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mudanza: decidir SIN teclas unitarias, /mnt/vvv entra al censo, y 25 rutas de secretos más
Tres cosas que salieron de usar la herramienta de verdad.
1. `--decidir <fichero>`: decidir EN LOTE desde `<ruta-o-nombre> <decision>` por línea.
El usuario: «no sé cómo activar o desactivar cosas aquí desde shuma llimphi remoto, que las
opciones son con teclas unitarias». El modo interactivo lee una tecla por entrada, y hay
terminales donde eso no se puede usar — una herramienta cuya única forma de decidir exige un
tipo de terminal no es una herramienta, es una herramienta PARA ESA TERMINAL. El fichero anda en
cualquiera, se revisa antes de aplicarlo, se versiona y se vuelve a correr.
Una clave que no empareja con nada, o que empareja con varias, es ERROR RUIDOSO y no se escribe
NADA: un lote a medias deja decidido lo que nadie revisó.
2. `/mnt/vvv` entra a las raíces del censo. No estaba, y ahí vive el trabajo: los repos de la
persona, el monorepo, el store, work/sources. El agujero se vio preguntando por `humanoid`: el
censo sólo conocía `/home/sergio/humanoid` —200 M de `build/` de junio— mientras el proyecto de
verdad, con su `.git`, estaba en `/mnt/vvv/humanoid`, fuera de toda raíz censada. `repos_git` SÍ
lo miraba: una parte del censo conocía el árbol y la otra no.
3. 25 rutas más en `rutas-fuera-de-git.txt`, del barrido que hizo el frente tawasuyu sobre su home:
`~/.wawa/seeds` (sin él ninguna app nueva del génesis nace), `~/.tejido` (la identidad de esta
máquina en la flota), `~/.local/share/agora`, `~/.config/{wawa,minga,thasnuna,shuma,mirada,hcloud}`,
`~/keys` y `~/fdroid` (⚠ firma de apps Android), `~/.gnupg`, `~/.pgpass`, `/etc/wireguard`,
`/etc/{shuma,sandokan,tawasuyu/agente,local.d}`. Son identidades y semillas: no se «vuelven a
generar», porque generar otras significa ser OTRA máquina para el resto de la flota.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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mudanza: el tercer camino — mudar, RESPALDAR o abandonar, cosa por cosa y con su descripción
Pedido del usuario: «una lista de cada cosa con una corta descripción y la opción de yo elegir mudar, mover a un directorio para respaldar ese directorio, o abandonarlo». Eran tres huecos distintos. 1. «CADA COSA». El censo medía RAÍCES: `/home` era UNA entrada de 25 G y UNA decisión, con repos, SDKs, 4,3 G de caché y trabajo irrepetible adentro. Ahora emite un renglón por cosa —169 en gioser contra 5—, un nivel hacia adentro de cada raíz y DOS en `/home`, porque su primer nivel son usuarios y la decisión no es por usuario. `--solo-totales` conserva la vista vieja, que es la que dimensiona la mudanza; las dos viajan en el censo (`datos` y `datos_raiz`). ⚠ El primer intento mandaba las ~110 sondas en UNA llamada, se pasaba del timeout y devolvía lista VACÍA: «no hay datos» en vez de «no pude medirlos». Va en tandas, y una tanda que falla se nombra. 2. «UNA CORTA DESCRIPCIÓN», y son hechos: lo sirve el servidor web · lo usa un proceso vivo · es repo git y a dónde apunta · tiene cambios sin commitear · adentro hay node_modules/target/venv · lo más nuevo que hay dentro. «Sin señales» también es un hecho, y es el que dice dónde mirar. 3. «ELEGIR ENTRE TRES»: DECISIONES pasa de (muda, muere) a (muda, RESPALDA, muere). Faltaba el camino que se usa de verdad —no lo quiero corriendo allá, tampoco lo quiero perder—; con dos opciones, todo lo dudoso se marcaba `muda` y la mudanza engordaba. La regla de fondo no cambió (qué datos VALEN no lo dice la máquina), pero cuatro hechos sí los sabe: servido/usado ⇒ muda · caché ⇒ muere · repo limpio con remoto ⇒ muere · repo sin remoto o sucio ⇒ respalda. Y el cruce que evita el peor error: un remoto que apunta a ESTA MISMA máquina no es un respaldo, es el mismo disco (medido: /mnt/vvv/humanoid → ssh://git@127.0.0.1:2345). 4. LAS DECISIONES SE GUARDAN. `--decide` las usaba sólo para el plan de esa corrida: cerrabas la terminal y se perdían las 169. Ahora reescribe el censo (temporal+fsync+rename, `.bak`, y releído antes de pisar nada; aborta si perdió alguna). Para eso hubo que hacer el emisor IDEMPOTENTE: escribía `decision = ""` fijo, así que re-emitir un censo decidido duplicaba la clave y el TOML dejaba de parsear — la herramienta no podía reescribir su propio fichero. 5. EL PASO `respaldo`: corral por defecto leído de respaldo-storagebox.sh (no una segunda dirección a mano), nombre aplanado, y NO se instala en el destino. Sin corral, aborta: un rsync a ninguna parte devuelve 0 y se lee como un respaldo. Probarlo con rotura a propósito Y con el control que tiene que pasar destapó dos bugs: `--mkpath` es obligatorio (el primer respaldo siempre estrena un nivel) y un FICHERO no lleva barra final — `rsync fichero/ dst/` es un error, y el paso de `datos` tenía el mismo defecto latente. La verificación es rsync en seco contra el destino real, no `du` ni `find`: el Storage Box no tiene find, no acepta tuberías, y su `du` comprime. 6. De paso: `aplicar.py --dry-run` decía «✅ todos los pasos ejecutados y verificados» sin haber ejecutado nada. Ahora dice EN SECO: N mostrados, NINGUNO ejecutado y NINGUNO verificado. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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censar: «no existe» y «no puedo mirar» se confundían — 572 M invisibles, y el censo de hoy
