sergioandClaude Opus 5 e125b7a7c3 🔬 cosmic/metal: cosmic-diag — una corrida, toda la evidencia, incluido el dmesg
En metal cada iteración cuesta un viaje físico, así que la captura no puede depender
de que alguien recuerde los pasos. `cosmic-diag` corre la sesión y deja en
/var/log/cosmic: dmesg ANTES, run.txt de la sesión, y dmesg DESPUÉS.

El dmesg de después es lo que faltaba. Medido en el OptiPlex 3060: cosmic-comp toma
seat0 (seatd lo confirma: "Opened client 1"), vive 4,9s y se DESCONECTA, pero su log
se corta a los 0,4s sin panic y con RUST_BACKTRACE=1 activo. Eso no es un error
manejado, es una señal — y si es SIGSEGV el kernel imprime
`cosmic-comp[PID]: segfault at ... in <BIBLIOTECA>`, que ES el diagnóstico.

Descartado antes de pedir otro viaje: la clausura está completa (iris_dri.so, libEGL
y cosmic-comp resuelven todos sus NEEDED en el rootfs), y los errores de tema no son
la causa — cosmic-panel sobrevive al mismo GetKey(list_button) y muere después, de
NoCompositor. Los tres clientes que "no encuentran compositor" son consecuencia.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-05 16:42:02 -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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