# Apeiron AP1 – schlanker Fortsetzungsprompt

Apeiron AP1 autonom und ohne „Weiter“-Pausen ab dem atomaren Zustand
`AP1_M1_BALANCED_COUPLED_PRECISION_AWARE_ORDER_PREFLIGHT_PASS_PILOT_RETRY_OPEN_PHYSICAL_KERNEL_BLOCKED`
fortsetzen.

Lies zuerst ausschließlich die neuesten gespeicherten Versionen von:

1. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_STATE_LATEST.json`
2. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_GATE_REGISTER_LATEST.json`
3. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_JUNCTION_CONVERGENCE_PILOT_LATEST.json`
4. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_EXACT_INITIAL_JUNCTION_128_TOLERANCES_LATEST.json`
5. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_EXACT_INITIAL_JUNCTION_128_HELDOUT_LATEST.json`
6. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_JUNCTION_128_SEED_CHECKPOINT_LATEST.json`
7. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_JUNCTION_128_SEED_LATEST.npz`
8. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BACKGROUND_MULTISCALE_PREFLIGHT_LATEST.json`
9. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BACKGROUND_MULTISCALE_PREFLIGHT_CHECKPOINT_LATEST.md`
10. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_background_multiscale_preflight.py`
11. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_background_multiscale_preflight.py`
12. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_LOG_AMPLITUDE_TRANSPORT_PILOT_LATEST.json`
13. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_LOG_AMPLITUDE_TRANSPORT_TOLERANCES_LATEST.json`
14. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_LOG_AMPLITUDE_TRANSPORT_HELDOUT_LATEST.json`
15. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_LOG_AMPLITUDE_TRANSPORT_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.json`
16. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_LOG_AMPLITUDE_TRANSPORT_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.md`
17. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_log_amplitude_transport_reference.py`
18. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_log_amplitude_transport_reference.py`
19. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_UV_TAIL_HANDOFF_PILOT_LATEST.json`
20. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_UV_TAIL_HANDOFF_TOLERANCES_LATEST.json`
21. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_UV_TAIL_HANDOFF_HELDOUT_LATEST.json`
22. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_UV_TAIL_HANDOFF_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.json`
23. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_UV_TAIL_HANDOFF_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.md`
24. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_uv_tail_handoff_reference.py`
25. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_uv_tail_handoff_reference.py`
26. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_COUPLED_MOVING_SPLIT_BACKGROUND_PILOT_LATEST.json`
27. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_COUPLED_MOVING_SPLIT_BACKGROUND_TOLERANCES_LATEST.json`
28. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_COUPLED_MOVING_SPLIT_BACKGROUND_HELDOUT_LATEST.json`
29. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_COUPLED_MOVING_SPLIT_BACKGROUND_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.json`
30. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_COUPLED_MOVING_SPLIT_BACKGROUND_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.md`
31. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_coupled_moving_split_background.py`
32. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_coupled_moving_split_background.py`
33. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_STAGED_LOG_BACKGROUND_PILOT_LATEST.json`
34. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_STAGED_LOG_BACKGROUND_TOLERANCES_LATEST.json`
35. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_STAGED_LOG_BACKGROUND_HELDOUT_LATEST.json`
36. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_STAGED_LOG_BACKGROUND_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.json`
37. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_STAGED_LOG_BACKGROUND_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.md`
38. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_staged_log_background_extension.py`
39. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_staged_log_background_extension.py`
40. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_CHART_TRANSPORT_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.json`
41. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_CHART_TRANSPORT_REFERENCE_CHECKPOINT_LATEST.md`
42. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_balanced_chart_transport.py`
43. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_balanced_chart_transport.py`
44. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_COUPLED_STAGE_PREFLIGHT_LATEST.json`
45. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_COUPLED_STAGE_PREFLIGHT_CHECKPOINT_LATEST.md`
46. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_balanced_coupled_stage_preflight.py`
47. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_balanced_coupled_stage_preflight.py`
48. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BACKGROUND_SPEC_LATEST.md`
49. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_R3_RESPONSE_KERNEL_PREFLIGHT_LATEST.json`
50. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_R3_CM_COUNTERTERM_ANCHOR_LATEST.json`
51. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_RESPONSE_KERNEL_SPEC_LATEST.md`
52. `/Apeiron/THEORY/APEIRON_PHASE_A3_SEMICLASSICAL_RESPONSE_REQUIREMENTS_LATEST.md`
53. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_COUPLED_PRECISION_PREFLIGHT_LATEST.json`
54. `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_M1_BALANCED_COUPLED_PRECISION_PREFLIGHT_CHECKPOINT_LATEST.md`
55. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_balanced_coupled_precision_preflight.py`
56. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_balanced_coupled_precision_preflight.py`
57. `/Apeiron/AP1/CODE/ap1_m1_balanced_coupled_stage_pilot.py`
58. `/Apeiron/AP1/CODE/test_ap1_m1_balanced_coupled_stage_pilot.py`