El censo ya tenía tres estados a propósito (`ausente` / `sin_permiso` / `ok`), pero el tercero sólo se detectaba sobre la PROPIA ruta: cuando el que no deja pasar es un ANCESTRO, `[ -e "$p" ]` contesta que no existe y la ruta caía en `ausente`, que el censo descarta sin decir nada. Medido en gioser: `/root/.local` es 0700 ⇒ un censo corrido como `sergio` daba `/root/.local/bin` por AUSENTE. Como root son 572 M de binarios puestos a mano que ningún paquete provee — justo la clase que la mudanza no puede reconstruir. Arreglado: si un ancestro existe y no es atravesable, el estado es `sin_permiso`. Probado en los dos sentidos, que es lo que separa un guardián de un adorno: ancestro 0700 de otro dueño → sin_permiso (sale en el ⚠ del resumen) ruta que NO existe de verdad → ausente (no se reporta) ← el control que tiene que pasar Con el arreglo, el censo sin privilegio pasa de 2 rutas ciegas a 13, entre ellas el home entero de `artix`, que antes no figuraba de ninguna manera. Y el §6.34 con el estado MEDIDO de la mudanza hoy: de los 29 dominios queda UNO sirviéndose desde gioser (`sergio.gioser.net`); los otros seis vivos ya contestan 200 contra 2.29.29.217. El rescate del §6.20 sigue coincidiendo bit a bit con cuatro de los seis procesos que corren desde un inodo borrado, y los otros dos tienen en disco una versión más nueva. Lo que queda abierto son los pasos 6 y 7: el montón de daemons propios (shuma, willay, pacha, tejido, tupu, matilda…) y los datos. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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gitea arranca: su [[service]], probado con el entorno de verdad — y dos fallos que sólo salen ahí
La receta ya declara su servicio (SDD 30) y `perfil.servidor` lo habilita. El ArtifactHash NO se mueve (`b3:391a613e…` antes y después): `[[service]]` está fuera de `hash_inputs`. ⚠ Primero, una corrección del commit anterior: declaraba `gitea` en `perfil.servidor` con SEIS LÍNEAS DE COMENTARIO y sin la línea `"gitea",`. El perfil cargó igual, el grafo no dijo nada y el paquete simplemente no estaba. Lo cazó `targets.py --services` al resolver el label: «lo declara gitea, que NO pertenece al perfil». Un comentario que explica una entrada que no existe se lee como la entrada. La card no encarna el binario directo: **gitea se niega a correr como root** (`[F] Gitea is not supposed to be run as root`), así que va por `setuidgid`. Y comprueba dos cosas del SITIO antes de arrancar, saliendo 78 con un mensaje que las nombra: `/etc/gitea/app.ini` y el usuario `gitea`. Un gitea sin config no falla — arranca y ofrece el asistente de «crear administrador» a quien pase. Probado en el worker con el argv exacto y `env -i`, que es lo que arje hace de verdad. Tres fallos que con una shell normal no se ven NUNCA: · `exec setuidgid …` a secas ⇒ `sh: exec: line 0: setuidgid: not found`. El `sh` de busybox de la imagen no trae `FEATURE_SH_STANDALONE`: no despacha sus applets, los busca en `PATH`, y PID 1 no garantiza ninguno. Todo con ruta absoluta (`/bin/grep`, `/usr/bin/setuidgid`). · sin `PATH` en el `envp` ⇒ `git not found: executable file not found in $PATH`. **gitea lanza `git` como subproceso**, y el mensaje se lee como «falta git» con git instalado y raíz de `base`. Un envp vacío no es «limpio»: es sin PATH. · sin `cd` ⇒ `fatal: error reading '/root/.git'`. El cwd se hereda y gitea corre `git config` en él. `Service` no tiene campo `cwd`, así que va en el argv, a la vista. Con eso: escucha, `GET /` responde **200** y el proceso corre como `gitea`. Las dos guardas verificadas por separado (78 y su mensaje cada una). El worker quedó limpio y censado: sin usuario, sin /etc/gitea, sin /var/lib/gitea, sin symlinks y sin procesos. Y `/etc/gitea` entra en las rutas de la mudanza: el `app.ini` guarda los SECRETOS generados (gitea los escribe en el propio fichero, que por eso tiene que ser suyo, `gitea:gitea 0660`). ⚠ Lo que queda abierto y está anotado en la receta: **el usuario `gitea` no existe en el producto**. `/etc/passwd` de la imagen es la constante `takana_bootstrap::PRODUCT_PASSWD` y sólo trae `root` y `sshd`. El SDD 30 sacó las Cards de una constante de Rust y las puso en la receta; los USUARIOS siguen donde estaban las Cards. Hasta que se declaren, el usuario llega con los datos del sitio. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016Tf9T4vGzsMoT7eS8YzMFn |
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censar: el home de la PERSONA no se miraba nunca — y ahí está la clave privada de release
`fuera_de_git()` era una lista cableada de 10 rutas con `~` adentro, y el censo corre como root: `~` se expandía a `/root`. La huella quedó en `work/mudanza/censo-gioser.toml`, donde `~/.ssh` y `/root/.ssh` salen IDÉNTICOS. Lo que nunca se censó por su nombre: /home/sergio/.config/takana ⚠ la clave PRIVADA de release (el .pub está EN el repo) /home/sergio/.config/gh el token con el que se crean los espejos de los 26 repos /home/sergio/.ssh/config el bloque `git.gioser.net` `Port 2345`, sin el cual no se clona /home/sergio/.gitconfig los `insteadOf`, que reescriben remotos y esconden que uno es local /home/sergio/.claude 6,8 G la memoria y los transcripts del proyecto Ninguna de esas falla el día que se borra la máquina: la clave falla la próxima vez que alguien firma, y para entonces no hay de dónde sacarla. Hoy sólo viajaban dentro del bloque `/home` (22 G, `destino = ""`), o sea sin que nadie las hubiera mirado. Cuatro cambios: · **La lista sale a `rutas-fuera-de-git.txt`**, un fichero de datos con el motivo de cada ruta. Una lista cableada se queda vieja sin que nada falle: la anterior preguntaba por `~/.config/hammer` —muerto desde el renombre, existe VACÍO— y no preguntaba por `~/.config/takana`. · **`homes()` lee `/etc/passwd`** y expande `~/…` por cada home real (root incluido, cuentas de servicio con `nologin` fuera). En gioser: 6 homes, 19 entradas contra las 9 de antes. · **Tres estados, no dos.