# SDD 10 — Roadmap ## Estrategia: validar la capa AI-nativa sobre Alpine antes de la distro propia La innovación de `hammer` no es la distro — es el substrato AI-nativo (build determinista + mutable + diario + `.swm`). Construir bootstrap + init + userland de cero antes de validar esa capa sería arriesgar meses contra una hipótesis no probada. Por eso: > **Fase 0–6:** montamos `hammer` **sobre Alpine** (musl + busybox + FHS mutable, ya cocidos). > Validamos el bucle completo en semanas. > **Track posterior:** una vez probado, bajamos a distro propia (init propio, bootstrap propio, > userland propio) reusando todo el tooling sin retrabajo. Ver [ADR 0002](adr/0002-alpine-first.md). --- ## Fases (sobre Alpine) ### Fase 0 — Laboratorio de build ✅ - [x] `hammer-core`: tipos `Recipe`, `ArtifactHash`, `Store` (BLAKE3, layout `/store`). - [x] `hammer-build`: sandbox con `bubblewrap` + `zig cc` → binario musl estático. - [x] CAS: hashing de entrada, caché por hash, sellado en el store. - [x] `hammer build ` → imprime el hash del artefacto. - [x] Fuente git **y** tarball (sha256 fijado), patches opcionales. - [x] Heurística de build system: autotools / cmake / meson / make plano. - [x] Caché persistente de zig entre builds (~30s/build ahorrados). ### Fase 1 — Hidratación ✅ - [x] `hydrate(hash, target, mode)`: hardlink a FHS, `patchelf` para el caso dinámico. - [x] `hammer hydrate --into /`. ### 🎯 Primer entregable (Fase 0 + 1) ✅ **GNU grep 3.12 compilado estático desde el tarball upstream, sellado en el store (`b3:b81e893e…`), hidratado por hardlink a `/usr/bin/grep` y ejecutado dentro del rootfs Alpine vía `bwrap`** — confirma el corazón "fábrica funcional → FHS mutable" sobre el substrato Alpine. La VM/LXC dedicada queda como ejercicio de empaque, no como pre-requisito de validación. ### Fase 2 — Overlay de experimentación ✅ - [x] Crate `hammer-overlay`: `try` / `commit` / `discard` / `status` sobre `overlayfs`. - [x] Manifiesto persistente en `//state.json`; `status` enumera. - [x] `commit` promociona archivos y procesa whiteouts (char dev 0/0) como remove. - [x] Subcomandos del CLI: `hammer try [targets…]`, `commit `, `discard `, `status`. - [x] Tests E2E con bwrap+user-ns, gateados en `HAMMER_OVERLAY_TESTS=1` (kernel-dependiente). - [x] Hook al diario en `commit` (Fase 3 lo añadió vía `commit_with_journal`). - [x] Anidación real de overlays. Un `try` sobre un target ya cubierto apila un overlay nuevo (el kernel usa el merged view inferior como `lowerdir`). Orden de apilamiento total y determinista vía `stack_key` (`created_at` + `id`, con `seq` por proceso en `fresh_id` para evitar colisiones en ráfaga). `commit`/`discard` exigen **LIFO**: `blocking_overlays` detecta capas más jóvenes que solapan targets (igualdad o ancestro de path) y la operación falla con `Error::Shadowed` si las hay. Guard cubierto por 6 unit tests; el stack real (capa 2 ve la 1, LIFO rechaza commit de abajo, commit arriba→abajo fusiona) por `overlay_nested_stack_inside_userns`, gated en `HAMMER_OVERLAY_TESTS`. Pendiente menor: unicidad de orden entre procesos concurrentes (track posterior). ### Fase 3 — Diario de mutaciones ✅ - [x] Crate `hammer-journal`: `MutationEvent`, `Source` (HammerHydrate/HammerCommit/External), append/read/tail/follow JSON-líneas. RFC 3339 sin chrono. - [x] `hammerd` con `fanotify` (FAN_CLOSE_WRITE) sobre `/bin`,`/sbin`,`/usr/bin`,`/usr/sbin`, `/lib`,`/usr/lib`,`/etc`. Filtra eventos bajo overlays activos. Fallback graceful sin CAP_SYS_ADMIN. - [x] `hammer journal [--tail N] [--follow] [--format pretty|json]`. - [x] `hammer commit` registra cada archivo promocionado vía `commit_with_journal`. - [x] Refinar la `op` del watcher. `watcher::classify_op(&journal, path, deleted)` deriva `Delete` (el fd resuelve a `" (deleted)"`, que ahora recortamos del path en vez de colarlo al diario), `Edit` (el diario ya tenía un evento previo no-`Delete` del path) o `Create` (primera mutación observada, o resurrección tras un `Delete`). Es la divergencia que el diario atestigua, no la verdad absoluta del FS. La atribución plena vía `FAN_REPORT_DFID_NAME` (nombre en eventos de directorio, `rename`-sobre-destino, `open_by_handle_at`+`CAP_DAC_READ_SEARCH`) queda para el track posterior: `nix` 0.30 no parsea los info-records de FID y el modo FID perdería el fd que hoy hashea el contenido. - [x] Hash del contenido tras la mutación (`content_hash`) y de-dup idempotente. `hammer_journal::content_hash_of`/`hash_file` (blake3 plano, estilo `b3sum`, distinto del `of_inputs` de artefactos). `Journal::record_dedup` omite el evento si deja el archivo idéntico al último de ese path (o un `Delete` sobre algo ya borrado); `last_for_path` lo resuelve. El watcher hashea cada `CLOSE_WRITE` y usa `record_dedup`: una reescritura sin cambios ni ensucia el diario ni despierta el bus. ### Fase 4 — Formato y flujo `.swm` ✅ - [x] `Swm` de/serialización YAML estable (roundtrip). - [x] `verify_schema` (estructura + invariantes por mutación) y `verify_base` (distro_version + pins) con `BaseRef` / `BaseCompat`. - [x] `apply_config_edit` (hunks `-/+` con búsqueda exacta, no-fuzz) y `apply_file_drop` (base64 inline + verificación BLAKE3 vs `content_hash`). - [x] Bridge `Mutation::SourcePatch` → `Recipe` + `build` + hidratación. - [x] CLI: `hammer apply [--prefix DIR] [--base-ref base.json]`, `hammer swm-verify`, `hammer export --journal DIR > out.swm`. - [x] `patch_url` / `content_url` remotos. `hammer_build::download` (curl, sólo fuera del sandbox; acepta `file://` para tests offline). `build_source_patch` descarga `patch_url` al `swm-recipes/.patch` antes de compilar; `hammer apply` descarga `content_url` y **verifica BLAKE3 antes de escribir** (hash erróneo ⇒ nada tocado). Su integridad la cubre `content_hash` (file_drop) y el build reproducible + `expected_hash` (patch). - [x] Provenance en `export`: mapa artefacto→receta vía sidecar `.hammer/recipe.toml` que `hammer-build::build` escribe dentro del artefacto antes de sellar. `hammer export` agrupa eventos por `artifact_hash` y emite UN `source_patch` por grupo cuya receta sea recuperable; lo demás cae al fallback `file_drop`. Source `git` **y `tarball`** modelados: `Mutation::SourcePatch` (y `RecipeInline`) llevan campos `repo`/`commit` **xor** `tarball`/`sha256` (resueltos por `swm::swm_source_kind`, misma regla que `recipe::Source::kind`); `hammer export` reconstruye ambos sin caer a `file_drop`. - [x] Firma `signature` (ed25519) y `TrustStore` local. `hammer_core::sign`: `KeyPair` (genera/carga/escribe claves), `TrustStore::load(dir)` (lee `*.ed25519.pub`), `Swm::verify_signature(&trust) → SigStatus` (`trusted`/`unknown-key`/`bad-sig`/ `unsigned`) sobre bytes canónicos JSON del manifiesto sin la firma. CLI: `hammer keygen`, `hammer