CIERRA el frente kernel-from-source: el bzImage hammer-built (Linux 6.16.12, recipes/linux.toml) bootea la VM del selfhost-verify y el rebuild in-VM reproduce el of_tree bit a bit (✓ REPRODUCIBLE, DRIVER_RC=0, ~3min). El muro era bwrap `pivot_root: Invalid argument`: con un kernel hammer el / del initramfs es el rootfs absoluto del mount-namespace (sin mount padre movible), y bwrap del sandbox no puede pivotar de ahí (el kernel host lo permitía — quirk suyo; diagnosticado con un debug-loop de initramfs mínimo, boot ~10s). Fix portable (HAMMER_KERNEL=1): un /init wrapper PID1 que copia el rootfs a un tmpfs y hace switch_root, dejando / como mount tmpfs real (pivotable). bwrap pivota en CUALQUIER kernel. Condicional ⇒ el camino del kernel host (rdinit= /sbin/init directo) queda intacto. drive-rebuild.py: APPEND env override para pasar rdinit=/init. Uso: HAMMER_KERNEL=1 KERNEL=<bzImage> KVM=1 MEM=16384 PRESEED=hammerd \ ./scripts/selfhost-verify.sh Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Bash
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Bash
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#!/usr/bin/env bash
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# selfhost-verify.sh — Verifica el auto-alojamiento bit a bit de Stage 1 de punta a punta
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# (SDD 11 §7; runbook docs/runbooks/stage1-vm-boot.md §8c).
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#
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# Hace TODO el pipeline en una corrida, pensado para un host con KVM + RAM holgada (p. ej. una
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# laptop): construye el store baseline, ensambla el builder, lo empaqueta como initramfs y lo bootea
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# en QEMU, donde `rebuild-stage1` reconstruye stage1' con el toolchain de adentro y compara su
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# content-hash (`of_tree`) con la referencia anclada afuera → ✓ REPRODUCIBLE / ✗ DIVERGENTE.
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#
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# Prerequisitos:
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# - Lab de dev: ./scripts/bootstrap-devfs.sh (deja .dev-fs/alpine + .dev-fs/tools/zig)
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# - qemu-system-x86_64, cpio, gzip; un kernel x86_64 en $KERNEL.
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# - Red (el fetch de Rust hace `cargo vendor` desde crates.io).
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#
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# Variables (override por entorno):
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# STORE store content-addressed (default ./store)
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# KERNEL kernel a bootear en la VM (default /boot/vmlinuz-linux)
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# MEM RAM de la VM en MiB (default 6144; con KVM subí a 8192+)
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# KVM 1 ⇒ -enable-kvm -cpu host (default auto: 1 si hay /dev/kvm)
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# PRESEED "all" rebuild 4/4 in-VM | "hammerd" preseed C+arje, sólo hammerd in-VM
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# (default all; "hammerd" es el camino barato/rápido si la RAM va justa)
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# EXPECT_REF content-hash esperado (cross-check de reproducibilidad entre máquinas; opcional)
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# STAGE0_URL / STAGE0_SHA256 / SEED_VERSION semilla zig (defaults: zig 0.16.0)
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#
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# Uso típico en la laptop (con KVM):
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# KVM=1 MEM=10240 ./scripts/selfhost-verify.sh
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set -euo pipefail
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REPO_ROOT="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"
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cd "$REPO_ROOT"
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STORE="${STORE:-store}"
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KERNEL="${KERNEL:-/boot/vmlinuz-linux}"
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MEM="${MEM:-6144}"
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PRESEED="${PRESEED:-all}"
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SEED_VERSION="${SEED_VERSION:-0.16.0}"
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STAGE0_URL="${STAGE0_URL:-https://ziglang.org/download/0.16.0/zig-x86_64-linux-0.16.0.tar.xz}"
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STAGE0_SHA256="${STAGE0_SHA256:-70e49664a74374b48b51e6f3fdfbf437f6395d42509050588bd49abe52ba3d00}"
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TOOLCHAIN="${TOOLCHAIN:-.dev-fs/alpine}"
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TOOLCHAIN_TAG="${TOOLCHAIN_TAG:-alpine-3.23.4-builder}"
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# Referencia conocida-buena (store baseline en el host de dev, runbook §8c). Si tu corrida produce
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# otra, o bien cambió algo del pin (toolchain/recipes/seed) o hay un no-determinismo nuevo.
