Capa 1 Qt6 completa y sellada: qtbase+qtshadertools+qtsvg+qtlanguageserver+
qtdeclarative(QtQuick full d23aba45)+ECM. h-qml-test.cpp (Window+Text via QtQuick)
instancia la escena y sale rc=0 con offscreen+software backend. El motor QML
—corazón de Plasma— probado end-to-end bajo el stack soberano dinámico musl/zig-cc.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
qtbase 6.11.1 SELLÓ (b3:7c7c747d…) — Core/Gui/Widgets/OpenGL + QPA wayland, todo
.so dinámico bajo musl+zig-cc. La app compila y linkea contra él; corrida en el
rootfs musl del worker con QT_QPA_PLATFORM=offscreen crea la ventana y el event
loop sale rc=0. Régimen dinámico del ADR 0011 probado end-to-end.
Hidratación runtime: mesa+libdrm del store + libxkbcommon.so.0 fabricada del .a
(PIC) — deuda Capa 0 (varios libs canónicos son static-only).
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Revierte el experimento de shadow-por-clobber: pisar /usr/lib con libs del base-system deja
arje-zero+hammerd arrancando pero sshd/login mudo (ABI musl del producto disturbado). No-clobber
preserva el producto entero y añade los binarios nuevos (probado VERDE). La sombra de applets busybox
(sed/ps/ip→full) es política del ensamblado del producto (mecanismo 'adelgazar busybox' de coreutils),
que re-linkea el NOMBRE sin tocar /usr/lib — follow-up de empaque documentado en el script.
product-base-system-boot-test.sh: hidrata los 26 paquetes del base-system sobre el product-rootfs
sellado (cp -an, preserva /etc/passwd/shadow/ssh del producto), lo bootea en QEMU y verifica DENTRO
del guest por SSH que corren. VERDE: arje-zero PID1 + sshd + bash 5.3/git 2.54/gpg 2.4.9/useradd/
vim 9.2/119 CA certs. Nota: MEM=6144 (rootfs aumentado ~1.1G en tmpfs). Caveat conocido: ps/ip/sed
resuelven a busybox por precedencia de PATH (los binarios full están, a sus rutas) — mismo patrón
'adelgazar busybox' que el producto ya aplica a coreutils; refinamiento de empaque pendiente.
product-userland-from-repo.sh ahora hidrata el userland foundational C (bash/git/sudo/util-linux/
shadow/red/disco/TLS/gpg/…) además de la capa CLI Rust, todo desde el repo firmado con
--require-signed (verifica firma → reproduce del .swm → hidrata FHS). BASE_SYSTEM_PKGS + CLI_RUST_PKGS.
hammer-install crece una cara humana sin tocar la mecánica EFI/BIOS validada:
- sin device + TTY ⇒ interactive_setup: detecta discos (/sys/block, marca el
montado como posible medio live), el usuario elige + confirma escribiendo el
nombre del disco, y recoge hostname / credencial de root (contraseña vía
cryptpw o authorized_keys) / zona horaria (best-effort si hay tzdata) /
teclado / tamaños de / y /store.
- apply_post_install_config escribe hostname+hosts, reemplaza el hash de root en
/etc/shadow, instala authorized_keys, symlinkea localtime y deja install.conf;
se llama tras la copia en AMBAS ramas (EFI y BIOS).
- con device ⇒ autoinstalador de siempre (iso/efi-install-test intactos); la
config sale de env (HAMMER_HOSTNAME/ROOT_PW/ROOT_AUTHKEYS/TZ/KEYMAP).
- iso-image.sh: ISO instalador sin AUTO_INSTALL ahora recibe con la TUI en la
consola (INSTALLER_INTERACTIVE, default on) y ofrece reiniciar/caer al live.
Verificado: scripts/install-tui-test.sh (4/4, dry-run con sysfs+rootfs falsos)
+ iso-install-test.sh VERDE end-to-end en QEMU (autoinstalador con la config
nueva bajo busybox real → disco bootea solo y sirve SSH).
