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hammer/recipes/openssl.toml
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sergioandClaude Opus 5 346cd59706 licencias: campo license en la receta — de 0 a 228 de 1141, sin re-hashear nada
La deuda legal bloqueante del SDD 19 §2.1. Medido hoy: **0 de 1141 recetas** declaraban
licencia, no «5 de 771» como decía el informe anterior. Los dos números estaban mal: los
«5» eran falsos positivos de `grep license` (el paquete `addlicense`, el paquete
`cargo-bundle-licenses`, una línea `install .../share/licenses/` y un comentario), y las
recetas son 1141. Contar con `grep -l <palabra>` sobre TOML cuenta comentarios y nombres,
no campos; `scripts/licencias.sh` cuenta el campo de verdad (clave en la raíz, antes del
primer `[table]`).

LO QUE HACE LA DEUDA PAGABLE: `Recipe::hash_inputs` es una LISTA BLANCA — sólo entran
source, compiler, target, link, patches, flags, phases y deps. `license` no entra, igual
que `evidence` y `slots`. Por eso se puede poblar en las recetas YA SELLADAS sin mover un
solo ArtifactHash. Verificado, no supuesto: en 40 recetas modificadas se comparó el hash
con y sin la línea — 40 idénticos, 0 cambiados. Si el campo entrara al hash, declarar la
licencia costaría reconstruir el corpus entero y no se haría nunca. Clavado con el test
`licencia_round_trip_y_no_afecta_el_hash`.

TRAMPA DE TOML: una clave suelta después de un `[table]` pertenece a esa tabla. Puesta al
final del fichero, `license` acaba dentro de `[deps]` y se pierde EN SILENCIO, porque serde
ignora los campos que no conoce — no hay error, simplemente no está. Va arriba, junto a
`name` y `version`; el sembrador la inserta tras `version`.

NO SE ADIVINA. Declarar mal una licencia es peor que dejarla vacía: convierte un hueco
visible en una afirmación falsa. Sólo se puebla desde una tabla curada entrada por entrada
(`docs/licencias-conocidas.tsv`); lo que no tiene evidencia queda vacío y se CUENTA.
Concretamente se descartó el atajo «k* = KDE ⇒ LGPL»: en este catálogo `kail`, `kind`,
`ko`, `kopia`, `krew`, `kustomize`, `kyverno`, `katana`, `kibi`, `kmon` y toda la familia
`kube*` son herramientas Go sin relación con KDE. El nombre no es evidencia.

Quedan 913, casi todas CLIs Go/Rust importados en masa — y ésas sí son automatizables con
evidencia real: Cargo.toml trae el campo `license` y los módulos Go traen su LICENSE en el
árbol. El cierre estructural es capturarlo en la fase de fetch, que ya descarga y extrae
cada tarball, y inyectar el texto en `hammer pack` (aguas abajo del ArtifactHash) en vez de
en la fase install (que sí re-hashearía).

De paso, respaldo-storagebox.sh reordenado por valor irreemplazable y con zstd: medido en
la oficina, el uplink da 8 Mbps iguales por cable y por wifi ⇒ 128 G no caben en una
sentada, así que sube primero el cerebro (estado + repo) y `--partial-dir` hace que cortar
a mitad de un artefacto no tire lo ya subido.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-07 10:24:11 -04:00

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TOML

# OpenSSL 3.5.4 — de-Alpinización del build-dep del kernel (frente kernel-from-source).
#
# El host-tool `certs/extract-cert` del kernel #incluye <openssl/*.h> y enlaza -lcrypto (el defconfig
# fuerza CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION=y vía la cadena KEYS←NFS/integrity/dns_resolver). Hasta ahora
# venía de `apk add openssl-dev` (bootstrap-lib); esta receta lo construye desde fuente para de-Alpinizar
# el camino del kernel. Misma serie que Alpine 3.23 (openssl 3.5.x).
#
# Build-tool de build-time: extract-cert enlaza libcrypto ESTÁTICA (.a) — NO se enlaza en el bzImage
# (es un host-tool que sólo corre durante la compilación). No afecta el of_tree del 4/4.
#
# openssl NO es autotools: usa su propio `Configure` (perl). Fases explícitas. CC=gcc (NO zig): es una
# lib grande de cripto con asm; gcc + binutils-as (como la compila Alpine) es lo robusto, y evita el
# riesgo de miscompilación de zig 0.16 en binarios grandes. `no-shared` ⇒ libcrypto.a/libssl.a estáticas
# (sin el lío de nombres de .so musl); `--libdir=lib` deja las libs en /usr/lib (no lib64). build_libs +
# install_dev: sólo las libs + headers + pkgconfig (sin la app `openssl`, sin docs/tests ⇒ más rápido).
name = "openssl"
version = "3.5.4"
license = "Apache-2.0"
[source]
tarball = "https://github.com/openssl/openssl/releases/download/openssl-3.5.4/openssl-3.5.4.tar.gz"
sha256 = "967311f84955316969bdb1d8d4b983718ef42338639c621ec4c34fddef355e99"
[build]
compiler = "zig-cc"
target = "x86_64-linux-musl"
link = "static"
# zig 0.13.0 en vez del 0.16: el gcc era precautorio por el riesgo de miscompilación de zig 0.16 en
# binarios grandes (regresión 0.14). 0.13.0 lo esquiva (mismo bisect que flex). openssl es C+asm GAS,
# que el assembler integrado de zig cc (clang) maneja. Con el zig bueno por-receta gcc no hace falta.
zig_version = "0.13.0"
[deps]
build = ["perl"]
[build.phases]
configure = "./Configure linux-x86_64 --prefix=/usr --libdir=lib no-shared no-docs no-tests no-apps"
compile = "make -j\"$(nproc)\" build_libs"
install = "make DESTDIR=/out install_dev"