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# Baseline DETERMINISTA con codegen-units=1 + CARGO_BUILD_JOBS=1 en el sandbox: el segundo serializa
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# el backend paralelo de rustc/LLVM (ThinLTO), sin el cual arje-zero divergía ~62 KB a >1 CPU (el
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# viejo 0039b2b9… era un build paralelo no-reproducible). Ver §8c y SDD 09 §2.
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EXPECT_REF="${EXPECT_REF:-b3:9adefb82b8457c8616cc89e6bb725a787ea52641f65d60d989d819e4872735ac}"
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: "${KVM:=$([[ -w /dev/kvm ]] && echo 1 || echo 0)}"
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say() { printf '\n\033[1;36m==> %s\033[0m\n' "$*"; }
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die() { printf '\033[1;31mERROR: %s\033[0m\n' "$*" >&2; exit 1; }
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[[ -x "$TOOLCHAIN/usr/bin/rustc" ]] || die "falta el lab: corré ./scripts/bootstrap-devfs.sh (no veo $TOOLCHAIN)"
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[[ -r "$KERNEL" ]] || die "no puedo leer el kernel $KERNEL (set KERNEL=…)"
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command -v qemu-system-x86_64 >/dev/null || die "falta qemu-system-x86_64"
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# 0) Binario hammer estático (musl, crt-static) — el builder lo bootea adentro.
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HAMMER_BIN="target/x86_64-unknown-linux-musl/release/hammer"
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say "build hammer estático ($HAMMER_BIN)"
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cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl -p hammer-cli
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HAMMER="./$HAMMER_BIN"
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say "stage0 — ingerir la semilla zig (idempotente)"
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"$HAMMER" --store "$STORE" bootstrap stage0 \
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--url "$STAGE0_URL" --sha256 "$STAGE0_SHA256" --version "$SEED_VERSION"
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# El seed_hash sale del nombre del artefacto sellado (robusto: no parsea stdout, donde el sha256 del
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# tarball también es 64-hex y podría confundirse).
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SEED_HASH="$(ls -d "$STORE"/*-seed-zig 2>/dev/null | head -1 | sed -E 's#.*/([0-9a-f]{64})-seed-zig#b3:\1#')"
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[[ "$SEED_HASH" == b3:* && ${#SEED_HASH} -eq 67 ]] || die "no encuentro la semilla sellada en $STORE"
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say "semilla: $SEED_HASH"
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# 0c) Auto-alojamiento del COMPILADOR (variante b, pieza rust). A DIFERENCIA de make/busybox/bwrap/…
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# (herramientas que ORQUESTAN o COPIAN ⇒ bytes idénticos), **rustc EMITE los binarios del 4/4**
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# (arje-zero, hammerd): un rustc distinto ⇒ of_tree DIVERGE del baseline Alpine 9adefb82. Por eso
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# el criterio no es igualdad con Alpine sino AUTO-CONSISTENCIA: el REF se RECOMPUTA con hammer-rust
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# (nuevo EXPECT_REF) y la VM debe reproducir ESE. El swap entra en $TOOLCHAIN, que sirve TANTO al
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# build host del REF (este script, abajo) COMO al toolchain in-VM del builder (--toolchain); se
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# restaura al salir (trap). hammer-rust se construye con scripts/rust-frontier (climb mrustc→1.91.1).
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# SWAP_RUST=1 → overlay .scratch/rust-1.91.1-prefix sobre /toolchain/usr/{bin,lib}.
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# RUST_PREFIX=DIR → prefix hammer-rust alternativo (default .scratch/rust-1.91.1-prefix).
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# RUST_EXPECT_REF=… → REF conocido-bueno de hammer-rust (cross-check; vacío ⇒ sólo lo imprime).
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# ⚠️ Usá PRESEED=hammerd con SWAP_RUST: arje-zero (monorepo tawasuyu) vendorea ~1973 crates;
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# en un rebuild in-VM completo (PRESEED=all) ese vendor desborda el rootfs en RAM de la VM
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# (ENOSPC). PRESEED=hammerd preseedea el arje-zero host-built (hammer-rust, locked) y sólo
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# reconstruye hammerd in-VM. ✓ REPRODUCIBLE verificado así (2026-06-18, of_tree 7fa6cb4e).