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hammer boot menu ata las tres piezas del contrato: emite el grafo → lanza el
compositor (mirada, --compositor configurable) → activa el nodo que el usuario
dejó en boot-select. Graceful: sin compositor (servidor headless) emite el grafo
y sigue el arranque. Refactor: activate_and_report compartido con boot activate;
--out/--select configurables (testeable sin /run/hammer root-only).
Wiring: iso-image INSTALLER=1 + install-image-efi bundlean el CLI hammer (static
musl) al sistema instalado (el producto trae arje-zero/hammerd pero no el CLI);
el wrapper /sbin/init lo invoca tras hammer-recover, salida al serial (no pinta
tty0 ⇒ respeta cero-parpadeo). Cierra la pieza #3 del handoff mirada (quién
lanza el menú en el boot): lo ownea hammer, desde el hook de init.
Tests: boot_menu.rs (3 caminos del glue: graceful/sin-selección/selección→activate)
+ efi-disk-boot-test asevera que el menú corre. Validado en OVMF: pivote →
INIT-OK → menú (emite boot-graph.json + saltea sin mirada) → arje-zero.
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efi-flicker-test valida por CONTRIBUCIÓN del kernel al framebuffer (2 capturas:
handoff-firmware vs post-boot; Δ≈0 ⇒ el kernel no tocó el FB). Con el kernel
metal cero-parpadeo: Δ=0.000 VERDE — el splash de la firmware sobrevive intacto,
sin texto de boot ni cursor (el kernel viejo saltaba de ~3 a ~11). No mide negro
absoluto: el splash de OVMF (TianoCore) daría falso-positivo y no existe en metal.
Fix: busybox switch_root NO mueve /dev ⇒ los wrappers /sbin/init montan devtmpfs
antes de tee'ar HAMMER-EFI-INIT-OK a /dev/ttyS0 (si no, el nodo no existe y el
marcador se perdía). efi-disk-boot-test VERDE con el kernel quiet.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
El 1er número de identify -verbose varía por quantum (10.99 en PPM vs 0.129 en
PNG para la misma imagen); el normalizado 0..1 es fiable. Validado: negro→0,
texto→11, umbral 1.5 los separa.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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>
efi-install-test.sh cierra el lazo completo bajo UEFI (hermano de
iso-install-test.sh que es BIOS): (1) ISO live EFI=1 INSTALLER=1 AUTO_INSTALL
en OVMF con disco en blanco → hammer-install detecta /sys/firmware/efi y toma
la rama EFI (MBR+ESP-0xEF) desatendido → HAMMER-INSTALL-OK; (2) el disco
instalado bootea SOLO en OVMF → firmware → BOOTX64.EFI → pivote → arje-zero
PID1, sin GRUB. VERDE end-to-end.
Prueba el instalador live REAL corriendo dentro del live, no sólo sus
artefactos. ADR 0010: paso 5 cerrado salvo metal.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
hammer-live-install.sh detecta /sys/firmware/efi y ramifica a EFI-stub soberano:
MBR con ESP tipo 0xEF (UEFI arranca una ESP MBR igual que GPT ⇒ sólo busybox
fdisk/mkfs.vfat/mount, sin GPT-tool ni mtools en el live). Arma el mismo
initramfs de pivote (findfs LABEL=hammer-root → switch_root) que el builder
host-side; /sbin/init = wrapper hammer-recover→arje-zero (el pivote ya montó
store/estado por LABEL). La rama BIOS+GRUB queda intacta tras la detección.
iso-image.sh INSTALLER=1 bundlea el kernel metal EFI-stub (bzImage-efi) en el
payload; el genérico no sirve (no hornea initrd=/rdinit= en la cmdline).
MBR+ESP-EF spot-checked en OVMF (firmware → BOOTX64.EFI → pivote → arje-zero).
