catálogo objetivo P3: sembrador de aristas desde nixpkgs, calibrado contra la verdad

seed-graph.py extrae deps de la metadata de nixpkgs sin construir nada (leerla
no viola el ADR 0004, que prohíbe *construir* con nix). `--calibrar` mide la
semilla contra la única verdad disponible: las recetas escritas a mano.

VEREDICTO (60 recetas, 686 deps):
   directas     recall 39%*, precisión 59% (269 de 455)
   transitivas  recall 84%,  precisión  6% (390 de 6760)
   * contra la verdad APLANADA — comparación injusta, y el modo transitivo
     prueba que la información sí está; sólo falta aplanarla.

Decisión: sembrar aristas DIRECTAS, la transitividad la hace el grafo. hammer
aplana la clausura en [deps].build (cada dep = capa --overlay-src), nixpkgs
declara directas y propaga; reproducir el aplanado arrastra 4629 nodos fantasma
del bootstrap de nixpkgs.

Lo que enseñó la calibración (3 rondas, cada fix salido de un dato):
· 4 clases de discrepancia, no 1: convención hammer (make/binutils/linux-headers,
  implícitas en el stdenv de nix), variante nuestra (zlib vs zlib-shared),
  provisto por el lab (cargo/rustc — las recetas Rust declaran deps=[]), y recién
  después ruido real. Contarlas juntas hacía parecer irreducible lo clasificable.
· desalineación aburrida y arreglable: caja (libx11/libX11), implementación
  (gettext→gettext-tiny, ninja→samurai), versión pegada al pname, hooks del
  stdenv. Precisión 45%→59%; "sin attr en nixpkgs" 22/40 → 6/60.
· el escritorio KDE cuelga de kdePackages., no del top-level: sin ese fallback
  el perfil objetivo era insembrable.

Hallazgo de secuencia: hay 0 nodos `wanted` (targets.toml se pobló por
lift-and-shift de lo existente), así que el sembrador no tenía a quién sembrar.
De ahí `--frontera <perfil>`: siembra las recetas que YA existen y reporta lo que
nixpkgs pide y hammer no puede construir. 137 candidatos en escritorio-kde
(kdoctools ×6, milou, polkit-qt-1, libkscreen, y mesa-libgbm/libglvnd/spirv-tools
= el muro de GBM/EGL ya documentado), 51 en cli, 46 en escritorio-mirada.

Cada candidato es una HIPÓTESIS a clasificar a mano: dep opcional no habilitada,
nix-ismo por filtrar, o hueco real. Nada se promueve a receta automáticamente.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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#!/usr/bin/env python3