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if [[ "${SWAP_RUST:-0}" == 1 ]]; then
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RUST_PREFIX="${RUST_PREFIX:-.scratch/rust-1.91.1-prefix}"
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[[ -x "$RUST_PREFIX/bin/rustc" ]] || die "SWAP_RUST=1 pero no veo el prefix hammer-rust en $RUST_PREFIX (corré el climb: scripts/rust-frontier/README.md)"
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say "variante b (compilador) — swapear hammer-rust 1.91.1 en $TOOLCHAIN (criterio: auto-consistencia)"
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scripts/rust-frontier/swap-rust-into-toolchain.sh --prefix "$RUST_PREFIX" --toolchain "$TOOLCHAIN"
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trap 'scripts/rust-frontier/swap-rust-into-toolchain.sh --restore --toolchain "$TOOLCHAIN" >/dev/null 2>&1 || true' EXIT
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# OJO: el input-hash del store NO incluye el rustc (recipe.hash_inputs = source+compiler+target+
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# link+patches+flags+phases+deps), así que en el ./store compartido arje-zero/hammerd quedarían
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# CACHEADOS con los bytes de Alpine y el swap sería un no-op. Usamos un store DEDICADO (store-rust)
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# para forzar el rebuild de los 4/4 con hammer-rust; así el of_tree refleja el compilador nuevo.
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STORE="${RUST_STORE:-store-rust}"
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say "SWAP_RUST: store dedicado $STORE (el ./store baseline no se toca; fuerza rebuild con hammer-rust)"
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# Con hammer-rust el REF NO es el 9adefb82 de Alpine; comparamos contra RUST_EXPECT_REF, el
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# of_tree(stage1) auto-consistente de hammer-rust 1.91.1 (reproducido 2× en host, 2026-06-17,
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# store-rust y store-rust2). Override con RUST_EXPECT_REF= para re-anclar.
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EXPECT_REF="${RUST_EXPECT_REF:-b3:7fa6cb4e70a934d72206cf3d95cf46a13f0a6464ec73855b98d547195f4ed047}"
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fi
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# 1) Store baseline: stage1 (idempotente; rebuildea lo que falte con -mcpu=baseline ya en fuente).
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say "stage1 — construir y sellar el rootfs baseline"
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"$HAMMER" --store "$STORE" bootstrap stage1 --seed-hash "$SEED_HASH" --recipes recipes
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ROOTFS_HASH="$(ls -d "$STORE"/*-stage1-rootfs | head -1 | sed -E 's#.*/([0-9a-f]{64})-stage1-rootfs#b3:\1#')"
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[[ "$ROOTFS_HASH" == b3:* ]] || die "no encuentro el stage1-rootfs en $STORE"
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say "stage1 rootfs: $ROOTFS_HASH"
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# 2) Referencia of_tree(stage1) que la VM debe reproducir.
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REF="$("$HAMMER" --store "$STORE" bootstrap stage2 --rootfs "$ROOTFS_HASH" 2>&1 \
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| grep -oE 'content-hash: b3:[0-9a-f]{64}|content=b3:[0-9a-f]{64}' | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
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[[ "$REF" == b3:* ]] || die "no obtuve la referencia de stage2"
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say "referencia of_tree(stage1) = $REF"
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if [[ -n "$EXPECT_REF" && "$REF" != "$EXPECT_REF" ]]; then
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printf '\033[1;33mAVISO: la referencia difiere de la conocida-buena del host de dev:\n esta %s\n espera %s\nReproducibilidad entre máquinas rota O cambió un pin (toolchain/recipes/seed). Seguimos igual.\033[0m\n' "$REF" "$EXPECT_REF"
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||
fi
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||
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# 3) Inyectar los módulos del kernel DE ESTA máquina al toolchain (el builder los carga: overlay para
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# el sandbox bwrap, e1000 para la red del vendoring). Deben matchear el kernel que bootea la VM.
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# La versión de los módulos DEBE matchear el kernel que bootea la VM ($KERNEL), no el del host
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# corriendo el script ($(uname -r)) — en máquinas con varios kernels instalados difieren y el
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# insmod falla con "version magic mismatch" → sin overlayfs, bwrap revienta. Sacamos la versión
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# del propio bzImage; si no se puede, caemos a uname -r.
