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Plans du workspace Support des états calculés workspace SHA-256 : b70ec46ab25f7b5844a3c1351b56d98d60bfc18b8d9b59e22203bbd4c3c21193 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. EnvironnementFond instrumentalEnvironnement de la scèneWebP · 140 KoWebPPNGIdentification et traçabilitébackdropSHA-256 : cc3e441ac3aeaee41c2dd8ad513990d424f81626e4858046fdde21b14757093aIllustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Fond instrumental Environnement de la scène backdrop SHA-256 : cc3e441ac3aeaee41c2dd8ad513990d424f81626e4858046fdde21b14757093a Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. Espace latentEspace latentVariété illustrative. Une projection ne décrit pas toutes les dimensions d'un espace latent.WebP · 70 KoWebPPNGIdentification et traçabilitélatent-manifoldSHA-256 : 550aaa55fd30064a98b9eb2281c2d0e63278f171477633e9b4109ca217962230Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Espace latent Variété illustrative. Une projection ne décrit pas toutes les dimensions d'un espace latent. latent-manifold SHA-256 : 550aaa55fd30064a98b9eb2281c2d0e63278f171477633e9b4109ca217962230 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. VecteursFaisceau de vecteursDirections illustratives ; les composantes chiffrées proviennent du calcul.WebP · 107 KoWebPPNGIdentification et traçabilitévector-bundleSHA-256 : 8b5c84df36244f95e651a24b88b7a50c5ae1de143e4df33d7ec0f09381212e1cIllustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Faisceau de vecteurs Directions illustratives ; les composantes chiffrées proviennent du calcul. vector-bundle SHA-256 : 8b5c84df36244f95e651a24b88b7a50c5ae1de143e4df33d7ec0f09381212e1c Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. PoidsPoids densesMatrices conceptuelles ; aucun poids d'un modèle tiers n'est représenté.WebP · 79 KoWebPPNGIdentification et traçabilitédense-weightsSHA-256 : 1537fe9d399f6df89fa5af33666ad98c2bd2b44fad36c1fb0e171655ddbdc29bIllustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Poids denses Matrices conceptuelles ; aucun poids d'un modèle tiers n'est représenté. dense-weights SHA-256 : 1537fe9d399f6df89fa5af33666ad98c2bd2b44fad36c1fb0e171655ddbdc29b Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. PoidsPoids quantifiésBlocs discrets illustrant une représentation quantifiée, sans préciser de format numérique.WebP · 64 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéquantized-weightsSHA-256 : 277d7478093a637c4d6dc578c84d74fd0f6f638a368d24602b1b5f674be8da1aIllustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Poids quantifiés Blocs discrets illustrant une représentation quantifiée, sans préciser de format numérique. quantized-weights SHA-256 : 277d7478093a637c4d6dc578c84d74fd0f6f638a368d24602b1b5f674be8da1a Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. TenseursVolume tensorielPlans et axes d'un tenseur conceptuel ; dimensions et valeurs fournies par la vue.WebP · 82 KoWebPPNGIdentification et traçabilitétensor-volumeSHA-256 : f77b186bab1600c46422c63418c7862ac5255b1a77e5b203a216dfd018910e40Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Volume tensoriel Plans et axes d'un tenseur conceptuel ; dimensions et valeurs fournies par la vue. tensor-volume SHA-256 : f77b186bab1600c46422c63418c7862ac5255b1a77e5b203a216dfd018910e40 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. GraphesCouches HNSWHiérarchie de graphe illustrative ; le graphe actif utilise les liens réels de l'index.WebP · 51 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéhnsw-layersSHA-256 : 179ed7255dff522cf9e7bdfbe1d9ef8db8613420bb58718d374c3894f66f9499Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Couches HNSW Hiérarchie de graphe illustrative ; le graphe actif utilise les liens réels de l'index. hnsw-layers SHA-256 : 179ed7255dff522cf9e7bdfbe1d9ef8db8613420bb58718d374c3894f66f9499 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. BranchesBranches du workspaceChemins de branches illustratifs ; leurs états et leur nombre viennent du moteur.WebP · 62 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéworkspace-branchesSHA-256 : 26ad47f7734aa8af066b77bc2856cf787e3524a4da2c71ec25b2f62957e3a549Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Branches du workspace Chemins de branches illustratifs ; leurs états et leur nombre viennent du moteur. workspace-branches SHA-256 : 26ad47f7734aa8af066b77bc2856cf787e3524a4da2c71ec25b2f62957e3a549 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. AttentionTêtes d'attentionSchéma conceptuel d'attention ; le moteur analytique n'exécute pas de Transformer.WebP · 43 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéattention-headsSHA-256 : 56e481e97c18c7e5111b78c956d7f727c80aa20a5aeb54a72bc4f21ace3d5258Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Têtes d'attention Schéma conceptuel d'attention ; le moteur analytique n'exécute pas de Transformer. attention-heads SHA-256 : 56e481e97c18c7e5111b78c956d7f727c80aa20a5aeb54a72bc4f21ace3d5258 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. MémoireCache KVIllustration d'une mémoire de clés et valeurs ; aucune occupation réelle n'est implicite.WebP · 39 KoWebPPNGIdentification et traçabilitékv-cacheSHA-256 : f13d06255092a23feb467ad000065bfc9198a8d7f7b3eed050e511f67ffea9c1Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Cache KV Illustration d'une mémoire de clés et valeurs ; aucune occupation réelle n'est implicite. kv-cache SHA-256 : f13d06255092a23feb467ad000065bfc9198a8d7f7b3eed050e511f67ffea9c1 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ÉtatsÉtat récurrentBoucle conceptuelle ; les états numériques sont dessinés par le moteur.WebP · 53 KoWebPPNGIdentification et traçabilitérecurrent-stateSHA-256 : 818ccbaf6894a930476606621f815d80de6f1b4203617b69426df2fa88ba87a8Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## État récurrent Boucle conceptuelle ; les états numériques sont dessinés par le moteur. recurrent-state SHA-256 : 818ccbaf6894a930476606621f815d80de6f1b4203617b69426df2fa88ba87a8 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. RoutageRoutage d'expertsOrganisation conceptuelle du routage ; aucun MoE distant n'est exécuté.WebP · 59 KoWebPPNGIdentification et traçabilitéexpert-routingSHA-256 : e6ed255ba0b86a428feafa7a384344950ff2218fbb5a04f2ba302ab2db555a6aIllustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Routage d'experts Organisation conceptuelle du routage ; aucun MoE distant n'est exécuté. expert-routing SHA-256 : e6ed255ba0b86a428feafa7a384344950ff2218fbb5a04f2ba302ab2db555a6a Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. DocumentsDocument et provenanceSupport graphique des références documentaires, sans preuve de validation implicite.WebP · 36 KoWebPPNGIdentification et traçabilitédocument-evidenceSHA-256 : 7825c552b04179189959985c095559856d2c3e42bfa0cacb604e4f4135bab3c7Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Document et provenance Support graphique des références documentaires, sans preuve de validation implicite. document-evidence SHA-256 : 7825c552b04179189959985c095559856d2c3e42bfa0cacb604e4f4135bab3c7 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ÉtatsÉtat figéCapsule de snapshot ; la présence de l'image ne prouve pas la sauvegarde.WebP · 49 KoWebPPNGIdentification et traçabilitécheckpoint-stateSHA-256 : 34c6ebe512e5cf79e9a303e41e927fb33ffb81db56691442d815fe03dc843d85Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## État figé Capsule de snapshot ; la présence de l'image ne prouve pas la sauvegarde. checkpoint-state SHA-256 : 34c6ebe512e5cf79e9a303e41e927fb33ffb81db56691442d815fe03dc843d85 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. LiaisonsFaisceau de donnéesConduit illustratif ; les animations d'activité suivent uniquement les événements calculés.WebP · 33 KoWebPPNGIdentification et traçabilitédata-conduitSHA-256 : 6b374b2911e696301bb793ca48bee733405c4fa2fb4f2313c07ecebe8d8114c8Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Faisceau de données Conduit illustratif ; les animations d'activité suivent uniquement les événements calculés. data-conduit SHA-256 : 6b374b2911e696301bb793ca48bee733405c4fa2fb4f2313c07ecebe8d8114c8 Illustration créée pour LABS, détourée depuis l’original. Fond transparent, WebP optimisé pour l’affichage et PNG complet pour réutilisation. Les originaux sont conservés dans le dossier de conception. ## Composants scientifiques SVG Ces symboles vectoriels sont partagés par les inspecteurs et peuvent être mis à l’échelle sans remplacer leurs données. vector axes tensor matrix state graph branch trace source tiers gate snapshot # Journal public du laboratoire — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/changelog/ KOPERATEUR LABS · R&D ## Le journal du laboratoire Les évolutions de Koperateur Labs, la vitrine de R&D de Koperateur Consulting. Des fonctions disponibles, des travaux en cours et des limites explicites. ## 28 septembre 2026 · Disponible ### Une structure plus lisible Dans la section Structure d’un document, le statut de chaque entrée garde sa taille à côté de son titre et de son bouton de page, sur ordinateur comme sur téléphone. ### Des pages stables et plus légères La page de connexion ne bouge plus pendant son chargement, et les illustrations qu’un petit écran n’affiche pas ne sont plus téléchargées. Les pages publiques obtiennent la note maximale de Lighthouse en performance, accessibilité, bonnes pratiques et référencement. ### Des modèles décrits par leurs propres fichiers Les modèles de langage étudiés sont décrits à partir des en-têtes de leurs fichiers : architecture, taille, contexte, quantification et empreinte. Chaque valeur précise si elle est déclarée par l’éditeur ou calculée, et un fichier incomplet est signalé au lieu d’être décrit. Les résultats de mesure antérieurs sont repris avec la citation exacte de leur source. ### La structure de chaque document Chaque document extrait présente désormais ses sections, ses tableaux et figures et ses équations numérotées, avec leur page d’origine. Ce qui vient du plan inscrit par l’auteur est distingué de ce qui est seulement détecté et reste à confirmer ou à annoter. ### Retrouver un passage dans vos documents Dans Documents, le panneau « Passages » recherche un mot ou une expression dans le texte de tous les documents que vous pouvez ouvrir, sans tenir compte des accents ni des majuscules. Chaque extrait indique son document et sa page, et ouvre cette page. ### Des articles scientifiques mieux lus Les PDF dont certains symboles n’ont pas d’équivalent textuel (souvent des formules) sont désormais extraits : ces symboles apparaissent comme des caractères inconnus au lieu de bloquer tout l’article. Les notes Markdown sont acceptées quel que soit leur contenu, tant qu’elles sont en UTF-8. ### Un guide réorganisé Le guide présente désormais la connexion avec Google, la relecture et la publication, l’assistant documentaire, la comparaison des politiques et la confidentialité dans des sections dédiées. ### Une carte toujours visible Quand vous réduisez la fenêtre ou tournez une tablette, les panneaux latéraux se replient comme au chargement : la carte et ses boutons de vue restent accessibles. ### Vos données protégées jusque dans la base Les documents, expériences, profils et connexions d’un chercheur ne sont lisibles que par lui et, pour ce qu’il soumet, par les relecteurs : la base de données applique elle-même ces droits, en plus du laboratoire. ### Une politique de sécurité plus stricte Les pages du laboratoire n’acceptent plus aucun style injecté ni aucune fonction du navigateur inutile (caméra, micro, presse-papiers…). Le plein écran de la carte reste disponible. ### Votre langue dès la première visite Les pages publiques s’ouvrent dans la langue de votre navigateur, français ou anglais. Si vous changez de langue, ce choix est conservé pour vos visites suivantes. ### Des images toujours à jour Après une mise à jour, les images, icônes et fichiers téléchargeables du laboratoire s’affichent immédiatement dans leur nouvelle version, y compris l’image de partage. Le site publie aussi son manifeste web et une carte bilingue de ses pages. ### Chaque texte dans les deux langues Tous les textes des pages publiques et du laboratoire existent en français et en anglais. Une vérification avant chaque version refuse un texte manquant, vide ou inutilisé dans l’une des deux langues. ### Des dates de mise à jour exactes Chaque page publique annonce la date de son dernier changement réel de contenu. Un index lisible par les assistants résume les pages et renvoie à leur texte intégral. ### Un contact sécurité publié Une vulnérabilité se signale aux contacts sécurité de Koperateur Consulting, publiés au format standard à l’adresse /.well-known/security.txt du laboratoire. ### Un chargement plus rapide Les images, styles et scripts du laboratoire sont désormais conservés au plus près des visiteurs et dans leur navigateur, et chaque page ne charge plus qu’un seul fichier de script, désormais compacté ; le moteur de simulation y reste identique à son code source. Une nouvelle version d’un fichier est prise en compte immédiatement, sans attente. ### Un assistant documentaire vérifiable Vos propres clés d’IA, scellées dès l’envoi, permettent d’interroger un document sur les pages choisies. Chaque citation est comparée au texte de la page et une affirmation non retrouvée est rejetée. Le fonctionnement avec de vrais fournisseurs est en