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DeepSeek-V2-Lite 特殊 Token 家族控制审计
状态:真实官方权重执行(X)
模型:deepseek-ai/DeepSeek-V2-Litebase checkpoint
revision:604d5664dddd88a0433dbae533b7fe9472482de0
执行边界:layer 0–6;观测 MoE layer 1–6
样本:WikiText-2 / TNEWS / HumanEval / GSM8K 各 32 条
正式运行与独立复跑:byte-exact
完整 JSON SHA-256:c372c1b03a8b15f615b54ded5d9257a8fc2cdb7728001735d3d4c1d8534af5bf
0. 一句话先说结论
固定 DeepSeek-V2-Lite base 权重、128 个公开样本、重复词元历史、角色块、
长度、目标位置和八格 batch 后,只把历史 assistant 后的一个边界 ID 设为
EOS / BOS / x / .:
目标内容 · prompt-balanced · 24 个 layer×domain 平均 system-edge TV
EOS .037518
BOS .048018
x .053975
句点 .055289
相对官方 EOS:
BOS − EOS +.010500 22↑ / 2↓
x − EOS +.016457 24↑ / 0↓
句点 − EOS +.017771 24↑ / 0↓
这说明:
在本实验的固定协议中,边界的具体 token 身份会改变后续目标内容对 system 开关的路由距离;BOS 不能简单复现 EOS 的作用。
但是它不能推出:
“特殊 token 普遍让 system effect 更小”。
原因非常具体:固定 tokenizer 的 special inventory 只有 EOS 和 BOS,
所以二者确实被完全枚举;但普通词元空间接近十万个 ID,本实验只挑了 x
和句点两个对照。mean(x, .) − mean(EOS, BOS) = +.011864 是四个 ID 内的
描述性 2-vs-2 汇总,不是对“普通 token 总体”的抽样推断。
1. 为什么要继续做这一轮
上一轮边界实验比较:
EOS ↔ x / 句点 / 换行
结果表明,三个普通单 token 替换都能改变后续目标路由,而且多数格子的 system-edge TV 大于 EOS 条件。但它仍留下一个关键混淆:
- EOS 是特殊 token;
- 三个替换项都不是特殊 token;
- 因此差异可能来自 EOS 的具体身份,也可能来自“specialness”。
本轮加入 BOS,因为 BOS:
- 与 EOS 一样是 tokenizer 官方声明的 special token;
- 与 EOS 一样只有一个 token ID;
- 可以在不改变长度、目标位置和 batch shape 的前提下进行单 ID 替换。
问题随之变成:
- BOS 能否复现 EOS 的 system-edge 路由模式?
- EOS/BOS 与两个选定普通对照的描述性均值是否不同?
- 这种差异是否在直接替换、CV、完整输入等口径下也同向?
2. 固定 tokenizer 的完整特殊词元库存
固定 revision 的真实 tokenizer 合同:
| 项目 | token / ID |
|---|---|
vocab_size |
100000 |
| tokenizer 总长度 | 100002 |
| BOS | <|begin▁of▁sentence|> / 100000 |
| EOS | <|end▁of▁sentence|> / 100001 |
| PAD | 100001,与 EOS 同 ID |
all_special_ids |
[100000, 100001] |
all_special_tokens 数量 |
2 |
因此:
special inventory = {BOS, EOS}
本轮确实穷尽了 special inventory,而不是只挑两个看起来特殊的字符串。
四个实验 ID:
| 水平 | token ID | special | 官方历史边界 |
|---|---|---|---|
eos |
100001 |
是 | 是 |
bos |
100000 |
是 | 否,反事实 |
x |
87 |
否 | 否,反事实 |
period |
13 |
否 | 否,反事实 |
需要特别注意:
- PAD 与 EOS 共用 ID,所以不能把 PAD 当作第五个独立 special control;
x和句点不是从普通词元总体随机抽样;- 普通词元还有不同频率、脚本、空白、标点和语义类别,本实验没有覆盖。
官方合同可在固定 revision 的 tokenizer_config.json 中核查。
3. 2×4 实验设计
两个因子:
S:system message 关闭 / 开启;B:边界 ID 为 EOS / BOS /x/ 句点。
八格:
| 条件 | system | 边界 ID | 官方模板序列 |
|---|---|---|---|
S0 / EOS |
0 | 100001 |
是 |
S1 / EOS |
1 | 100001 |
是 |
S0 / BOS |
0 | 100000 |
否 |
S1 / BOS |
1 | 100000 |
否 |
S0 / X |
0 | 87 |
否 |
S1 / X |
1 | 87 |
否 |
S0 / PERIOD |
0 | 13 |
否 |
S1 / PERIOD |
1 | 13 |
否 |
序列局部形态:
... Assistant : x [BOUNDARY_ID] User : TARGET ...