# seed-graph.py — SIEMBRA las aristas de los nodos `wanted` del grafo desde la metadata de nixpkgs,
# SIN construir nada. (P3 del plan docs/plan-catalogo-objetivo.md.)
#
# POR QUÉ. `build-state.py` sabe qué falta (nodos `wanted`) pero no de qué cuelga: las deps de un
# paquete sin receta no se conocen hasta escribirla. Eso deja la clausura de cada perfil como cota
# inferior y el orden de ataque a ciegas. nixpkgs ya tiene ese grafo; se extrae con `nix eval` (sólo
# METADATA — leerla no viola el ADR 0004, que prohíbe *construir* con nix).
#
# LA SEMILLA ES UNA HIPÓTESIS, NO LA VERDAD. Son las deps de OTRA distro con OTRAS decisiones de
# build (qué opciones, qué backends). Sirve para hacer la frontera contable y ordenable, no para
# creerle. Por eso:
# · sale a `docs/state/seed-edges.json`, un fichero APARTE, con procedencia por arista;
# · NUNCA se escribe en `recipes/` ni en `targets.toml`;
# · sólo se consulta para nodos SIN receta — en cuanto hay receta, manda la receta (ya corregida
# por el veredicto de harkaq). La semilla se auto-borra a medida que el frente se drena.
#
# Cada arista sembrada se CLASIFICA, que es donde está el valor:
# conocida — tras normalizar, hay receta con ese nombre. Arista utilizable ya.
# frontera — no hay receta y no es un nix-ismo ⇒ candidato a nodo `wanted` nuevo.
# nix-ismo — andamiaje de nixpkgs que en hammer no existe (hooks, wrappers, doc tooling).
# lab — toolchain que provee el rootfs del sandbox, no una receta (cargo/rustc).
#
# CALIBRADO, no supuesto (medición completa en el plan). Muestra de 60 recetas / 686 deps:
# aristas directas → 59% de precisión; el cierre transitivo sube el recall a 84% pero se lleva la
# precisión a 6% (4629 nodos fantasma del bootstrap de nixpkgs) ⇒ **se siembran DIRECTAS y la
# transitividad la hace el grafo**, que es lo que `build-state.py` ya sabe hacer con las aristas.
#
# Uso: scripts/seed-graph.py --calibrar [N] [--transitivo] # mide el ruido contra recetas escritas
# scripts/seed-graph.py --frontera <perfil> # qué pide nixpkgs y hammer no tiene → seed-frontera.json
# scripts/seed-graph.py --perfil <perfil> # siembra los nodos `wanted` → seed-edges.json
# scripts/seed-graph.py <nombre...> # siembra nombres sueltos
# Env: NIXPKGS (def nixpkgs), NIX_ROOT (def ~/.nixstore; vacío = store del sistema)
import json, os, re, subprocess, sys, glob, tomllib
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
os.chdir(ROOT)
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts"))
import targets as targets_mod
TRANSITIVO = "--transitivo" in sys.argv # comparar CLAUSURA sembrada vs deps aplanadas de hammer
NIXPKGS = os.environ.get("NIXPKGS", "nixpkgs")
NIX_ROOT = os.environ.get("NIX_ROOT", os.path.expanduser("~/.nixstore"))
OUT = ROOT / "docs/state/seed-edges.json"
FRONTERA = ROOT / "docs/state/seed-frontera.json"
LOTE = 120 # nombres por proceso de `nix eval` (uno solo evalúa 6 en 0.7s; el costo es el arranque)
# --- normalización nix → hammer -------------------------------------------------------------------
# Mapeo por evidencia, no por intuición: cada entrada salió de una discrepancia vista en --calibrar.
MAPA = {
"ninja": "samurai", # hammer usa samurai como backend de meson
"pkg-config": "pkgconf",
"pkg-config-wrapper": "pkgconf",
"libpng-apng": "libpng", # nixpkgs sirve libpng con el parche APNG
"gettext": "gettext-tiny", # hammer usa la implementación tiny
"gnum4": "m4",
"XML-Parser": "perl-xml-parser",
"bash-interactive": "bash",
"util-linux-minimal": "util-linux",
"cacert": "ca-certificates",
}
# Andamiaje de nixpkgs sin contraparte en hammer: hooks del stdenv, wrappers, tooling de docs.
NIXISMOS_EXACTOS = {
"", "which", "stdenv", "gtk-doc", "docbook-xml", "docbook-xsl", "docbook-xsl-nons",
"docbook-xsl-ns", "docbook2X", "asciidoc", "asciidoctor", "install-shell-files",
"fix-darwin-dylib-names", "update-autotools-gnu-config-scripts-hook",
"gobject-introspection-wrapped", "nuke-refs", "auditable-cargo", "glibc-iconv",
"glibc-locales", "cmake-minimal",
}
NIXISMOS_SUFIJOS = ("-hook", "Hook", "-wrapper", "-setup-hook", ".sh")
NIXISMOS_INFIJOS = ("-hook",) # `cargo-build-hook.sh` no termina en `-hook`, lo contiene
# Toolchains que provee el LAB (el rootfs del sandbox), no una receta: ninguna receta Rust declara
# `rust` ni `cargo` en `[deps].build` — están vacías y el toolchain viene de abajo. Que nixpkgs los
# liste no es un hueco de hammer; es que las dos distros ponen la frontera en lugares distintos.
PROVISTO_POR_EL_LAB = {"cargo", "rustc", "rust"}
# Deps que hammer declara SIEMPRE y nix nunca lista porque las provee el stdenv implícito. No son
# un fallo del sembrador: son convención del sandbox de hammer (cada dep es una capa --overlay-src).
CONVENCION_HAMMER = {"make", "binutils", "linux-headers"}
# Sufijos de VARIANTE de hammer: `zlib` y `zlib-shared` son el mismo paquete con otra decisión de
# enlazado. nixpkgs no puede saber cuál eligió hammer ⇒ no es un fallo del sembrador, es una
# decisión nuestra. Se cuenta aparte para no inflar ni el acierto ni el error.
VARIANTES = ("-shared", "-static")
def normalizar(n, por_minusculas=None):
"""nix-name → (hammer-name, es_nixismo). El mapeo va ANTES del descarte (`pkg-config-wrapper`
termina en `-wrapper` pero es pkgconf, dep real). Con `por_minusculas` ({nombre.lower(): nombre
real}) resuelve además las diferencias de caja: nixpkgs dice `libx11`, hammer `libX11`."""
