Documenta el diagnóstico del OptiPlex 3060: la GPU estaba perfecta (i915 inicializó,
fbcon en el framebuffer) y lo que fallaba era el hardcodeo de software GL, más la
preparación de sesión que la imagen de metal nunca tuvo.
Deja las dos reglas: un artefacto compartido entre QEMU y metal no puede llevar el
entorno hardcodeado (se detecta), y «llega al prompt» no valida NADA del escritorio
— hay que correr cosmic-start en la imagen que se va a quemar.
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Diagnóstico del 1er viaje al OptiPlex 3060 (Coffee Lake, UHD 630). El dmesg del
propio USB muestra que la GPU estaba PERFECTA:
[drm] Found coffeelake (device ID 3e92) ... Initialized i915 1.6.0 on minor 0
fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
Lo que fallaba era el script de arranque. `cosmic-start-qemu.sh` exportaba
LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 y MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=kms_swrast INCONDICIONAL —
correcto sobre virtio-gpu, letal sobre Intel real: la mesa del corpus va con
-Dgallium-drivers=iris -Dllvm=disabled y NO EXISTE ningún kms_swrast_dri.so ⇒ EGL
falla. Y en el mejor caso habría sido peor: si arrancaba, componía por software y
ScreenCast fallaba igual que en QEMU ⇒ el viaje NO PODÍA contestar su pregunta.
El origen es un comentario que yo escribí en metal-desktop-image.sh afirmando que
el script no tenía supuestos del emulador. Los tenía, y el nombre del fichero lo
decía. Ahora:
- `cosmic-start-qemu.sh` → `cosmic-start.sh` (se llama por lo que hace).
- El modo de GL se DETECTA con dos patas: driver DRM del kernel Y .so de mesa
presente. Si no hay ninguna, lo DICE en vez de morir dentro de EGL.
- La imagen VERIFICA que el script instalado no fuerce kms_swrast (falla el build
si vuelve a pasar).
Y correr cosmic-start sobre la imagen de metal POR PRIMERA VEZ (antes sólo se
validaba que llegara al prompt) destapó que le faltaba entera la preparación de
sesión que sólo tenía qemu-desktop-image.sh: sin grupo `video` no arranca seatd,
sin usuario `messagebus` no arranca el bus de SISTEMA — y sin bus de sistema NO HAY
PORTAL, o sea que portal-probe screencast no habría tenido con quién hablar aunque
el GL fuese perfecto. Copiada: arje-logind-compat + política, video, messagebus,
setuid del launch-helper, /var/run→/run, COSMIC_MODE, libc.musl-x86_64.so.1.
Además, para que el próximo fallo en metal no cueste otro viaje a ciegas:
- Los logs van a /var/log/cosmic (ext4) y no a /tmp (RAM, se evapora al apagar).
`dump()` también, que iba SÓLO al serial — donde se perdió la explicación de los
tres fallos de arriba.
- authorized_keys horneada: sshd escuchaba en :22 pero era INALCANZABLE
(PasswordAuthentication no, sin clave) ⇒ ahora se depura por red.
- netup-wait: el r8169 levanta el enlace a los 20,2s y el ente sshd pedía DHCP a
los 13,7s, sin reintento. En QEMU no se ve: virtio-net tiene carrier desde el
instante cero.
- firmware i915 de otras generaciones (la base sólo traía tgl_*; el Coffee Lake
pedía kbl_dmc_ver1_04.bin).
Validado arrancando como usb-storage: seatd OK, bus de sistema OK, login1 OK,
pipewire+wireplumber OK, compositor OK. La línea de GL dice la verdad en QEMU.
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Documenta el diagnóstico completo: la AUSENCIA del `EXT4-fs mounted` como prueba de
que el root nunca se montó, la carrera contra la enumeración USB (invisible en QEMU
porque virtio está desde el instante cero), y la ceguera del /dev/console = serial.
La lección que generaliza: CADA capa del arranque tiene que escribir a /dev/tty0. Se
arregló la capa post-switch_root en el viaje de KDE y el initramfs quedó ciego; tapar
una sola capa garantiza que la siguiente vuelva a caer.
Incluye el comando para reproducir metal desde el laptop (qemu-xhci + usb-storage +
-serial null) y la evidencia en pantalla.
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Síntoma en metal ajeno: la pantalla se congela justo tras `sdc: sdc1 sdc2 sdc3 sdc4`
/ `Attached SCSI removable disk`. No estaba colgado.
Prueba de que el root nunca se montó: con `ignore_loglevel` un montaje ext4 imprime
`EXT4-fs (...): mounted filesystem` en pantalla sí o sí, y no aparecía.
Dos causas encadenadas:
1. CARRERA. El rdinit arranca en cuanto se desempaqueta el initramfs, pero el bus USB
enumera asíncrono y tarda segundos (reset de hub, settling de 1s por dispositivo,
scan SCSI). Los 5 reintentos de 1s no alcanzaban. En QEMU el disco es virtio y está
desde el instante cero ⇒ la carrera NUNCA se veía en validación. Es el `rootwait`
que no podemos usar porque no hay root= en el cmdline. Ahora espera 60s.
2. CEGUERA. El cmdline horneado es `console=tty0 console=ttyS0,115200` y /dev/console
= la ÚLTIMA `console=` ⇒ el serial. El `exec sh` de rescate nacía invisible. Es el
MISMO bug que costó el 1er viaje físico de KDE, una capa más temprano: allá se
arregló para después del switch_root (getty en tty1) y el initramfs quedó ciego.
Ahora el log del pivote va a /dev/tty0, el marcador INIT-OK también, y el rescate
abre shell en tty1 listando los bloques visibles.
+ `timeout 15` a `hammer boot menu`: corre ANTES del exec de arje-zero ⇒ colgarse ahí
deja un arranque sin PID1 ni pantalla, indistinguible de un kernel muerto. El
`|| true` protegía del fallo, no del bloqueo.
Validado arrancando la imagen COMO USB (qemu-xhci + usb-storage, -serial null, con
pantalla): marcadores del pivote visibles, motd y prompt `/ #`.