ADR 0010 actualizado: pasos 2 y 5 ✅.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
install-image-efi.sh arma una imagen GPT+ESP donde el bzImage metal ES el
binario EFI (\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI, ruta fallback removible) — sin GRUB ni
systemd-boot. La cmdline horneada del kernel (initrd=/initramfs.cpio.gz
rdinit=/init) se activa al no haber LoadOptions; un initramfs mínimo de pivote
resuelve hammer-root por LABEL (findfs) y hace switch_root a la ext4 real.
Layout: ESP + hammer-root/store/state ext4 (mke2fs -d bajo unshare -r, ESP con
mtools de hammer). Cierra el paso 2 (initrd chico destraba EFI-stub) y el 5.
efi-disk-boot-test.sh valida en OVMF (sin -kernel): VERDE — firmware →
BOOTX64.EFI → pivote → arje-zero PID1. Marcadores serie deterministas (los dos
primeros bytes del handoff firmware→kernel son informativos; el veredicto se
apoya en el montaje/re-mount aguas abajo, prueba concluyente de la cadena).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Hornea firmware nvidia/gp106 (ctxsw/acr/sec2) descomprimido a .bin (nouveau da GL 3D).
- init: modo HARDWARE por defecto (WGPU_BACKEND=gl sobre gallium-nouveau, que da float16
vía unpackHalf2x16; tapa lavapipe). Pascal no tiene NVK ⇒ greeter va por GL, no Vulkan.
- cmdline default = hardware; 'mirada.sw nouveau.modeset=0' = fallback software.
- CHIP/FW_SRC parametrizables para otras GPUs.
Regresión: el fallback software sigue levantando el compositor en la imagen final.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- recipes/mesa-swrast.toml: mesa softpipe hammer-nativo (sin LLVM) para render software.
- scripts/mirada-usb.sh: ensambla rootfs (dev-fs musl + hydrate mirada/seatd/libinput/
mesa + overlay Alpine llvmpipe/lavapipe/nouveau + XKB + PAM + init seatd+compositor) y
empaqueta la USB con linux-generic vía systemd-boot.
- docs/mirada-usb-nvidia.md: uso + estado.
Validado en QEMU virtio-gpu: el COMPOSITOR arranca entero (libseat→card0→GBM+EGL+
GlesRenderer→[8/8]→escritorio, acepta clientes, dibuja la ventana del greeter). El
GREETER (Vello) exige shaders float16 que llvmpipe/lavapipe NO dan ⇒ su login sólo
pinta con GPU real (nouveau+firmware, v2).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
dalfox/templ/errcheck/ineffassign/unconvert (Go) + dprint (Rust) + kyverno (Go),
construidos en un worker efímero hcloud, cosechados y firmados. Binarios musl-static
verificados: dalfox 3.1.2, templ v0.3.1020, dprint 0.55.1, ineffassign, y los
analizadores Go corren. feroxbuster/jless/mdcat/mise quedan staged (frontera *-sys:
openssl-sys/xcb desde fuente).
Fix farm-down: el promote final ahora recorre TODAS las colas del worker
(incoming/incoming-go/incoming-clib), no sólo recipes/incoming — los artefactos de
las otras colas se cosechaban pero no se firmaban.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Los workers efímeros reciclan IPs de Hetzner. accept-new RECHAZA una clave de host
cambiada ⇒ el 'until ssh true' de farm-up colgaba para siempre en una IP reusada.
Como el modelo es hub-and-spoke (worker sin secretos, compute descartable) no hay
superficie MITM: saltamos verificación de host y no ensuciamos known_hosts.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Encadena farm-up + farm-down con detección de fin-de-ciclo por el marcador 'ciclo
terminado' del worker-loop (cuenta ocurrencias en el journal, robusto a skew de reloj
y builds largos). 'Subí la cola, corré esto, se apaga solo al terminar.'
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Migración del worker pet-24/7 a workers efímeros on-demand. farm1 (ccx23 persistente que
idleaba quemando plata) → snapshot golden 'hammer-golden-2026-07-05' (img 405120842: toolchain
+ store sellado horneados) → destruido. Baseline ahora 0 cajas / €0.
