arranque-grafo: install-to-disk EFI-stub soberano (ADR 0010 paso 5)
install-image-efi.sh arma una imagen GPT+ESP donde el bzImage metal ES el binario EFI (\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI, ruta fallback removible) — sin GRUB ni systemd-boot. La cmdline horneada del kernel (initrd=/initramfs.cpio.gz rdinit=/init) se activa al no haber LoadOptions; un initramfs mínimo de pivote resuelve hammer-root por LABEL (findfs) y hace switch_root a la ext4 real. Layout: ESP + hammer-root/store/state ext4 (mke2fs -d bajo unshare -r, ESP con mtools de hammer). Cierra el paso 2 (initrd chico destraba EFI-stub) y el 5. efi-disk-boot-test.sh valida en OVMF (sin -kernel): VERDE — firmware → BOOTX64.EFI → pivote → arje-zero PID1. Marcadores serie deterministas (los dos primeros bytes del handoff firmware→kernel son informativos; el veredicto se apoya en el montaje/re-mount aguas abajo, prueba concluyente de la cadena). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Executable
+50
@@ -0,0 +1,50 @@
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#!/usr/bin/env bash
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# efi-disk-boot-test.sh — valida el DISCO INSTALADO EFI-STUB soberano (ADR 0010 paso 5) en OVMF.
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#
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# Arma la imagen con install-image-efi.sh y la arranca por UEFI (OVMF pflash, SIN -kernel: la firmware
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# lanza \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI). Asevera la cadena soberana completa por marcadores serie deterministas:
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# 1. EFI-stub cargó el kernel+initrd horneados (sin GRUB ni systemd-boot)
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# 2. el initramfs de pivote resolvió hammer-root por LABEL y montó las ext4
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# 3. switch_root: arje-zero re-montó / (re-mounted) = tomó PID1
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#
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# Nota: el cmdline horneado termina en console=tty0 ⇒ el stdout de userspace va a la pantalla. Los
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# marcadores kernel-side (printk a TODAS las consolas) más el tee a /dev/ttyS0 del /init dan la prueba
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# en el serial headless.
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#
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# Uso: ./scripts/efi-disk-boot-test.sh
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# Vars: ROOTFS KERNEL MEM (def 4096) KVM (def 1) DEADLINE (def 180) OVMF_CODE OVMF_VARS
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set -euo pipefail
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ROOT="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"; cd "$ROOT"
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MEM="${MEM:-4096}"; KVM="${KVM:-1}"; DEADLINE="${DEADLINE:-180}"
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WORK="$ROOT/work/efi-disk-boot-test"; mkdir -p "$WORK"
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IMG="$WORK/hammer-efi-disk.img"; LOG="$WORK/boot.log"
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echo "==> armando la imagen EFI-stub con install-image-efi.sh"
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IMG="$IMG" ROOTFS="${ROOTFS:-}" KERNEL="${KERNEL:-}" ./scripts/install-image-efi.sh >"$WORK/build.log" 2>&1 \
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|| { echo "✗ build falló — ver $WORK/build.log" >&2; tail -20 "$WORK/build.log" >&2; exit 1; }
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echo " imagen: $(du -h "$IMG" | cut -f1)"
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echo "==> arranque UEFI (OVMF, sin -kernel) — deadline ${DEADLINE}s"
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BOOT=1 KVM="$KVM" MEM="$MEM" DEADLINE="$DEADLINE" IMG="$IMG" \
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./scripts/install-image-efi.sh >"$LOG" 2>&1 || true
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# marcadores (limpiamos escapes ANSI que mete OVMF)
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clean() { sed 's/\x1b\[[0-9;]*[a-zA-Z]//g; s/\r//g' "$LOG"; }
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fail=0
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# Los dos primeros bytes serie del handoff firmware→kernel se pierden a veces (EFI-stub/Linux-version):
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# son INFORMATIVOS. El veredicto se apoya en los marcadores AGUAS ABAJO — prueba concluyente de que
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# EFI-stub cargó el kernel+initrd (nada más podría montar hammer-root ni re-montar / sin esta cadena).