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KVER="$(file -bL "$KERNEL" 2>/dev/null | grep -oE 'version [0-9][^ ]*' | awk '{print $2}')"
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[[ -n "$KVER" && -d "/lib/modules/$KVER" ]] || KVER="$(uname -r)"
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say "inyectar overlay.ko + e1000.ko (kernel $KVER) al toolchain"
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moddir="/lib/modules/$KVER"
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for m in overlay e1000; do
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src="$(find "$moddir" -name "$m.ko*" 2>/dev/null | head -1)"
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if [[ -n "$src" ]]; then
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# Descomprimir si viene .ko.zst/.ko.gz/.ko.xz; el builder hace insmod del .ko crudo.
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case "$src" in
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*.zst) zstd -dqf "$src" -o "$TOOLCHAIN/lib/$m.ko" 2>/dev/null || cp "$src" "$TOOLCHAIN/lib/$(basename "$src")" ;;
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*.gz) gzip -dc "$src" > "$TOOLCHAIN/lib/$m.ko" ;;
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||
*.xz) xz -dc "$src" > "$TOOLCHAIN/lib/$m.ko" ;;
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||
*) cp "$src" "$TOOLCHAIN/lib/$m.ko" ;;
|
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esac
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||
echo " $m: $src"
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||
else
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echo " $m: NO encontrado en $moddir (si la VM lo necesita, fallará: bwrap overlay / red)"
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||
fi
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||
done
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# 3b) Auto-alojamiento *puro* (variante b, SDD 11 §7.2b): reemplazar piezas del toolchain Alpine por
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# recetas hammer construidas desde fuente, con Stage 2 reverificando que `of_tree(stage1')` NO
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# cambia (el make hammer compila los 4/4 igual de bit-a-bit que el de Alpine). Opt-in:
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# SWAP_MAKE=1 → construye recipes/make.toml y lo monta sobre /toolchain/usr/bin/make.
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# SWAP_BUSYBOX=1 → monta el busybox de hammer sobre /toolchain/bin/busybox (los symlinks de
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# applets de Alpine — sh/sed/grep/awk/tar/find — pasan a usarlo; cp/mkdir/
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# install siguen siendo GNU coreutils, intactos).
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# SWAP_LINUX_HEADERS=1 → construye recipes/linux-headers.toml y swap-directorio de los 13 subdirs
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# kernel-owned de /toolchain/usr/include (linux/asm/…); musl bits/sys intactos.
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# SWAP_BWRAP=1 → construye recipes/bwrap.toml (+libcap, su dep, vía deps.build) y lo monta
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# sobre /toolchain/usr/bin/bwrap (el sandbox del propio lab).
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# SWAP_COREUTILS=1 → construye recipes/coreutils.toml (multicall) y monta el binario sobre
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# /toolchain/bin/coreutils; los ~100 symlinks (cp/mkdir/install/…) lo siguen.
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# SWAPS="name=hash[:rel] …" → swaps explícitos extra (formato del flag --swap).
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# Por defecto, off ⇒ corrida pura-Alpine (variante a), idéntica a la baseline conocida-buena.
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# Piezas validadas en host: make+busybox reproducen of_tree=9adefb82 in-VM; linux-headers da un
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# header-tree byte-idéntico a Alpine (diff -r vacío); bwrap rebuildea musl byte-idéntico de sandbox.