** Un `ls` sin permiso se lee igual que un directorio ausente: `ausente` se descarta, `sin_permiso` se REPORTA («2 rutas EXISTEN y no pude leerlas») para que nadie decida sobre una lista incompleta creyéndola completa. Probado corriendo el censo como no-root. · **Una sola llamada** en vez de una por ruta: N rutas × M homes por SSH era el censo tardando más que el trabajo que describe. Y cada entrada lleva dueño, tamaño y por qué importa. Y el paso que faltaba en `planear.py`: `fuera_de_git` no lo consumía NADIE, así que el censo lo listaba y el plan no proponía copiarlo — se veía y no se actuaba. Ahora es el paso 0 bis, pegado al del código, con revisión humana para decidir y, por cada ruta `muda`, su `rsync -aHAX --numeric-ids` (permisos: una llave con el modo cambiado no falla al copiarse, falla al usarse) verificado POR CONTENIDO: el digest de los digests, que no revela nada y caza lo que contar ficheros no caza — una llave truncada cuenta como un fichero igual que la entera. Probado en los dos sentidos: idéntico ⇒ 0, un byte distinto ⇒ 1. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016Tf9T4vGzsMoT7eS8YzMFn |
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espejar-repos: mostrar el error de gh y cortar ante el límite de la API
Corrida real contra gioser: los 21 repos fallaron al crearse y el guión dijo «no se pudo crear» A SECAS, porque mandaba el stderr de `gh` a /dev/null. La causa era el LÍMITE DE LA API DE GITHUB agotado —que se resuelve esperando— y sin el mensaje eso parecía un problema de permisos, de nombre o del propio guión: hubo que reproducirlo a mano para enterarse de algo que la herramienta ya sabía. Dos arreglos: · El error de `gh` se muestra, recortado a su primera línea. · Ante «rate limit» se CORTA en el primero: los 20 restantes van a fallar igual y cada intento gasta cuota. Dice a qué hora se repone (leído de `gh api rate_limit`) y recuerda que reintentar es seguro, porque el guión es idempotente. No quedó estado parcial de la corrida fallida: el `pushurl` se agrega DESPUÉS de crear el repo, así que los 21 clones siguen con su remoto original intacto. Verificado en tres de ellos. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza: guión que le da copia FUERA a los 25 repos que sólo existen en gioser
Hace por un árbol entero lo que `scripts/espejo-setup.sh` hace por takana: `pushurl` doble sobre `origin`, de modo que cualquier `git push origin` que ya exista empiece a espejar sin tocar ningún script. Crea el repo en GitHub como PRIVADO. Cuatro decisiones: · **Por defecto NO hace nada**: imprime qué haría; hay que pedirlo con `--apply`. Crear repos y empujar código a un servicio externo no es algo que deba pasar por correr un script sin leerlo. · **Varios clones del MISMO origen van a UN repo remoto.** En gioser hay cinco de `tawasuyu/tawasuyu`; cinco repos distintos multiplican la confusión y empujarlos todos al mismo `main` los haría chocar. El primario empuja normal; un secundario sólo se empuja —bajo `refs/heads/clon/<nombre>/*`— SI aporta historia propia, y eso se comprueba preguntándole al primario si ya tiene esos objetos (`cat-file -e`). Medido: los cinco tienen CERO commits que no estén en su remoto, así que los cuatro secundarios se saltan y se dice por qué. · **Sólo agrega; nunca toca el `fetch` de `origin`**, que sigue siendo el canónico. · **Lo sucio no viaja, y se dice.** Un espejo guarda historia commiteada, no el árbol de trabajo, y `tawasuyu` tiene 980 ficheros sin commitear. Creer que está a salvo cuando la mitad del trabajo no está commiteado es justo el fallo que este guión existe para evitar. ⚠ Y un criterio que escribí mal y corregí midiendo: el primario era «el clon con más commits alcanzables», y contra los cinco de tawasuyu dio un EMPATE EXACTO en 9343 — `rev-list --all` cuenta las refs de `origin`, que los cinco comparten, así que la métrica estaba dominada por lo común y no medía nada. El desempate quedaba en el orden del `find` y elegía `tw-deploy` (HEAD del 6/9) sobre `tawasuyu` (del 12/9), que es el que se está trabajando. Ahora manda la fecha del HEAD en ISO, que distingue y ordena como texto. Ensayo sobre gioser: 25 repos sin copia fuera ⇒ 21 a espejar, 4 saltados por redundantes. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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censar: 26 repositorios existen SÓLO en la máquina que se va a borrar — el paso 1 del plan
Buscando cómo escribir la receta de `tawasuyu` apareció que su ÚNICO remoto es el gitea de gioser (`ssh://gitea@git.tawasuyu.net:2345/…`, y ese nombre resuelve a 204.168.193.248 = gioser). Al mirar el resto: **28 repositorios con remoto en esta máquina, 26 SIN NINGUNA copia fuera**. Sólo `takana` y `llimphi-standalone` tienen espejo externo. Apagar el origen no borra unos servicios: borra EL CÓDIGO CON EL QUE SE VOLVERÍAN A CONSTRUIR, y los clones de trabajo están en el mismo disco que también muere. Entre los 26 está `tawasuyu`, que produce 10 de los 13 binarios que nadie más provee — la dependencia circular completa. No se ve desde ninguna otra parte del censo: un repo no es un proceso, ni un puerto, ni un dominio. Se descubre cuando ya no hay de dónde sacarlo. · `censar.py` lo mira ahora (`[[repo]]`), y reporta NO «tiene remoto» sino si alguno de sus remotos NO es esta máquina: un remoto que apunta afuera es la prueba de que el código sobrevive. La lista de «esta máquina» sale del censo mismo (sus IPs + los dominios que sirve), no de nombres cableados. · `planear.py` lo emite como PASO 1, por delante del rescate de binarios: aquello pierde un servicio, esto pierde la posibilidad de reconstruirlo. El arreglo ya está escrito en el repo —takana usa `pushurl` doble por `scripts/espejo-setup.sh`. Y una corrección de algo que dije antes: la perilla por receta que vi en `recipe.rs` es `strip_debug`, no una versión de rust. NO existe `rust_version`; sólo `zig_version`. Pinear rustc por receta para honrar el `rust-toolchain.toml` de tawasuyu (1.96.0, contra 1.97.0 del lab) sería código nuevo en takana-core, no una opción ya disponible. De paso, medido el subárbol de los diez binarios por separado: cuatro (`willay-daemon`, `sandokan-seguridad-core`, `pacha-secretos`, `tupu-cli`, entre 84 y 153 deps) NO arrastran criptografía en C; cuatro traen `ring` y dos `aws-lc-sys`. O sea que hay un escalón por donde empezar sin pelear con cmake. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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planear: metalog NO APLICA — el destino trae su propio journal