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info() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " · $2"; else echo " · ($2 — bytes serie tempranos perdidos, no bloqueante)"; fi; }
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check() { if clean | grep -aqiE "$1"; then echo " ✓ $2"; else echo " ✗ $2 (falta /$1/)"; fail=1; fi; }
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info 'EFI stub: Loaded initrd' 'EFI-stub cargó kernel+initrd (sin GRUB/systemd-boot)'
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info 'Linux version 6\.16' 'kernel arrancó'
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check 'HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK|EXT4-fs \(vda2\): mounted' 'initramfs pivote montó hammer-root (⇒ EFI-stub cargó kernel+initrd)'
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check 'EXT4-fs \(vda3\): mounted' '/store montado por LABEL'
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check 'EXT4-fs \(vda2\): re-mounted' 'switch_root → arje-zero re-montó / (PID1)'
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echo
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if [ "$fail" = 0 ]; then
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echo "✓✓ EFI-DISK VERDE: disco instalado bootea EFI-stub SOBERANO en OVMF (firmware → BOOTX64.EFI → pivote → arje-zero)"
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else
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echo "✗ efi-disk-boot-test FALLÓ — log: $LOG" >&2; exit 1
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fi
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Executable
+183
@@ -0,0 +1,183 @@
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#!/bin/sh
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# install-image-efi.sh — imagen de disco EFI-STUB SOBERANA (ADR 0010 paso 5), validable en OVMF.
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#
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# Hermana EFI de scripts/install-image.sh (que es GPT+BIOS+GRUB). Ésta NO lleva GRUB ni systemd-boot:
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# el propio bzImage es el binario EFI (EFI-STUB) que la firmware lanza como \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI (la
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# ruta de arranque FALLBACK de medios removibles, sin necesidad de una entrada NVRAM). Es el loader
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# soberano del ADR 0010: sin bootloader ajeno, sin el GRUB 2.14 que cuelga la rama UEFI en el metal.
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#
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# Cómo pasa el cmdline sin LoadOptions: el kernel `linux-metal` hornea CONFIG_CMDLINE (CMDLINE_BOOL, sin
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# FORCE) = "... initrd=/initramfs.cpio.gz rdinit=/init". Arrancado por la ruta fallback la firmware pasa
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# LoadOptions VACÍO ⇒ el kernel usa ese cmdline horneado ⇒ el EFI-stub carga \initramfs.cpio.gz desde la
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# MISMA ESP y corre /init. (En un boot con bootloader que sí pasa LoadOptions, el horneado se ignora.)
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#
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# El initramfs es MÍNIMO — sólo pivota: findfs LABEL=hammer-root → switch_root a la ext4 real. Ese
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# "initrd chico" es lo que destraba EFI-stub directo (ADR 0010 paso 2: el cuelgue del metal era por un
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# initrd de 100MB). El sistema real vive en las particiones ext4, no en RAM.
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#
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# Layout (GPT, UEFI):
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# p1 ESP FAT32 [EFI System Partition] \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI (=bzImage) + \initramfs.cpio.gz
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# p2 / ext4 [hammer-root] el rootfs real del producto (/sbin/init → arje-zero)
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# p3 /store ext4 [hammer-store]
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# p4 /var/lib/hammer ext4 [hammer-state]
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#
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# Cadena de arranque del disco: firmware UEFI → \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI (EFI-stub) → initramfs pivote
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# (findfs LABEL=hammer-root → switch_root) → /sbin/init real → arje-zero PID1.
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#
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# La ESP se puebla con el mtools de hammer (mformat/mcopy, sin root ni loop). Las ext4 con `mke2fs -d`
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# bajo `unshare -r` (ficheros root-owned sin sudo), igual que install-image.sh.