qualification. ### Des demandes d’accès examinées Chaque nouvel espace de recherche fait l’objet d’une demande examinée par un administrateur, qui l’accepte ou la refuse depuis le laboratoire. Les demandes répétées sont regroupées et aucun e-mail n’est envoyé. ### Des évolutions documentées Les évolutions du laboratoire sont accompagnées de leur documentation, de décisions conservées et de contrôles avant validation. Les fonctions encore en préparation restent clairement identifiées. ### Une carte à votre main Déplacez les composants et les zones sur une grille, à la souris, au doigt ou avec les commandes. Votre organisation est enregistrée dans votre compte et retrouvée sur les autres appareils ; les liaisons et les instruments suivent les composants. ### Recherche documentée Le laboratoire réunit une machine simulée configurable, des visualisations d’états numériques, un carnet d’expériences et le rejeu des résultats. Les hypothèses, sources et traces accompagnent le travail. ### Espaces personnels Connexion par compte ou Google, documents privés, dépôt et extraction des PDF, observations et profils de recherche. La relecture et la publication restent des actions explicites. ### Une identité visuelle commune Accueil, guide et laboratoire partagent des visuels transparents, des thèmes clair et sombre, une grille discrète et des flux lumineux contrôlables. La bibliothèque réunit l’emblème, le logo complet et une image de partage dédiée à la recherche. ### Une mission plus lisible Le guide présente les axes de R&D, un protocole d’expérience concret et la méthode de vérification. Ce journal rend les avancées du laboratoire consultables sans compte. ## En cours - Qualification de l’assistant documentaire avec de vrais fournisseurs et avec un abonnement personnel, réservé à son titulaire. - Calibration physique, étude de réseaux réels et intégrations de calcul GPU. Les fonctions annoncées « en cours » ne sont pas présentées comme disponibles. Le moteur actuel est analytique ; la fidélité au matériel cible reste à qualifier. Lire la méthode et le périmètre ↗ # Effets et visualisations — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/effects.php ## Effets visuels Les effets du laboratoire sont conservés ici pour garder une même qualité visuelle d’une page à l’autre. Ils accompagnent la lecture sans représenter une mesure physique. ## Flux lumineux continu Un dégradé lumineux se déplace dans un tracé continu, accompagné d’un halo diffus. La ligne reste présente sur toute sa longueur : aucun point ni particule ne tourne autour des composants. Un même effet partagé par l’accueil et le laboratoireMettre l’animation en pause Sur l’accueil, ce fil relie les illustrations au long de la page. Ses courbes restent souples et son intensité s’adapte aux scènes, aux modèles et aux introductions du laboratoire. Dans la carte système, les lignes suivent les liaisons entre les composants. Télécharger le SVG réutilisable · Version et empreinte Le thème est partagé avec le reste du site. Le flux peut être mis en pause et respecte la préférence de réduction des animations. Dans les pages LABS, il se suspend aussi lorsque le visuel ou l’onglet n’est plus visible. ## Une trame partagée La grille bleue accompagne toutes les pages, en clair comme en sombre. De petites zones s’éclairent doucement, à gauche et à droite, sans déplacer le quadrillage. Les images transparentes laissent apparaître le fond. La pause et le choix de thème restent les mêmes sur l’accueil, la documentation et dans votre espace de recherche. # Koperateur Labs — AI research and simulation laboratory Source: https://labs.koperateur.com/?lang=en KOPERATEUR LABS · KOPERATEUR CONSULTING R&D ## Explore what is possibleMove research forward Koperateur Consulting’s R&D showcase for advancing artificial intelligence. Simulate architectures we cannot always own, visualize their numerical states and test hypotheses in a shared research workspace. Illustration of the simulated laboratoryPause animation Sign in to access the research workspace ## A simulated machineReal research questions Studying neural network capabilities and limits requires understanding the resources behind them: CPU/GPU compute, RAM, VRAM, storage, transfers, energy and temperature. LABS connects these constraints to documentary sources and traceable experiments. What happens to the same workload when PCIe is saturated? Compare two scenarios, inspect their traces and retain documented experiments. See the protocol ↗ ### Physical specifications Capacities, units and hardware characteristics are linked to their references. Manufacturer values retain their conditions and scope of validity. ### Architectures to explore Compare CPU/GPU placement, memory pressure and transfers. Visualize recurrent states and numerical spaces to examine new hypotheses about AI architectures. ### Reproducible results Keep parameters, the seed, sources and traces together. Replay an experiment to examine what changes and what holds. Our approach ## From sources to experimentsFrom experiments to discussion Research moves forward when reasoning can be examined, conditions recovered and results reproduced. ### 01Document Upload documents, inspect extracted passages and connect observations to their sources. ### 02Experiment Adjust the virtual machine constraints and explore compute, transfers, memory and recurrent states. ### 03Compare findings Freeze a result, submit it for review and share published experiments within the laboratory. KOPERATEUR LABS ## Research built together Contribute a PDF, examine a constraint, explore a latent space or reproduce a run: every contribution supports Koperateur Consulting’s research. Our direction brings together hardware simulation, study of CUDA constraints and AI-assisted document analysis with sources, contradictions and human review. The guide distinguishes available tools from work in progress. ### Your workspace, your work Documents and experiments are private by default. Submission for review and publication are explicit actions, with separate permissions for researchers, reviewers and administrators. ### Interpret results at the right scale The current model is analytical and has not been calibrated against the target hardware. Duration, energy and temperature are simulated from scenario parameters. Numerical states are computed, but do not represent LLM thoughts. A reproducible experiment still needs comparison with physical measurements. ## Your next questionbelongs at LABS Join Koperateur Consulting’s research, document a hypothesis and help build better results for artificial intelligence. # Research guide and methodology — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/?lang=en ## The Koperateur Labs guide