Un demonio de syslog no se muda a un sistema que ya tiene journal propio: la semilla de arje declara `provides: ["Spawn", "Journal"]` (crates/takana-bootstrap/src/lib.rs:185) y existe el crate `takana-journal`. Mismo razonamiento que dbus/udev/elogind, que ya estaban en NO_APLICA: no es gusto, es que el destino provee la función. Vale para metalog, syslogd, syslog-ng, rsyslogd, socklog y busybox-syslogd. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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planear: cruzar la config contra las decisiones — y los puertos se adjudicaban por NOMBRE
La config del servidor declara de qué servicios depende: cada `reverse_proxy` y cada `php_fastcgi` apuntan a algo. Cruzarlo contra la decisión tomada sobre cada servicio caza un fallo que ninguna otra parte ve: **el dominio se MUDA y el servicio que lo sirve está marcado MUERE**. Las dos decisiones son razonables por separado y juntas dejan el sitio nuevo devolviendo 502 — no lo ve el DNS, no lo ven los procesos, y no lo ve quien decide de a una entrada por vez, que es como se decide. En gioser apareció el revés: dos sitios proxean a un puerto que NINGÚN servicio censado sirve, o sea que ya devuelven 502 hoy, en el origen — `mail.sigma.gioser.net` → :9000 y `api.gioser.net` → :8000. Confirmado aparte con `ss -lntp`: no hay nada escuchando en ninguno de los dos. **Y un falso positivo que hubo que matar primero.** La primera corrida acusaba a `sergio.gioser.net` de mudarse dejando atrás a `shuma`. Falso, y la causa estaba en el CENSO: los puertos se adjudicaban por prefijo de nombre (`proc.startswith(name[:15])`), así que un `shuma` DECLARADO-MUERTO se quedaba con el 7378 — que lo escucha `shuma-gateway` (pid 294, verificado con `ss -lntp`). Un declarado-muerto por definición no puede estar escuchando. Ahora se atan por PID, que es lo único sin ambigüedad, con caída al nombre sólo para servicios VIVOS cuando `ss` no da el pid. El puerto es la señal más fuerte de que algo sirve, así que colgárselo al servicio equivocado envenena todo lo que se derive de él — acá se derivó un guardián acusando al inocente, que es la forma más rápida de que un guardián se deje de leer. De paso, el lector de Caddy entiende `php_fastcgi` (antes caía en «directiva no reconocida») y registra a dónde proxea cada sitio, incluidos los bloques anidados. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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planear: buscar la receta por el PAQUETE del origen — y el intérprete no es el programa
`origen_binario` buscaba la receta por el nombre del SERVICIO, y ése casi nunca es el nombre del paquete: `sshd` lo trae `openssh`, `crond` lo trae `cronie`. El censo ya le preguntó al gestor de paquetes quién posee cada binario, así que ese nombre también se prueba. El perfil pasó de 4 recetas a 7, y los 27 servicios quedan: receta-takana 9 · suelto 9 · paquete-ajeno 13 · interprete 4 · borrado 4. **La trampa, que es la que haría mentir al perfil.** `openclaw` lo posee el paquete `nodejs`; `fail2ban-server`, `glances` y `uvicorn` los posee `python`. Contarlos como cubiertos porque existe `recipes/nodejs.toml` haría salir el perfil N/N describiendo un servidor al que le faltan CUATRO programas. Tienen clase propia (`interprete`) y cuentan las DOS cosas a la vez, porque las dos son ciertas: su runtime entra al perfil —`openclaw` necesita `nodejs` en la imagen pase lo que pase— y el servicio sigue listado como NO cubierto. Meterlo sólo en las raíces miente; dejarlo sólo en los faltantes arma una imagen sin runtime y el programa, cuando llegue, no arranca. Y el paquete del origen no se llama igual que la receta ni para el mismo intérprete: Artix empaqueta `python` y el catálogo tiene `python3.toml`. Sin ese alias tres servicios decían «hace falta una receta takana» teniendo el runtime sellado — dos trabajos muy distintos. **Sellada y sin sellar tampoco son lo mismo**, y el perfil las listaba igual: una sellada se INSTALA del repo firmado, una sin sellar hay que CONSTRUIRLA. Salió con un caso real — `recipes/qdrant.toml` entró al catálogo desde otro frente mientras se escribía esto y no tiene artefacto. Ahora se marca en la línea y se resume al pie. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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censar: cuatro binarios que YA NO EXISTEN en disco — y el paso de rescate, que caduca
`/proc/<pid>/exe` termina en « (deleted)» para cuatro servicios de gioser: el fichero ya no está en
disco, sólo vive el inodo que sostiene su proceso. Y en tres de los cuatro hay AHORA otro fichero en
la misma ruta, de distinto tamaño:
tejido corre 12750368 B · en su ruta hay 13815864 B
shuma-gateway corre 8431896 B · en su ruta hay 10363504 B
pacha-secretos corre 8634240 B · en su ruta hay 8647456 B
puerta-f6e393ff corre 197262440 B · en su ruta NO HAY NADA
Copiar la ruta NO FALLA: muda otra cosa, y el servicio nuevo no es el que estaba andando. Todo verde,
todo distinto — el modo de fallo más caro que hay en este frente.