- farm-up.sh [N]: crea N workers desde el snapshot (cache-hit instantáneo del catálogo baked),
los alinea con la cola actual del laptop, registra la flota en scripts/farm/.fleet (gitignored).
- farm-down.sh [name...]: cosecha el store (CAS, merge seguro) al laptop y DESTRUYE; promueve+firma.
Orden seguro: sólo destruye si el pull de store salió bien.
- Validado punta a punta: up 1 → boot+cache+toolchain OK → down (cosecha+destruye) OK.
- Cron laptop harvest-go contra farm1 removido (la cosecha ahora la hace farm-down).
El worker sigue sin secretos (hub-and-spoke): compute puro y descartable.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
El repo temporalio/cli tiene 3 mains bajo cmd/ (gen-commands, gen-docs,
temporal); detect_go_main elegía gen-commands ⇒ binario equivocado, quedó
en needs-review. Fix: flags=["./cmd/temporal"] apunta al CLI real (verificado
vía API de GitHub en el commit fijado). El binario se llama `temporal`, así
que agrego el alias temporal-cli→temporal al gate de harvest-go.sh (mismo
patrón que opentofu→tofu). Vuelve a recipes/incoming-go para que el worker
lo selle y la cosecha lo promueva.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
build-farm.sh asumía 'sin colisión entre recetas distintas', falso para deps transitivas
compartidas no selladas: dos consumidores (p.ej. libadwaita/gtksourceview) construyen gtk4 a
la vez en el mismo sources/gtk4-<sha>/output ⇒ 'Some other Meson process is already using this
build directory'. Fase 1b: tras el pool paralelo, reintenta EN SERIE los fallos con firma de
colisión — la dep ya la selló el ganador ⇒ cache-hit y compila. Un pase basta (cada build
arrastra sus deps). Sólo reintenta colisiones, no MSRV/dep-faltante reales.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
El watchdog de disco purgaba work/sources/* protegiendo solo árboles bind-montados
por bwrap (prot.1) o cuyo nombre coincide con la receta en vuelo (prot.2). Una dep
transitiva (cairo bajo pango/gtk4) se extrae host-side ANTES del bwrap y con nombre
que no coincide con la receta ⇒ el rm -rf competía con el tar y dejaba el árbol a
medias: 'Cannot mkdir' durante la extracción, luego 'Directory not empty' para
siempre (falla rápido antes de bwrap, nunca se recupera). Prot.3: no purgar árboles
modificados hace <2 min (extrayéndose ahora); los fríos se purgan y re-extraen limpio.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Dos bugs del promote de build-farm.sh, hallados al cosechar incoming-clib:
1. mv movía el .toml pero NO sus .patch (quedaban en la cola) ⇒ toda receta
parcheada fallaba el pack ("leyendo patch ...: No such file or directory").
Ahora mueve los patches referenciados junto al .toml.
2. mv sobrescribía a ciegas una receta canónica de recipes/ con una variante
homónima de la cola (p.ej. curl 8.11 mínimo-para-appstream pisando el
curl 8.20 full). Se agrega guarda: si ya existe recipes/<n>.toml, NO se
promueve la variante (queda staged para triage) ni se re-publica.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La 1ª corrida promovió+FIRMÓ binarios equivocados que pasaban el smoke por solo 'correr':
katana/naabu→functional-test, gosec→gosecutil, buf→protoc-gen-buf-lint (detect_go_main eligió un
main helper). El gate ahora localiza el binario cuyo nombre == receta (o alias conocido tofu/mc/
nats/dlv/flux/ct/kubeseal/node_exporter/...); si instaló otro → a needs-review-weekend con el motivo,
NO se firma. Lección eksctl aplicada al gate.
- farm-worker-loop.sh: construye QUEUES='recipes/incoming recipes/incoming-go' (en serie por vuelta;
la cola Go aislada se muele 24/7 sin pisar el incoming/ del otro agente).