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SWAP_ARGS=()
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if [[ "${SWAP_MAKE:-0}" == 1 ]]; then
|
||
say "variante b — construir make desde fuente (recipes/make.toml) y swapearlo en /toolchain"
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||
MAKE_HASH="$("$HAMMER" --store "$STORE" build recipes/make.toml | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
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||
[[ "$MAKE_HASH" == b3:* ]] || die "no obtuve el hash sellado de make"
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||
say "make hammer: $MAKE_HASH"
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||
SWAP_ARGS+=(--swap "make=$MAKE_HASH")
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||
fi
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||
if [[ "${SWAP_BUSYBOX:-0}" == 1 ]]; then
|
||
say "variante b — construir busybox desde fuente y swapearlo en /toolchain/bin/busybox"
|
||
BB_HASH="$("$HAMMER" --store "$STORE" build recipes/busybox.toml | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
|
||
[[ "$BB_HASH" == b3:* ]] || die "no obtuve el hash sellado de busybox"
|
||
say "busybox hammer: $BB_HASH"
|
||
SWAP_ARGS+=(--swap "busybox=$BB_HASH:bin/busybox")
|
||
fi
|
||
if [[ "${SWAP_LINUX_HEADERS:-0}" == 1 ]]; then
|
||
# Pieza 3: los headers UAPI del kernel. NO es un binario sino un árbol — el swap-directorio
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||
# (assemble_builder) reemplaza cada subdir entero. Swapeamos exactamente los subdirs que el
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||
# artefacto sellado produce (linux/asm/asm-generic/cxl/fwctl/misc/mtd/rdma/regulator/scsi/sound/
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||
# video/xen), que son justo los que el paquete linux-headers de Alpine posee; los de musl
|
||
# (bits/sys/net/…) quedan intactos.
|
||
say "variante b — construir linux-headers desde fuente y swapear /toolchain/usr/include/{linux,asm,…}"
|
||
LH_HASH="$("$HAMMER" --store "$STORE" build recipes/linux-headers.toml | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
|
||
[[ "$LH_HASH" == b3:* ]] || die "no obtuve el hash sellado de linux-headers"
|
||
say "linux-headers hammer: $LH_HASH"
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||
LH_INC="$(ls -d "$STORE"/*-linux-headers/usr/include 2>/dev/null | head -1)"
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||
[[ -d "$LH_INC" ]] || die "no encuentro usr/include en el linux-headers sellado"
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||
for d in "$LH_INC"/*/; do
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||
sub="$(basename "$d")"
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||
SWAP_ARGS+=(--swap "linux-headers=${LH_HASH}:usr/include/$sub")
|
||
done
|
||
fi
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||
if [[ "${SWAP_BWRAP:-0}" == 1 ]]; then
|
||
# Pieza 4: bwrap (bubblewrap), EL sandbox del lab. Binario estático ⇒ swap de archivo sobre
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# /toolchain/usr/bin/bwrap. Su dep libcap la construye y materializa el lab solo (deps.build).
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||
# bwrap es herramienta, no input del 4/4: no necesita casar byte-a-byte con Alpine, sólo aislar
|
||
# igual (validado en host — musl rebuildeó byte-idéntico bajo hammer-bwrap).
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||
say "variante b — construir bwrap (+libcap) desde fuente y swapearlo en /toolchain/usr/bin/bwrap"
|
||
BW_HASH="$("$HAMMER" --store "$STORE" build recipes/bwrap.toml | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
|
||
[[ "$BW_HASH" == b3:* ]] || die "no obtuve el hash sellado de bwrap"
|
||
say "bwrap hammer: $BW_HASH"
|
||
SWAP_ARGS+=(--swap "bwrap=${BW_HASH}:usr/bin/bwrap")
|
||
fi
|
||
if [[ "${SWAP_COREUTILS:-0}" == 1 ]]; then
|
||
# Pieza 5: GNU coreutils (cp/mkdir/ln/chmod/mv/install…). Multicall (--enable-single-binary), igual
|
||
# layout que Alpine: un binario /bin/coreutils + ~100 symlinks. UN swap del binario rutea todos los
|
||
# applets (los symlinks del toolchain ya apuntan a coreutils). Tool, no input: validado en host —
|
||
# musl Y busybox rebuildearon byte-idéntico bajo hammer-coreutils.
|
||
say "variante b — construir coreutils desde fuente y swapearlo en /toolchain/bin/coreutils"
|
||
CU_HASH="$("$HAMMER" --store "$STORE" build recipes/coreutils.toml | grep -oE 'b3:[0-9a-f]{64}' | tail -1)"
|
||
[[ "$CU_HASH" == b3:* ]] || die "no obtuve el hash sellado de coreutils"
|
||
say "coreutils hammer: $CU_HASH"
|
||
SWAP_ARGS+=(--swap "coreutils=${CU_HASH}:bin/coreutils")
