sergioandClaude Opus 5 d664267eff 🚪 cosmic: EL FRONTEND DEL PORTAL sella — org.freedesktop.portal.Desktop existe
Tres recetas nuevas y el eslabón que faltaba de verdad:

  fuse3 3.18.2          b3:3a84af86
  json-glib 1.10.8      b3:dc8c8e78   (variante SIN introspección)
  xdg-desktop-portal    b3:f4adb8c9   1.18.4

El artefacto trae /usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.portal.Desktop.service
—el nombre exacto que cosmic-screenshot no encontraba— más
xdg-document-portal y xdg-permission-store. NEEDED del frontend: libz,
libpipewire y libc.

CUATRO COSAS MEDIDAS QUE VALEN MÁS QUE LAS RECETAS:

1. PIN A 1.18.4 POR GSTREAMER. Desde 1.20 meson pide
   dependency('gstreamer-pbutils-1.0') sin required: —para validar sonidos
   de notificación— y eso arrastra gstreamer + gst-plugins-base. La 1.18.4
   no lo pide: sus deps duras son glib/gio/gio-unix, json-glib, fuse3,
   gdk-pixbuf y pipewire, y de ésas la única que faltaba era fuse3. Es un
   pin deliberado: el día que se quiera 1.22 el precio es gstreamer.

2. fuse3: NO poner -Ddisable-libc-symbol-version=true aunque suene a lo
   correcto para musl. Lo probé razonando eso y falla el enlace: la opción
   sólo hace que compat.c no emita los alias versionados, pero
   lib/meson.build:54 pasa --version-script INCONDICIONALMENTE, o sea que
   el script queda pidiendo símbolos que ya nadie define. Es una combinación
   incoherente de upstream, no una limitación de musl. La auto-detección de
   upstream tampoco conoce musl: sólo apaga versionado para __UCLIBC__ y
   __APPLE__. Se deja el defecto, que es con lo que Alpine construye.

3. json-glib NO se puede reusar de incoming-gnome: aquella está en la ISLA
   DINÁMICA (introspection=enabled, default_library=both) porque su .gir es
   entrada del .gir de evolution-data-server. Traerla metería toda la
   maquinaria de introspección de GNOME en la clausura de COSMIC para no
   usar un solo .typelib.

4. EL CHOQUE DE gvdb, y por qué se resolvió renombrando símbolos. El portal
   vendoriza gvdb y glib TAMBIÉN lo lleva adentro (GSettings): con glib
   estática el .a expone los símbolos y el enlazador ve dos definiciones.
   Los otros dos caminos se descartaron POR MEDICIÓN:
     · --allow-multiple-definition / -z muldefs: zig-cc NO lo acepta
       («unsupported linker arg»), y meson lo reporta como «Compiler
       hammer-zig-cc cannot compile programs», que manda a buscar el
       problema donde no está.
     · glib-shared: no es cambiar una dep sino abrir una cadena (json-glib y
       gdk-pixbuf también enlazan glib) y meter la segunda glib en la imagen.
   El renombrado con -D es total —afecta definición y usos, todos pasan por
   gvdb-reader.h— así que el binario queda con lector+constructor de la
   misma copia. Importa: glib empaqueta sólo el LECTOR, el CONSTRUCTOR
   existe únicamente en el portal.

Bonus de meson: las opciones de tipo lista se parten por COMAS, así que
-Dc_args/-Dc_link_args no sirven para banderas con comas; van por CFLAGS y
LDFLAGS. Y quitar un subdir() no es gratis: subdir comparte ámbito de
variables, y sacar subdir('tests') rompía el summary() que lee
enable_pytest.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-04 23:56:04 -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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