sergioandClaude Opus 4.8 d0c9cdfa33 harkaq: deuda declarable vs irreducible (§4.5) + primer barrido de Fase 2 (§4.6)
La métrica del §7 (<5% de recetas necesitan excepción) medía otra cosa. zlib
salió Impuro por /usr/bin/make y parecía runtime base: NO lo es. recipes/make.toml
existe, store/fbad44ac…-make está sellado y SWAP_MAKE es uno de los swaps del
selfhost-verify ⇒ a zlib le falta una LÍNEA en [deps], no una excepción.

  declarable   el store ya provee el path ⇒ arreglo mecánico    → NO cuenta
  irreducible  nadie lo provee ⇒ receta nueva o runtime base    → SÍ cuenta

harkaq-suggest.py cruza cada path de deuda contra el store (el mapeo de §4.1 al
revés: el path relativo dentro del artefacto ES el path del sandbox):
    /usr/bin/make          → declarar dep: make
    /usr/lib/libz.so.1.3.2 → irreducible (la zlib de hammer da libz.a estático,
                             no .so ⇒ NO se arregla declarando)
El diagnóstico deja de ser "algo pasó" y pasa a ser "hacé esto".

PRIMER BARRIDO (6 recetas C, fuentes cacheadas):
  Hermetico ............... 0
  sólo deuda DECLARABLE ... 5  ← y la deuda es EL MISMO path en las 5: /usr/bin/make
  con deuda IRREDUCIBLE ... 1  (brotli)

Lo que importa: la deuda de 5/6 es UN SOLO path y se arregla con una línea. No
hay cola larga de excepciones — que era el riesgo de muerte del §7.

Y el caso irreducible es la frontera CONOCIDA: brotli (C++) pide
/usr/lib/libstdc++.so.6.0.34 y /usr/lib/libgcc_s.so.1 — el runtime C++ del gcc de
Alpine, que hammer no construye. Es exactamente lo que la campaña "matar gcc" ya
tenía identificado. TERCERA vez que harkaq llega por su cuenta a una lista que
otro frente ya tenía: los swaps del selfhost-verify (§4.3), los binutils (§4.4)
y ahora el runtime C++.

Honestidad: 6 recetas no son 750 y son las fáciles. 1/6 = 17%, muy por encima del
<5% — pero el único caso es un problema conocido, nombrado y compartido con otros
dos frentes, no una cola de sorpresas. El barrido grande es trabajo de granja.

Bug del barrido encontrado por el propio barrido: copiar la receta a otro
directorio rompe la resolución de deps.build (son relativas al dir de la receta)
⇒ brotli fallaba con "no pude cargar la dep 'cmake'" y se descartaba EN SILENCIO
— o sea que se descartaban justo las recetas CON deps, las interesantes.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-15 16:02:27 -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
Description
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Readme MIT
113 MiB
Languages
Rust 53.6%
Shell 33.7%
Python 8.5%
C 4.1%
C++ 0.1%