arranque-grafo: harness EFI robustos a quiet + efi-flicker-test (ADR 0010 paso 4)
Con el kernel metal cero-parpadeo (quiet), los marcadores serie kernel-side (EFI-stub/Linux-version/EXT4) desaparecen. Los /init de pivote + /sbin/init real ahora tee'an marcadores a /dev/ttyS0 (escritura al puerto directo, sortea el printk ⇒ sobreviven quiet): HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK + HAMMER-EFI-INIT-OK. efi-disk-boot-test y efi-install-test pasan a apoyarse en ésos (kernel-side = informativos). Compatible con el kernel viejo (verbose) también. efi-flicker-test.sh: valida cero-parpadeo por captura de framebuffer OVMF-GOP (media de brillo < umbral ⇒ pantalla negra, sin texto de boot). El seamless i915 queda para metal Intel real. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -31,16 +31,18 @@ BOOT=1 KVM="$KVM" MEM="$MEM" DEADLINE="$DEADLINE" IMG="$IMG" \
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# marcadores (limpiamos escapes ANSI que mete OVMF)
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clean() { sed 's/\x1b\[[0-9;]*[a-zA-Z]//g; s/\r//g' "$LOG"; }
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fail=0
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# Los dos primeros bytes serie del handoff firmware→kernel se pierden a veces (EFI-stub/Linux-version):
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# son INFORMATIVOS. El veredicto se apoya en los marcadores AGUAS ABAJO — prueba concluyente de que
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# EFI-stub cargó el kernel+initrd (nada más podría montar hammer-root ni re-montar / sin esta cadena).
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info() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " · $2"; else echo " · ($2 — bytes serie tempranos perdidos, no bloqueante)"; fi; }
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# El kernel metal cero-parpadeo arranca con `quiet` ⇒ los marcadores kernel-side (EFI-stub, Linux
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# version, montaje/re-mount EXT4) NO llegan al serial. El veredicto se apoya en los marcadores USERSPACE
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# tee'ados a /dev/ttyS0 por el /init de pivote y el /sbin/init real — que escriben al PUERTO serie
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# directo, sorteando el printk ⇒ sobreviven `quiet`. Los kernel-side quedan como informativos.
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info() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " · $2"; else echo " · ($2 — suprimido por quiet o byte serie perdido, no bloqueante)"; fi; }
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check() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " ✓ $2"; else echo " ✗ $2 (falta /$1/)"; fail=1; fi; }
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info 'EFI stub: Loaded initrd' 'EFI-stub cargó kernel+initrd (sin GRUB/systemd-boot)'
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info 'Linux version 6\.16' 'kernel arrancó'
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check 'HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK|EXT4-fs \(vda2\): mounted' 'initramfs pivote montó hammer-root (⇒ EFI-stub cargó kernel+initrd)'
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check 'EXT4-fs \(vda3\): mounted' '/store montado por LABEL'
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check 'EXT4-fs \(vda2\): re-mounted' 'switch_root → arje-zero re-montó / (PID1)'
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info 'EXT4-fs \(vda2\): mounted' 'kernel montó hammer-root (kernel-side)'
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check 'HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK' 'initramfs pivote resolvió hammer-root y va a switch_root'
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check 'HAMMER-EFI-INIT-OK' 'switch_root → arje-zero PID1 (init real corriendo)'
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reject_panic() { if clean | grep -aqiE 'HAMMER-EFI-FALLO|Kernel panic'; then echo " ✗ hubo FALLO/panic de pivote"; fail=1; else echo " ✓ sin FALLO ni panic"; fi; }
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reject_panic
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echo
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if [ "$fail" = 0 ]; then
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Executable
+76
@@ -0,0 +1,76 @@
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#!/usr/bin/env bash
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# efi-flicker-test.sh — valida el CERO-PARPADEO (ADR 0010 paso 4) del kernel metal, por captura de
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# framebuffer en OVMF-GOP. Arma el disco EFI real (install-image-efi.sh, cmdline `quiet` horneada +
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# FRAMEBUFFER_CONSOLE_DEFERRED_TAKEOVER), lo bootea en OVMF con una GPU emulada y hace `screendump` por
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# QMP a los N s. Con deferred-takeover + quiet, fbcon NO toca el framebuffer ⇒ debe quedar NEGRO (media
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# de brillo ≈ 0) hasta que un compositor (mirada, no presente acá) abra el DRM master.
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#
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# NOTA: el *seamless* i915 (firmware GOP → simplefb → i915 sin re-modeset) sólo se valida en metal Intel
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# real; OVMF no trae i915. Lo que esto prueba es la mitad "pantalla limpia": sin texto de boot ni cursor.