swm-sign`, y `hammer swm-verify --trust DIR`. La firma reporta autoría/integridad; NO autoriza promover (sigue mandando reproducir + commit). SDD 09 §3,§5. - **Hecho cuando:** exportas un cambio, lo aplicas en otra máquina y reproduce idéntico. ✅ Demostrado en `crates/hammer-cli/tests/swm_roundtrip.rs` para `config_edit` + `file_drop`. `source_patch` reusa el camino de Fase 0/1 (gated en `HAMMER_NETWORK_TESTS`). ### Fase 5 — Bus de agente ✅ *(queda `CRASHED` real, diferido al track posterior)* - [x] `/run/init.control` (FIFO humano): `mkfifo`, reader que loguea cada línea, y `hammer ctl ` que escribe al FIFO con error claro si no existe. - [x] `/run/agent.sock` (JSON-líneas) con handshake `Hello/Welcome`, auth via `SO_PEERCRED` y `CapsPolicy` por UID. - [x] Comandos `Compile`/`Inject`/`Query`/`Init`; eventos `Welcome`/`BuildReady`/`BuildFailed`/`Injected`/`QueryResult`/`InitAck`/ `Modified`/`Crashed`/`Error`. - [x] EventBus in-process: el watcher publica `Modified` y todas las conexiones lo reciben. - [x] Subsistemas independientes en `hammerd::main` (FIFO/watcher/bus en threads); si uno falla en init, los demás siguen. - [x] Política expresiva leída de `/etc/hammer/agent-caps.toml` (`hammerd --agent-caps`). `hammer_core::AgentCapsConfig`: `default` + `[[rule]]` por `uid`/`gid` (primera que casa gana), `caps_for(uid,gid)`. `bus::policy_from_config` la enchufa; sin fichero o con fichero inválido, cae a la política por-UID por defecto (avisando). Ejemplo en `examples/agent-caps.toml`. El `default_policy` hardcoded queda como fallback. - [ ] `CRASHED` real (requiere supervisión de servicios, que llega con el init propio del track posterior). - [x] `BuildFailed.log_tail` con cola real del lab. `Sandbox::run` hace *tee* de stdout/stderr (sigue viéndose en vivo) y retiene las últimas 50 líneas; al fallar una fase devuelve `BuildFailure { reason, log_tail }` envuelto en `Error::Other`. El bus lo recupera por `BuildFailure::from_error` (downcast) y separa `reason` del log textual del compilador, para que la IA reaccione al error real, no sólo al mensaje de Rust. - **Hecho cuando:** un cliente externo dispara un build y recibe el evento de fin por el socket. ✅ Camino implementado (`Compile` → `BuildReady`/`BuildFailed`) y la maquinaria alrededor cubierta por `crates/hammerd/tests/bus_e2e.rs`: handshake con peer creds, gating `no_cap`, `Query`, `Modified` fan-out, `Init`→FIFO. Un `Compile` real reusa el camino de Fase 0/1 (gated en `HAMMER_NETWORK_TESTS`). ### Fase 6 — Integración de la IA ✅ - [x] Crate `hammer-agent` con tres piezas: - `AgentClient`: cliente síncrono del bus (handshake, `compile`/`inject`/`query`/`init` bloqueantes, drenado de eventos asíncronos). - `IntentTranslator` (trait) + `MockTranslator` cargado desde un `IntentCatalog` YAML (intent → `.swm` pre-armado). La integración con un LLM real se enchufa detrás del mismo trait sin tocar el bucle. - `Orchestrator` con `run(intent) → Proposal`: plan → schema → base → try (overlay o prefix) → apply (mutaciones puras + source_patch vía bus opcional) → verify → propose. - [x] CLI: `hammer ai --catalog F [--prefix DIR --base-ref F --bus SOCK]`. - [x] Tipos del protocolo del bus movidos a `hammer-core::proto` para que `hammerd` y `hammer-agent` los compartan. - [x] Tests: - 10 unit en `hammer-agent` (translator + catalog + orchestrator). - 3 e2e del bucle agéntico (prefix tmp → archivos esperados en disco). - 1 e2e del cliente contra un *stub* del bus (handshake + Compile→BuildReady + Modified asíncrono). - [x] Traductor LLM real (Claude API u otro), opcional vía feature flag o crate aparte. `ClaudeTranslator` detrás de la feature `llm-claude`, con `ureq + rustls`. Modelo por defecto `claude-opus-4-8`, adaptive thinking + `effort=high`. Trait `HttpClient` inyectable para tests sin red. CLI: `hammer ai --llm` (mutuamente excluyente con `--catalog`). Sin la feature, el flag falla con mensaje claro. - [x] Lenguaje de consulta del sistema (SDD 08 §6) para que la IA refiera servicios y archivos sin rutas frágiles. Forma `kind:value` (`bin`, `file`, `pin`, `service`, `depends`), evaluable local (`hammer query `) y remoto vía bus (`Command::Query{what:"expr"}`). Parser ELF64 mínimo para extraer `DT_NEEDED`. - [x] Bucle de auto-reparación (cliente reacciona a `Crashed` con un nuevo plan). `Orchestrator::run_with_repair(intent, &RepairPolicy)` drena async events del bus tras cada apply; si llega `Crashed`, formatea una nueva intención y reentra hasta `max_attempts`. El `Proposal` final lleva el `repair_chain` completo para que el humano vea la evolución antes de hacer commit. CLI: `hammer ai --repair-max-attempts`. - **Hecho cuando:** una intención en lenguaje natural produce un cambio probado en overlay, presentado para `commit` humano. ✅ Demostrado por `hammer ai` con `MockTranslator`: intent → `.swm` → mutaciones aplicadas → `Proposal` con `overlay_id` + checks. El humano decide `commit`/`discard`. El upgrade a LLM real reusa todo el bucle. --- ## Track posterior — distro propia Diseño completo en [SDD 11 — Bootstrap from-scratch](11-bootstrap.md). Resumen: - **Bootstrap from-scratch** en tres etapas ([SDD 11 §3](11-bootstrap.md)): - **Stage 0** ✅ — crate `hammer-bootstrap` + `hammer bootstrap stage0`: ingiere el toolchain semilla pinned (`SeedSpec`, hash por identidad), verifica sha256 antes de sellar, idempotente. Cubierto por 4 unit + 1 e2e de CLI (offline, `file://`). - **Stage 1** ✅ — userland mínimo, **booteado end-to-end en QEMU**. Recetas pinned `musl` 1.2.5 + `busybox` 1.36.1 (estáticas, zig cc) + `hammerd` + `arje-zero` (recetas Cargo: repo pinned + deps vendoreadas en el fetch, build nativo crt-static vía `cargo rustc`); `hammer bootstrap stage1` los construye con la semilla, ensambla el rootfs FHS y lo sella. El init es **arje-zero como PID 1** (`/sbin/init`→arje-zero) con su seed card `/ente/seed.card.json`; al bootear, arje-zero carga+valida la seed y **supervisa hammerd + getty** (el `agent.sock` y el watcher fanotify de hammerd levantan). El **`CRASHED` real está demostrado**: `kill hammerd` → arje lo detecta (`Killed(SIGTERM)`), programa restart con backoff y lo re-encarna — la supervisión del init propio que la Fase 5 difirió ([ADR 0007](adr/0007-arje-como-init-propio.md)). Diseño en [SDD 12](12-init-real.md); corrida y fixes en el [runbook](runbooks/stage1-vm-boot.md). Pendiente: bus único (B.2: exponer el `CRASHED` a la capa de IA) y atestación (A1/A2). - **Stage 2** ✅ — rebuild nativo dentro del rootfs y diff de hashes ⇒ **auto-alojamiento bit-reproducible CONFIRMADO end-to-end (host↔VM)**. `KVM=1 MEM=24576 ./scripts/selfhost-verify.sh` reconstruye los 4/4 dentro del rootfs Stage 1 con sólo su propio toolchain (arje-zero cu=1 compila en ~27 min in-VM), sella el rootfs y su `of_tree(stage1') = b3:0039b2b9…` **iguala** la referencia ⇒ `✓ REPRODUCIBLE: stage1' == stage1`. El último no-determinismo (#3, `arje-zero`/`codegen-units`) se cazó y eliminó imponiendo `CARGO_PROFILE_RELEASE_CODEGEN_UNITS=1` en el sandbox (commit `4c9bcc0`). Corrida y veredicto en el [runbook](runbooks/stage1-vm-boot.md) §8. - Reemplazar el init de Alpine por **tu init** (bus por pipes nativo) — habilita el `CRASHED` real que la Fase 5 dejó diferido. **Decisión: adoptar `arje`** (init from-scratch ya existente en el monorepo `tawasuyu`, con PID 1 + supervisión real) en lugar de escribir uno nuevo — ver [ADR 0007](adr/0007-arje-como-init-propio.md). Trae bus único, CAS BLAKE3 compartido y confianza en capas (procedencia hammer + atestación arje). - Userland propio (busybox/toybox a elección), `/etc/service/*` propios. - Decidir particionado/montaje de `/store` y `/var/lib/hammer`. - Log de transparencia para compartir en comunidad ([SDD 09](09-trust-model.md) §4): el `bootstrap.json` de [SDD 11 §4](11-bootstrap.md) es su embrión. - Mini-lenguaje de consulta del sistema para la IA ([SDD 08](08-ai-integration.md) §6). --- ## Estado actual - ✅ **Fases 0–6 cerradas** sobre Alpine: build determinista → hidratación → overlay (con anidación LIFO) → diario (con `op` Create/Edit/Delete) → `.swm` firmado → bus de agente → bucle agéntico con IA (mock + Claude real tras `llm-claude`). - ✅ El bucle completo está validado: una intención en lenguaje natural produce un cambio probado en overlay, presentado para `commit` humano. - ✅ 214 tests verdes en el workspace (1 e2e de overlayfs gated en `HAMMER_OVERLAY_TESTS`; los de red en `HAMMER_NETWORK_TESTS`). - ⏳ Único ítem de las fases diferido: `CRASHED` real (necesita supervisión de servicios → init propio del track posterior). - ✅ **Track posterior arrancado y con su hito mayor cerrado:** bootstrap from-scratch Stage 0 → Stage 1 (booteado en QEMU, arje-zero como PID 1, `CRASHED` real) → **Stage 2 auto-alojamiento bit-a-bit confirmado** (`✓ REPRODUCIBLE`, host↔VM). Baseline reproducible 4/4: `of_tree(stage1)=b3:0039b2b9…` (cu=1). - ✅ **CERRADO — auto-alojamiento *puro* (variante b, [SDD 11 §7.2b](11-bootstrap.md)):** que hammer construya el toolchain del builder desde fuente (no Alpine), reemplazando piezas una a una con Stage 2 verificando cada paso. **Pieza 1 hecha:** GNU make `4.4.1` (`recipes/make.toml`) se compila desde fuente con el lab — estática musl, sellada `b3:fbad44ac…`, reproducible bit-a-bit. **Swap implementado:** `BuilderSpec.swaps` + el flag `hammer bootstrap builder --swap make=` montan el `make` hammer sobre `/toolchain/usr/bin/make` (pisando el de Alpine) y lo anclan en el **hash lógico** del builder ⇒ la procedencia deja de ser "todo Alpine" y se vuelve auditable (pura `b3:8a370f5d…` vs swapped `b3:e7e2282c…` en el host). El verify lo expone con `SWAP_MAKE=1`. **Stage 2 in-VM con el swap (2026-06-13): `✗ DIVERGENTE` → causa raíz hallada y arreglada, make inocente.