- scripts/farm/harvest-go.sh: cosecha determinista sin IA (cron del laptop). Baja el store sellado,
y por cada receta SELLADA (cache-hit bajo timeout, NO compila en el hub) hace SMOKE-TEST del binario
(existe + corre version/--help sin panic/segfault) antes de promover+firmar. Lo que falla el smoke va
a tandas/needs-review-weekend/ para el lunes. add explícito (nunca -A), push con reintento.
vault (go-15) falló en 'go mod vendor' con '~/.cache/go-build/...: no such file': durante el compile
de telegraf el disco cruzó DISK_HIGH, el watchdog corrió 'go clean -cache', y el vendor de vault (que
usa esa cache) arrancó en la ventana siguiente sin ficheros. El guard anterior solo miraba 'go mod
vendor' activo en ese instante; ahora difiere la purga si hay cualquier 'hammer build' en vuelo.
go-13 (dnscontrol/lazysql, árboles de deps Go enormes) destapó otra race del watchdog: durante el
fetch/'go mod vendor'/resolve_phases (host-side, antes del bwrap) el árbol no está bind-montado ⇒ el
watchdog lo borraba a mitad del vendor → go.mod desaparecía → 'receta sin compile, heurística no
encontró build system'. Ahora además protege work/sources/<name>-* si <name> tiene un proceso
'hammer build' activo (cubre toda la vida del build, no solo la fase sandbox).
- mesa/wayland/wayland-protocols/libdrm/seatd/samurai/meson + patches: batch C de gráficos previo
que jamás se mandó al worker, arrastrado en incoming/. Parqueado en tandas/hold-nongo/.
- syncthing: build especial (genera la GUI embebida 'auto.Assets' vía go generate/build.go) ⇒
diferida a staged-fallidos con el motivo. Quedan 18 go-12 limpias en la cola.
go-12 (terraform/k8s) destapó la race: con árboles de deps de varios GB en paralelo, el disco
cruza DISK_HIGH y el watchdog corría 'go clean -modcache' a mitad de los 'go mod vendor' en vuelo
(.partial: no such file) ⇒ 5 recetas no convergían. Ahora difiere la purga del modcache si hay un
vendor de host activo (la purga de work/sources ya libera lo grueso y es segura). syncthing: main
real en ./cmd/syncthing (la raíz tiene build-constraints que excluyen todo).
El 'go mod vendor' acumula GOMODCACHE (~/go/pkg/mod) sin tope: una tanda Go
grande lo llevo a 31G y lleno el disco de 80G -> I/O-wait disparo el load a 23
(cuello real, no CPU/RAM). El watchdog ahora purga 'go clean -modcache/-cache'
cuando el disco supera DISK_HIGH% (def 82). El vendor/ local de cada receta ya
tiene lo necesario; si pisa un vendor en curso, esa receta reintenta.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Cierra la fragilidad manual del patron Go (path del main por receta). Ahora
importar Go es tan automatico como Rust: import -> pin -> build, sin tocar nada.
- lib.rs: BuildSys::Go (go.mod, prioritario sobre configure/make auxiliares que
traen muchos proyectos Go). resolve_phases deriva el compile generico:
'go install -trimpath -ldflags=-buildid=' del paquete main. install='true'
(go install ya deja en GOBIN=/out/usr/bin).
- detect_go_main(): detecta el dir del main por FILESYSTEM (no compila, evita
contaminarse con mains de ejemplo rotos en docs/scripts que rompen go list).
Heuristica raiz > cmd/<x> > menor profundidad; excluye vendor/docs/test/etc.
go install nombra el binario solo (cmd/mlr->mlr, raiz->modulo).
- nix_import.rs + nix-import.sh: detecta is_go (vendorHash de buildGoModule),
emite deps.build=['go'] sin phases (BuildSys::Go las deriva).
- tests: go_mod_wins_over_configure, detect_go_main_picks_cmd_over_docs.
Validado end-to-end: miller (cmd/mlr->mlr, esquiva docs rotos), amfora (raiz),
duf (import->pin->build 100% automatico, binario estatico que corre).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Cierra el muro del frente Go (vendoring) replicando el patron de Rust:
vendorear in-situ en el fetch (host, con red), no tarball-al-mirror.
