sergioandClaude Opus 5 6ec556decc 🔌 portal-probe: la sonda del portal XDG, en C sobre libdbus
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>
2026-08-05 10:06:02 -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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