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>
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 unrm -rf, y revertir cuando quieras.
Entre ambos mundos viven las tres piezas que hacen a hammer distinto:
- Overlay de experimentación — prueba cambios sobre el sistema real con red de
seguridad;
hammer try/commit/discard. - Diario de mutaciones — un daemon
fanotifyregistra 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. - 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.