Último recurso mecánico, `scripts/licencias-texto.sh`: para las 60 recetas donde la API de GitHub devuelve NOASSERTION (el repo TIENE un LICENSE pero licensee no lo reconoce: texto retocado, encabezado propio, dos licencias en un fichero), baja el texto y lo clasifica acá. 34 identificadas — 16 MIT, 10 Apache-2.0, 7 BSD-2-Clause, 1 BSD-3-Clause. SÓLO PERMISIVAS, Y NO ES PEREZA. MIT, Apache-2.0, BSD, ISC, MPL-2.0 y Unlicense se reconocen por frases inconfundibles y NO tienen variantes -only/-or-later ⇒ reconocer el texto da el SPDX completo. La familia GPL se deja al humano A PROPÓSITO, y la razón es sutil: el COPYING de la GPL es IDÉNTICO tanto si el proyecto es «sólo v3» como «v3 o posterior» — lo que las distingue vive en las cabeceras de los fuentes. Y encima el propio COPYING incluye, en su apéndice «cómo aplicar la licencia», la frase «or (at your option) any later version», así que buscarla da SIEMPRE positivo y parecería evidencia siendo texto de plantilla. Es exactamente la trampa de la regla del `.a` no-PIC, donde grep contaba reubicaciones de .debug_* y mentía. Comprobado a mano un caso que daba mala espina: el LICENSE de `conftest` empieza «Conftest — Write tests against your config files / Copyright (C) 2019 …», que es el formato típico de una cabecera GPL. Leído entero, dice «Licensed under the Apache License, Version 2.0». La clasificación era correcta; la sospecha, barata. Hashes verificados sobre las 36 tocadas: idénticos. Quedan 88, ya sin vía mecánica: los repos donde ni la API ni el texto deciden, la familia GPL sin desambiguar, y tarballs de sitios propios (gmplib, xiph, sr.ht, codeberg…). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Importada de Alpine aports por `hammer import-alpine` (Etapa G). PUNTO DE PARTIDA — pero
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# YA trae los parches de musl de Alpine (lo que un import de nix pierde). Pendiente: el
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# sha256 del tarball (el wrapper lo calcula), y adaptar build/install del shell de abuild.
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name = "utf8proc"
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version = "2.11.3"
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license = "MIT"
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[source]
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tarball = "https://github.com/JuliaLang/utf8proc/archive/v2.11.3/utf8proc-2.11.3.tar.gz"
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# FIXME sha256: el wrapper lo calcula (Alpine publica sha512). sha512 de Alpine:
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# sha512 = "148701fce506d076f03497b6d085f1993eff743debad4a2f6d3cbac91e19a5c22d9938245bdb460c1b22b51842c7416c42124db7416c684ee63d622490baac0e"
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sha256 = "abfed50b6d4da51345713661370290f4f4747263ee73dc90356299dfc7990c78"
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[build]
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compiler = "zig-cc"
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target = "x86_64-linux-musl"
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link = "static"
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flags = []
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[build.phases]
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# `configure = "true"` (no-op) A PROPÓSITO: utf8proc trae CMakeLists.txt además del Makefile, así que
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# sin una configure explícita hammer AUTO-DETECTA CMake y genera `cmake -S . -B _build …`. Eso sellaba
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# en el laptop —cuyo rootfs Alpine trae cmake— y moría en el worker con `cmake: not found`, porque su
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# rootfs no lo trae. El build real es el Makefile de abajo: no hace falta cmake, hace falta no pedirlo.
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configure = 'true'
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# de build() de Alpine (traducido; el lab provee $CBUILD/$CHOST — Etapa G Fase 3; revisá --shared para estático):
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compile = '''
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_abuild_phase() {
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make
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}
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_abuild_phase
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'''
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# de package() de Alpine (traducido $pkgdir→/out):
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install = '''
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_abuild_phase() {
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make DESTDIR="/out" prefix=/usr install
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}
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_abuild_phase
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'''
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[deps]
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# No declaraba NADA y sus dos fases son `make`: lo tomaba del rootfs Alpine (deuda declarable,
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# SDD 16 §harkaq). Declararlo la vuelve construible en cualquier máquina, no sólo donde el rootfs
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# resulte traerlo.
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build = ["make"]
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