Nutze `/Apeiron/AP1/NEXT_CHAT_PROMPT_AP1_LATEST.md` nur als ausführlichen
Artefaktindex, falls eine der 58 Dateien einen exakten weiteren Verweis verlangt.
Keine pauschale Dateisuche, keine alten Versionen und keine historischen Zustände
laden.

## Autoritativer Stand

- Apeiron/AME-1 v7.13 und M-1 bleiben eingefroren; Gleichungen, Physik,
  Parameter und Gate-Schwellen nicht ändern.
- AP1-R2c ist vollständig PASS: G22A–G und G22 sind GRÜN.
- Dreifach identische 17/33/65-Prüfung:
  - DAE: `2.4693189357429658e-5`, `7.999970928398809e-5`,
    `8.03572331844533e-5` — alle `<1e-4`.
  - Ward: `1.1786824058621962e-7 → 9.838600989648884e-8 →
    3.7792871908746896e-8`.
  - Quellenclosure: `1.9902814220692463e-5 → 1.9806606052665525e-5
    → 1.9792920576849823e-5`.
  - Wronskian: `4.6e-50 → 8.6e-60 → 1.34e-69`.
  - Friedmann ist ebenfalls monoton; alle Positivitätsminima bestehen.
- Die p-abhängigen Decimal-Stellen `60/70/80` sind ausschließlich
  symplektische Rundungs-Guard-Digits; der Float64-Hintergrund ist unverändert.
- Der hashgebundene AP1-R3-CTP/in-in-Strukturpreflight besteht: Quellenbasis,
  Kommutator-, Kontakt-, Gegenwirkungs- und getrennte Zustandsanteile sowie die
  Reihenfolge „volle Antwort → Ward → Zwangselimination“ sind registriert.
  Retardiertheits-, Realitäts-, Wightman- und Portalableitungs-Canaries bestehen.
- Der unabhängige direkte Fockraum-Kommutator und der Wightman-/Wick-Pfad
  stimmen bis `1.942890293094024e-16` überein. 11/11 synthetische
  Kausalitäts-, Realitäts-, Identitäts-, Wronskian- und Gitter-Canaries bestehen.
- Das lokale Manifest registriert neun Kontakte, sieben Gegenwirkungsfamilien,
  die volle Portal-Hesse-Matrix und die getrennte Zustandsvariation.
- `211/211` Tests sind registriert; die R3-Suite wurde gemeinsam mit `40/40`,
  die akzeptierte M1-Kette mit `93/93` und die lokale Discovery mit `198/198`
  bestanden. Kein NONPASS wurde gespeichert oder als Seed benutzt.
- Der exakte lokale Wirkungsanker ist hashgebunden:
  `S_ct,c_m = Integral sqrt(-g) [+(C_chi2/2)m_chi²]` mit dem bereits
  eingefrorenen `C_chi2=6.474904288744513e-8`. Kein freier Parameter wurde
  ergänzt; G24 ist auf Wirkungsankerebene GRÜN. Der Anker ist noch nicht auf
  einem neuen physikalischen Hintergrund ausgewertet.
- Autoritativer p65-PASS:
  `/Apeiron/AP1/APEIRON_AP1_R2C_P65_PASS_ONLY_LATEST.json`.
- Der konservative M1-Anschluss ist chronology-sicher auf Seed-Ebene PASS:
  exakt gespeicherter HARD-PASS-Index `0`,
  `N_physical=-56.97244594022879`. Das erste 96-Schalen-Ergebnis lag vor
  seinem strikten Toleranzartefakt; seine Seed-Eignung ist widerrufen und es
  wurde nie für einen Hintergrund benutzt. Die unveränderten Grenzen wurden
  vor dem zuvor ungesehenen 128-Schalen-Heldout eingefroren. Dieser besteht
  mit Friedmann `-8.91158373533706e-28`, Raychaudhuri
  `-3.625504617408686e-8` bei Grenze `4e-8` und Decimal-Wronskian `4.4e-78`.
  Die binäre 4×128-Modenkapsel besteht den exakten Rundtrip, bindet 19
  Konstruktionsautoritäten und reinitialisiert keine Moden. 32/32 kanonische
  Anschlussprüfungen bestehen; G25 ist nur auf Seed-Ebene GRÜN.
- Die sichtbare Krümmungsschritt-Grenze bleibt offen: Stride 2→1 verschiebt
  `N_physical` um `0.005655378697845492` und die Anschlussdichte relativ um
  `0.022879321580293828`; dies ist kein Kontinuumskonvergenznachweis.
- Der M1-Multiskalen-Architekturpreflight besteht auf strikt begrenzter Ebene:
  `56.97244594022879` e-folds entsprechen `82.19386522528264` Oktaven
  physikalischen Split-Transports. Eine ausdrücklich nichtphysikalische
  Diagnosehülle persistierte keine Trajektorie und ist kein Hintergrund. Sie
  zeigt einen unskalierten tachyonischen Wachstumsexponenten von
  `3835.1675406957315` gegenüber der Float64-Loggrenze