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Qué correr con el USB en la mano, en orden, y —lo que importa— CUÁL ES EL VEREDICTO:
el `[4/4] OpenPipeWireRemote` con su fd, no que el diálogo aparezca (eso ya pasaba en
QEMU). Y el contrafáctico que hace falsable el diagnóstico de hoy: si vuelve a
colgarse en `Start` pero YA NO aparece `Erroneous EGL call` en el log del compositor,
entonces la causa era otra y lo de hoy estaba incompleto.
`ls /dev/dri` con renderD128 es la señal barata de que hay HW: con swrast no existe.
Gotchas del quemado, todos medidos y todos con su porqué:
· NUNCA a un NVMe y NUNCA POR NOMBRE — hoy mismo, tras el reboot, nvme0n1 y nvme1n1
se intercambiaron respecto de lo anotado en julio. Identificar por TRAN=usb.
· el progreso NO se mide con kill -0 (sudo dd corre como root ⇒ EPERM desde el
usuario y parece que terminó): se mide por /sys/block/sda/stat campo 7.
· no correr os-prober sobre el device que estás dd-eando.
· `pkill -f <patrón>` mata su propio shell si el patrón está en su cmdline. Volvió a
pasar hoy (exit 144), con el gotcha ya escrito. Usar pgrep -x.
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Hermano de kde/metal-desktop-image-dual.sh, pero con la decisión INVERTIDA y ése es
el motivo de existir. La de KDE va por mesa-llvmpipe a propósito (tenía que aguantar
también una NVIDIA Pascal, cuya mesa HW sólo existe como binario Alpine ⇒ rompería
soberanía).
Acá el objetivo es cerrar ScreenCast, y el diagnóstico de hoy midió que lo que falla
es el COMPOSITOR en una llamada EGL —8 ms antes del `Paused`— porque en QEMU mesa es
kms_swrast: software, SIN exportación dmabuf. El `mesa` del corpus se construye con
-Dgallium-drivers=iris y YA está en el rootfs de COSMIC; en QEMU nunca se usaba, en
un TigerLake es el driver correcto y trae dmabuf de verdad. O sea que este viaje no
es "lo mismo pero en metal": es la única forma de saber si ScreenCast está bien.
⚠ Por eso NO se inyecta llvmpipe: mezclarlos no es aditivo — llvmpipe trae su propio
libgbm/libEGL/libgallium y sobrescribirlos DESACTIVA iris. Si la máquina no tuviera
Intel, la imagen correcta sería la de KDE, no ésta con un parche.
Y lo que NO hace falta inyectar, medido: la de KDE mete libLLVM.so.18 + libgcc_s +
libstdc++ porque el JIT de llvmpipe los NEEDea. Acá NO — iris_dri.so pide sólo
libglapi/libdrm/libz/libzstd/libc (mesa va con -Dllvm=disabled) y cosmic-comp ocho
NEEDED sin C++. CERO binarios ajenos de Alpine. Verificado con clausura ELF completa
del rootfs: 472 objetos escaneados, 42 raíces de runtime, 0 con NEEDED sin proveedor
(los 3 huecos son llvm-*/perl, herramientas de build que el escritorio no arranca).
Se instala EL MISMO cosmic-start validado en QEMU, no una variante: nada de lo que
hace es específico del emulador, y que corra el mismo fichero es lo que hace que
"validado en QEMU" signifique algo para el metal.
VALIDADO EN OVMF CON PANTALLA, que es la regla de oro que costó un USB en el 1er
viaje de KDE (-serial null para simular metal sin puerto serie): arje-zero PID 1, las
4 particiones montadas, el motd VISIBLE y el prompt `/ #` en la pantalla — o sea que
el getty de tty1 hace su trabajo. El shell responde: iris_dri.so presente,
/dev/dri/card0, y cosmic-start/portal-probe/wireplumber en PATH.
Falta quemar el USB, que es destructivo y necesita que el usuario confirme el device.
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Con RUST_LOG=trace el log del backend tiene CINCO LÍNEAS en total y la última es la
de siempre ('Connecting' -> 'Paused'). Después no escribe nada más: ni error, ni
panic, ni progreso. O sea que el trace no aportó — screencast_thread no tiene más
instrumentación y buscar ahí estaba agotado.
La pieza que faltaba mirar era EL COMPOSITOR, que es quien entrega los frames:
15:19:02.301568Z WARN smithay::backend::egl::error: Erroneous EGL call didn't set EGLError
15:19:02.310127Z INFO …screencast_thread: state-changed 'Connecting' -> 'Paused'
↑ OCHO MILISEGUNDOS
Y la correlación no es casual: el contador de "Erroneous EGL" sube DE A DOS por cada
intento de screencast (uno al abrir el diálogo con su miniatura en vivo, otro al
pulsar Share) y no se mueve en ningún otro momento.
`ls /usr/lib/dri/` → iris_dri.so, kms_swrast_dri.so, swrast_dri.so. En QEMU con
virtio-gpu-pci sin virgl carga kms_swrast: mesa por software, SIN exportación dmabuf
real. Que es justo lo que un stream continuo necesita y una captura de una sola toma
no — por eso cosmic-screenshot SÍ funciona (va por shm) y ScreenCast no.
EL FRENTE NO ESTÁ BLOQUEADO POR UNA RECETA SINO POR EL ENTORNO. Esto reencuadra el
día entero: pipewire no era, wireplumber no era, el backend no era. Las tres piezas
están construidas, corriendo y haciendo su trabajo —el nodo `cosmic-screencast` existe
en el grafo— y el que no puede cumplir es el compositor sobre una GPU de software. Es
el MISMO muro que documenta el frente KDE (GBM/EGL de software), llegando por otro
camino.
Y no se puede verificar acá: `qemu-system-x86_64 -display help` da sólo none/gtk/sdl
y no existe virtio-gpu-gl-pci — este binario no se compiló con virgl, aunque
libvirglrenderer.so.1 esté en el host. Las salidas son metal (donde iris_dri.so YA
está en la imagen) o un QEMU con virgl.
Lo honesto: ScreenCast está verificado HASTA DONDE EL ENTORNO PERMITE — la cadena
D-Bus completa funciona, el stream se crea y se negocia, y el último tramo (los
píxeles) depende de una GPU que esta VM no tiene.
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b3:b8f3baf0, selló a la primera. Arranca desde cosmic-start ("wireplumber OK (pid
192) — hay gestor de sesión"), se conecta al grafo (dos clientes en wpctl status) y
wpctl pasa a mostrar una sección Video que antes no existía.