Koperateur Consulting’s R&D showcase: AI architectures, simulated machines, numerical spaces and documented experiments. ## Koperateur Consulting R&D Koperateur Labs is Koperateur Consulting’s research workspace and showcase for exploring artificial intelligence architectures. Its purpose is to formulate testable questions, study configurations that are difficult to assemble physically, connect findings to sources and advance research together. Understanding neural network capacity also means studying the resources, memory and communication supporting computation. LABS brings together machine simulation, numerical-space visualization, scientific documents and reproducible experiments. A simulated machine here is a model of resources and costs. The laboratory does not provide an operating-system virtual machine or remote access to a physical GPU. ## What we aim to study - Architectures and network capacity: examine how compute, storage, placement, precision and communication constrain AI architectures. More resources alone do not demonstrate improved intelligence. - Latent spaces and states: visualize dimensions, vectors, recurrence and interactions. Currently computed states are numerical witnesses, not representations extracted from a trained neural network. - Unavailable hardware: configure CPU/GPU, RAM/VRAM, PCIe and NVMe scenarios to compare machines we do not own, using documented values, units and conditions. - Physical constraints: study capacities, bandwidth, transfers, power, energy and temperature. Assumptions remain identifiable and coefficients require comparison with calibration measurements. - CUDA: prepare research into GPU computing and CUDA-kernel constraints without immediately requiring target hardware. Running or emulating real CUDA kernels is not integrated into the current engine. - Assisted document research: connect PDFs, passages and observations with future document-grounded AI analysis, citations, contradiction checking and human review. ## A question, a protocol, a result Question: how does PCIe contention change the simulated duration of the same workload? - Select a profile and record the sources for capacities, bandwidth and efficiency assumptions. - Keep the workload, seed, cycle count and placement policy identical. - Run a baseline, then another experiment with more PCIe background traffic. Changing one constraint helps isolate its effect in the model. - Compare simulated duration, transfers and estimated energy, then inspect trace differences. - Freeze both experiments in the notebook, document the hypothesis and limitations, export results and verify replay. Deliverable: two documented experiments with parameters, sources, traces and exportable results. This is an example protocol, not a claim of a measured result on physical hardware. Sign in to run this experiment ## An explicit evidence-based method - Formulate: define the question, scope and evidence that could disprove the hypothesis. - Source: retain originals, references and cited passages. Distinguish observations, specifications, assumptions and computed results. - Experiment: document parameters, seed, interventions, conditions and model limitations. - Challenge: seek contradictions and compare available calibration data. Unverified findings still require qualification. - Reproduce and review: enable human examination, replay and discussion of conclusions. An application review is not scientific certification. The planned document assistant must retrieve sources, cite passages, flag disagreements and decline insufficiently supported conclusions. Reliability requires demonstrated checks and human review; using AI does not establish it. ## Available now and what comes next - Available: configurable analytical simulation, system maps and recurrent states, event traces, private accounts and documents, PDF upload and extraction, observations, profiles, notebook, replay and exports. - To qualify: physical fidelity and calibration by hardware, workload and conditions; complex tables, equations and document cases. - In qualification: an on-demand document assistant using your own API keys (OpenAI, Claude, DeepSeek, OpenRouter). Every quote is compared word for word with the page text; a claim that cannot be found is rejected. Its operation with real providers is being qualified and its interpretation still needs review. - In qualification: connecting a personal subscription through the providers’ official tools, reserved to its holder. - Research directions: real networks and latent representations, hardware and CUDA integrations, comparison with physical measurements. The current analytical engine executes neither real CUDA kernels nor real LLMs. Follow progress in the public laboratory changelog. ## Operator and contributions The laboratory is operated by Koperateur Consulting. Its website introduces the company and provides a way to contact it about LABS or contributions. Authors document their assumptions and the limits of their conclusions. Researchers can submit work; people with review permissions examine submissions. Authors, sources, scope and uncertainties should remain explicit. A reviewer account role does not constitute scientific qualification. Private originals and work are not available in public documentation. Submitting them for review or publishing them requires an explicit action. ## Arrange your map Arrange map lets you spread components and zones across a grid. Drag an element with a mouse or finger, or select it from the list and use the four arrow buttons. Connections follow components. Select Whole view to pan with the buttons. With a keyboard, reach a component using Tab and move it with arrow keys; Shift increases the step. Escape cancels a drag in progress. Inspect details opens the inspector. Select Done to restore direct inspection by clicking. Your layout is saved automatically to your account and restored when opening the laboratory on another device. System and Thermal share their organization; Cognition has its own. Moving visuals changes neither physical constraints nor results. Check the save status. A network failure preserves the visible layout and offers Retry. If another session saved a newer version, explicitly load the account layout. Initial layout resets the current view; Undo can reverse that reset or the last move. ## Getting started - Open the system map. Its cards represent the CPU, GPU, memory, storage and numerical states of the scenario. - Sign in or create your account to modify scenarios and save your work. - Choose a profile on the left or expand a parameter family. Values retain their source and status. - Start continuous playback, pause it or complete one cycle. Freeze the result in your