  `709.782712893384`; der feste komovierende Tail-Split verwirft bei
  `omega2 <= 0`. G26 ist nur auf Architekturpreflight-Ebene GRÜN; 8/8 neue
  und 40/40 kombinierte Tests bestehen. Es gab null neue Hintergrundläufe,
  keinen Kandidaten, keinen Toleranzfreeze und keinen Kernlauf.
- Der unabhängige Log-Amplituden-/Moving-Chart-Referenzpfad ist auf kurzen
  Fenstern chronology-sicher PASS. Prä-tachyonischer Pilot, separater Freeze
  und disjunkter tachyonischer Heldout stehen in dieser Reihenfolge. Auf drei
  Heldout-Präfixen bestehen `L` gegen Decimal80 (`1.6078760545212845e-7 <
  5e-5`), Zeitgitter (`1.5904449585431153e-6 < 5e-5`),
  Riccati-Verfeinerung (`8.847724330962592e-8 <
  1.3890470427213586e-6`), Chartübergabe (`1.5763233062943133e-8 <
  4.712524224212767e-5`), Log-Wronskian (`2.57571741713033e-14 < 1e-11`)
  und Decimal-Wronskian (`5.5999999998e-70 < 1e-11`). Kein Vakuumreset.
  12/12 neue und 52/52 kombinierte Tests bestehen; G27 ist nur auf
  Kurzfenster-Modenreferenzebene GRÜN.
- Der bewegte UV-Tail→Resolved-Handoff ist auf kurzer lokaler Referenzebene
  chronology-sicher PASS: Pilot `0.0125/0.0275/0.0425`, separater Freeze und
  zuvor ungesehener Heldout `0.0625/0.0825/0.1025`. Der unveränderte Rand ist
  `q_cut=0.6 Lambda`; der Ordnung-0/2/4-Zustand wird ohne Vakuumreset in den
  Log-Riccati-Chart kopiert. Heldout bestehen Zeitgitter
  `2.019053694415554e-12 < 1.5866210836698402e-9`, 8→16-Impulsquadratur
  `1.9042461026211026e-12 < 3.777132637454941e-10`, Tail→Resolved-Rest
  `7.160292676307008e-14 < 1e-10`, Decimal60→80
  `2.8533571380794973e-59 < 1e-30`, Float64→Decimal80
  `9.789515359595956e-16 < 1e-12` und Wronskian
  `3.3306690738754696e-16 < 1e-11`. Die PV-Momente 0/1/2 verschwinden exakt.
  10/10 neue und 62/62 kombinierte Tests bestehen; G28 ist nur auf lokaler
  Handoff-Referenzebene GRÜN. Decimal prüft die signierte PV-Arithmetik; die
  WKB-Primitiven bleiben Float64-Diagnosewerte und sind kein hochpräziser
  gekoppelter Hintergrund.
- Die begrenzte gekoppelte Moving-Split-Hintergrundreferenz ist
  chronology-sicher PASS. Der exakte 128-Schalen-Seed, sechs relaxierte
  Picard-Schritte, `q_cut=0.6 Lambda`, Ordnung-0/2/4-Eintritte ohne
  Vakuumreset, Log-Riccati-Transport und signierte Decimal-PV-Summation sind
  gekoppelt. Pilot, separater Toleranzfreeze und zuvor ungesehener Heldout
  stehen in dieser Reihenfolge. Der Heldout über relatives `N=0` bis `0.02`
  besteht Fixpunktquelle `3.3559761085824485e-14 < 1e-9`, Hintergrundzeit
  `2.6432169114225527e-11 < 5.7012432733224805e-9`, Quellenzeit
  `4.98940422642082e-13 < 1e-9`, Eintrittsquadratur
  `4.982211935389994e-13 < 1e-9`, Tailquadratur
  `2.2655579456434034e-9 < 1.4497629979941234e-7`, UV-Cutoff
  `3.1874584981983385e-15 < 1e-9`, Friedmann
  `4.084332555323538e-9 < 1.0366345369211621e-7`, Raychaudhuri
  `4.060343628689741e-9 < 2.6566981349710417e-6`, flussbilanzierte Ward
  `8.750230466406364e-4 < 3.989384570549522e-3`, Standardkontinuität
  `1.480647176482192e-10 < 4.736313950865028e-9` und Wronskian
  `1.6653345369377362e-15 < 1e-11`. 11/11 neue, 73/73 kombinierte und
  166/166 lokal entdeckte Tests bestehen. G29 ist nur für dieses begrenzte
  Fenster GRÜN; keine Trajektorienzeile und kein neuer Seed wurden freigegeben.
- Die erste verdoppelte logarithmische Hintergrund-Präfixstufe ist
  chronology-sicher PASS. Der Pilot reicht bis relatives `N=0.03`; erst danach
  wurden seine Toleranzen separat eingefroren. Der zuvor ungesehene und vorab
  deklarierte Heldout reicht bis `N=0.04`. G29-Gitterweiten, sechs
  Picard-Schritte, Relaxation `0.9`, `q_cut=0.6 Lambda`, Tail-/PV-Struktur und
  Eintritt ohne Vakuumreset bleiben unverändert. Der Heldout besteht