** El swap dio `of_tree(stage1')=9adefb82… ≠ 0039b2b9…`, pero el control **sin** swap dio el *mismo* `9adefb82…` ⇒ el make no era la causa. Bisección (descartando uno a uno: musl/busybox idénticos con hammer-make incluso a `-j1`; hammerd reproduce): el único flaky era **arje-zero**, no-determinista **incluso host-a-host** (~62 KB de diferencia, mismo rustc/commit/flags) — el backend **paralelo** de rustc/LLVM (ThinLTO) que `codegen-units=1` NO serializa. Builds seriales (la VM tiene 1 vCPU, o `taskset -c 0`) reproducían bit-a-bit a `9adefb82…`; los paralelos divergían. El viejo `0039b2b9…` era un build paralelo no-fiable. **Fix:** `CARGO_BUILD_JOBS=1` en el sandbox (serializa el jobserver ⇒ backend de 1 hilo, independiente del nº de CPUs) — verificado: arje-zero a todas las CPUs + `JOBS=1` da byte-idéntico al serial. Baseline del host refrescado y `EXPECT_REF` re-baseado a `9adefb82…`. **Pieza 2 — busybox (sh+coreutils) validada en host:** el `/toolchain` Alpine es mixto (busybox para sh/sed/grep/awk/tar/find, GNU coreutils para cp/mkdir/install); el swap monta el busybox estático de hammer sobre `/toolchain/bin/busybox` (`--swap busybox=:bin/busybox`, sin código nuevo). Con make+busybox de hammer los 4/4 (incl. busybox compilándose a sí mismo con hammer-busybox de shell) reproducen `of_tree=9adefb82…`. Expuesto con `SWAP_BUSYBOX=1`. **✓ REPRODUCIBLE in-VM con ambos swaps (2026-06-13):** `KVM=1 MEM=24576 SWAP_MAKE=1 SWAP_BUSYBOX=1 ./scripts/selfhost-verify.sh` en `libre` reconstruyó los 4/4 dentro de la VM con el `/toolchain` hammerizado (make `fbad44ac…` + busybox `56664d70…` pisando los de Alpine) y el `of_tree(stage1')` **igualó** la referencia `9adefb82…` ⇒ `✓ REPRODUCIBLE: stage1' == stage1`, `DRIVER_RC=0` (~54 min, arje-zero cu=1 in-VM). **La procedencia del builder ya no es "todo Alpine" y el auto-alojamiento sigue bit-a-bit.** **Pieza 3 — linux-headers (`recipes/linux-headers.toml`, kernel 6.16.12, validada en host):** los headers UAPI que musl/busybox `#include`. Construidos con `make headers` (NO `headers_install`: su `rsync` final falta en el toolchain hermético) + `unifdef` vía HOSTCC=zig cc. El swap es de **directorio**, no de binario: se extendió `assemble_builder` para reemplazar árboles enteros (los 13 subdirs kernel-owned `usr/include/{linux,asm, asm-generic,cxl,fwctl,misc,mtd,rdma,regulator,scsi,sound,video,xen}`), dejando intactos los de musl (bits/sys/net…). Hallazgo clave: el paquete de Alpine NO es el `make headers` crudo — trae 5 archivos distintos a la salida vainilla; 3 de ellos (`scsi/{scsi,scsi_ioctl,sg}.h`, legacy userspace, NO UAPI) son **requeridos** porque el applet `eject` de busybox los incluye y sin ellos no compila. Se aportan content-pinned vía `recipes/linux-headers-alpine-compat.patch` (+ 2 cosméticos: kernel.h/if_tunnel.h) y se pisan sobre la salida. Criterio de éxito fuerte alcanzado: **`diff -r` del header-tree hammer contra el de Alpine = vacío** ⇒ el toolchain swapeado es byte-idéntico al baseline ⇒ todo lo que compile abajo reproduce de por sí (garantía por construcción, más fuerte que un rebuild). Expuesto con `SWAP_LINUX_HEADERS=1`; ensamblado end-to-end en host OK. Falta sólo la corrida in-VM para el sello. **Pieza 4 — bwrap (`recipes/bwrap.toml`, bubblewrap 0.11.0, validada en host):** EL sandbox del propio lab (`hammer-build/src/sandbox.rs`). Binario estático ⇒ swap de archivo sobre `/toolchain/usr/bin/bwrap`. Como tool del toolchain (no input del 4/4) NO necesita casar byte-a-byte con Alpine, sólo aislar igual. Tres sub-hallazgos que la hicieron más jugosa que make/busybox: (1) el toolchain Alpine no trae meson/ ninja/python — bypaseamos meson compilando los 4 `.c` de bubblewrap directo con `zig cc` (+`config.h` trivial generado a mano); (2) depende de **libcap**, cuyo -dev (libcap.a + `sys/capability.h`) tampoco está en el toolchain ⇒ nueva receta `recipes/libcap.toml`; (3) para que el build de bwrap viera libcap se agregó **materialización de build-deps** al lab: `deps.build` ahora se construye recursivamente y cada artefacto sellado se apila como capa `--overlay-src` BAJO el rootfs del sandbox, dejando sus `usr/{include,lib,lib/pkgconfig}` en `/usr` — pkgconf y zig cc los hallan sin plumbing de flags (recetas sin deps quedan byte-iguales, baseline intacto). Validación host fuerte: hammer-bwrap es estático, corre `--version`/sandboxea, y **musl rebuildeó byte-idéntico** usándolo de sandbox (bisección). Expuesto con `SWAP_BWRAP=1`; falta sólo correrla in-VM. **Pieza 5 — coreutils (`recipes/coreutils.toml`, GNU 9.8, validada en host):** cp/mkdir/ln/chmod/mv/ install que el `make install` de musl/busybox usa. Empaquetada multicall (`--enable-single-binary`, igual layout que Alpine: un `/bin/coreutils` + ~100 symlinks), así **un solo swap del binario** rutea todos los applets. Tool, no input ⇒ build vainilla sin patches. Bisección host fuerte: **musl Y busybox rebuildearon byte-idéntico** (`57b66a2e`, `56664d70`) con hammer-coreutils pisando el de Alpine. Expuesto con `SWAP_COREUTILS=1`. Falta correrla in-VM. **Herramientas de toolchain extra desde fuente (provenance, no en el camino del 4/4 mínimo):** `recipes/{patch,m4,pkgconf}.toml` — GNU patch 2.8 (lo usa `apply_patches`), GNU m4 1.4.20 (base autotools) y pkgconf 2.5.1 (lee los `.pc` que materializa el lab). Construidas estáticas con zig cc y validadas (corren, versión correcta, funcionales). El 4/4 mínimo (musl/busybox/hammerd/arje-zero) no las invoca, así que no llevan flag `SWAP_*` dedicado: son swapeables con el escape `SWAPS="name=hash:rel"`. Avanzan el "builder reconstruible al completo, no todo-Alpine" aunque el verify no las ejercite hoy. **✅ CORRIDA in-VM acumulada (2026-06-14): los 5 swaps de sandbox juntos `✓ REPRODUCIBLE`.** `KVM=1 MEM=... SWAP_MAKE=1 SWAP_BUSYBOX=1 SWAP_LINUX_HEADERS=1 SWAP_BWRAP=1 SWAP_COREUTILS=1 ./scripts/selfhost-verify.sh` reconstruyó los 4/4 dentro de la VM con el `/toolchain` hammerizado y el `of_tree(stage1')` igualó `9adefb82…` bit a bit (~46 min, sobrevive presión de memoria). Recetas extra de toolchain desde fuente añadidas después: `recipes/binutils.toml` (GNU binutils 2.45.1, CC=gcc porque zig miscompila → segfault, link dinámico, inerte al of_tree porque zig ya provee as/ld/ar; swapeable vía `SWAPS=`). - ✅✅✅ **CERRADO — frente rust/llvm (la última pieza grande del toolchain):** cadena purista `mrustc → rustc 1.90.0 → 1.91.0 → 1.91.1` con `x.py` real, reusando un LLVM 20.1.8 externo en todo (sin rebuild). `rust-1.91.1-prefix/bin/{rustc,cargo}` corren standalone (rpath, host musl), versión EXACTA de Alpine. **Auto-consistencia VERIFICADA in-VM (2026-06-18):** `SWAP_RUST=1 KVM=1 PRESEED=hammerd ./scripts/selfhost-verify.sh` → `✓ REPRODUCIBLE` bit a bit (host y VM dan `of_tree=7fa6cb4e…` = `RUST_EXPECT_REF`, ≠ `9adefb82…` Alpine). Para el rebuild bit-reproducible se committeó el `Cargo.lock` de arje-zero en tawasuyu + se bumpeó la receta (`--locked`); `PRESEED=hammerd` es OBLIGATORIO (arje-zero vendorea ~1973 crates y un rebuild in-VM completo desborda RAM). Artefactos en `scripts/rust-frontier/`. - ✅✅✅ **CAPSTONE (2026-06-19): LOS 6 SWAPS JUNTOS `✓ REPRODUCIBLE` IN-VM** — los 5 tools de sandbox + `SWAP_RUST` a