notebook. Public pages state the date of their last real content change; /llms.txt indexes them and /llms-full.txt holds their full text. ## Navigating the cockpit Settings and runtime are on the left. The scene occupies the centre. The inspector, sources and actions are on the right. The trace remains below the scene. - Inspect: click a component, or reach it with Tab and press Enter. - Zoom: use + and −, or Ctrl/Cmd + wheel. - Pan: drag an empty area of the scene. Fit restores the view. - Expand: F expands the scene; Escape restores panels. The full-screen button uses browser full screen. - Search: Ctrl/Cmd + K opens view and parameter search. - Mobile: open settings and the inspector using the scene buttons. The top menu provides all views. The laboratory and its public pages are available in French and English. On a first visit, the language follows your browser; a later choice is remembered. Switch language at any time from the header button or your account preferences, without reloading the page or losing the current experiment. On a narrow screen, the settings panel and the inspector fold so the map stays visible; reopen them with their buttons, including after resizing the window. ## Understanding readings Specified identifies a value attributed to a documentary source. Assumption identifies a chosen or assumed parameter. Computed identifies output from the analytical model. None of these statuses, on its own, is a physical measurement. CPU and GPU cards show activity in a rolling 250-millisecond simulated window. The inspector shows the average since the start of the run. Memory and temperature describe the last completed cycle. The current engine is an uncalibrated exploratory analytical simulator. Recurrent states and HNSW descriptors are small numerical objects that are actually computed; they do not represent an LLM’s thoughts. Hardware illustrations are neither photographs nor CAD models. ## Running an experiment At ×1, the clock aims to play one simulated second in one real second. Playback speed changes the display, not model costs. Hiding the tab pauses playback. Visual motion can be reduced without changing computation. A new signal, branch or contention is applied at a cycle boundary and recorded. A structural change starts a new run. Snapshots preserve the last completed cycle, excluding any cycle in flight. The trace provides a timeline, event list and curves. Solid marks represent completed operations; dashed marks represent planned operations. ## Documents, data and profiles Import an original in Documents. LABS retains its bytes and hash and exposes extraction status. Extracted text is not scientific validation. An observation connects a value to its unit, conditions and provenance. Review precedes registry admission. Profiles are versioned; frozen results retain their original parameters and sources. Private originals remain subject to access rights. Publishing an experiment or submitting a document for review is an explicit action. A symbol with no text equivalent in the PDF (often in a formula) appears as an unknown character “�”; a scanned document without a text layer awaits character recognition, which is not connected yet. The “Passages” panel searches a word, or a phrase in quotes, in the extracted text of every document you may open, ignoring accents and capitals. Each result names the document and the page and opens that page; the original stays downloadable to check the quotation. A document’s “Structure” section lists its sections, its tables and figures and its numbered equations, each with its page; its page button opens that page. It states what supports each entry: “established” when the author wrote it into the file (PDF outline, Markdown headings); “located” when only the caption of a table or figure is found, its content still to annotate; “candidate” when a numbered heading or an equation number is detected in the text and remains to be confirmed. Values can also be attached to a document in batches, with the same checks as the observation form: this is how language model cards, read from the headers of their files, and measurement results recorded in research notes enter the laboratory. Each value states whether it is declared by the publisher, computed or measured, and exactly where it comes from. ## Notebook, replay and exports Freeze snapshot opens a form for the title, hypothesis and notes. The notebook stores an immutable package containing parameters, seed, events, interventions, results and sources. Replay checks that the same engine produces the same numerical result. It does not establish fidelity to physical hardware. Forking creates a new run while preserving the original result. The notebook exports Markdown, PDF and JSON. Traces can be exported as CSV. JSON retains the data needed for replay. Compare the three policies runs the same initial profile, seed and number of cycles with GPU-first, regulated or CPU-first placement; the comparison can be exported. It concerns the uncalibrated analytical model and is not a benchmark of real hardware or LLMs. ## Review and publication Everything you create is private. Submitting a document for review lets reviewers inspect the original, its text and its observations; the document does not become public. A reviewer marks it as reviewed or reopens the review, with a note that is kept. A frozen experiment can be submitted: a reviewer publishes it, making it available to laboratory members, or withdraws it. A withdrawn experiment remains visible only to its author. A review records a human decision; it does not certify the physical validity of a result. ## Document assistant In My account, Personal AI connections holds your own API keys: they are sealed on submission, never shown again, and checked with the provider before use. Billing remains that of your provider account. On an extracted document you own, On-demand AI analysis queries the chosen model about the selected pages. Every citation is compared word for word with the page text; a claim that cannot be found is rejected. Contradictions and unknowns are listed separately. A retained claim can become an observation linked to its source; it is reviewed if the document is submitted for review. The assistant is being qualified with real providers; its proposals are not scientific validation. ## Account and sign-in A new workspace opens once an administrator has reviewed its access request; the laboratory sends no email. You can also sign in with Google: a Google account managed under the Koperateur Consulting domain is admitted directly, any other Google account files an access request reviewed the same way. In My account, you can link Google to an existing account after confirming your