if n in MAPA:
return MAPA[n], False
# nixpkgs a veces deja la versión pegada al pname (`auditable-cargo-1.96.1`, `glibc-iconv-2.42`):
# se despega para poder reconocer la base. Sólo si el sufijo es puramente numérico.
base = re.sub(r"-\d[\d.]*$", "", n)
if base != n and (base in NIXISMOS_EXACTOS or base in MAPA):
return MAPA.get(base, base), base not in MAPA
if (n in NIXISMOS_EXACTOS or any(n.endswith(s) for s in NIXISMOS_SUFIJOS)
or any(s in n for s in NIXISMOS_INFIJOS)):
return n, True
# `-wrapped` / `-unwrapped` son variantes de empaquetado de nix, no paquetes distintos.
for suf in ("-unwrapped", "-wrapped"):
if n.endswith(suf):
n = n[: -len(suf)]
break
if por_minusculas:
n = por_minusculas.get(n.lower(), n)
return n, False
def raiz_variante(n):
"""`zlib-shared` → `zlib`. Para comparar sin castigar una decisión de enlazado nuestra."""
for suf in VARIANTES:
if n.endswith(suf):
return n[: -len(suf)]
return n
# --- lectura del corpus ---------------------------------------------------------------------------
def recetas():
"""{nombre: [deps de build]} sobre `recipes/` + las colas incoming-*."""
out = {}
for pat in ["recipes/*.toml", "recipes/incoming-*/*.toml"]:
for f in sorted(glob.glob(pat)):
n = os.path.basename(f)[:-5]
try:
d = tomllib.load(open(f, "rb"))
except Exception:
continue
out.setdefault(n, d.get("deps", {}).get("build", []))
return out
# --- extracción desde nixpkgs ---------------------------------------------------------------------
# Los paquetes NO viven todos en el top-level de nixpkgs: el escritorio KDE —justo el objetivo de
# este frente— cuelga de `kdePackages.` (Plasma 6) o `libsForQt5.`. Sin este fallback, 22 de 40
# nombres de la primera calibración salían "sin attr en nixpkgs" y la frontera KDE era insembrable.
# `ns` viaja en la respuesta: de dónde salió cada dep es parte de su procedencia.
EXPR = """
pkgs: let
names = [ %s ];
espacios = [ { ns = ""; set = pkgs; } ]
++ (if pkgs ? kdePackages then [ { ns = "kdePackages"; set = pkgs.kdePackages; } ] else [])
++ (if pkgs ? libsForQt5 then [ { ns = "libsForQt5"; set = pkgs.libsForQt5; } ] else []);
buscar = n: let hits = builtins.filter (e: e.set ? ${n}) espacios;
in if hits == [] then null else builtins.head hits;
uno = n: let e = buscar n; in if e == null then null else
let r = builtins.tryEval (let p = e.set.${n}; v = {
ns = e.ns;
bi = map (x: x.pname or x.name or "") (p.buildInputs or []);
nbi = map (x: x.pname or x.name or "") (p.nativeBuildInputs or []);
pbi = map (x: x.pname or x.name or "") (p.propagatedBuildInputs or []);
}; in builtins.deepSeq v v);
in if r.success then r.value else null;
in builtins.listToAttrs (map (n: { name = n; value = uno n; }) names)
"""
def nix_deps(nombres):
"""{nombre: {bi,nbi,pbi}} o None si nixpkgs no lo tiene / su eval falla. En LOTES: el costo es
el arranque del evaluador, no el paquete (6 en 0.7s con el eval cache caliente)."""
res = {}
for i in range(0, len(nombres), LOTE):
chunk = nombres[i : i + LOTE]
expr = EXPR % " ".join(json.dumps(n) for n in chunk)
cmd = ["nix", "eval", "--extra-experimental-features", "nix-command flakes"]
if NIX_ROOT:
cmd += ["--store", f"local?root={NIX_ROOT}"]
cmd += ["--json", f"{NIXPKGS}#legacyPackages.x86_64-linux", "--apply", expr]
print(f" nix eval lote {i//LOTE+1} ({len(chunk)} nombres)…", file=sys.stderr)
p = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, timeout=1800)
if p.returncode != 0:
print(f" ⚠ el lote falló: {p.stderr.strip()[:300]}", file=sys.stderr)
res.update({n: None for n in chunk})
continue
res.update(json.loads(p.stdout))
return res
def sembrar(nombres, recs):
"""nombre → [{dep, clase, origen_nix}]. Une bi+nbi+pbi: las deps REALES de varios paquetes viven
en `propagatedBuildInputs` (freetype: zlib/bzip2/brotli/libpng están ahí, no en buildInputs)."""