Y el Start de ScreenCast SIGUE sin Response a los 60s. Mismo resultado exacto.
LA HIPÓTESIS QUEDA MATADA POR MEDICIÓN. "Falta el gestor de sesión que mueva el nodo
de Paused a Streaming" era mía y era razonable; no era cierta. Queda escrita junto a
su refutación porque una hipótesis descartada CON EVIDENCIA vale más que una lista de
sospechosos: acota el próximo paso a lo que queda, que es el backend mismo.
El dato nuevo, que es por dónde seguir: con wireplumber corriendo, `wpctl status`
lista `Video → Streams` VACÍO durante el handshake. O sea que el nodo
`cosmic-screencast` que SÍ existe en `pw-cli ls Node` no llega a wireplumber como
stream gestionado. Próximo movimiento: RUST_LOG=trace sobre screencast_thread, no
otra dep.
── por qué receta propia y no la de GNOME ──────────────────────────────────────
La de incoming-gnome funciona pero NEEDea libglib/libgobject/libpipewire de la ISLA
DINÁMICA de GNOME: traerla metería una segunda glib y una segunda pipewire en la
imagen. De 19 deps, 14 dan hash idéntico; las que divergen divergen a propósito —
sobre todo `pipewire`, que acá apunta a la de COSMIC (338d1d8c), la que el escritorio
realmente ARRANCA. Un gestor de sesión contra otra pipewire que la que corre no
gestiona nada.
El cambio de fondo es glib → glib-shared. COSMIC usa la glib ESTÁTICA del corpus, que
le alcanza al portal porque es un ejecutable. Acá no: wireplumber produce un .so y 17
módulos, y libglib-2.0.a tiene 44.275 reubicaciones R_X86_64_32/32S ⇒ no es PIC. La
regla del frente GNOME (readelf -r ANTES de gastar el build) ahorró uno.
Y la salida no fue una campaña nueva sino una MEDICIÓN: incoming-kde/glib-shared
copiada a esta cola resuelve al MISMO hash (0584ce1f) y ya estaba sellada ⇒ cero
rebuild. Idem pcre2-shared, lua y libelogind. Las dos glib coexisten sin pisarse (.a
y .so son ficheros distintos) y el portal conserva sus 3 NEEDED.
escritorio-cosmic: 84 → 89 recetas, 0 faltantes.
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La receta de la sonda (b3:af49d32d) y lo que midió. Es la única receta de la campaña
cuyo producto no es una pieza del escritorio sino un instrumento para medirlo: entra
a la imagen porque un handshake de portal sólo se puede ejercer DESDE la sesión, con
bus y compositor vivos, y sale ESTÁTICA (0 NEEDED) porque un instrumento no debe
depender de aquello que mide.
[1/4] CreateSession → Response 0, session_handle ✓
[2/4] SelectSources → Response 0 ✓
[3/4] Start → el backend ABRE "Share your screen", con
miniatura EN VIVO del framebuffer y el output
Virtual-1; se elige, se pulsa Share…
y NO llega Response en 60s ✗
El log del backend da la línea exacta:
screencast_thread: state-changed 'Connecting' -> 'Paused'
Y `pw-cli ls Node` durante la espera da el veredicto INDEPENDIENTE:
node.name = "cosmic-screencast" media.class = "Video/Source"
EL NODO DE VIDEO EXISTE EN EL GRAFO DE PIPEWIRE. La cadena entera —cliente →
frontend → backend → compositor → demonio— funciona hasta crear y negociar el stream.
Lo único que no ocurre es el Response de vuelta tras quedar en `Paused`. Eso es un
lugar muy distinto del de esta mañana ("no hay demonio con quien negociar").
Sospecha para el próximo paso, y es HIPÓTESIS no medición: falta `wireplumber`. Sin
gestor de sesión nadie mueve el nodo de Paused a Streaming y el backend parece
esperarlo. Construirlo la confirma o la mata.
Gotchas que costaron corridas y quedan escritos:
· matar el backend se lleva puesto al frontend (ambos pierden dueño del bus);
· el lanzador busca por NOMBRE VISIBLE: `cosmic-term` no matchea, `Terminal` sí —
escribir el nombre del binario abre otra app;
· `| head -N` bufferiza y deja la terminal en blanco: parece colgada y está esperando;
· pkg-config OMITE los -L de dirs "estándar" y zig cc cross NO los busca ⇒
`-ldbus-1` pelado da "unable to find static system library", que suena a librería
faltante cuando lo que falta es la ruta.
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Bug que la propia sonda destapó al usarla: los portales son servicios ACTIVABLES por
D-Bus, no demonios siempre presentes — el bus los arranca cuando alguien los pide,
leyendo su `.service`. `NameHasOwner` NO dispara esa activación, sólo pregunta.
Costó una corrida entera de diagnóstico: la sonda dijo "nadie posee
org.freedesktop.portal.Desktop — no hay frontend de portal en el bus" sobre un
sistema donde el portal andaba perfecto, sólo que dormido.
Ahora pide `StartServiceByName` y deja que el bus decida. Si de verdad falta el
`.service`, falla con ServiceUnknown y ahí el diagnóstico sí es real; y distingue
"arrancado ahora" de "ya estaba corriendo", que no es lo mismo cuando lo que se
investiga es una carrera de arranque.
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Los portales NO son RPC: son un protocolo asíncrono en dos tiempos. Cada método
devuelve al instante un object path de `Request`, y el resultado llega DESPUÉS como
señal `Response` sobre ese path. `dbus-send` ya salió para entonces — por eso la URI
del FileChooser nunca se pudo capturar desde el shell.
Y hay una razón más dura: el portal ata la sesión al SENDER. CreateSession con un
dbus-send y SelectSources con otro llegan de nombres únicos distintos y el segundo se
rechaza. Hace falta UNA conexión viva durante todo el intercambio.
El path del Request se PREDICE (/…/request/<sender>/<token>, sender = nombre único
sin ':' y con '.'→'_'). Eso existe a propósito: permite suscribirse ANTES de llamar.
Esperar al path devuelto para recién ahí hacer AddMatch es una carrera real — el
portal puede haber emitido ya la señal.