LABS password, or remove that link. An address already registered never links itself to Google: sign in with your password first. Language and theme preferences are set there too. Researcher, reviewer and administrator roles determine which actions the server allows. The sign-in page shows its form as soon as it appears; if you are already signed in, it takes you straight to the laboratory. ## Privacy and security Your documents, experiments, profiles and connections can only be read by you; what you submit for review can also be read by reviewers. The database itself enforces these rights, in addition to the laboratory. Pages refuse any injected style and the browser features they do not need: camera, microphone, clipboard, payment, sensors. Only full screen for the map is allowed. To report a vulnerability, write to the contacts published in /.well-known/security.txt. ## Visual library The visual direction retains detailed volumes, cyan, green and violet lighting and readable instruments from the Koperateur Labs reference. Transparent images adapt to light and dark themes over a subtle blue grid. The CPU, GPU, memory, storage and workspace planes are shared assets. Numbers, labels, graphs and controls remain application elements. Luminous flows accompany components and connections; they are not measurements. Pause controls and reduced-motion preferences remain available. Numbers and claims shown in the reference image are not scientific data adopted by LABS. Every visual, style and script is served at an address carrying its fingerprint: your browser reuses what it has already loaded, and a new version, whose address changes, is picked up immediately. Each page loads a single compacted script; the simulation engine it contains gives exactly the same results as its source code, which is checked before every version. Open the full library: latent space, vectors, weights, tensors, graphs and states. CPU · illustration GPU · illustration RAM · illustration NVMe · illustration Workspace · illustration Environment · illustration # Research visual library — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/assets.php?lang=en ## Visual library One visual language for hardware, numerical spaces and documentation. Images are illustrations; values, active graphs and events are produced separately by the engine. ## Emblem and full logo Two separate files for reusing the identity: the emblem alone and the complete Koperateur Labs wordmark. Both have transparent backgrounds. Emblem onlyPNGWebP ### Emblem only Logo with the Koperateur Labs namePNGWebP ### Logo with the Koperateur Labs name ## Laboratory sharing image The image used when sharing public pages: the full logo and an artificial-intelligence research setting. 20 illustration(s) shown HardwareCPUProcessor moduleWebP · 60 KoWebPPNGIdentification and provenancecpuSHA-256 : 32d3c373232c6fd0a9e79701833eebc48525bd693ee036f75203c370e35e10d4Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## CPU Processor module cpu SHA-256 : 32d3c373232c6fd0a9e79701833eebc48525bd693ee036f75203c370e35e10d4 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. HardwareGPUGraphics acceleratorWebP · 37 KoWebPPNGIdentification and provenancegpuSHA-256 : 9c7b74c0e094a57daa991419c81d6da5da7deb7e022c4e25e17a45683c2e27d7Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## GPU Graphics accelerator gpu SHA-256 : 9c7b74c0e094a57daa991419c81d6da5da7deb7e022c4e25e17a45683c2e27d7 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. HardwareRAMMain memory bankWebP · 69 KoWebPPNGIdentification and provenancememorySHA-256 : d65373dc3a37cf6502ba3761751c8328cdd9926fce9ab321721bbe4af9860b09Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## RAM Main memory bank memory SHA-256 : d65373dc3a37cf6502ba3761751c8328cdd9926fce9ab321721bbe4af9860b09 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. HardwareNVMe storageStorage moduleWebP · 77 KoWebPPNGIdentification and provenancestorageSHA-256 : 7460ed161979c6135077c0dfb7741611e2ab226cef3e3ce44cea6eac8c703ed5Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## NVMe storage Storage module storage SHA-256 : 7460ed161979c6135077c0dfb7741611e2ab226cef3e3ce44cea6eac8c703ed5 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. StatesWorkspace planesSupport for computed statesWebP · 71 KoWebPPNGIdentification and provenanceworkspaceSHA-256 : b70ec46ab25f7b5844a3c1351b56d98d60bfc18b8d9b59e22203bbd4c3c21193Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Workspace planes Support for computed states workspace SHA-256 : b70ec46ab25f7b5844a3c1351b56d98d60bfc18b8d9b59e22203bbd4c3c21193 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. EnvironmentInstrument backgroundScene environmentWebP · 140 KoWebPPNGIdentification and provenancebackdropSHA-256 : cc3e441ac3aeaee41c2dd8ad513990d424f81626e4858046fdde21b14757093aIllustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Instrument background Scene environment backdrop SHA-256 : cc3e441ac3aeaee41c2dd8ad513990d424f81626e4858046fdde21b14757093a Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. Latent spaceLatent space manifoldAn illustrative manifold. A projection does not describe every dimension of a latent space.WebP · 70 KoWebPPNGIdentification and provenancelatent-manifoldSHA-256 : 550aaa55fd30064a98b9eb2281c2d0e63278f171477633e9b4109ca217962230Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Latent space manifold An illustrative manifold. A projection does not describe every dimension of a latent space. latent-manifold SHA-256 : 550aaa55fd30064a98b9eb2281c2d0e63278f171477633e9b4109ca217962230 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. VectorsEmbedding vectorsIllustrative directions; numerical components are supplied by the calculation.WebP · 107 KoWebPPNGIdentification and provenancevector-bundleSHA-256 : 8b5c84df36244f95e651a24b88b7a50c5ae1de143e4df33d7ec0f09381212e1cIllustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Embedding vectors Illustrative directions; numerical components are supplied by the calculation. vector-bundle SHA-256 : 8b5c84df36244f95e651a24b88b7a50c5ae1de143e4df33d7ec0f09381212e1c Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. WeightsDense weight matrixConceptual matrices; no weights from a third-party model are represented.WebP · 79 KoWebPPNGIdentification and provenancedense-weightsSHA-256 : 1537fe9d399f6df89fa5af33666ad98c2bd2b44fad36c1fb0e171655ddbdc29bIllustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Dense weight matrix Conceptual matrices; no weights from a third-party model are represented. dense-weights SHA-256 : 1537fe9d399f6df89fa5af33666ad98c2bd2b44fad36c1fb0e171655ddbdc29b Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. WeightsQuantized