- fetch.rs: vendor_go_deps() analoga a vendor_cargo_deps — corre go mod vendor
en el host si hay go.mod; el sandbox compila offline con -mod=vendor.
- lib.rs: engancha vendor_go_deps tras los patches cuando el arbol trae go.mod
(sin BuildSys::Go; el compile lo fija la receta en build.phases).
- bootstrap-devfs.sh: instala el toolchain go del host (1.26.4, estatico) en
.dev-fs/tools/go + symlink en ~/.cargo/bin (PATH del worker via .cargo/env).
- amfora: PRIMERA receta Go del corpus. Build end-to-end validado (repo+commit
-> fetch vendorea -> sandbox offline -> binario estatico que corre, Amfora
v1.11.0). REPRODUCIBLE bit-a-bit: dos stores independientes dan of_tree
b3:9ec1d5fe (trimpath + buildid= en el compile). Promovida al repo (282).
Quedan 12 recetas Go en tandas/staged-2026-06-26/ (cheat/dnsx/croc/dyff/csvtk/
git-town/miller/jump/gron/qrcp/walk/gtrash): mecanico, copiar el patron de
amfora ajustando el nombre del binario.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
scripts/product-image-from-repo.sh cierra el lazo Etapa F+G entero:
base product-rootfs (arje-zero PID1 + musl/busybox) → hidrata userland rico vía
`hammer install --require-signed` del repo firmado → imagen GRUB auto-booteable →
boot en QEMU + handshake SSH que CORRE los tools del repo.
VALIDADO e2e: booteó, arje-zero PID1, hammerd+netup+sshd, y por SSH corrieron
bat 0.26.1 / fd 10.4.2 / jq 1.8.1 / eza — userland farmeado, servido desde el
repo firmado, no del bootstrap hardcodeado. 240 bins en /usr/bin (base+repo).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Cierra el lazo Etapa F+G: el userland del producto se arma vía `hammer install
--repo --prefix --require-signed` desde el repo firmado, no del bootstrap
hardcodeado. scripts/product-userland-from-repo.sh hidrata un set curado (13+
tools validados estáticos del repo).
Dos bugs reales del path install/pack encontrados+arreglados:
1. pack derivaba target_bin=/usr/bin/{name}; para paquetes con binario≠nombre
(ripgrep→rg, repgrep→rgr) quedaba mal y el sanity-check de install fallaba.
Ahora pack lo deriva del flag `--bin <X>` de la receta Cargo.
2. La reproducción del source_patch derivaba el NOMBRE de la receta del
target_bin ⇒ "rg" ≠ "ripgrep" del corpus ⇒ no cache-hit ⇒ rebuild + dup en
el store (find_by_hash ambiguo). build_source_patch/run_apply ahora reciben
el nombre del paquete (install/bootstrap lo pasan; apply=None) ⇒ cache-hit
del artefacto del corpus, sin duplicar.
(El "EACCES" inicial era sólo --store ausente: DEFAULT_STORE=/store root-only.)
hammer-build 49/49 tests ok; ripgrep install validado e2e (rg hidratado).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Tres frentes que aparecieron al provisionar un CCX13 (Ubuntu 24.04) de verdad:
- bootstrap-devfs §3b: el loader musl-256-keys ahora DETECTA la versión del
rootfs (apk db) en vez de hardcodear 1.2.5. Alpine edge avanzó a musl 1.2.6 ⇒
un loader 1.2.5 vs coreutils 1.2.6 da `renameat2: symbol not found` → chmod
roto en el sandbox → el wrapper zig-cc no queda +x → EACCES. case con sha de
1.2.5 y 1.2.6, die si aparece una nueva.
- vps-setup §2b: compila bubblewrap 0.11.2 si el de la distro no soporta
--overlay-src (Ubuntu 24.04 trae 0.9.0 sin overlayfs; el sandbox lo necesita).