Se recuperan leyendo `/proc/<pid>/exe`, y SÓLO mientras el proceso viva. En una mudanza que termina
BORRANDO el origen, un reinicio de gioser antes de este paso los pierde para siempre. Por eso:
· clase propia en `origen_binario` (`borrado`), no una coletilla dentro del texto de `suelto`: no es
«hay que llevarlo», es «se pierde en el próximo reinicio y el que está en su ruta no es el mismo».
El motivo trae el comando literal de rescate con su pid.
· paso `rescate` en el plan, ANTES del preflight, porque es el único paso que puede volverse
IMPOSIBLE mientras se piensa el resto.
· su verificación COMPARA TAMAÑOS contra el que corre. No es celo: un `cat` de un `/proc` que ya no
existe crea un fichero VACÍO y devuelve 0, así que sin comparar el rescate «pasa». Probado en los
dos sentidos — el paso real sale 0, y con un fichero vacío a propósito dice `FALTA tejido` y sale 1.
Los cuatro ya están rescatados en `work/mudanza/rescate/` (gitignored), byte a byte iguales a los que
corren, con su SHA256SUMS.
Y el empalme se hizo comprobando que el marcador fuera ÚNICO antes de cortar, que es la lección del
`def pasos` duplicado de ayer.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x
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censar: leer la config del servidor web — cinco sitios sirven un root que NO EXISTE
La sonda DNS dice si un dominio resuelve; no si el servidor tiene algo que servirle. Eso lo dice el
FICHERO DE CONFIGURACIÓN, y leerlo no toca al origen: ni una petición, ni riesgo de fail2ban.
Para leerlo se agregó un LECTOR de Caddy al centro (`formatos/caddy.py` ya tenía el escritor), y el
censo lo usa en vez de tener su propio parser a medias — los de nginx y apache ya existían, y dos
parsers del mismo formato es cómo se separan sin que nadie lo note. Cuarto par de la familia web.
Sobre el Caddyfile real de gioser, cinco sitios apuntan a un `root` que no existe — y son justo los
que devolvían los 502 que en su día hicieron que el censo SE BANEARA A SÍ MISMO al sondearlos:
aura.gioser.net → /var/www/aura_frontend · sigma → /var/www/sigma/frontend
summa → /var/www/summa/frontend · kosmofono → … · dev.summa → …
Es evidencia MÁS FUERTE que el DNS: no hay nada que servir, devuelve 502 resuelva donde resuelva. Va
como recomendación `muere` con la ruta y el fichero donde está el bloque.
**Y sirve para lo contrario, que es donde el aviso hacía daño.** Un directorio que la config SÍ
referencia no es huérfano: el plan marcaba `/var/www/git-tawasuyu` como «nadie lo recuerda» estando
servido, y ese aviso aplicado tira `git.tawasuyu.net`.
Dos bugs propios, los dos encontrados contra el fichero real y no sobre un ejemplo mío:
· El `root` de ese sitio vive DENTRO de un `handle`, y yo saltaba los bloques anidados enteros por no
saber modelarlos. Que el pivote no sepa MODELAR algo no es razón para no VERLO: el bloque sigue
marcado SIN-TRADUCIR pero sus `root`/`reverse_proxy` se leen. Con eso aparecieron dos raíces
ausentes más, también anidadas.
· Detectar la cabecera de sitio con una lista negra de directivas dejaba pasar `log { output file … {`
y el snippet `(acceso) {`: DOS dominios inventados que el censo habría puesto a decidir. La regla
que aguanta es positiva — todos los tokens de la cabecera tienen que PARECER una dirección.
Sin regresión: `nginx → caddy` y `apache → caddy` siguen dando `Valid configuration` con el caddy del
corpus.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x
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planear: el preflight medía contra / — y los datos de gioser no entran ahí
La cadena `censar → planear → aplicar` corrió entera contra gioser por primera vez: 59 pasos, 20
ejecutables y 39 manuales, bien separados. El ensayo en seco destapó lo que ninguna prueba de juguete
iba a mostrar: **33,6 G de datos contra una raíz con 3,5 G libres** (el sitio está en `/work`, 66 G).
Dos cosas estaban mal a la vez:
· **El plan copiaba ruta → MISMA ruta**, sin forma de decir dónde cae cada árbol en el destino. Ahora
`[[datos]]` tiene `destino` (vacío = la misma ruta). El fallo que evita es caro: aparecía a mitad
de un rsync de 22 G.