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#
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# Uso: ./scripts/efi-flicker-test.sh
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# Vars: ROOTFS KERNEL MEM (def 2048) WAIT (def 16) MEAN_MAX (def 1.5) OVMF_CODE OVMF_VARS
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set -euo pipefail
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ROOT="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"; cd "$ROOT"
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MEM="${MEM:-2048}"; WAIT="${WAIT:-16}"; MEAN_MAX="${MEAN_MAX:-1.5}"
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OVMF_CODE="${OVMF_CODE:-/usr/share/edk2/x64/OVMF_CODE.4m.fd}"
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OVMF_VARS="${OVMF_VARS:-/usr/share/edk2/x64/OVMF_VARS.4m.fd}"
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WORK="$ROOT/work/efi-flicker-test"; mkdir -p "$WORK"
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IMG="$WORK/hammer-efi-disk.img"; SHOT="$WORK/screen.ppm"; VARS="$WORK/vars.fd"; QMP="$WORK/qmp.sock"
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[ -r "$OVMF_CODE" ] && [ -r "$OVMF_VARS" ] || { echo "no encuentro OVMF (set OVMF_CODE/OVMF_VARS)"; exit 1; }
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command -v identify >/dev/null || { echo "falta imagemagick (identify)"; exit 1; }
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echo "==> armando el disco EFI con install-image-efi.sh (kernel metal actual)"
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IMG="$IMG" ROOTFS="${ROOTFS:-}" KERNEL="${KERNEL:-}" ./scripts/install-image-efi.sh >"$WORK/build.log" 2>&1 \
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|| { echo "✗ build falló — ver $WORK/build.log"; tail -15 "$WORK/build.log"; exit 1; }
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echo "==> confirmando que el kernel trae la cmdline quiet + deferred-takeover"
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KCFG=$(ls -dt store/*-linux-metal/boot/config-* 2>/dev/null | head -1)
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grep -q 'CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DEFERRED_TAKEOVER=y' "$KCFG" && echo " ✓ DEFERRED_TAKEOVER=y" \
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|| echo " ! el kernel metal AÚN no tiene DEFERRED_TAKEOVER=y (¿rebuild pendiente?)"
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echo "==> boot en OVMF-GOP + screendump a los ${WAIT}s"
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cp "$OVMF_VARS" "$VARS"; rm -f "$QMP"
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accel=(); [ -w /dev/kvm ] && accel=(-enable-kvm -cpu host)
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qemu-system-x86_64 -m "$MEM" -no-reboot "${accel[@]}" \
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-drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file="$OVMF_CODE" \
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-drive if=pflash,unit=1,format=raw,file="$VARS" \
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-drive file="$IMG",format=raw,if=virtio \
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-vga std -display none -serial file:"$WORK/serial.log" \
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-qmp "unix:$QMP,server,nowait" >/dev/null 2>&1 &
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QPID=$!
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# QMP: capabilities → esperar → screendump
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python3 - "$QMP" "$SHOT" "$WAIT" <<'PY'
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import socket, json, sys, time, os
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qmp, shot, wait = sys.argv[1], sys.argv[2], int(sys.argv[3])
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s=None
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for _ in range(60):
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try: s=socket.socket(socket.AF_UNIX); s.connect(qmp); break
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except OSError: time.sleep(0.25)
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if not s: print("NO-QMP"); sys.exit(2)
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f=s.makefile("rwb",buffering=0); f.readline()
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f.write(b'{"execute":"qmp_capabilities"}\n'); f.readline()
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time.sleep(wait)
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f.write(json.dumps({"execute":"screendump","arguments":{"filename":shot}}).encode()+b"\n"); f.readline()
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time.sleep(0.5)
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PY
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kill "$QPID" 2>/dev/null || true; wait "$QPID" 2>/dev/null || true
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echo "==> analizando el framebuffer capturado"
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[ -r "$SHOT" ] || { echo "✗ no se capturó el framebuffer"; exit 1; }
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# media de brillo normalizada 0..255 (imagemagick reporta en % o 0..1 según versión → forzamos 0..255)
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MEAN=$(identify -verbose "$SHOT" | awk '/[Mm]ean:/ {gsub(/[()]/,""); print $2; exit}')
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# si identify reportó fracción 0..1, escalar ×255
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MEAN255=$(python3 -c "m=float('$MEAN'); print(m*255 if m<=1.0 else m)")
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GEO=$(identify -format '%wx%h' "$SHOT")
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printf " framebuffer %s · media de brillo = %.3f / 255 (umbral cero-parpadeo: < %.1f)\n" "$GEO" "$MEAN255" "$MEAN_MAX"
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echo
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if python3 -c "import sys; sys.exit(0 if float('$MEAN255') < float('$MEAN_MAX') else 1)"; then
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echo "✓✓ CERO-PARPADEO VERDE: el framebuffer queda NEGRO durante el arranque (sin texto de boot ni cursor)."