所有替换发生在官方 renderer 完成之后。除 EOS 外,其余三格是明确的 token-ID counterfactual,不是官方模板会自然渲染出的聊天。
4. 什么被严格固定
每个 source 的八格共同固定:
- 同一 checkpoint、revision、tokenizer 与 remote code;
- 同一 system 文本;
- 同一重复词元 user/assistant 历史;
- 同一
User:/Assistant:角色块; - 同一目标文本和 canonical 23-token span;
- 同一序列长度;
- 同一目标绝对起止位置;
- 同一 attention mask 和 right-padding;
- 同一个 32-row BF16 forward。
正式验证:
| 闸门 | 结果 |
|---|---|
| source prompts | 128 |
| 输入变体 | 1,024 |
| system groups | 256 |
| 八格同长度 | 256 / 256 |
| 八格同目标位置 | 256 / 256 |
| 官方 EOS 零 ID 改动 | 256 / 256 |
| 三类反事实恰好一 ID 改动 | 768 / 768 |
| 实际 MoE routes | 2,044,224 |
正式运行与独立复跑都是 54,440,827 bytes,完整 JSON byte-exact。
5. 统计量回答的是三个不同问题
5.1 system edge
固定边界 b:
TV(P(S0, b), P(S1, b))
它问:开关 system 时,目标内容的专家份额移动了多少?
5.2 相对 EOS 的 system-edge contrast
TV_system(b) − TV_system(EOS)
它问:把边界 ID 换掉后,system-edge 距离变大还是变小?
5.3 直接替换距离
固定 system 水平 s:
TV(P(s, EOS), P(s, b))
它问:只改这个历史 ID,本身让后续目标路由移动了多少?
直接替换距离非零,不代表 system-edge contrast 必然同方向。这两张账不能相减 之后只保留一个顺眼结论。
6. 主结果:目标内容的 system edge
主口径是:
scope = target_content
aggregation = prompt_balanced
metric = total variation
bootstrap = source-paired, 2,000 resamples
seed = 20260729
24 格 system-edge TV:
| 层 | 域 | EOS | BOS | x | 句点 | BOS−EOS [95% CI] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英文 | .056 | .108 | .084 | .081 | +.052 [.040, .061] |
| 1 | 中文 | .028 | .057 | .051 | .052 | +.030 [.022, .037] |
| 1 | 代码 | .057 | .071 | .080 | .081 | +.014 [.007, .022] |
| 1 | 数学 | .078 | .125 | .107 | .105 | +.047 [.039, .053] |
| 2 | 英文 | .030 | .039 | .044 | .043 | +.009 [.002, .017] |
| 2 | 中文 | .020 | .026 | .027 | .029 | +.005 [.001, .013] |
| 2 | 代码 | .033 | .044 | .054 | .050 | +.011 [.005, .019] |
| 2 | 数学 | .041 | .049 | .052 | .055 | +.008 [.003, .016] |
| 3 | 英文 | .030 | .042 | .043 | .044 | +.012 [.005, .017] |
| 3 | 中文 | .023 | .027 | .032 | .028 | +.004 [.000, .013] |
| 3 | 代码 | .041 | .049 | .047 | .044 | +.008 [.002, .014] |
| 3 | 数学 | .032 | .039 | .035 | .036 | +.006 [.001, .014] |
| 4 | 英文 | .034 | .040 | .050 | .052 | +.006 [.001, .014] |
| 4 | 中文 | .030 | .032 | .041 | .042 | +.003 [-.001, .010] |
| 4 | 代码 | .041 | .048 | .061 | .075 | +.007 [.001, .015] |
| 4 | 数学 | .051 | .057 | .069 | .070 | +.006 [.000, .015] |
| 5 | 英文 | .034 | .039 | .050 | .052 | +.006 [-.000, .013] |
| 5 | 中文 | .026 | .030 | .037 | .045 | +.004 [.001, .013] |
| 5 | 代码 | .039 | .039 | .051 | .051 | +.000 [-.005, .008] |
| 5 | 数学 | .044 | .042 | .055 | .053 | -.002 [-.008, .006] |