· **El preflight sumaba todo y lo comparaba contra `/`.** Acierta POR CASUALIDAD mientras todo caiga
en `/`, y da un veredicto completamente falso en cuanto una ruta va a otro montaje — en las dos
direcciones. Ahora mide por sistema de ficheros, agrupa los destinos, nombra qué rutas caen en cada
uno, y el veredicto lo saca el propio comando en vez de un humano leyendo una columna.
Los dos controles, contra la caja de verdad:
✗ / necesita 34386 MiB · libres 3596 ⇐ /var/www /var/lib /srv /opt /home exit 1
✓ /work necesita 34386 MiB · libres 66192 ⇐ /work/var/www … /work/home exit 0
Además, el paso `muere` ahora cumple la regla 2 ENTERA («por su nombre Y CON SU TAMAÑO»). Un dominio
fósil no pesa nada por sí mismo: pesa lo que dejó en disco, y `terapeuta.ec` —que no resuelve en
ningún DNS— tiene 279 M en `/var/www/terapeuta`. Que eso se supiera dependía de que alguien se
acordara. Se lista un renglón POR DIRECTORIO (siete dominios `*.gioser.net` reclaman el mismo
`gioser.bak`; repetirlo siete veces convierte el aviso en ruido) y se dice «podría ser de», nunca
«es»: el directorio se llama `terapeuta` y el dominio `terapeuta.ec`, y emparejar «casi» acierta casi
siempre y el resto de las veces manda a borrar lo que no era. Los directorios que no reclama nadie se
listan aparte: son los que nadie recuerda.
⚠ Y un bug que me hice yo y que el control cazó: empalmar por `str.index('# ── 1. datos ───')` cuando
ese marcador existe en DOS funciones. Tomó el corte al revés (j < i) y DUPLICÓ `def pasos` entero;
Python se queda con la última definición, así que el fichero importaba bien y generaba planes con el
preflight viejo. Se vio porque el comando del plan no era el que yo acababa de escribir. Un marcador
de empalme que no es único no es un marcador.
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declarar: /proc pasa a ser un lector del centro — y había DOS emisores de tarjetas, mal los dos
`declarar.py` tenía su propio molde de card de arje y `formatos/arje.py` el suyo: el N×M que el
pivote existe para evitar, adentro de mi propio código. Y no quedó en teoría — CADA COPIA TENÍA UN
CAMPO MAL DE LA RAÍZ, Y NINGUNO DE LOS DOS EL MISMO:
campo declarar.py arje.py semilla REAL del producto
provides ["Spawn","Journal"] ✓ [] ✗ ["Spawn","Journal"]
supervision Restart{…} ✗ "OneShot" ✓ "OneShot"
Las consecuencias son concretas: sin `Spawn`/`Journal` las hijas no tienen quién las lance ni dónde
escribir, y una card `Virtual` con `Restart` le pide a arje que respawnee algo que nunca corrió.
Ahora hay un lector `proc` (el censo es un formato de origen, igual que systemd u OpenRC) y el
escritor `arje` es el ÚNICO que emite tarjetas; `declarar.py` queda con lo suyo, el perfil. Tres
lectores en la familia: systemd y openrc leen LO DECLARADO —que es lo que miente, `rc-status` daba
`stopped` para cinco servicios vivos— y `proc` lee LO QUE CORRE, que es donde aparecen los 15
`no-declarado`.
Dos cosas más, las dos sobre no mentir:
· **Una semilla vacía parecería un éxito.** Si ningún servicio tiene `decision = "muda"`, el lector
lo DICE y sale ≠0 en vez de emitir cero tarjetas en silencio. Mismo modo de fallo que un artefacto
vacío en el store.
· **El acta se ahogaba en su propio ruido.** Anotaba el `envp` vacío una vez POR SERVICIO: 26 líneas
idénticas que tapaban los dos hallazgos reales (`shuma-daemon` corre como `sergio`; los que no
tienen cmdline). La limitación es del lector y vale para todos ⇒ una entrada nombrando a los 26.
Un acta donde casi todo es la misma línea se deja de leer, y entonces no queda ningún acta. Y al
revés: las entradas que SÍ son por servicio ahora lo nombran (`gitea: cwd=/var/lib/gitea`).
Controles: la raíz generada coincide campo por campo con la del producto; dos corridas dan el fichero
byte a byte idéntico; 26 tarjetas con 26 ids únicos.
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censar: tres nombres equivocados que llegaban al plan, y los 7 «binario desconocido» eran permisos
El censo nombraba los servicios por `comm`, que viene del kernel. De ahí salieron tres errores de
CLASIFICACIÓN — y no son cosméticos: ese nombre es el que el plan mete en `--in /etc/init.d/<n>` y el
que va de `label` en la tarjeta de arje.
· `comm` está capado a 15 caracteres: `willay-crosscheck` llegaba como `willay-crossche` y con ese
nombre no casaba contra su declaración ⇒ figuraba como `no-declarado` TENIENDO su tarjeta en la
semilla de arje. La línea de comando trae el nombre entero.
· `supervise-daemon` no es un servicio, es un ENVOLTORIO. Los cinco de gioser se fundían en una
entrada `supervise-daemo`; y del otro lado `dbus`, `metalog`, `dhcpcd`, `squid` y `shuma-daemon`
salían como `declarado-muerto` ESTANDO VIVOS — el mismo agujero que este censo existe para tapar,
entrando por la otra puerta. El nombre real es su argv[1] y el comando real es el último token
antes del `--` suelto (comprobado contra los cinco).
· `head -15` con ppid==1 era un resto de tubería reparentado, contado como servicio. Va a
`descartados`, que se imprimen: un huérfano es un hallazgo, no basura.