weight blocksDiscrete blocks illustrating quantization without specifying a numerical format.WebP · 64 KoWebPPNGIdentification and provenancequantized-weightsSHA-256 : 277d7478093a637c4d6dc578c84d74fd0f6f638a368d24602b1b5f674be8da1aIllustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Quantized weight blocks Discrete blocks illustrating quantization without specifying a numerical format. quantized-weights SHA-256 : 277d7478093a637c4d6dc578c84d74fd0f6f638a368d24602b1b5f674be8da1a Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. TensorsTensor volumePlanes and axes of a conceptual tensor; dimensions and values are supplied by the view.WebP · 82 KoWebPPNGIdentification and provenancetensor-volumeSHA-256 : f77b186bab1600c46422c63418c7862ac5255b1a77e5b203a216dfd018910e40Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Tensor volume Planes and axes of a conceptual tensor; dimensions and values are supplied by the view. tensor-volume SHA-256 : f77b186bab1600c46422c63418c7862ac5255b1a77e5b203a216dfd018910e40 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. GraphsHNSW graph layersIllustrative graph hierarchy. The active graph uses actual index links.WebP · 51 KoWebPPNGIdentification and provenancehnsw-layersSHA-256 : 179ed7255dff522cf9e7bdfbe1d9ef8db8613420bb58718d374c3894f66f9499Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## HNSW graph layers Illustrative graph hierarchy. The active graph uses actual index links. hnsw-layers SHA-256 : 179ed7255dff522cf9e7bdfbe1d9ef8db8613420bb58718d374c3894f66f9499 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. BranchesWorkspace branchesIllustrative branch paths; their states and count come from the engine.WebP · 62 KoWebPPNGIdentification and provenanceworkspace-branchesSHA-256 : 26ad47f7734aa8af066b77bc2856cf787e3524a4da2c71ec25b2f62957e3a549Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Workspace branches Illustrative branch paths; their states and count come from the engine. workspace-branches SHA-256 : 26ad47f7734aa8af066b77bc2856cf787e3524a4da2c71ec25b2f62957e3a549 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. AttentionAttention headsConceptual attention structure. The analytical engine does not execute a Transformer.WebP · 43 KoWebPPNGIdentification and provenanceattention-headsSHA-256 : 56e481e97c18c7e5111b78c956d7f727c80aa20a5aeb54a72bc4f21ace3d5258Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Attention heads Conceptual attention structure. The analytical engine does not execute a Transformer. attention-heads SHA-256 : 56e481e97c18c7e5111b78c956d7f727c80aa20a5aeb54a72bc4f21ace3d5258 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. MemoryKV cacheKey/value memory illustration; no actual memory usage is implied.WebP · 39 KoWebPPNGIdentification and provenancekv-cacheSHA-256 : f13d06255092a23feb467ad000065bfc9198a8d7f7b3eed050e511f67ffea9c1Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## KV cache Key/value memory illustration; no actual memory usage is implied. kv-cache SHA-256 : f13d06255092a23feb467ad000065bfc9198a8d7f7b3eed050e511f67ffea9c1 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. StatesRecurrent stateConceptual recurrence loop; numerical states are drawn by the engine.WebP · 53 KoWebPPNGIdentification and provenancerecurrent-stateSHA-256 : 818ccbaf6894a930476606621f815d80de6f1b4203617b69426df2fa88ba87a8Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Recurrent state Conceptual recurrence loop; numerical states are drawn by the engine. recurrent-state SHA-256 : 818ccbaf6894a930476606621f815d80de6f1b4203617b69426df2fa88ba87a8 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. RoutingExpert routingConceptual routing organization; no remote mixture-of-experts model is executed.WebP · 59 KoWebPPNGIdentification and provenanceexpert-routingSHA-256 : e6ed255ba0b86a428feafa7a384344950ff2218fbb5a04f2ba302ab2db555a6aIllustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Expert routing Conceptual routing organization; no remote mixture-of-experts model is executed. expert-routing SHA-256 : e6ed255ba0b86a428feafa7a384344950ff2218fbb5a04f2ba302ab2db555a6a Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. DocumentsDocument evidenceGraphic support for document references, with no implied validation.WebP · 36 KoWebPPNGIdentification and provenancedocument-evidenceSHA-256 : 7825c552b04179189959985c095559856d2c3e42bfa0cacb604e4f4135bab3c7Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Document evidence Graphic support for document references, with no implied validation. document-evidence SHA-256 : 7825c552b04179189959985c095559856d2c3e42bfa0cacb604e4f4135bab3c7 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. StatesCheckpoint stateSnapshot capsule. Displaying this image does not prove that a save succeeded.WebP · 49 KoWebPPNGIdentification and provenancecheckpoint-stateSHA-256 : 34c6ebe512e5cf79e9a303e41e927fb33ffb81db56691442d815fe03dc843d85Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Checkpoint state Snapshot capsule. Displaying this image does not prove that a save succeeded. checkpoint-state SHA-256 : 34c6ebe512e5cf79e9a303e41e927fb33ffb81db56691442d815fe03dc843d85 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ConnectionsData conduitIllustrative conduit. Activity animations follow calculated events only.WebP · 33 KoWebPPNGIdentification and provenancedata-conduitSHA-256 : 6b374b2911e696301bb793ca48bee733405c4fa2fb4f2313c07ecebe8d8114c8Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Data conduit Illustrative conduit. Activity animations follow calculated events only. data-conduit SHA-256 : 6b374b2911e696301bb793ca48bee733405c4fa2fb4f2313c07ecebe8d8114c8 Illustration created for LABS and cut out from the original. Transparent background, optimized WebP for display and full-size PNG for reuse. Originals are retained in the design directory. ## Scientific SVG components These vector symbols are shared by inspectors and can be scaled without replacing their data. vector axes tensor matrix state graph branch trace source tiers gate snapshot # Public laboratory changelog — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/changelog/?lang=en KOPERATEUR LABS · R&D ## Laboratory changelog Updates from Koperateur Labs, Koperateur Consulting’s R&D showcase. Available features, work in progress and explicit limitations. ## 28 September 2026 · Available ### A more readable structure In a document’s Structure section, each entry’s status keeps its size next to its title and page button, on computers and phones alike. ### Stable, lighter pages The sign-in page no longer moves while it loads, and illustrations a small screen does not show are no longer downloaded. The public pages reach