En C y no con ashpd: el árbol fuente de esta receta es el repo de la propia
herramienta de build, así que ashpd significaría sumar ~150 crates al Cargo.lock de
hammer por una sonda de diagnóstico. libdbus ya está en la imagen y en el corpus
(y con `libdbus-1.a`, así que la sonda sale ESTÁTICA, sin un solo NEEDED). Sobre
todo: acá el protocolo se VE. Una sonda cuyo valor es documentar un handshake no
debería esconderlo tras una biblioteca que lo abstrae.
Cuatro modos: `version` (qué interfaces sirve y en qué versión), `screencast` (el
handshake de 4 pasos hasta el fd de pipewire), `filechooser` (captura las uris) y
`screenshot`. El impresor de valores es recursivo y NO filtra: si el portal devuelve
un campo que este programa no conoce, sale igual por pantalla — que es exactamente lo
que uno quiere de una sonda.
Validado en el host contra el portal real: compila sin warnings y lee las versiones
(Screenshot v2, FileChooser v4, Settings v2).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
El disco llegó a 100% y el gordo no estaba en `work/`: el store guarda un artefacto
por cada SELLADO, no uno por receta. Cuando una dep cambia, el ArtifactHash de todo
lo que cuelga cambia y el sellado nuevo SE SUMA al viejo. Medido: 1996 artefactos
para 1130 recetas — 12 copias de libqalculate, 9 de qt6-qtdeclarative, 8 de gtk4.
51G de 74G eran versiones anteriores.
El conjunto VIVO es `hammer hash` sobre todas las recetas de todas las colas: la
respuesta a "¿cuál es el hash vigente HOY?", que el store solo no puede dar. Lo que
no está ahí es rancio — pero rancio son DOS cosas muy distintas, y confundirlas es
la diferencia entre podar y perder:
SUPERADO — su nombre TIENE un artefacto vigente presente. Versión anterior de algo
ya sellado al día. Se reconstruye desde la receta, que está en git.
HUÉRFANO — ningún artefacto con ese nombre es el vigente. El hash de hoy NO está
sellado y éste es el ÚNICO ejemplar. Borrarlo sí pierde.
Por eso el default borra sólo los superados; `--huerfanos` hay que quererlo aparte.
Aplicado: 702 superados = 34G, de 5,4G libres a 43G. La verificación de que el
criterio era correcto no fue el `df`: fue que `hydrate-cosmic.sh` siguió dando 83/83
recetas y 0 faltantes.
Los 255 huérfanos (17G) quedan INTACTOS y son un hallazgo aparte: casi todos KDE
(kio×8, kparts×8, kcmutils×8), o sea que las recetas KDE se movieron después del
último sellado y el escritorio hidratado vive de artefactos que ya no son vigentes.
Dos avisos que el script lleva escritos porque cuestan al descubrirlos solos: el
espacio NO siempre se libera (los rootfs de work/ son hardlinks al store — borrar el
dir no rompe nada pero tampoco libera hasta que el rootfs se vaya), y `--store` por
defecto apunta a /store, no a ./store.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
El bloqueo decisivo de ScreenCast no era una receta que faltara: `/usr/bin/pipewire`
estaba en la imagen desde que entró como dep de `cosmic-settings-daemon`, pero NADIE
lo lanzaba. En una distro con systemd de usuario eso lo hace `pipewire.socket`; acá
no hay tal cosa, así que es tarea de `cosmic-start` — el mismo patrón que el bus de
sistema y que login1.
Va justo después de asegurar XDG_RUNTIME_DIR y NO junto al bus de sesión, a
propósito: pipewire no necesita D-Bus para arrancar, sólo el runtime dir donde abre
su socket. Ahí sirve para los dos modos (bare y session) sin duplicar el bloque. Y se
espera EL SOCKET, no el pid: un demonio que muere al instante deja el pid existiendo
un rato, y esperar por él da un OK falso.
Medido dentro de la VM, cada paso una pregunta distinta:
pipewire OK (socket pipewire-0, pid 189) ¿abre socket?
pw-cli info 0 → Core/4, 1.2.7, core.daemon ¿SIRVE a un cliente?
pw-cli ls Factory → "client-node" ¿tiene lo que ScreenCast usa?
pw-cli ls Client → "xdg-desktop-portal" ¡el portal YA está conectado!
La última línea es el veredicto: el frontend del portal aparece como cliente del
demonio, una conexión que antes no podía existir y que es justo la que `Start`
necesita para negociar el nodo. `client-node` es la factory con que el backend lo crea.
Sin regresión, con la cadena entera: `cosmic-screenshot` levanta la UI INTERACTIVA
del portal (región/ventana/pantalla + Capture + Save to Pictures) y el click deja un
PNG de 53.590 bytes. Esa UI no estaba documentada — el registro anterior sólo probaba
la ruta no-interactiva. Escritorio completo: 2414 colores (el panel mutilado da 130).
Lo que sigue faltando son DOS cosas distintas, y ninguna es un one-liner:
· el handshake de punta a punta pide un cliente `ashpd` PERSISTENTE — el portal
asocia la sesión al *sender*, así que CreateSession con un dbus-send y
SelectSources con otro se rechazan por venir de nombres únicos distintos;
· wireplumber, que separa "hay stream de video" de "hay audio". Ni construido está.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
BLOQUEO 1: dbus-send no puede manejarlo, al revés que FileChooser. El
selector se abre con UNA llamada; ScreenCast necesita un handshake de tres
pasos con estado (CreateSession → SelectSources → Start) y la sesión queda
atada a la CONEXIÓN que la creó — cada dbus-send es una conexión distinta
que muere al terminar, así que el paso 2 nunca encuentra la sesión del paso
1. Es límite de la herramienta, no del portal.
Lo que sí se midió: CreateSession FUNCIONA. El frontend devuelve
/org/freedesktop/portal/desktop/request/1_106/sc1 con nuestro handle_token.
BLOQUEO 2, y éste no lo arregla ningún cliente: NO HAY DEMONIO DE PIPEWIRE.
ls /usr/bin/ | grep -i pipewire → pipewire, pipewire-aes67,
pipewire-avb, pipewire-pulse
ps ax | grep -c pipewire → 1 (el propio grep)
Los binarios están —el backend del portal enlaza libpipewire-0.3.so— pero el
demonio no corre: cosmic-start no lo lanza y no hay systemd de usuario. O
sea que aunque se escribiera el cliente ashpd, Start no tendría con quién
negociar el stream. Arreglo: lanzarlo desde cosmic-start. Para AUDIO además
falta wireplumber, que ni está construido.