**Y los 7 «no se pudo leer su binario» eran dos cosas distintas.** Muchos demonios reescriben su
`argv[0]` (`sshd: /usr/bin/sshd [listener]`, `php-fpm: master process (…)`), así que la línea de
comando no dice cuál es el binario — `/proc/<pid>/exe` sí, y necesita ser dueño o root. Medido:
uid 1001 : desconocido 7 · paquete-ajeno 13 · receta-takana 6 · suelto 13
root : desconocido 0 · paquete-ajeno 20 · receta-takana 5 · suelto 14
Ahora el censo DICE cuál de las dos pasó: «repetilo con sudo» y «averigualo a mano» son trabajos muy
distintos, y confundirlos manda a alguien a investigar un permiso.
Desenvolver al supervisor arregló además dos datos que salían falsos: el `exec` de `squid` era
`/usr/bin/supervise-daemon` (⇒ figuraba provisto por el paquete `openrc`), y el `cmdline` guardado
era el del SUPERVISOR — una tarjeta hecha con eso arrancaría `supervise-daemon` dentro de arje, que
ya supervisa. Y se rescata el `--user`: `shuma-daemon` corre como `sergio`, dato que la tarjeta de
arje no puede guardar (no tiene campo de usuario), así que ahora se avisa EN LA REVISIÓN — sin eso a
la vista, un servicio que acá corre sin privilegios termina de root en el destino.
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censar: sonda DNS-only (--probe-dns) — y los dominios fósiles vuelven a la lista de decisiones
Censo real de gioser (204.168.193.248, identificado por IP y no por hostname, que dice «momento»): 19 vivos, 18 NO-DECLARADOS, 85 declarados-muertos, 29 dominios. **El HTTP toca al origen; el DNS no.** Sondear los dominios desde la propia máquina disparó su fail2ban y la dejó incomunicada, así que el censo en local los salteaba — y quedaban 29 de 66 ítems SIN recomendación por una precaución correcta aplicada de más. Lo que dispara la jaula es el HTTP: `getent` le pregunta al DNS, no al servidor. `--probe-dns` sondea sólo el nombre, sin UNA SOLA petición a gioser, y contesta la pregunta que más pesa en una mudanza: cuáles siguen apuntando acá y cuáles son fósiles. 29/29 clasificados: 12 apuntan acá, 4 ya se mudaron, 13 NO RESUELVEN. Lo que el DNS solo no puede decir es si el backend contesta, así que ésos quedan en `apunta-aca`, clase propia y NO `vivo`: decir «vivo» sin haber pedido una página sería la respuesta falsa con forma de respuesta que este censo existe para evitar. **Y un hueco de verdad: los `fosil-sin-dns` quedaban fuera de `entradas()`**, con el argumento de que un dominio sin DNS no necesita ningún paso. Cierto para el DNS, FALSO para lo que arrastra: son 13 de 29, y `terapeuta.ec` tenía 279 M de contenido y su bloque en el servidor web. Fuera de la lista eran invisibles, así que nadie decidía borrarlos y sus datos viajaban a la caja nueva por omisión — el «mudar fósiles» que este plan existe para evitar, y contra su propia regla 2 («lo que muere se dice por su nombre y con su tamaño, ANTES de borrar nada»). Ahora entran, con recomendación `muere` y el aviso de revisar qué dejaron en disco. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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planear: el centro de traducción ENGANCHADO al plan — y el plan que emitíamos no era TOML válido
El plan ya advertía «cambiar de servidor web obliga a REESCRIBIR la configuración entera». Cierto, y
la advertencia correcta, pero dejaba al humano con un párrafo y ninguna herramienta. Ahora es un PASO
con su comando literal: `traducir.py --from openrc --to arje --in /etc/init.d/caddy …`.
Dos traducciones distintas por servicio, y confundirlas es caro: la DECLARACIÓN (cómo se levanta,
`openrc`/`systemd` → tarjeta de arje) y la CONFIGURACIÓN (qué hace, sólo si se eligió un
equivalente). Un servicio que se muda a sí mismo no necesita la segunda: ofrecérsela es inventarle
trabajo. Los pares se le PREGUNTAN al registro de plugins, no se listan acá — una lista propia se
desincroniza del centro y el plan ofrecería una traducción que no existe. Sin par, el paso lo dice.
La verificación es HUMANA a propósito: `traducir.py` sale ≠0 cuando algo quedó sin traducir, así que
dar el paso por bueno por su código de salida sería al revés de lo que hay que mirar. Lo que verifica
es que alguien LEYÓ el acta.
**Y en el camino salió un fallo del producto: el plan no era TOML válido.** Apareció con el primer
comando multilínea, pero estaba latente desde el principio y tiene DOS modos:
· `awk "\$1==1"` —que está en el `verifica` de TODO servicio— con cadena básica da
`Unescaped '\' in a string`: el plan queda ILEGIBLE.
· `cmd --from x \` + salto: la cadena básica PARSEA y se come el salto y la sangría ⇒ el comando
que sale NO es el que se escribió, sin que nada falle. Ése es el peor.
El plan es el producto: se revisa, se versiona, se lleva a otro proveedor y se vuelve a correr. Uno
que no vuelve a parsear no sirve para ninguna de las dos cosas para las que existe. Arreglado con
cadena literal, y con un guardián que ESCRIBE Y RELEE antes de tocar el disco: si el TOML generado no
parsea, no se escribe nada. Convierte un fallo diferido —aparecía cuando alguien iba a EJECUTAR el
plan— en uno inmediato.
