sergioandClaude Opus 4.8 a27d9a94a4 catálogo objetivo P2: estado wanted + membresía de perfil en el grafo
El grafo cruza ahora el corpus con el manifiesto de objetivo:

· estado `wanted` — una raíz declarada sin receta se materializa como nodo de
  frontera. Se crea ANTES de buscar huérfanas a propósito: un objetivo declarado
  no es una arista colgando, así `--check` conserva su significado (verificado:
  exit 0, grafo CIERRA, topo OK). `wanted` ≠ `unhashable`.
· campo `perfiles[]` por nodo — qué imágenes lo alcanzan desde sus raíces.
· bloque `by_profile` — el "cuánto falta", POR IMAGEN.

Primeros números, derivados de raíces y no de listas a mano:
   base               51/51   listo
   cli                74/74   listo
   escritorio-mirada  27/31   (falta libinput, mesa-swrast, mirada-{compositor,greeter})
   escritorio-kde     85/162  faltan 77   ← de 7 raíces, antes ilegible
   674 recetas no las alcanza NINGUNA imagen (catálogo, no distro)

La clausura es COTA INFERIOR mientras haya nodos `wanted`: sus deps no se
conocen hasta construirlos (o sembrarlas, P3). Está documentado en el header.

`totals.recipes` sigue contando sólo recetas con fichero (los consumidores lo
leen como tamaño del corpus); `totals.nodes` incluye la frontera. La vista HTML
regenera sin cambios de contrato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 17:43:40 -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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