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#
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# Uso:
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# ./scripts/install-image-efi.sh # crea work/hammer-efi-disk.img
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# BOOT=1 KVM=1 ./scripts/install-image-efi.sh # además lo arranca en OVMF (sin -kernel)
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#
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# Variables:
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# ROOTFS dir rootfs a instalar (default el product-rootfs más reciente del store)
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# KERNEL bzImage EFI-stub a embeber (default store/*-linux-metal/boot/bzImage más reciente)
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# BUSYBOX busybox ESTÁTICO para el initramfs (default el del ROOTFS)
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# MTOOLS dir usr/bin de mtools de hammer (default store/*-mtools/usr/bin)
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# IMG imagen de salida (default work/hammer-efi-disk.img)
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# ESP_MB MiB de la ESP FAT32 (default 64)
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# ROOT_SIZE MiB de / (default 2048)
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# STORE_SIZE MiB de /store (default 512)
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# STATE_SIZE MiB de /var/lib/hammer (default 512)
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# BOOT 1 ⇒ arranca en OVMF tras crearla KVM/MEM passthrough al arranque
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# OVMF_CODE/OVMF_VARS firmware OVMF (default Arch/CachyOS)
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set -eu
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ROOT="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"
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cd "$ROOT"
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ROOTFS="${ROOTFS:-$(ls -dt store/*-product-rootfs 2>/dev/null | head -1)}"
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KERNEL="${KERNEL:-$(ls -dt store/*-linux-metal/boot/bzImage 2>/dev/null | head -1)}"
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IMG="${IMG:-work/hammer-efi-disk.img}"
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ESP_MB="${ESP_MB:-64}"
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ROOT_SIZE="${ROOT_SIZE:-2048}"
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STORE_SIZE="${STORE_SIZE:-512}"
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STATE_SIZE="${STATE_SIZE:-512}"
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||||
MTOOLS="${MTOOLS:-$(ls -dt store/*-mtools/usr/bin 2>/dev/null | head -1)}"
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[ -n "${ROOTFS:-}" ] && [ -d "$ROOTFS" ] || { echo "no existe ROOTFS: '${ROOTFS:-}' (set ROOTFS=<dir product-rootfs>)" >&2; exit 1; }
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[ -e "$ROOTFS/sbin/init" ] || { echo "ROOTFS sin /sbin/init (arje-zero)" >&2; exit 1; }
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||||
[ -n "${KERNEL:-}" ] && [ -r "$KERNEL" ] || { echo "no encuentro el kernel EFI-stub (build recipes/linux-metal.toml o set KERNEL=)" >&2; exit 1; }
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BUSYBOX="${BUSYBOX:-$ROOTFS/bin/busybox}"
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[ -r "$BUSYBOX" ] || { echo "no encuentro busybox estático en $BUSYBOX (set BUSYBOX=)" >&2; exit 1; }
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[ -n "${MTOOLS:-}" ] && [ -x "$MTOOLS/mformat" ] || { echo "no encuentro mtools de hammer (build recipes/mtools.toml o set MTOOLS=)" >&2; exit 1; }
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||||
for t in sfdisk mke2fs cpio gzip; do command -v "$t" >/dev/null 2>&1 || { echo "falta $t" >&2; exit 1; }; done
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unshare -r true 2>/dev/null || { echo "se requiere 'unshare -r' (ficheros root-owned sin sudo)" >&2; exit 1; }
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STAGE="work/.install-efi-stage"
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rm -rf "$STAGE"; mkdir -p "$STAGE"
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ROOT_TREE="$STAGE/root"
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IRD_TREE="$STAGE/initramfs"
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ROOT_IMG="$STAGE/root.img"; STORE_IMG="$STAGE/store.img"; STATE_IMG="$STAGE/state.img"
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ESP_IMG="$STAGE/esp.img"; IRD="$STAGE/initramfs.cpio.gz"
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# --- 1) initramfs de pivote: busybox estático + /init (findfs LABEL=hammer-root → switch_root) --------
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echo "==> initramfs de pivote (busybox estático + /init switch_root a hammer-root)"
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mkdir -p "$IRD_TREE/bin" "$IRD_TREE/dev" "$IRD_TREE/proc" "$IRD_TREE/sys" "$IRD_TREE/newroot"
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cp "$BUSYBOX" "$IRD_TREE/bin/busybox"; chmod 0755 "$IRD_TREE/bin/busybox"
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for a in sh mount umount findfs switch_root mkdir echo sleep; do ln -sf busybox "$IRD_TREE/bin/$a"; done
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cat > "$IRD_TREE/init" <<'INIT'
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#!/bin/busybox sh
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# initramfs de pivote (EFI-stub → aquí). Monta las pseudo-fs, resuelve la ext4 real por LABEL, monta
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# /store y /var/lib/hammer bajo ella y hace switch_root al init real (arje-zero). Sin root= en cmdline:
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# el descubrimiento por LABEL vive acá, así el disco es reubicable (cualquier /dev/…, virtio o nvme).
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export PATH=/bin
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mount -t proc proc /proc 2>/dev/null || true
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mount -t sysfs sys /sys 2>/dev/null || true
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mount -t devtmpfs dev /dev 2>/dev/null || true
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# El cmdline horneado del kernel pone console=tty0 al final ⇒ el stdout de userspace va a la PANTALLA,
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# no al serial. Para que el pivote sea visible en un OVMF headless (y para depurar en metal), tee'amos
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# los marcadores también a /dev/ttyS0.