por_minusculas = {r.lower(): r for r in recs}
crudo = nix_deps(nombres)
out = {}
for n in nombres:
d = crudo.get(n)
if d is None:
out[n] = None # nixpkgs no lo tiene: la frontera queda sin sembrar (candidato a Alpine)
continue
vistos, aristas = set(), []
for campo in ("nbi", "bi", "pbi"):
for crudo_n in d.get(campo) or []:
dep, nixismo = normalizar(crudo_n, por_minusculas)
if dep in vistos:
continue
vistos.add(dep)
clase = ("nix-ismo" if nixismo else "lab" if dep in PROVISTO_POR_EL_LAB
else "conocida" if dep in recs else "frontera")
aristas.append(dict(dep=dep, clase=clase, origen_nix=crudo_n, campo=campo,
ns=d.get("ns") or "top-level"))
out[n] = aristas
return out
# --- modos ----------------------------------------------------------------------------------------
def sembrar_cierre(raices, recs, prof_max=4, tope=4000):
"""Siembra en ONDAS hasta punto fijo: las deps de las deps. Necesario porque las dos distros
declaran cosas distintas — hammer APLANA la clausura en `[deps].build` (cada dep es una capa
--overlay-src del sandbox: si no está declarada, no está en el árbol), mientras nix declara sólo
las DIRECTAS y deja que la propagación haga el resto. Comparar unas con otras mide un artefacto
de la comparación, no la calidad de la semilla.
Devuelve {nombre: [aristas]} de TODO lo visitado; la clausura se calcula después sobre ese grafo
(que es también lo que hace `build-state.py` con las aristas reales)."""
grafo, pendientes, prof = {}, list(dict.fromkeys(raices)), 0
while pendientes and prof < prof_max and len(grafo) < tope:
prof += 1
print(f" onda {prof}: {len(pendientes)} nombres nuevos", file=sys.stderr)
nuevo = sembrar(pendientes, recs)
grafo.update(nuevo)
siguientes = {a["dep"] for ar in nuevo.values() if ar for a in ar
if a["clase"] not in ("nix-ismo", "lab") and a["dep"] not in grafo}
pendientes = sorted(siguientes)[: max(0, tope - len(grafo))]
return grafo
def clausura_sembrada(raiz, grafo):
"""Alcanzables desde `raiz` por las aristas sembradas (sin la raíz)."""
vistos, pila = set(), [a["dep"] for a in (grafo.get(raiz) or [])
if a["clase"] not in ("nix-ismo", "lab")]
while pila:
n = pila.pop()
if n in vistos:
continue
vistos.add(n)
for a in grafo.get(n) or []:
if a["clase"] not in ("nix-ismo", "lab") and a["dep"] not in vistos:
pila.append(a["dep"])
return vistos
def calibrar(recs, n_muestra):
"""Mide la semilla contra la VERDAD que ya tenemos: las recetas escritas a mano. Es la única
forma honesta de saber si sembrar sirve, antes de sembrar nada."""
# Candidatas: recetas C/GUI con deps declaradas (las Rust/Go declaran sólo el toolchain).
cand = [n for n, deps in sorted(recs.items())
if deps and "go" not in deps and "rust" not in deps and "cargo" not in deps]
paso = max(1, len(cand) // n_muestra)
muestra = cand[::paso][:n_muestra]
print(f"== calibrando sobre {len(muestra)} recetas con deps declaradas (de {len(cand)})")
if TRANSITIVO:
grafo = sembrar_cierre(muestra, recs)
sem = {n: ([dict(dep=d, clase=("conocida" if d in recs else "frontera"), origen_nix=d,
campo="cierre", ns="") for d in sorted(clausura_sembrada(n, grafo))]
if grafo.get(n) is not None else None) for n in muestra}
else:
sem = sembrar(muestra, recs)
tot_v = tot_ok = tot_falta_real = tot_falta_conv = tot_variante = 0
sobra_con_receta, sobra_frontera, nixismos = {}, {}, {}
sin_nix, detalle = [], []
for n in muestra:
aristas = sem.get(n)
if aristas is None:
sin_nix.append(n)
continue
for a in aristas:
if a["clase"] == "nix-ismo":
nixismos[a["origen_nix"]] = nixismos.get(a["origen_nix"], 0) + 1
sembrado = {a["dep"] for a in aristas if a["clase"] not in ("nix-ismo", "lab")}
verdad = set(recs[n])