Y se corrigió un comentario DESACTUALIZADO de cosmic-start que decía que
cosmic-settings-daemon «todavía no se puede construir acá (arrastra
pipewire)»: es falso hace tiempo, ese daemon está sellado y corre. Un
comentario viejo manda a buscar un bloqueo que ya no existe, y eso cuesta
igual que un bug.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
NO SE PUEDE DESDE LA TIENDA. cosmic-store se compila con la feature
xdg-portal, pero su ÚNICO uso del selector (src/update.rs:505,
Message::RepositoryAddDialog) arranca con
`if backend_name == BackendName::FlatpakUser`: el diálogo sólo se abre para
añadir un repositorio flatpak, y esta imagen no construye el backend
flatpak. La feature está compilada y el punto de llamada es INALCANZABLE.
Tener la feature encendida no es tener el flujo disponible.
El camino que sí ejerce la interfaz es llamarla directo por D-Bus, que
además prueba los tres eslabones sin depender de qué app la use:
dbus-send --session --print-reply --dest=org.freedesktop.portal.Desktop \
/org/freedesktop/portal/desktop \
org.freedesktop.portal.FileChooser.OpenFile \
string:"" string:Prueba dict:string:variant:handle_token,string:hammer1 &
Medido: el frontend devuelve el objeto Request con NUESTRO token
(/org/freedesktop/portal/desktop/request/1_113/hammer3) y el backend dibuja
el diálogo REAL — título «Prueba», el FS de verdad (run/tmp/dev/proc/sys),
panel de detalles (inode/directory, 963 items), Cancel/Open. La navegación
anda: doble clic en dev cambia la miga a «Filesystem › dev» y lista sus 129
entradas; seleccionar y pulsar Open lo cierra.
⚠ LO QUE NO QUEDÓ CAPTURADO: la URI devuelta. El Response de la spec de
portales es una señal UNICAST al llamador, y dbus-send termina apenas recibe
el method return, así que ya no está para recibirla; dbus-monitor con un
match rule normal tampoco la ve. Pide un cliente que implemente el ciclo
Request/Response, que es lo que hace ashpd dentro de las aplicaciones.
El diálogo está probado; la entrega del fichero a la aplicación, no.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Del lado CLIENTE (org.freedesktop.portal.Desktop): Screenshot 2,
FileChooser 3, ScreenCast 5, Settings 2.
`org.freedesktop.portal.Access` NO EXISTE, y está bien: Access vive sólo
como org.freedesktop.impl.portal.Access, del lado del BACKEND — es como el
frontend le pide al escritorio que muestre el diálogo de permiso. Mi primer
sondeo la pidió al frontend y el «No such interface» era un error DEL
SONDEO, no del portal.
Del lado BACKEND (impl.portal.desktop.cosmic): Screenshot 2, ScreenCast 4,
Settings 2; Access y FileChooser devuelven UnknownProperty 'version'. Ese
error PRUEBA que la interfaz está: si faltara, D-Bus contestaría «No such
interface». UnknownProperty = la encontró y esa implementación no publica
esa propiedad.
Y el ListNames muestra impl.portal.desktop.cosmic ACTIVADO junto a
impl.portal.PermissionStore: el frontend levantó al backend por D-Bus
activation, que es el eslabón que habilita el .service con @libexecdir@
sustituido.
ALCANCE HONESTO: esto prueba DISPONIBILIDAD y ENRUTADO, no los flujos
completos. La única ejercida de punta a punta —con fichero en disco— sigue
siendo Screenshot.
Próximo: ejercer FileChooser desde una app que use el portal (cosmic-store
se compiló con la feature xdg-portal; cosmic-edit NO la usa, va con el
selector propio de cosmic-files como crate) y ScreenCast, que es la que
ejercita pipewire de verdad.
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cosmic-screenshot corrido desde cosmic-term dentro de la VM devuelve una
ruta en vez del panic de ayer, y el fichero existe:
/root/Pictures/Screenshots/Screenshot_2026-08-05_10-18-14.png
-rw-r--r-- 1 root root 42256 Aug 5 10:18
0000000 211 P N G \r \n 032 \n ← firma PNG
El veredicto es el FICHERO, no el código de salida: que no panickee sólo
prueba que encontró el servicio; que haya 42 KB con \x89PNG prueba que el
compositor entregó píxeles por la cadena entera
(cliente → portal.Desktop → impl.portal.desktop.cosmic → cosmic-comp).
Cinco recetas: fuse3, json-glib (sin introspección), xdg-desktop-portal
1.18.4, clang18 y xdg-desktop-portal-cosmic. Dos raíces del perfil, porque
son dos PROCESOS que se encuentran por D-Bus y ningún [deps] los relaciona.
El runbook queda con las decisiones y sus precios (pin 1.18.4 por gstreamer,
el choque de gvdb y los dos caminos descartados por medición, de dónde sale
libclang) y con cuatro gotchas de andamiaje que costaron tiempo real:
· --offline SIN --locked cuando la receta parchea el manifiesto
· el worker NO puede construir la cola COSMIC (golden de 2026-07-15,
cola posterior ⇒ nada es cache-hit allá): «rootfs laptop ≠ worker»
pero con el STORE
· farm-down cosecha /opt/hammer/store y farm-up ancla el store en
/mnt/cosecha/store — directorios DISTINTOS, no symlink
· pipewire sin --wrap-mode=nodownload: ante una dep faltante intenta
bajarse un subproyecto y el error miente («This is a Meson bug»)
Próximo: las otras cuatro interfaces (FileChooser, ScreenCast, Settings,
Access). El andamiaje QMP ya está.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
69 min. NEEDED: libgbm, libpipewire, libxkbcommon, libc. Instala el binario
en /usr/libexec, el .service de D-Bus con @libexecdir@ sustituido, el
cosmic.portal que declara las cinco interfaces
(Access/FileChooser/Screenshot/Settings/ScreenCast) y sus iconos.
clang18 se construyó en la granja y se cosechó al laptop (b3:62c6bfb5), pero
el backend NO se pudo construir allá: el worker no tiene la cola COSMIC
horneada —el snapshot golden es del 2026-07-15 y toda esta cola es
posterior— así que intentó reconstruir pipewire y murió buscando glib. Es la
regla de «rootfs laptop ≠ worker» pero con el STORE: lo que en el laptop es
cache-hit, en el worker es un build entero con sus propias deps.