  Fixpunktquelle `1.286143341415022e-13 < 1e-9`, Hintergrundzeit
  `1.0575716685273972e-11 < 9.513608171328084e-10`, Quellenzeit
  `4.5065085172305083e-13 < 1e-9`, Eintritt
  `4.645453043262493e-13 < 1e-9`, Tail
  `2.2666278152500347e-9 < 1.4502572938956325e-7`, UV
  `3.1727161378722425e-15 < 1e-9`, Friedmann
  `5.896981300941975e-9 < 1.61798813842492e-7`, Raychaudhuri
  `2.757849998690015e-9 < 8.073877091951207e-8`, Ward
  `9.926988289623e-4 < 3.4278037859137925e-3`, Kontinuität
  `1.4798504057430636e-10 < 4.740665353434053e-9`, Stufenüberlappung
  `1.292764131389246e-14 < 1e-10` und Wronskian
  `1.6653345369377362e-15 < 1e-11`. 4096 neue Moden treten ohne Reset ein;
  insgesamt 4224. 11/11 neue, 84/84 kombinierte und 177/177 lokal entdeckte
  Tests bestehen. G30 ist ausschließlich bis relatives `N=0.04` GRÜN; keine
  Trajektorienreihen, kein Seed, keine Produktionstoleranzen, kein
  Gegenwartsanker und kein Kern wurden freigegeben.
- Der balancierte projektive Modenchart ist als G31 auf einer festen,
  gespeicherten Quellenhülle PASS. Er bindet G29 und G30 und transportiert
  dieselbe kanonische Gleichung dimensionslos in `R=v/(Lambda u)` und
  `Q=Lambda u/v=1/R`. Der alte Einzelchart scheitert vor relatives `N=0.13`;
  der balancierte Pfad durchquert denselben Bereich mit fünf dynamischen Pivots
  und null Vakuumresets. Die alte/neue Kurzfenster-Quellenabweichung beträgt
  `2.0122612347121938e-7 < 1e-5`, grob→fein
  `9.741665451760798e-11 < 5e-3`, Wronskian
  `2.2447321779139907e-15 < 1e-11`, maximal aktives Verhältnis
  `0.6666635715536942` und maximale Determinantabweichung vor Projektion
  `6.470386161084077e-7 < 1e-4`. 10/10 strukturelle Gates und 9/9 neue
  Akzeptanztests bestehen. G31 ist nur ein numerischer Referenzpfad, kein
  gekoppelter zweiter Hintergrund.
- Ein formaler zweiter logarithmischer Präfixpilot bis relatives `N=0.06`
  lieferte NONPASS. Der Schreibschutz verwarf ihn vollständig: kein Pilot-,
  Freeze-, Checkpoint- oder Seedartefakt wurde erzeugt oder weiterverwendet.
- Der nichtpersistierende Ursachen-Audit lokalisiert den späteren Zeitfehler
  ausschließlich in `sigmadot` am letzten ausgewerteten Punkt
  `N=0.079921875`; dort liegt zugleich das Maximum der `chi2`-
  Quellenabweichung. Der G31-gebundene korrigierte Pfad ist als G32 strukturell
  PASS prädeklariert: balancierter `R/Q`-Chart, zehn reine Numerik-Picard-
  Schritte, Pilot-Zeitgitter `1025/2049/4097` bis `N=0.08` und ein strikt
  disjunkter zukünftiger Heldout `N=0.085..0.10` mit
  `1281/2561/5121`. Bestehende Physik, Parameter, Schwellen und
  Operatornumerik bleiben unverändert. 11/11 neue, 104/104 kombinierte,
  222/222 registrierte und 209/209 lokal entdeckte Tests bestehen. G32 führte
  null Hintergrund- und null Kernel-Läufe aus.
- Der erste G32-Drei-Niveau-Pilotversuch wurde fail-closed verworfen und nicht
  gespeichert. Der exakte G31-Transport brauchte auf der konkreten Trajektorie
  keinen dynamischen Pivot. Nur `source.rho` hatte die rohe Richardson-Ordnung
  `0.2454574186945523`; seine Differenzen waren jedoch streng monoton
  `9.320396897680041e-17 → 7.862204954503297e-17` und lagen weit unter dem
  unveränderten Quellenfloor `1e-9`. G32A präzisiert dateninformiert, aber ohne
  Schwellenänderung: finite Monotonie bleibt immer zwingend, `p>=0.5` bleibt
  oberhalb des unveränderten Familienfloors zwingend, und G31 bleibt der
  hashgebundene Polüberquerungs-Fähigkeitsnachweis. 12/12 strukturelle Gates,
  13/13 neue, 117/117 akzeptierte M1-, 235/235 registrierte und 241/241 lokale
  Tests bestehen. Der Preflight selbst führte null Hintergrund- und null
  Kernel-Läufe aus; Pilot, Freeze und Heldout bleiben offen.
- AP1 insgesamt bleibt ORANGE. AP2/AP3 und Produktionskurven bleiben gesperrt.