ok = verdad & sembrado
falta = verdad - sembrado
# `zlib-shared` declarada y `zlib` sembrada: acertó el paquete, no la variante. Aparte.
raices_sembradas = {raiz_variante(s) for s in sembrado}
variante = {f for f in falta if raiz_variante(f) in raices_sembradas}
falta -= variante
falta_conv = falta & CONVENCION_HAMMER
falta_real = falta - CONVENCION_HAMMER
sobra = {s for s in sembrado - verdad if raiz_variante(s) not in
{raiz_variante(v) for v in verdad}}
for s in sobra:
destino = sobra_con_receta if s in recs else sobra_frontera
destino[s] = destino.get(s, 0) + 1
tot_v += len(verdad); tot_ok += len(ok); tot_variante += len(variante)
tot_falta_real += len(falta_real); tot_falta_conv += len(falta_conv)
detalle.append((n, len(verdad), len(ok), sorted(falta_real), sorted(sobra)))
print(f"\n== VEREDICTO (verdad = las {tot_v} deps declaradas a mano en la muestra)")
if tot_v:
print(f" aciertos {tot_ok:4} ({100*tot_ok//tot_v}% de la verdad)")
print(f" faltan (reales) {tot_falta_real:4} ({100*tot_falta_real//tot_v}%) ← la semilla NO las ve")
print(f" faltan (convención hammer: {' '.join(sorted(CONVENCION_HAMMER))}) {tot_falta_conv:4}"
f" ← nix las da por implícitas en el stdenv; NO es ruido, es constante")
print(f" variante distinta {tot_variante:4} ← acertó el paquete, erró -shared/-static"
f" (decisión NUESTRA, nix no puede saberla)")
n_sobra = sum(sobra_con_receta.values()) + sum(sobra_frontera.values())
print(f" sobrantes {n_sobra:4} = {sum(sobra_con_receta.values())} con receta en hammer"
f" (deps que hammer NO necesitó) + {sum(sobra_frontera.values())} sin receta")
print(f" nix-ismos filtrados {sum(nixismos.values()):3} (andamiaje descartado antes de contar)")
if sin_nix:
print(f" sin attr en nixpkgs {len(sin_nix):3}: {' '.join(sin_nix[:12])}")
print("\n== los 15 sobrantes SIN receta más frecuentes (candidatos a MAPA o a nix-ismo)")
for k, v in sorted(sobra_frontera.items(), key=lambda kv: -kv[1])[:15]:
print(f" {v:3}× {k}")
print("\n== peores casos (más deps reales no vistas)")
for n, nv, nok, falta, sobra in sorted(detalle, key=lambda d: -len(d[3]))[:8]:
print(f" {n:22} verdad {nv:2}, acierta {nok:2}, no ve: {' '.join(falta) or ''}")
return 0
def frontera(recs, perfil):
"""Qué dice nixpkgs que hace falta y hammer NO TIENE RECETA para construir, mirando las recetas
que YA existen en la clausura de un perfil. Es el modo útil mientras no haya nodos `wanted`:
descubre la frontera desde el corpus actual en vez de esperar a que alguien la declare.
Cada candidato es una HIPÓTESIS a clasificar por un humano: puede ser (a) una dep opcional que
hammer no habilitó a propósito, (b) un nix-ismo que falta en la lista de descarte, o (c) un
hueco real. El sembrador no decide cuál: los ordena por cuántas recetas los piden."""
