sergioandClaude Opus 4.8 437d5bb103 harness: wrapper linker-driver que quita -static en links -shared
Las extensiones Python (python.extension_module → shared_module) son .so que el
intérprete del sandbox debe dlopen; intrínsecamente dinámicas. El harness inyecta
LDFLAGS=-static para link=static, y meson/autotools lo aplican a TODOS los targets
por igual ⇒ el .so sale ET_EXEC y dlopen da "Exec format error" (el muro de
gobject-introspection: _giscanner.cpython-312.so no cargaba).

Fix estructural (elegido sobre flip-a-dynamic): ensure_layout materializa en el
rootfs dos wrappers (hammer-zig-cc/-cxx sobre zig cc/c++) que QUITAN -static SÓLO
cuando el link lleva -shared. -static+-shared es contradictorio ⇒ correcto por
construcción: transparente (byte-idéntico) para todo link normal, arregla TODA
extensión Python futura, no sólo g-i.

Hash-safe: el ArtifactHash se deriva de inputs (receta+deps), no de los bytes ⇒
no re-hashea ninguno de los 700+ sellados (cache-hit intacto); sólo cambia builds
nuevos con .so dinámicos. Verificado: rota positional params, preserva orden y
espacios; transparente sin -shared.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-25 01:04:23 -04:00

hammer

Una distribución Linux construida con un laboratorio funcional y hermético en el sótano, y una terminal mutable, clásica y anárquica en el piso de arriba — diseñada desde el suelo para que una IA programadora entienda, modifique y comparta el sistema.

hammer no es otro gestor de paquetes inmutable. Es una arquitectura de dos mundos:

  • El laboratorio compila desde fuentes upstream (commits fijados), de forma determinista y aislada (bubblewrap + zig cc + musl estático), y direcciona cada artefacto por su hash (BLAKE3) en un content-addressed store.
  • El userland es un Linux clásico, mutable, con FHS de verdad (/bin, /lib, /etc). Los binarios se hidratan desde el store por hardlinks. Puedes pisar archivos en caliente, romper cosas con un rm -rf, y revertir cuando quieras.

Entre ambos mundos viven las tres piezas que hacen a hammer distinto:

  1. Overlay de experimentación — prueba cambios sobre el sistema real con red de seguridad; hammer try / commit / discard.
  2. Diario de mutaciones — un daemon fanotify registra todo lo que tú (o la IA) cambiáis a mano. Vives imperativamente; el sistema genera el delta contra la base limpia. El diario es tu configuración — sin ser declarativa.
  3. Manifiesto .swm — compartes la receta de la mutación (parche de fuente + flags + ediciones de config), no el binario cocinado. El receptor reproduce y verifica; no confía en tu binario.

Encima de todo corre el bus de agente (/run/agent.sock): la IA habla un protocolo pequeño y legible, dispara compilaciones, inyecta en el overlay, escucha fallos y reacciona. Tú tienes la última palabra.

Estado

Fase de arranque. Validamos la capa AI-nativa sobre Alpine (musl + FHS ya cocidos) antes de bajar a distro propia. Ver docs/10-roadmap.md.

Documentación de diseño (SDD)

Toda la arquitectura está en docs/. Empieza por docs/00-vision.md y docs/01-architecture.md.

Estructura

crates/
  hammer-core   tipos compartidos: Recipe, Swm, hashing CAS, store
  hammer-build  el laboratorio: sandbox + compilación + hidratación
  hammer-cli    el binario `hammer` (build, hydrate, try, commit, apply, export…)
  hammerd       daemon: bus de agente + diario de mutaciones
docs/           SDDs y ADRs

Stack

Capa Decisión
Base de validación Alpine (musl + FHS mutable)
Tooling / daemons Rust (estático-musl)
Compilador del lab zig cc por defecto, pluggable por receta
Sandbox de build bubblewrap (namespaces)
Direccionamiento BLAKE3 content-addressed store
Despliegue Hidratación por hardlinks + patchelf

Filosofía

La automatización es mi empleada en el sótano, pero en el piso de arriba mando yo.

Eficiencia matemática en la manufactura, libertad biológica en la ejecución.

S
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Readme MIT
113 MiB
Languages
Rust 53.6%
Shell 33.7%
Python 8.5%
C 4.1%
C++ 0.1%