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| id | title | category | status | canonical_id | aliases | duplicate_of | source_trust_level | confidence_score | verification_status | tags | raw_sources | last_reinforced | github_commit | tech_stack | ||||||||||||
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| wiki-2026-0508-selective-state-space-models-mam | Selective State Space Models (Mamba) | 10_Wiki/Topics | verified | self |
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none | A | 0.9 | applied |
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2026-05-10 | pending |
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Selective State Space Models (Mamba)
매 한 줄
"매 hidden state 가 input 에 따라 selectively update". 매 Gu & Dao (2023) 의 Mamba — S4 의 시간-불변 한계를 깬 selective scan (S6). 매 linear-time sequence modeling, Transformer 와 경쟁 가능한 long-context 효율. 매 2026: Mamba-2, hybrid Transformer-Mamba (Jamba, Zamba2) 가 prod 진입.
매 핵심
매 SSM 기초
- Continuous: x'(t) = Ax(t) + Bu(t), y(t) = Cx(t).
- Discretized (zero-order hold): xₖ = Āxₖ₋₁ + B̄uₖ.
- S4: A는 HiPPO-init, time-invariant → 매 efficient FFT convolution.
매 Selective (S6)
- B, C, Δ를 input-dependent function. 매 매 token마다 dynamic.
- FFT 못 씀 → 매 hardware-aware parallel scan (kernel fusion, SRAM).
- Benefit: 매 selective recall, copying, induction 가능 (S4 못함).
매 vs Transformer
- Compute: O(L) vs O(L²). 매 long context 큰 advantage.
- Memory: constant state vs KV cache. 매 inference 매우 cheap.
- Quality: 7B scale 비슷, 14B+ Transformer slight edge — 매 hybrid 가 sweet spot.
매 응용
- Long-context LLM (Codestral Mamba, Jamba 1.5, Zamba2).
- Genomic sequence (HyenaDNA → Caduceus → Evo).
- Audio / time series.
- State tracking, retrieval (induction heads).
💻 패턴
Mamba block 사용 (mamba-ssm)
from mamba_ssm import Mamba
import torch
block = Mamba(d_model=1024, d_state=16, d_conv=4, expand=2).cuda()
x = torch.randn(2, 4096, 1024).cuda()
y = block(x) # (2, 4096, 1024), O(L)
Selective scan (toy)
def selective_scan(u, delta, A, B, C):
# u:(B,L,D), delta:(B,L,D), A:(D,N), B,C:(B,L,N)
dA = torch.exp(delta.unsqueeze(-1) * A) # discretize
dB = delta.unsqueeze(-1) * B.unsqueeze(2)
x = torch.zeros(u.shape[0], u.shape[2], A.shape[1], device=u.device)
ys = []
for t in range(u.shape[1]):
x = dA[:, t] * x + dB[:, t] * u[:, t].unsqueeze(-1)
ys.append((x * C[:, t].unsqueeze(1)).sum(-1))
return torch.stack(ys, dim=1)
Mamba-2 block (SSD)
from mamba_ssm import Mamba2
b = Mamba2(d_model=2048, d_state=128, d_conv=4, expand=2, headdim=64).cuda()
Hybrid stack (Jamba-style)
class HybridLayer(nn.Module):
def __init__(self, d, attn_every=4, idx=0):
super().__init__()
self.use_attn = (idx % attn_every) == 0
self.mix = nn.MultiheadAttention(d, 8, batch_first=True) if self.use_attn else Mamba(d_model=d)
self.ffn = SwiGLU(d)
def forward(self, x):
h = self.mix(x, x, x)[0] if self.use_attn else self.mix(x)
return self.ffn(x + h)
1M context inference
# Mamba: KV cache 없음 → constant memory
model.eval()
with torch.no_grad():
state = None
for chunk in chunks_of_1M_tokens:
out, state = model.step(chunk, state)
매 결정 기준
| 상황 | Approach |
|---|---|
| Long context (>32k) inference cost critical | Mamba / Jamba |
| Need strong in-context reasoning | Transformer or Hybrid |
| Genomic / audio million-length | Mamba family |
| Standard chat 8k context | Transformer (matured tooling) |
| Edge device, low memory | Mamba (no KV cache) |
기본값: Hybrid (Jamba/Zamba2) — 매 best of both.
🔗 Graph
- 부모: State-Space · Sequence-to-Sequence-Models
- 변형: S4
- Adjacent: Transformer
🤖 LLM 활용
언제: 매우 긴 context, streaming, 매 inference 비용 critical. Genomic / audio. 언제 X: 매 strong needle-in-haystack recall — pure Mamba 약함, hybrid 필요.
❌ 안티패턴
- Pure Mamba for retrieval: induction OK 지만 exact recall 매 약함.
- Naive scan implementation: SRAM-aware kernel 없으면 매 felt slower than attention.
- S4 (non-selective) for LLM: 매 obsoleted by S6/Mamba.
🧪 검증 / 중복
- Verified (Gu & Dao 2023 "Mamba", Mamba-2 2024, Jamba 2024).
- 신뢰도 A.
🕓 Changelog
| 날짜 | 변경 |
|---|---|
| 2026-05-08 | Phase 1 |
| 2026-05-10 | Manual cleanup — Mamba/Mamba-2/hybrid 2026 state |