## Nächster exakter Schritt

Alle drei hashgebundenen balancierten G32-Pilotniveaus unter dem G32A-Vertrag
bis relatives `N=0.08` von Grund auf neu rechnen. Nur bei vollständigem
Pilot-PASS methodenspezifische Toleranzen
separat einfrieren und danach den vorab festgelegten disjunkten Heldout
`N=0.085..0.10` genau einmal auswerten. Die Stufe fail-closed gegen
Positivität, Fixpunkt-, monotone Drei-Niveau-Zeit-, Impuls-, Tail-, UV-, Ward-,
Wronskian-, Kontinuitäts- und Stufenüberlappungsgates prüfen.
Erst nach einem getrennten Langpilot die Produktionstoleranzen einfrieren und
anschließend einen zuvor ungesehenen Gegenwartsanker-Kandidaten prüfen. Danach
die Komponenten-/eichinvariante Skalarprojektion vervollständigen. Die
physikalischen Kerntoleranzen müssen vor dem ersten Kernel-Lauf eingefroren sein.
Hintergrundreihen dürfen den zweizeitigen Quantenantwortkern nicht ersetzen.

Unverändert prüfen: Retardiertheit/Kausalität, Realität, linearisierte
Ward-Identität, UV-/Regulatorrobustheit, Wronskian sowie Zeit-, Impuls- und
Gedächtniskonvergenz. Danach AP1-R4: endliche Frequenz, tachyonische und
Langzeitstabilität des gekoppelten Volterra-/Boltzmann-Systems.

Fail-closed arbeiten: jeden Kandidaten vollständig prüfen; nur PASS darf
Checkpoint oder Seed werden. Keine Werte, Fits, Kurven oder Signifikanzen
erfinden. Bei jedem atomaren PASS State, Gate-Register, Masterplan, beide
Fortsetzungsprompts und `/Apeiron_Sicherung_aktuell.md` versioniert aktualisieren
und öffentlich spiegeln unter
`https://apeiron-publication-files.info523741.chatgpt.site`.
Site-Version 59 veröffentlicht den G31-gebundenen G32-Drei-Niveau-Stufenpreflight
mit 222/222 registrierten Tests. Der G32A-Präzisionspreflight mit 235/235
registrierten Tests gehört zum nächsten Site-Release 60; G03, der numerische
Pilot-Retry, die zweite Hintergrundstufe, Produktionstoleranzen,
Gegenwartsanker und der physikalische Kern bleiben ORANGE bzw. gesperrt.