- farm-sync: excluye /.scratch (44G de fuentes mrustc/rustc) + *.png/content*
del rsync al worker (casi copia 44G de más).
Smoke test en el VPS: builds compilan código real (pasan cc/chmod), rustc 2
cores al 93%, RAM holgada. Worker funcional.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Paraleliza el build a un/varios VPS sin exponer gitea ni la clave de firma.
Modelo: el laptop es el HUB (firma + gitea); el worker sólo construye la cola
incoming/ y sella al store local (PROMOTE=0). Reproducibilidad bit-a-bit +
content-addressing ⇒ el store del worker es byte-idéntico, se rsync-ea de vuelta
y el hash valida solo (no hay que confiar en el VPS).
- vps-setup.sh: provisiona Debian/Ubuntu (deps, userns p/bwrap, swap 16G,
rustup, build hammer, bootstrap-devfs rootfs Alpine edge, systemd unit).
- farm-worker-loop.sh: loop autónomo 24/7, PROMOTE=0, watchdog de disco
integrado; muele lo que haya sin esperar al hub.
- hammer-farm.service: systemd, JOBS=2 (CCX13 = 2 vCPU dedicado), Nice/idle-io.
- farm-sync.sh (hub): rsync código+cola arriba, store sellado abajo,
promote+firma+commit+push. Acceso único laptop->VPS por SSH.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Diagnóstico cerrado: el reboot-probe probó que el kernel está VIVO en el metal del
usuario (se reinicia solo); la pantalla negra es porque el panel TigerLake se apaga al
pasar el kernel y solo i915 (driver Intel real) lo reenciende — efifb/simpledrm/earlyprintk
escriben a un fb muerto (validado: nomodeset tampoco). Era un recorte de más (i915 venía
-d del kernel QEMU). Fix = lo que toda distro normal trae:
- linux-metal.toml: -e DRM_I915 -e DRM_FBDEV_EMULATION (saca -d DRM_I915).
- metal-firmware.sh: inyecta i915/tgl_* (DMC/GuC/HuC, 1.3M) en /lib/firmware/i915.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Diagnóstico metal: con systemd-boot, earlyprintk=efi NO imprime NADA del kernel
(solo 'Loaded initrd MEDIA_GUID' + 'Measured initrd PCR 9' y cuelga) ⇒ el kernel
no llega ni a su consola temprana: hang en ExitBootServices o el decompresor.
- metal-usb-sdboot.sh: piso de 48MiB a la ESP (FAT32 -F exige ~33MiB; con initramfs
chico caía debajo y la firmware no leía el BOOTX64.EFI → 'Not Found').
- USB de bisección (work/hammer-tiny-usb.img, initramfs busybox 1.3MB): ✓ OVMF llega a
/init. Si en el metal del usuario ARRANCA a shell ⇒ el cuelgue era el initrd 100MB;
si TAMBIÉN cuelga ⇒ es el kernel/EBS (probar nokaslr/no5lvl).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
El boot por EFI-stub DIRECTO se cuelga en el firmware del usuario tras 'Measured initrd
PCR 9' (quirk EFI_LOAD_OPTION del firmware + initrd 100MB por la firmware). Pivote:
- scripts/metal-usb-sdboot.sh: arma work/hammer-metal-usb.img (disco GPT+ESP FAT32) con
systemd-boot (binario del host, crutch de bringup) como BOOTX64.EFI + loader entry.
systemd-boot provee el initrd por LoadFile2 (esquiva el parseo de cmdline del firmware)
y permite EDITAR la cmdline en vivo (tecla 'e') ⇒ iterar sin recompilar 45min.
✓ VALIDADO OVMF: menú → 'Loaded initrd from LINUX_EFI_INITRD_MEDIA_GUID' → arje-zero PID1.
- linux-metal.toml: kernel diagnóstico — cmdline +earlyprintk=efi,keep +ignore_loglevel
+efi=novamap (ve el boot en pantalla post-ExitBootServices) y -DEBUG_WX (saca el trace).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>