| 6 | 英文 | .031 | .038 | .056 | .060 | +.007 [.001, .014] |
| 6 | 中文 | .026 | .029 | .044 | .048 | +.003 [.000, .011] |
| 6 | 代码 | .032 | .043 | .061 | .062 | +.011 [.006, .018] |
| 6 | 数学 | .045 | .039 | .066 | .070 | -.006 [-.011, .002] |
把 24 格作为描述性层×域单元汇总:
| contrast | 平均 ΔTV | 点估计方向 | CI 全正 / 全负 / 跨零 |
|---|---|---|---|
| BOS−EOS | +.010500 | 22↑ / 2↓ | 19 / 0 / 5 |
| x−EOS | +.016457 | 24↑ / 0↓ | 23 / 0 / 1 |
| 句点−EOS | +.017771 | 24↑ / 0↓ | 22 / 0 / 2 |
可读结论:
- BOS 在多数格比 EOS 产生更大的 system-edge 路由距离;
- 但 L5/L6 数学已经出现反向点估计;
x和句点的差异更大、更一致;- 因此“BOS 是特殊 token”并不足以复现 EOS 的模式。
7. 四 ID 的描述性 family summary
只在同一 shared-source bootstrap 内计算:
special mean = mean(EOS, BOS)
ordinary-control mean = mean(x, period)
ordinary − special
目标内容、prompt-balanced 的 24 格均值:
special mean .042768
ordinary-control mean .054632
ordinary − special +.011864
24 / 24 点估计为正;95% CI 分类为 20 全正、0 全负、4 跨零。
正确表述:
在这四个具体 ID 中,两个选定普通对照的 system-edge TV 均值高于完整 special inventory 的均值。
错误表述:
普通 token 普遍比特殊 token 产生更大的 system effect。
后一句需要对普通 token 总体定义抽样框、抽取更多频率与类别匹配 ID,并进行 层级推断;本轮没有做。
8. 直接替换没有给出同样简单的故事
跨 24 格平均 direct target TV:
| EOS→替换项 | S0 | S1 | S1−S0 | 点估计方向 |
|---|---|---|---|---|
| BOS | .043479 | .040793 | -.002686 | 7↑ / 17↓ |
| x | .036428 | .044132 | +.007704 | 20↑ / 4↓ |
| 句点 | .036296 | .045606 | +.009310 | 22↑ / 2↓ |
其中:
- BOS direct interaction 的 CI 分类为 3 正 / 4 负 / 17 跨零;
x为 10 正 / 0 负 / 14 跨零;- 句点为 12 正 / 0 负 / 12 跨零。
所以本轮不是“所有替换都被 system 统一放大”。BOS 与两个普通对照在 直接作用的 system modulation 上呈现不同方向。
CV 也没有形成简单类别规律。BOS−EOS 的 system-edge ΔCV 跨 24 格平均
+.009904,点估计 13↑ / 11↓,CI 7 / 3 / 14。
9. 为什么完整输入只能作稳健性账
完整输入会把被编辑的边界 token 自己也计入聚合,因此它混合:
- 边界 ID 自身的路由;
- 后续角色块;
- 对齐目标内容的下游传播。
full-input、prompt-balanced 的平均 system-edge TV:
EOS .138988
BOS .137253
x .141592
句点 .140312
BOS−EOS 平均为 -.001735,点估计 6↑ / 18↓;方向与目标内容主结果不同。
四 ID family summary 为 +.002831,也远小于目标内容的 +.011864。
这不是矛盾,而是统计对象不同。因果主张只落在:
边界 token 之后、精确对齐的目标内容路由。
10. 路由集合稳定性
以 EOS↔BOS 的直接替换为例,聚合后的 target top-6 set exact:
| 层 | S0 | S1 | mean Jaccard S0 / S1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.9% | 45.4% | .795 / .817 |
| 2 | 52.8% | 53.2% | .851 / .853 |
| 3 | 60.4% | 57.4% | .880 / .870 |
| 4 | 59.8% | 54.8% | .878 / .862 |
| 5 | 59.5% | 58.6% | .875 / .874 |
| 6 | 58.9% | 57.9% | .872 / .870 |
这说明一个历史单 ID 的变化可以传播到后续专家集合,但并非每个 token 都换 专家;路由变化是部分、分层且受内容影响的。
11. batch-content 审计
当前实验与上一轮边界实验共享 EOS / x / 句点三类条件:
message hash 768 / 768 exact
rendered hash 768 / 768 exact
token-ID hash 768 / 768 exact