Y destapó que la receta de pipewire NO lleva --wrap-mode=nodownload: ante
una dep faltante intenta bajarse un subproyecto de internet y, sin red, el
error que sale no es «te falta glib» sino «Unhandled python exception / This
is a Meson bug». Queda anotado como deuda.
--offline SIN --locked, y no es descuido: el sed del parche corre en la fase
compile, o sea DESPUÉS del cargo vendor, así que cargo ve el Cargo.toml
cambiado y con --locked se niega. Quitar una feature sólo puede ENCOGER el
conjunto de crates, así que lo que haga falta ya está vendorizado; la
hermeticidad la da --offline + el árbol vendorizado, no el --locked.
Dos raíces en el perfil y en la hidratación, porque son DOS procesos que se
encuentran por D-Bus en runtime y ningún [deps] los relaciona. Imagen en 83
recetas (eran 74).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
clang18 b3:62c6bfb5 (sólo libclang.so)
xdg-desktop-portal-cosmic b3:97dfddd8
EL PARCHE DE UNA LÍNEA resultó ser el que se esperaba: xdp-cosmic declara
cosmic-files con features = ["gvfs", "wayland"] FIJADAS a mano —mismo patrón
que deja fuera a cosmic-files-applet— así que apagarla desde afuera no
alcanza. El sed la saca y queda la misma combinación que ya compilaron
cosmic-term y cosmic-edit. Se pierden los montajes remotos DENTRO del
selector del portal, no el selector.
PERO APARECIÓ UN ESLABÓN QUE NO ESTABA EN EL PLAN: libclang.
xdp-cosmic declara pipewire y libspa-sys como deps DURAS (screencast)
→ libspa-sys/build.rs corre bindgen::builder() INCONDICIONAL
→ bindgen carga libclang.so en tiempo de build
Verificado que no hay atajo: ese build.rs no tiene rama alternativa, a
diferencia de aws-lc-sys —que sí cae a bindings pregenerados
(cargo:rustc-cfg=universal) y por eso cruzó a musl sin cmake ni perl—. Y
libclang no está ni en el corpus ni en los 182 binarios del rootfs del
constructor: llvm18 se selló con -DLLVM_ENABLE_PROJECTS="".
Lo barato es que NO se recompila LLVM: el artefacto llvm18 ya publica
usr/include/llvm, usr/include/llvm-c y usr/lib/cmake/llvm, así que clang18
es un build de clang CONTRA un LLVM sellado. Se instala sólo libclang.so y
clang-c/: el binario `clang` no es el objetivo — el compilador de esta
distro sigue siendo zig-cc, y sumar otro sería lo contrario de la deuda que
la campaña «matar gcc» viene pagando.
Patrón gcc-de-gueto (igual que llvm18 y cmake): g++ con -static-libstdc++
-static-libgcc para que la .so quede con NEEDED sólo libc.musl y no contagie
el runtime C++ de Alpine a cada build que la declare.
Vale decir de dónde sale este costo: no de COSMIC, sino de que pipewire-rs
genera sus bindings en cada build.
Ambas van a la granja (decisión del usuario): mismo peso que llvm18, que ya
se selló en el worker gordo.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Tres recetas nuevas y el eslabón que faltaba de verdad:
fuse3 3.18.2 b3:3a84af86
json-glib 1.10.8 b3:dc8c8e78 (variante SIN introspección)
xdg-desktop-portal b3:f4adb8c9 1.18.4
El artefacto trae /usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.portal.Desktop.service
—el nombre exacto que cosmic-screenshot no encontraba— más
xdg-document-portal y xdg-permission-store. NEEDED del frontend: libz,
libpipewire y libc.
CUATRO COSAS MEDIDAS QUE VALEN MÁS QUE LAS RECETAS:
1. PIN A 1.18.4 POR GSTREAMER. Desde 1.20 meson pide
dependency('gstreamer-pbutils-1.0') sin required: —para validar sonidos
de notificación— y eso arrastra gstreamer + gst-plugins-base. La 1.18.4
no lo pide: sus deps duras son glib/gio/gio-unix, json-glib, fuse3,
gdk-pixbuf y pipewire, y de ésas la única que faltaba era fuse3. Es un
pin deliberado: el día que se quiera 1.22 el precio es gstreamer.
2. fuse3: NO poner -Ddisable-libc-symbol-version=true aunque suene a lo
correcto para musl. Lo probé razonando eso y falla el enlace: la opción
sólo hace que compat.c no emita los alias versionados, pero
lib/meson.build:54 pasa --version-script INCONDICIONALMENTE, o sea que
el script queda pidiendo símbolos que ya nadie define. Es una combinación
incoherente de upstream, no una limitación de musl. La auto-detección de
upstream tampoco conoce musl: sólo apaga versionado para __UCLIBC__ y
__APPLE__. Se deja el defecto, que es con lo que Alpine construye.
3. json-glib NO se puede reusar de incoming-gnome: aquella está en la ISLA
DINÁMICA (introspection=enabled, default_library=both) porque su .gir es
entrada del .gir de evolution-data-server. Traerla metería toda la
maquinaria de introspección de GNOME en la clausura de COSMIC para no
usar un solo .typelib.
4. EL CHOQUE DE gvdb, y por qué se resolvió renombrando símbolos. El portal
vendoriza gvdb y glib TAMBIÉN lo lleva adentro (GSettings): con glib
estática el .a expone los símbolos y el enlazador ve dos definiciones.
Los otros dos caminos se descartaron POR MEDICIÓN:
· --allow-multiple-definition / -z muldefs: zig-cc NO lo acepta
(«unsupported linker arg»), y meson lo reporta como «Compiler
hammer-zig-cc cannot compile programs», que manda a buscar el
problema donde no está.
· glib-shared: no es cambiar una dep sino abrir una cadena (json-glib y
gdk-pixbuf también enlazan glib) y meter la segunda glib en la imagen.