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log() { echo "$*"; echo "$*" > /dev/ttyS0 2>/dev/null || true; }
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log "HAMMER-EFI: initramfs de pivote — resolviendo hammer-root por LABEL"
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ROOTDEV=""
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for _try in 1 2 3 4 5; do
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ROOTDEV="$(findfs LABEL=hammer-root 2>/dev/null || true)"
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[ -n "$ROOTDEV" ] && break
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||||
log "HAMMER-EFI: hammer-root aún no visible, reintento $_try…"; sleep 1
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||||
done
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[ -n "$ROOTDEV" ] || { log "HAMMER-EFI-FALLO: no encuentro LABEL=hammer-root"; exec sh; }
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log "HAMMER-EFI: hammer-root = $ROOTDEV → montando en /newroot"
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||||
mount -t ext4 "$ROOTDEV" /newroot || { log "HAMMER-EFI-FALLO: no pude montar $ROOTDEV"; exec sh; }
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# /store y /var/lib/hammer por LABEL (no bloqueante: el wrapper del root también reintenta).
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STOREDEV="$(findfs LABEL=hammer-store 2>/dev/null || true)"
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STATEDEV="$(findfs LABEL=hammer-state 2>/dev/null || true)"
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[ -n "$STOREDEV" ] && mount -t ext4 "$STOREDEV" /newroot/store 2>/dev/null || true
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[ -n "$STATEDEV" ] && mount -t ext4 "$STATEDEV" /newroot/var/lib/hammer 2>/dev/null || true
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||||
log "HAMMER-EFI-DISK-PIVOT-OK: switch_root → /sbin/init"
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exec switch_root /newroot /sbin/init
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INIT
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chmod +x "$IRD_TREE/init"
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( cd "$IRD_TREE" && find . -print0 | cpio --null -o -H newc --owner=root:root 2>/dev/null | gzip -1 ) > "$IRD"
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||||
echo " initramfs: $(du -h "$IRD" | cut -f1)"
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# --- 2) árbol root: hardlinks del rootfs SIN store/estado (van en sus particiones dedicadas) -----------
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echo "==> staging root (hardlinks del rootfs, sin /store ni /var/lib/hammer)"
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cp -al "$ROOTFS" "$ROOT_TREE"
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rm -rf "$ROOT_TREE/store" "$ROOT_TREE/var/lib/hammer"
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||||
mkdir -p "$ROOT_TREE/store" "$ROOT_TREE/var/lib/hammer"
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||||
# --- 3) ESP FAT32: BOOTX64.EFI (=bzImage EFI-stub) + initramfs.cpio.gz, poblada con mtools de hammer ---
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echo "==> ESP FAT32 (${ESP_MB}M): \\EFI\\BOOT\\BOOTX64.EFI (=bzImage) + \\initramfs.cpio.gz"
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||||
rm -f "$ESP_IMG"; truncate -s "$(( ESP_MB * 1024 * 1024 ))" "$ESP_IMG"
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||||
"$MTOOLS/mformat" -F -v HAMMER -i "$ESP_IMG" ::
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||||
"$MTOOLS/mmd" -i "$ESP_IMG" ::/EFI ::/EFI/BOOT
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||||
"$MTOOLS/mcopy" -i "$ESP_IMG" "$KERNEL" ::/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
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||||
"$MTOOLS/mcopy" -i "$ESP_IMG" "$IRD" ::/initramfs.cpio.gz
|
||||