target contract 768 / 768 exact
然而把同一行放入不同 companion rows 的 32-row BF16 batch 后,深层临界 gate 决策不必 byte-exact。把三个共享水平合计:
| 层 | target route hash exact | target integer load exact |
|---|---|---|
| 1 | 768 / 768 | 768 / 768 |
| 2 | 610 / 768 | 667 / 768 |
| 3 | 477 / 768 | 572 / 768 |
| 4 | 368 / 768 | 496 / 768 |
| 5 | 269 / 768 | 437 / 768 |
| 6 | 244 / 768 | 402 / 768 |
因此:
BF16 的 batch content 是执行合同的一部分。正式统计只比较本轮同一个 八格 batch 内的 source-paired 条件,不跨实验拼接深层数值。
12. 可复现入口
正式运行:
PYTHONPATH=/tmp/deepseek-v2-lite-pydeps.6ZJAH3:/usr/lib/python3/dist-packages \
/home/wuyang/.pyenv/versions/navi-router-cu128/bin/python \
experiments/deepseek/v2_lite_routing_special_token_family_control.py \
--artifact-dir /tmp/deepseek-v2-lite-artifacts.OEjfce \
--human-eval /tmp/llm-atlas-routing-corpus/human-eval/data/HumanEval.jsonl.gz \
--gsm8k /tmp/llm-atlas-routing-corpus/gsm8k/grade_school_math/data/test.jsonl \
--tnews /tmp/llm-atlas-routing-corpus/tnews/test.json \
--tnews-archive /tmp/llm-atlas-routing-corpus/tnews_public.zip \
--wikitext /tmp/llm-atlas-routing-corpus/wikitext-2-raw-v1-validation.parquet \
--output src/data/deepseek-v2-lite-routing-special-token-family-control.json \
--batch-prompts 4 \
--bootstrap 2000 \
--seed 20260729
独立复跑只改输出文件名。确定性前端 compact:
npm run build:data:deepseek-special
完整工件:
| 文件 | bytes | SHA-256 |
|---|---|---|
| 正式运行 JSON | 54,440,827 | c372c1b0…4af5bf |
| 独立复跑 JSON | 54,440,827 | c372c1b0…4af5bf |
13. 与已有论文怎样对齐
外部研究已经反复说明 prompt 的词汇、格式与分隔符变化可能显著影响模型输出:
- Lexical Sensitivity of Language Models 研究词汇变化对任务表现的影响;
- Prompt Sensitivity Prediction 讨论模型与任务对 prompt 变化的敏感性;
- PROMPTPRISM 在 taxonomy 中明确区分 delimiter、prefix、suffix 与 special-token 修改;
- URIAL 展示 base model 对格式化与对齐样式的利用;
- LIMA 是理解对话格式、回合边界与少量高质量对齐数据的背景材料。
这些论文提供问题背景,但不替本实验背书。尤其不能把:
路由 TV 变化
直接改写成:
准确率、质量、安全性或指令遵循变化
本实验没有生成答案,也没有行为评测。
14. 允许说什么,不允许说什么
可以说:
- 固定 tokenizer 的 special inventory 只有 BOS 和 EOS;
- 在固定协议里,BOS 不复现 EOS 的目标 system-edge 路由模式;
x/句点相对 EOS 在 24 格中表现出更大的目标 system-edge TV;- 四 ID 的 2-vs-2 family summary 是描述性结果;
- 单 ID 边界变化能传播到后续目标的 MoE routing;
- 正式运行与独立复跑 byte-exact。
不可以说:
- 普通 token 普遍比 special token 更有效;
- EOS 让模型更懂回合或让回答更好;
- BOS/EOS 具有已识别的专家语义;
- 结果适用于所有 27 层、Chat/SFT/RL 权重或线上流量;
- 路由差异等于性能差异;
- 24 个 layer×domain 单元是 24 个独立随机样本。
15. 下一步
这一轮解决了 special inventory,却还没有解决角色块内部结构。固定模板中的:
User: = [5726, 25]
Assistant: = [77398, 25]
都是两个普通 token。所以下一轮采用完整 2×2:
head = User / Assistant
delimiter = : / x
用同一个 batch 分离词头主效应、分隔符主效应与二者 interaction。