El renombrado con -D es total —afecta definición y usos, todos pasan por
gvdb-reader.h— así que el binario queda con lector+constructor de la
misma copia. Importa: glib empaqueta sólo el LECTOR, el CONSTRUCTOR
existe únicamente en el portal.
Bonus de meson: las opciones de tipo lista se parten por COMAS, así que
-Dc_args/-Dc_link_args no sirven para banderas con comas; van por CFLAGS y
LDFLAGS. Y quitar un subdir() no es gratis: subdir comparte ámbito de
variables, y sacar subdir('tests') rompía el summary() que lee
enable_pytest.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
b3:8b57ec9b, 9 minutos, NEEDED = libc.so y nada más. Un solo NEEDED, y el
único `[deps] build = []` de la campaña: 130 líneas de Rust que no dibujan
ni hablan wayland.
Se incluye en la imagen sabiendo que falla, para que el hueco sea MEDIBLE en
vez de supuesto. Error exacto capturado corriéndola desde cosmic-term dentro
de la VM:
panicked at src/main.rs:76:10: failed to send screenshot request:
Portal(ZBus(MethodError(ServiceUnknown, "The name
org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files")))
Misma forma que la deuda de org.freedesktop.locale1: un nombre de D-Bus que
nadie sirve.
LA CADENA DEL PORTAL SON TRES ESLABONES, NO DOS. Medido en el fuente:
xdg-desktop-portal-cosmic declara DBUS_NAME =
"org.freedesktop.impl.portal.desktop.cosmic" (src/main.rs:27) — es BACKEND,
no toma el nombre que los clientes buscan. Falta también el frontend
xdg-desktop-portal, y ninguno de los dos está en ninguna cola.
⚠ CORRECCIÓN AL PROPIO RUNBOOK: decía que `gvfs` exigía «una campaña
propia». Es falso desde que KDE selló las piezas. Verificado con `hammer
hash` desde las dos colas —el método correcto para saber si una receta se
comparte—: glib-shared 2.88.1 (b3:0584ce1f) y pcre2-shared (b3:f254abaa)
resuelven IDÉNTICO desde incoming-cosmic ⇒ cero rebuild, los artefactos
sirven tal cual. zlib-shared ya estaba en la cola. libffi entra estático
dentro de la .so (su Requires.private lo ignora pkg-config fuera del modo
estático).
Lo que queda de `gvfs` NO es técnico sino una decisión: mete una segunda
glib en la imagen —lo que GNOME midió y evitó— y re-hashea cosmic-files, que
arrastra a cosmic-term y cosmic-edit porque lo usan como crate.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Validado con pantalla: «Popular apps» poblada (App Library, Files,
Launcher, Settings), «Recently updated», y la búsqueda `text` devolviendo
COSMIC Text Editor. 2564 colores sobre un escritorio completo.
DOS TRAMPAS ENCADENADAS, y la primera invalida lo que dije al escribir la
receta:
1. El backend `pkgar` NO lee /usr/share/metainfo/*.metainfo.xml —los
ficheros que instala cada receta—. Lee el CATÁLOGO, o sea
{/usr/share,/var/lib,/var/cache}/{swcatalog,app-info}/{xml,yaml}/, que en
una distro normal genera `appstreamcli compose`. Sin ese fichero la
tienda abre perfecta y no lista NADA. Lo genera ahora
qemu-desktop-image.sh agregando los metainfo en un <components>: doce
líneas de python, cero AppStream y cero glib.
2. Con el catálogo puesto listaba 2 de 7. Los metainfo que genera `xdgen`
escriben <provides> con los envoltorios <mimetypes>/<binaries>, y el
crate `appstream` espera los hijos PLANOS del esquema de catálogo: muere
con «The tag provide doesn't have a value» y DESCARTA EL COMPONENTE
ENTERO, callado. Los dos que se veían eran justo los que no tienen
<provides>. Se elimina el bloque al agregar.
Cómo se diagnosticó, que es lo reutilizable: desde el lanzador la salida del
proceso no llega al log de la sesión. Hay que abrir cosmic-term DENTRO de la
VM y correr `rm -rf ~/.cache/cosmic-store; RUST_LOG=info cosmic-store`. El
rm no es opcional: la tienda cachea el parseo en bitcode y sin borrarlo
repite el resultado viejo.
Y el deadline del panel es una CARRERA, no un umbral: un arranque de esta
tanda salió mutilado (130 colores) con el anfitrión ocioso y -smp 8. Si sale
mutilado con carga baja, rearrancar antes de culpar al propio cambio.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La quinta aplicación, y la primera de la suite que choca con que hammer es
OTRA distro: una tienda es la cara de un gestor de paquetes y el de abajo no
es el suyo. De los cuatro backends de `src/backend/`:
flatpak pide libflatpak (GObject) ⇒ la cadena glib COMPARTIDA más
ostree/libsoup/gpgme: la torre de C que esta campaña no tiene
packagekit Rust puro (packagekit-zbus) pero necesita el DEMONIO en el bus
rpm-ostree irrelevante
pkgar el único que arranca: ni demonio ni enlace, lee el AppStream
del sistema — o sea los .metainfo.xml que instalan las recetas
ALCANCE HONESTO: con pkgar NAVEGA, no INSTALA. Ninguna operación está
cableada al .swm de hammer (Etapa F). El camino para arreglarlo quedó
identificado y no cuesta un solo .so de C: servir
`org.freedesktop.PackageKit` sobre .swm, mismo patrón que
arje-logind-compat.
HALLAZGO REUTILIZABLE: `aws-lc-sys` (BoringSSL, C + ensamblador) compiló
bajo zig-cc/musl SIN cmake y SIN perl — ninguno de los dos está en los 182
binarios de work/builder-rootfs/usr/bin. Tomó el camino de bindings
pregenerados (`cargo:rustc-cfg=universal`) y compiló los 21 MB de
libaws_lc_crypto.a con el crate `cc`. El `Compiling cmake v0.1.58` del log
es el crate ayudante, que se compila aunque el binario no se invoque. Esto
destraba cualquier receta futura que entre con rustls por defecto, que hoy
es casi todo lo que use reqwest.
NEEDED: libxkbcommon.so.0 y libc.so, igual que cosmic-edit.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
El editor abre desde el lanzador (Super → «text» → primer resultado) y se
ESCRIBE: la evidencia tiene `hammer edita` tecleado sobre la línea 1 y el
punto de modificado en la pestaña. 2105 colores, icono en el dock con el
punto de «en ejecución». Hidratación 72 recetas (era 71).