|
||
fi
|
||
for s in ${SWAPS:-}; do SWAP_ARGS+=(--swap "$s"); done
|
||
|
||
# 4) Ensamblar el builder con la referencia embebida.
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||
say "ensamblar builder (toolchain in-rootfs + hammer baseline + ref${SWAP_ARGS:+ + swaps})"
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"$HAMMER" --store "$STORE" bootstrap builder \
|
||
--stage1 "$ROOTFS_HASH" --seed-hash "$SEED_HASH" \
|
||
--hammer-bin "$HAMMER_BIN" \
|
||
--toolchain "$TOOLCHAIN" --toolchain-tag "$TOOLCHAIN_TAG" \
|
||
--ref-content "$REF" \
|
||
"${SWAP_ARGS[@]}" \
|
||
--work-cache work --out work/builder-rootfs
|
||
|
||
# 4b) Preseed opcional para abaratar el rebuild in-VM (sólo hammerd se reconstruye).
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||
if [[ "$PRESEED" == "hammerd" ]]; then
|
||
say "preseed musl+busybox+arje-zero (sólo hammerd se reconstruye in-VM)"
|
||
for n in musl busybox arje-zero; do
|
||
d="$(ls -d "$STORE"/*-"$n" 2>/dev/null | head -1)"
|
||
[[ -n "$d" ]] && cp -a "$d" work/builder-rootfs/store/ && echo " preseed: $(basename "$d")"
|
||
done
|
||
fi
|
||
|
||
# 4c) HAMMER_KERNEL=1 — wrapper /init para escapar del rootfs (frente kernel-from-source).
|
||
# Con un kernel hammer-built (recipes/linux.toml) el `/` del initramfs es el rootfs ABSOLUTO del
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||
# mount-namespace (su propio padre, no movible) y bwrap del sandbox falla en `pivot_root: Invalid
|
||
# argument` (el kernel host no lo exigía — quirk suyo). El fix portable (funciona en cualquier
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||
# kernel): un /init PID1 que copia el rootfs a un tmpfs y hace `switch_root`, dejando `/` como un
|
||
# mount tmpfs real (pivotable). El kernel debe arrancar con rdinit=/init (ver APPEND abajo). Off por
|
||
# defecto ⇒ el camino del kernel host queda intacto (rdinit=/sbin/init directo).
|
||
if [[ "${HAMMER_KERNEL:-0}" == 1 ]]; then
|
||
say "HAMMER_KERNEL: inyectar /init wrapper (copy-to-tmpfs + switch_root, escapa del rootfs)"
|
||
cat > work/builder-rootfs/init <<'INIT'
|
||
#!/bin/sh
|
||
# PID1 wrapper: el rootfs del initramfs no es pivotable (bwrap pivot_root EINVAL); copiamos a un tmpfs
|
||
# y switch_root para que / sea un mount real. Luego exec del init real (arje-zero).
|
||
/bin/busybox mkdir -p /newroot
|
||
/bin/busybox mount -t tmpfs tmpfs /newroot
|
||
cd /
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||
for e in /*; do
|
||
[ "$e" = /newroot ] && continue
|
||
/bin/busybox cp -a "$e" /newroot/
|
||
done
|
||
exec /bin/busybox switch_root /newroot /sbin/init
|
||
INIT
|
||
chmod +x work/builder-rootfs/init
|
||
export APPEND="console=ttyS0 rdinit=/init"
|
||
fi
|
||
|
||
# 5) Empaquetar como initramfs. --owner=root:root OBLIGATORIO: si los ficheros viajan con el uid del
|
||
# host, el userns de bwrap (mapea 0→0) no lo mapea y el copy-up de overlay falla con EACCES.
|
||
say "empaquetar initramfs (cpio newc, --owner=root:root)"
|
||
( cd work/builder-rootfs && find . -print0 | cpio --null -o -H newc --owner=root:root 2>/dev/null | gzip -1 ) > work/builder.cpio.gz
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echo " work/builder.cpio.gz: $(du -h work/builder.cpio.gz | cut -f1)"
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# 6) Bootear + driver no-interactivo → veredicto.
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say "bootear la VM y correr rebuild-stage1 (KVM=$KVM MEM=$MEM)"
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KVM="$KVM" MEM="$MEM" KERNEL="$KERNEL" BUILDER_CPIO="work/builder.cpio.gz" \
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python3 scripts/drive-rebuild.py
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