la vez, `of_tree=7fa6cb4e…` bit a bit (~7 min, `MEM=12288 PRESEED=hammerd`, sin swap en el host). El auto-alojamiento del toolchain del builder está COMPLETO; las piezas inertes al 4/4 (binutils/pkgconf) quedan salteadas por diseño. Capa de arranque restante (status libc, no vale de-Alpinizar): gcc, m4, libz/libzstd runtime. - ✅✅✅ **CERRADO — kernel-from-source ([SDD 11](11-bootstrap.md), último eslabón de soberanía):** el kernel Linux 6.16.12 construido por hammer (`recipes/linux.toml`, `CC=gcc`, monolítico e1000/overlay/userns=y) **BOOTEA la VM del selfhost-verify** y el rebuild in-VM da `✓ REPRODUCIBLE` bit a bit (`HAMMER_KERNEL=1 KERNEL= KVM=1 MEM=16384 PRESEED=hammerd`). Config lean (build ~35→~14 min, bzImage 13→8.7 MB). El muro `pivot_root` (`/` = rootfs absoluto del mount-ns ⇒ bwrap no pivota; quirk que el kernel host enmascaraba) se resolvió con un `/init` wrapper `switch_root` a tmpfs (condicional a `HAMMER_KERNEL=1`, no toca el camino del kernel host). **Build-deps del kernel TODOS de-Alpinizados:** `recipes/{flex,bison}.toml` (kconfig), `recipes/openssl.toml` (3.5.4, certs/extract-cert), `recipes/elfutils.toml` (sólo libelf 0.194 para objtool, con shims musl mínimos). Capa de arranque restante: m4, libz/libzstd, gcc (status libc). - ✅ **Etapa A — orquestador `bootstrap all` + log de transparencia exportable:** `hammer_bootstrap::all` encadena stage0→stage1→stage2 en una corrida del host (`hammer bootstrap all --url … --sha256 … --version …`) y deja el `bootstrap.json` poblado; `hammer bootstrap manifest` lo imprime (la superficie de publicación del log, SDD 11 §4). El veredicto `✓ REPRODUCIBLE` lo sigue sellando el rebuild in-VM (`selfhost-verify.sh`), no el host — `all` ancla la referencia para que ese rebuild la compare. **Pendiente de la Etapa A:** el smoke end-to-end de I3 (bus único) contra un init **vivo** (arje+hammerd corriendo) — no reproducible sin la VM, mismo status que cualquier sello in-VM. - ✅ **B.2 — `CRASHED` real a la capa de IA (cableado end-to-end):** el `Event::Crashed` del bus de agente ya tiene fuente real. **Fuente (arje):** `arje-bus` ganó `BusRequest::Subscribe` + `BusPayload::Event(BusEvent)`; arje-zero difunde en `on_death` `EnteCrashed{id,label,status}` / `EnteRestarting{delay_ms}` / `EnteExited` a las conexiones suscritas, purgando las muertas (4 tests). **Sink (hammer):** `hammerd::crashes` traduce la señal normalizada → `Event::Crashed` → `EventBus` → `/run/agent.sock` (3 tests). **Transporte (hammer):** `hammerd::arje_link` se suscribe al bus de arje (`$ENTE_BUS_SOCK`) y reenvía cada `BusEvent`. Decisión de wire = **relectura del frame postcard** (mirror mínimo del subconjunto de suscriptor; no arrastra el crate-graph de arje ⇒ hammer sigue standalone). El layout está **verificado byte-a-byte contra `arje-bus` real** (mismas versiones ulid 1.2 / postcard 1.1; frame Subscribe = `[00,01,00,0d]`) y cubierto por un round-trip local (2 tests). Resta sólo el smoke end-to-end contra un init vivo (no reproducible sin arje corriendo). - ⏭️ **También pendiente (Stage 1):** atestación arje (A1/A2 — ya cableada en el repo arje, resta sólo enchufar su veredicto de boot a este roadmap). ## Notas de entorno - Desarrollo principal: laptop del autor. - Host actual: Proxmox (`gioser.net`). La VM/LXC Alpine de pruebas vivirá aquí o en la laptop. - Repo: `https://gitea.gioser.net/sergio/hammer`.