sergioandClaude Opus 5 86645c379c 🖥 cosmic/metal: la imagen forzaba render por SOFTWARE — el viaje no podía ganar
Diagnóstico del 1er viaje al OptiPlex 3060 (Coffee Lake, UHD 630). El dmesg del
propio USB muestra que la GPU estaba PERFECTA:

  [drm] Found coffeelake (device ID 3e92) ... Initialized i915 1.6.0 on minor 0
  fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device

Lo que fallaba era el script de arranque. `cosmic-start-qemu.sh` exportaba
LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 y MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=kms_swrast INCONDICIONAL —
correcto sobre virtio-gpu, letal sobre Intel real: la mesa del corpus va con
-Dgallium-drivers=iris -Dllvm=disabled y NO EXISTE ningún kms_swrast_dri.so ⇒ EGL
falla. Y en el mejor caso habría sido peor: si arrancaba, componía por software y
ScreenCast fallaba igual que en QEMU ⇒ el viaje NO PODÍA contestar su pregunta.

El origen es un comentario que yo escribí en metal-desktop-image.sh afirmando que
el script no tenía supuestos del emulador. Los tenía, y el nombre del fichero lo
decía. Ahora:

- `cosmic-start-qemu.sh` → `cosmic-start.sh` (se llama por lo que hace).
- El modo de GL se DETECTA con dos patas: driver DRM del kernel Y .so de mesa
  presente. Si no hay ninguna, lo DICE en vez de morir dentro de EGL.
- La imagen VERIFICA que el script instalado no fuerce kms_swrast (falla el build
  si vuelve a pasar).

Y correr cosmic-start sobre la imagen de metal POR PRIMERA VEZ (antes sólo se
validaba que llegara al prompt) destapó que le faltaba entera la preparación de
sesión que sólo tenía qemu-desktop-image.sh: sin grupo `video` no arranca seatd,
sin usuario `messagebus` no arranca el bus de SISTEMA — y sin bus de sistema NO HAY
PORTAL, o sea que portal-probe screencast no habría tenido con quién hablar aunque
el GL fuese perfecto. Copiada: arje-logind-compat + política, video, messagebus,
setuid del launch-helper, /var/run→/run, COSMIC_MODE, libc.musl-x86_64.so.1.

Además, para que el próximo fallo en metal no cueste otro viaje a ciegas:
- Los logs van a /var/log/cosmic (ext4) y no a /tmp (RAM, se evapora al apagar).
  `dump()` también, que iba SÓLO al serial — donde se perdió la explicación de los
  tres fallos de arriba.
- authorized_keys horneada: sshd escuchaba en :22 pero era INALCANZABLE
  (PasswordAuthentication no, sin clave) ⇒ ahora se depura por red.
- netup-wait: el r8169 levanta el enlace a los 20,2s y el ente sshd pedía DHCP a
  los 13,7s, sin reintento. En QEMU no se ve: virtio-net tiene carrier desde el
  instante cero.
- firmware i915 de otras generaciones (la base sólo traía tgl_*; el Coffee Lake
  pedía kbl_dmc_ver1_04.bin).

Validado arrancando como usb-storage: seatd OK, bus de sistema OK, login1 OK,
pipewire+wireplumber OK, compositor OK. La línea de GL dice la verdad en QEMU.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-05 15:03:47 -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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