"$MTOOLS/mdir" -i "$ESP_IMG" ::/EFI/BOOT 2>/dev/null | grep -iE 'BOOTX64|initram' || true
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||||
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||||
# --- 4) GPT: p1=ESP, p2=hammer-root, p3=hammer-store, p4=hammer-state --------------------------------
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||||
SECT_MIB=2048
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||||
ESP_SECT=$(( ESP_MB * SECT_MIB ))
|
||||
ROOT_SECT=$(( ROOT_SIZE * SECT_MIB ))
|
||||
STORE_SECT=$(( STORE_SIZE * SECT_MIB ))
|
||||
STATE_SECT=$(( STATE_SIZE * SECT_MIB ))
|
||||
START1=2048
|
||||
START2=$(( START1 + ESP_SECT ))
|
||||
START3=$(( START2 + ROOT_SECT ))
|
||||
START4=$(( START3 + STORE_SECT ))
|
||||
TOTAL_SECT=$(( START4 + STATE_SECT + 2048 ))
|
||||
ESP_GUID="C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B" # GPT "EFI System Partition"
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||||
|
||||
echo "==> imagen: $IMG (GPT UEFI; ESP ${ESP_MB}M + root ${ROOT_SIZE}M + store ${STORE_SIZE}M + estado ${STATE_SIZE}M)"
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||||
rm -f "$IMG"; truncate -s "$(( TOTAL_SECT * 512 ))" "$IMG"
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||||
sfdisk --quiet "$IMG" >/dev/null <<EOF
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||||
label: gpt
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||||
start=$START1, size=$ESP_SECT, type=$ESP_GUID, name="EFI System Partition"
|
||||
start=$START2, size=$ROOT_SECT, type=linux, name="hammer-root"
|
||||
start=$START3, size=$STORE_SECT, type=linux, name="hammer-store"
|
||||
start=$START4, size=$STATE_SECT, type=linux, name="hammer-state"
|
||||
EOF
|
||||
|
||||
# --- 5) poblar las 3 ext4 (root-owned vía unshare -r) y empalmar ESP + ext4 en sus offsets ----------
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||||
echo "==> mke2fs -d + empalme (ESP con mtools ya lista; ext4 bajo unshare -r)"
|
||||
unshare -r sh -eu <<EOF
|
||||
mke2fs -q -t ext4 -L hammer-root -E root_owner=0:0 -d "$ROOT_TREE" "$ROOT_IMG" ${ROOT_SIZE}M
|
||||
mke2fs -q -t ext4 -L hammer-store -E root_owner=0:0 -d "$ROOTFS/store" "$STORE_IMG" ${STORE_SIZE}M
|
||||
mke2fs -q -t ext4 -L hammer-state -E root_owner=0:0 -d "$ROOTFS/var/lib/hammer" "$STATE_IMG" ${STATE_SIZE}M
|
||||
EOF
|
||||
dd if="$ESP_IMG" of="$IMG" bs=512 seek=$START1 conv=sparse,notrunc status=none
|
||||
dd if="$ROOT_IMG" of="$IMG" bs=512 seek=$START2 conv=sparse,notrunc status=none
|
||||
dd if="$STORE_IMG" of="$IMG" bs=512 seek=$START3 conv=sparse,notrunc status=none
|
||||
dd if="$STATE_IMG" of="$IMG" bs=512 seek=$START4 conv=sparse,notrunc status=none
|
||||
|
||||
rm -rf "$STAGE"
|
||||
echo "==> imagen EFI creada: $(du -h "$IMG" | cut -f1) en disco (sparse), $(( TOTAL_SECT * 512 / 1024 / 1024 ))M virtuales"
|
||||
echo " auto-boot UEFI: qemu-system-x86_64 -drive if=pflash,...OVMF... -drive file=$IMG (sin -kernel)"
|
||||
|
||||
# --- 6) arranque de prueba en OVMF (sin -kernel: la firmware lanza \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI) -----------
|
||||
if [ "${BOOT:-0}" = 1 ]; then
|
||||
OVMF_CODE="${OVMF_CODE:-/usr/share/edk2/x64/OVMF_CODE.4m.fd}"
|
||||
OVMF_VARS="${OVMF_VARS:-/usr/share/edk2/x64/OVMF_VARS.4m.fd}"
|
||||
[ -r "$OVMF_CODE" ] && [ -r "$OVMF_VARS" ] || { echo "no encuentro OVMF (set OVMF_CODE/OVMF_VARS): $OVMF_CODE" >&2; exit 1; }
|
||||
cp "$OVMF_VARS" work/.efi-vars.fd
|
||||
accel=""
|
||||
[ "${KVM:-0}" = 1 ] && [ -w /dev/kvm ] && accel="-enable-kvm -cpu host"
|
||||
echo "==> arranque de prueba en OVMF (sin -kernel) — deadline ${DEADLINE:-180}s"
|
||||
# shellcheck disable=SC2086
|
||||
exec timeout "${DEADLINE:-180}" qemu-system-x86_64 -m "${MEM:-4096}" -no-reboot -nographic $accel \
|
||||
-drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file="$OVMF_CODE" \
|
||||
-drive if=pflash,unit=1,format=raw,file="work/.efi-vars.fd" \
|
||||
-drive file="$IMG",format=raw,if=virtio
|
||||
fi
|
||||
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