# Los perfiles de una cola aparte (escritorio-kde) sólo existen en el grafo `--kde`.
en_perfil, grafo_usado = [], None
for f in ("docs/state/build-state.json", "docs/state/build-state-kde.json"):
p = ROOT / f
if not p.exists():
continue
d = json.loads(p.read_text())
hit = sorted(n for n, r in d["nodes"].items() if perfil in (r.get("perfiles") or []))
if len(hit) > len(en_perfil):
en_perfil, grafo_usado = hit, f
if not en_perfil:
print(f"perfil `{perfil}` sin nodos en ningún grafo de estado "
f"(¿regeneraste con scripts/build-state.py [--kde]?)", file=sys.stderr)
return 1
print(f" (grafo: {grafo_usado})")
print(f"== sembrando las {len(en_perfil)} recetas de la clausura de `{perfil}`")
sem = sembrar(en_perfil, recs)
cand, sin_nix = {}, []
for n, aristas in sem.items():
if aristas is None:
sin_nix.append(n); continue
for a in aristas:
if a["clase"] == "frontera":
cand.setdefault(a["dep"], []).append(n)
print(f" sin attr en nixpkgs: {len(sin_nix)}"
+ (f" ({' '.join(sin_nix[:10])}…)" if sin_nix else ""))
orden = sorted(cand.items(), key=lambda kv: (-len(kv[1]), kv[0]))
print(f"\n== {len(cand)} candidatos a HUECO (nixpkgs los pide, hammer no tiene receta)")
for dep, quienes in orden[:40]:
print(f" {len(quienes):3}× {dep:28}{' '.join(sorted(quienes)[:5])}"
+ ("" if len(quienes) > 5 else ""))
# Artefacto durable y versionado: el `git diff` de este fichero muestra qué huecos APARECEN
# entre dos corridas (una receta nueva puede destapar deps que nadie había pedido antes).
prev = json.loads(FRONTERA.read_text()) if FRONTERA.exists() else {"perfiles": {}}
prev.setdefault("perfiles", {})[perfil] = dict(
recetas_sembradas=len(en_perfil), sin_attr_en_nixpkgs=sin_nix,
candidatos={dep: sorted(q) for dep, q in orden})
prev["schema"] = "hammer-seed-frontera/1"
prev["advertencia"] = ("HIPÓTESIS desde metadata de nixpkgs. Cada candidato es (a) dep opcional "
"que hammer no habilitó, (b) nix-ismo por filtrar, o (c) hueco real. "
"Clasificar a mano; NO promover a receta automáticamente.")
FRONTERA.write_text(json.dumps(prev, indent=1, ensure_ascii=False, sort_keys=True) + "\n")
print(f"\n{FRONTERA.relative_to(ROOT)} (perfil `{perfil}`)")
return 0
def sembrar_a_fichero(nombres, recs):
sem = sembrar(nombres, recs)
doc = dict(
schema="hammer-seed-edges/1",
fuente="nixpkgs (metadata; NO se construye con nix — ADR 0004)",
advertencia="HIPÓTESIS, no verdad. Sólo válido para nodos SIN receta; con receta, manda la receta.",
nodos={n: (a if a is not None else "sin-attr-en-nixpkgs") for n, a in sorted(sem.items())},
)
OUT.write_text(json.dumps(doc, indent=1, ensure_ascii=False) + "\n")
n_ok = sum(1 for a in sem.values() if a)
conocidas = sum(1 for a in sem.values() if a for x in a if x["clase"] == "conocida")
frontera = sorted({x["dep"] for a in sem.values() if a for x in a if x["clase"] == "frontera"})
print(f"== sembrados {n_ok}/{len(nombres)} nodos → {OUT.relative_to(ROOT)}")
print(f" aristas `conocida` (hay receta): {conocidas}")
print(f" `frontera` (candidatos a nodo wanted nuevo): {len(frontera)}")
if frontera:
print(" " + " ".join(frontera[:30]) + ("" if len(frontera) > 30 else ""))
return 0
def main():
args = sys.argv[1:]
recs = recetas()
if not args:
print(__doc__ or "uso: seed-graph.py --calibrar [N] | --perfil <p> | <nombre...>", file=sys.stderr)
return 1
if args[0] == "--calibrar":
n = next((int(a) for a in args[1:] if a.isdigit()), 40)
return calibrar(recs, n)
if args[0] == "--frontera":
if len(args) < 2:
print("uso: seed-graph.py --frontera <perfil>", file=sys.stderr); return 1
return frontera(recs, args[1])
if args[0] == "--perfil":
perfiles = targets_mod.load()
p = perfiles.get(args[1])
if not p:
print(f"perfil desconocido: {args[1]}", file=sys.stderr); return 1
pend = [r for r in p["raices"] if r not in recs]
if not pend:
print(f"el perfil `{args[1]}` no tiene nodos sin receta: nada que sembrar."); return 0
return sembrar_a_fichero(pend, recs)
return sembrar_a_fichero(args, recs)
if __name__ == "__main__":
sys.exit(main())