Lighthouse’s top score in performance, accessibility, best practices and search. ### Models described by their own files The language models under study are described from the headers of their files: architecture, size, context, quantization and fingerprint. Each value states whether it is declared by the publisher or computed, and an incomplete file is reported instead of being described. Earlier measurement results are carried over with the exact quotation of their source. ### The structure of each document Each extracted document now shows its sections, its tables and figures and its numbered equations, with their original page. What comes from the outline written by the author is set apart from what is only detected and remains to be confirmed or annotated. ### Find a passage in your documents In Documents, the “Passages” panel searches a word or a phrase in the text of every document you may open, ignoring accents and capitals. Each excerpt names its document and page, and opens that page. ### Scientific papers read more completely PDFs in which some symbols have no text equivalent (often formulas) are now extracted: those symbols appear as unknown characters instead of blocking the whole paper. Markdown notes are accepted whatever their content, as long as they are UTF-8. ### A reorganised guide The guide now covers Google sign-in, review and publication, the document assistant, policy comparison and privacy in dedicated sections. ### A map that stays visible When you shrink the window or rotate a tablet, the side panels fold as they do on load: the map and its view buttons remain reachable. ### Your data protected down to the database A researcher’s documents, experiments, profiles and connections can only be read by them and, for what they submit, by reviewers: the database itself enforces these rights, in addition to the laboratory. ### A stricter security policy Laboratory pages no longer accept any injected style or any unneeded browser feature (camera, microphone, clipboard…). Full screen for the map remains available. ### Your language from the first visit Public pages open in your browser’s language, French or English. If you switch language, that choice is kept for your next visits. ### Images always up to date After an update, the laboratory’s images, icons and downloadable files appear in their new version immediately, including the sharing image. The site also publishes its web manifest and a bilingual map of its pages. ### Every text in both languages Every text on the public pages and in the laboratory exists in French and English. A check before each version refuses a text that is missing, empty or unused in either language. ### Accurate update dates Every public page states the date of its last real content change. An index readable by assistants summarises the pages and links to their full text. ### A published security contact Vulnerabilities can be reported to Koperateur Consulting’s security contacts, published in the standard format at the laboratory’s /.well-known/security.txt. ### Faster loading The laboratory’s images, styles and scripts are now kept close to visitors and in their browser, and each page loads a single script file, now compacted; the simulation engine in it stays identical to its source code. A new version of a file is picked up immediately, without waiting. ### A verifiable document assistant Your own AI keys, sealed on submission, let you query a document on the pages you choose. Every quote is compared with the page text and a claim that cannot be found is rejected. Operation with real providers is being qualified. ### Reviewed access requests Every new research workspace starts with a request reviewed by an administrator, who accepts or refuses it from the laboratory. Repeated requests are grouped and no email is sent. ### Documented progress Laboratory changes are accompanied by documentation, recorded decisions and checks before validation. Features still in preparation remain clearly identified. ### A map you can arrange Move components and zones across a grid using a mouse, touch or the controls. Your organization is saved to your account and restored on other devices; connections and instruments follow components. ### Documented research The laboratory combines a configurable simulated machine, numerical-state visualizations, an experiment notebook and result replay. Assumptions, sources and traces stay connected to the work. ### Personal workspaces Account or Google sign-in, private documents, PDF upload and extraction, observations and research profiles. Review and publication remain explicit actions. ### A shared visual identity Home, guide and laboratory share transparent visuals, light and dark themes, a subtle grid and controllable luminous flows. The library includes the emblem, the full logo and a dedicated research sharing image. ### A clearer research mission The guide presents R&D directions, a concrete experiment protocol and verification methods. This changelog makes progress accessible without an account. ## In progress - Qualifying the document assistant with real providers and with a personal subscription, reserved to its holder. - Physical calibration, real-network research and GPU computing integrations. Features marked “in progress” are not presented as available. The current engine is analytical; fidelity to target hardware still needs qualification. Read the methodology and scope ↗ # Effects and visualizations — Koperateur Labs Source: https://labs.koperateur.com/docs/effects.php?lang=en ## Visual effects Laboratory effects are kept here to maintain visual consistency across pages. They support reading and do not represent physical measurements. ## Continuous light flow A luminous gradient moves through a continuous path with a soft halo. The line remains visible along its full length, without dots or particles orbiting components. One effect shared by the home page and laboratoryPause animation On the home page, this thread connects illustrations along the page. Its curves remain smooth, with intensity adapted to laboratory scenes, models and introductions. In the system map, lines follow the connections between components. Download the reusable SVG · Version and hash The theme is shared with the rest of the site. The flow can be paused and respects reduced-motion preferences. In LABS pages, it also pauses when the visual or browser tab is no longer visible. ## A shared grid The blue grid accompanies every page in both light and dark themes. Small areas brighten gently on the left and right without moving the grid. Transparent images reveal the background. Pause and theme preferences stay consistent across the home page, documentation and your research space.