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echo " (El seamless i915 firmware→escritorio sólo se valida en metal Intel real.)"
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else
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echo "✗ efi-flicker-test FALLÓ: el framebuffer tiene contenido (media ${MEAN255} ≥ ${MEAN_MAX})." >&2
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echo " Revisá $SHOT — probablemente texto de boot (¿kernel sin rebuild?) o getty en tty0." >&2
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exit 1
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fi
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@@ -67,9 +67,11 @@ clean() { sed 's/\x1b\[[0-9;]*[a-zA-Z]//g; s/\r//g' "$BLOG"; }
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fail=0
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check() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " ✓ $2"; else echo " ✗ $2" >&2; fail=1; fi; }
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reject() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " ✗ $2 (apareció)" >&2; fail=1; else echo " ✓ $2"; fi; }
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# El kernel metal cero-parpadeo usa `quiet` ⇒ los marcadores válidos en serie son los USERSPACE tee'ados
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# a /dev/ttyS0 (sortean el printk). Los kernel-side EXT4 quedan como informativos.
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echo "==> asserts sobre el arranque del disco EFI instalado:"
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check 'HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK|EXT4-fs \(vda2\): mounted' "initramfs de pivote montó hammer-root (⇒ EFI-stub lanzó BOOTX64.EFI)"
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check 'EXT4-fs \(vda2\): re-mounted' "switch_root → arje-zero re-montó / (PID1)"
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check 'HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK' "initramfs de pivote resolvió hammer-root (⇒ EFI-stub lanzó BOOTX64.EFI)"
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check 'HAMMER-EFI-INIT-OK' "switch_root → arje-zero PID1 (init real)"
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reject 'GNU GRUB' "arrancó SIN GRUB (EFI-stub soberano)"
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reject 'HAMMER-EFI-FALLO|Kernel panic' "sin fallo de pivote ni panic"
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@@ -160,7 +160,9 @@ INIT
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cat > "$MNT/sbin/init" <<'INIT'
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#!/bin/sh
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# Wrapper PID1 (rama UEFI): el initramfs de pivote ya montó / /store /var/lib/hammer por LABEL antes del
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# switch_root; sólo auto-sanamos un upgrade interrumpido y arrancamos el init real.
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# switch_root; sólo auto-sanamos un upgrade interrumpido y arrancamos el init real. El marcador a
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# /dev/ttyS0 sobrevive `quiet` (que suprime el printk kernel-side) ⇒ prueba serie de que llegó a PID1.
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echo "HAMMER-EFI-INIT-OK: arje-zero PID1" > /dev/ttyS0 2>/dev/null || true
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[ -x /usr/sbin/hammer-recover ] && /usr/sbin/hammer-recover || true
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exec /usr/bin/arje-zero
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INIT
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@@ -117,6 +117,16 @@ echo "==> staging root (hardlinks del rootfs, sin /store ni /var/lib/hammer)"
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cp -al "$ROOTFS" "$ROOT_TREE"
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rm -rf "$ROOT_TREE/store" "$ROOT_TREE/var/lib/hammer"
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mkdir -p "$ROOT_TREE/store" "$ROOT_TREE/var/lib/hammer"
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# /sbin/init: wrapper que emite un marcador a /dev/ttyS0 (sobrevive `quiet`, que suprime el printk
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# kernel-side) y hace exec de arje-zero. Prueba positiva de que el switch_root llegó al init real.
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rm -f "$ROOT_TREE/sbin/init"
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cat > "$ROOT_TREE/sbin/init" <<'RINIT'
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#!/bin/sh
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# PID1 real tras el switch_root del pivote (store/estado ya montados por LABEL en el initramfs).
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echo "HAMMER-EFI-INIT-OK: arje-zero PID1" > /dev/ttyS0 2>/dev/null || true
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exec /usr/bin/arje-zero
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RINIT
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chmod +x "$ROOT_TREE/sbin/init"
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# --- 3) ESP FAT32: BOOTX64.EFI (=bzImage EFI-stub) + initramfs.cpio.gz, poblada con mtools de hammer ---
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echo "==> ESP FAT32 (${ESP_MB}M): \\EFI\\BOOT\\BOOTX64.EFI (=bzImage) + \\initramfs.cpio.gz"
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