CORRECCIÓN al runbook, medida acá: decía «no es carga del anfitrión (falla
con el anfitrión ocioso)», cierto para 4 vCPU pero se leía como que con
`-smp 8` el anfitrión daba igual. Dos arranques de la MISMA imagen con la
MISMA línea de QEMU:
load ≈ 6 (otro agente compilando) → 130 colores, mutilado, `deadline has
elapsed` en el log
anfitrión ocioso (load ≈ 1,8) → 1671 colores, completo
Este anfitrión tiene 8 núcleos, así que `-smp 8` le da la máquina entera a
la VM y cualquier compilación compite por los mismos hilos. Receta: mirar
/proc/loadavg antes de creerle a un arranque mutilado.
También: con las cuatro aplicaciones en el dock el escritorio completo da
~1670 colores, no 894. El umbral útil es «cientos vs miles».
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
El editor de texto sella en b3:2323a325, igual que el dry-run. Es la más
barata de las cuatro: depende de `cosmic-files` como CRATE con
`default-features = false`, así que su árbol ya estaba compilado (68 min de
enlace, no de compilación desde cero).
Lo que aprendió esta receta, y que corrige un borde de la regla anterior:
**el `Cargo.lock` lista lo POSIBLE, no lo ENCENDIDO**. Aparecen `gio-sys`,
`glib-sys` y `gobject-sys` —que en cualquier otro paquete mandarían a
declarar glib y de ahí a la cadena compartida— y sin embargo entran sólo por
la feature `gvfs`, que se apaga. El lock dice el universo; las features
dicen el recorte.
Features: `--no-default-features --features dbus-config,wayland`. Fuera
`gvfs` (pide las glib compartidas, el corpus las tiene estáticas) y `wgpu`
(el que desbordó el filesystem dos veces en cosmic-files).
La doble barra `pop-os//` que mordió en applets y settings acá está
comentada en el Cargo.toml; verificado con grep ANTES del build.
Evidencia: el binario enlaza sólo `libxkbcommon.so.0` y `libc.so` — dos
NEEDED, el mínimo de la suite.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Sellada b3:716dac53. Cola 33/33, escritorio-cosmic 71/71. Abre desde el lanzador con la
barra lateral entera (Red, Bluetooth, Accesibilidad, Escritorio, Pantallas, Sonido,
Energía, Entrada, Aplicaciones, Fecha y hora, Sistema y cuentas). Tarda ~20s con render
por software; no está colgado.
La sorpresa buena: nada de NetworkManager, libpulse, udisks ni accountsservice — habla con
los daemons por zbus, que es Rust puro. Se verificó ANTES de escribir la receta listando
los crates -sys del Cargo.lock, que es donde vive la verdad sobre qué C hace falta: sólo
drm-sys, input-sys, libudev-sys, dav1d-sys, wayland-sys (dlopen) y gettext-sys. Regla
barata: grep '^name = ".*-sys"' Cargo.lock antes de adivinar deps por lo que el programa
hace.
Volvió a morder la doble barra de cosmic-protocols// (404 de GitHub, muere en el fetch con
tres reintentos). Segunda víctima ⇒ es patrón de la suite, no rareza de un repo.
Instala 32 .desktop, uno por página. Y default_schema va con find, no cp plano: es el árbol
<Componente>/v1/<clave> de cosmic-config, donde cada clave es un fichero con su nombre.
Deuda que deja su propio log: org.freedesktop.locale1 no lo sirve nadie ⇒ la página de
idioma no podrá cambiar nada. Mismo tipo que login1, mismo arreglo.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Sellada b3:48d2b072. Cola 32/32, escritorio-cosmic 70/70. Abre desde la biblioteca y lista
el sistema de ficheros real de hammer (bin 72 ítems, dev, ente, etc, lib, lost+found).
Entró creyendo que era casi gratis porque cosmic-term ya la compila como crate. No lo era:
cosmic-term la declara con default-features = false. Lo que un paquete cuesta depende de
con qué features lo pide quien lo usa, así que «ya se compiló» puede ser falso.
Dos features apagadas, las dos por medición:
· gvfs trae gio/glib y el enlace final pide las glib COMPARTIDAS; el corpus sólo las tiene
estáticas. Se pierden montajes remotos, no la navegación local. Por eso tampoco se
construye cosmic-files-applet: su Cargo.toml fija gvfs a mano.
· wgpu desbordó el filesystem dos veces (No space left on device en /src/target) con
wgpu+naga+ash+glow+spirv a codegen-units=1. Sin él el árbol queda en ~2 GB, y no se
pierde nada: el resto de la suite pinta con tiny-skia y la imagen no tiene GPU.
Y la regla que dejó el intento con glib declarado: el error fue «Package libpcre2-8,
required by glib-2.0, not found» — el que falla no es la dep sino lo que su .pc declara en
Requires. Declarar una dep trae su artefacto, no su clausura de pkg-config; se lee con
grep ^Requires sobre los .pc ANTES de gastar el build.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Sellada a la primera (b3:d0ea1c1e). Cola 31/31, escritorio-cosmic 69/69.
Dentro de la ventana: bash-5.3#, uname -srm devuelve Linux 6.16.12 x86_64 —el kernel
propio de hammer— y qalc -t '6*7' devuelve 42, o sea la calculadora que empaquetamos una
hora antes. Se abre con click en su icono en la biblioteca, que hasta hoy salía vacía con
razón: los 20 .desktop de la imagen eran NoDisplay=true. Éste no lo es.
Lo que arrastra y no se adivina: su Cargo.toml depende de cosmic-files, o sea que el
gestor de ficheros entra como LIBRERÍA (selector y drag-and-drop) y compilar la terminal
compila medio gestor de ficheros. En esta suite las aplicaciones se usan unas a otras como
crates, y el grafo de Cargo no se parece al mapa de componentes. De paso, empaquetar
cosmic-files como aplicación queda casi gratis.
wgpu viene en default, al revés que el resto de los clientes: se deja, porque wgpu y naga
ya se habían compilado enteros para cosmic-workspaces y apartarse de las features por
defecto es apartarse de la única combinación que upstream prueba. Cierra con dos NEEDED.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>