Probado de punta a punta: el comando que el plan emite, copiado tal cual, traduce el
`/etc/init.d/caddy` real de esta máquina a una tarjeta con `Restart{initial:3000}` (de su
`respawn_delay=3`) y reporta la única `reload()` que no se puede portar.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x
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traducir: lector de OpenRC — el par que cierra el camino de gioser, y casi la mitad NO se puede leer
`openrc → arje` sin escribir ningún traductor de ese par: cuarto plugin, cuarto par. OpenRC es el init de gioser, la máquina que esta mudanza termina borrando. **El hecho que manda acá: un servicio de OpenRC es un PROGRAMA, no una declaración.** Un unit de systemd se lee; un script de OpenRC puede hacer cualquier cosa antes de arrancar nada. Medido sobre el `/etc/init.d` real: **60 de 121 definen su propia `start()`/`stop()`**. En ésos no hay `command=` que valga — leer las variables y emitir tarjeta daría un servicio que arranca OTRA COSA. Regla al revés que en systemd: `start()` propia ⇒ SIN-TRADUCIR y NO se emite tarjeta. Los números del corpus real cierran solos: 121 − 1 (no es openrc-run) − 60 (start propia) − 1 (sin `command=`) = 59, y el lector emitió exactamente 59, con 59 ids únicos. Dos cosas que OpenRC obliga a ir a buscar fuera del script: `/etc/conf.d/<x>`, donde viven los argumentos de verdad (a diferencia del `EnvironmentFile=` de systemd, éste SÍ está en la máquina: se lee y se aplica), y `/etc/runlevels/`, que es lo único que dice si el servicio arranca solo. **Tres defectos que sólo aparecieron corriendo contra las 121 de verdad**, no sobre un ejemplo mío: - `name=` no es un identificador sino un rótulo humano: en gioser vale «Aura Backend», con espacio, y se iba al id de la tarjeta y al path del cgroup. El identificador es el nombre del fichero. - Ids repetidos: `/etc/init.d` guarda copias `*.bak-FECHA` junto a los servicios vivos y son scripts válidos; dos con el mismo nombre dan el MISMO id determinista ⇒ semilla con dos cards homónimas. El escritor lo detecta y no emite la segunda. - La tarjeta decía `"desde": "systemd"` viniendo de OpenRC: el campo que existe para saber de dónde salió algo era justo el que mentía. Estaba cableado. Y el centro deja de filtrar la entrada por extensión: los servicios de OpenRC no tienen ninguna, y filtrar en el centro es que lo que no entra se pierda EN SILENCIO. Filtra el lector, que sabe, y lo anota — así un `.bak` en `/etc/init.d` se REPORTA en vez de desaparecer. Controles: dos corridas dan el fichero byte a byte idéntico; los tres pares previos sin regresión (`nginx → caddy` sigue dando `Valid configuration`, `systemd → arje` sigue emitiendo sus 3 tarjetas). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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traducir: familia «servicio» — systemd → tarjeta de arje, y el pivote pasa a ser uno POR FAMILIA
Un unit de systemd no es un sitio web. Meterlo en `Sitio`/`Ruta` sería justo el «parecerse» que el acta existe para evitar, así que cada familia tiene su modelo y el centro empareja SÓLO dentro de la familia. Un par cruzado se rechaza con un error, no con un intento: `systemd → caddy` sale por `sys.exit`, porque traducir entre familias daría un fichero que PARECE correcto. Dos familias hoy: `web` (nginx, apache → caddy) y `servicio` (systemd → arje). 3 pares con 5 plugins. **Dónde una elisión silenciosa no pierde una opción sino que CAMBIA el sistema.** El payload `Native` de arje acepta `exec`, `argv` y `envp` y nada más (comprobado en la semilla real del producto): NO hay campo de usuario. Un `User=git` traducido en silencio correría el servicio COMO ROOT — escalación de privilegios en un fichero generado que nadie vuelve a leer. Sale SIN-TRADUCIR con su línea. Igual `EnvironmentFile=` (el fichero no está en la máquina donde se traduce ⇒ envp incompleto, falla tarde), `Type=forking` (arje supervisa al proceso que lanza ⇒ BUCLE DE REINICIO) y todo el endurecimiento, que callado entrega un servicio MENOS confinado que el original. Lo que sí tiene destino exacto: `Type=oneshot` → `"supervision": "OneShot"`, que ya existe en la semilla del producto — buscarlo antes de declararlo intraducible evitó una elisión inventada. **Lector y escritor no opinan del mismo campo.** `User=` lo CAPTURA el lector y lo JUZGA el escritor; cuando los dos anotaban, el acta decía dos cosas distintas de la misma línea, y un acta que se contradice se deja de leer. El lector registra en qué línea vio cada campo (`Servicio.lineas`) para que el escritor señale la línea real en vez de un 0. Controles: la tarjeta generada tiene el MISMO juego de claves que la tarjeta real de `sshd` del producto (+`_mudanza` de procedencia); dos corridas dan el fichero byte a byte idéntico; y la familia `web` sigue validando con el caddy del corpus (`Valid configuration` en los dos pares). De paso, `ulid_determinista` sale a `ids.py`: lo necesitaban `declarar.py` y el escritor de arje, y copiarlo habría dejado dos generadores de id que se pueden separar sin que nada falle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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traducir: CENTRO de traducción con modelo pivote y plugins — N+M en vez de N×M
Traducir de a pares no escala: con nginx, apache, caddy, haproxy y lighttpd son 20 traductores, y cada formato nuevo agrega 2N. Con un modelo intermedio son N lectores + M escritores: un formato nuevo cuesta uno o dos plugins y estrena todos los pares de golpe. **Probado, no argumentado**: el lector de apache se agregó SIN TOCAR el escritor de Caddy, y con eso `apache → caddy` funciona sin que exista ningún traductor de ese par. Las dos salidas las valida el caddy del propio corpus: `Valid configuration` en las dos. Los plugins se DESCUBREN (`formatos/` + `@lector` / `@escritor`): una lista mantenida a mano se desincroniza y el formato nuevo «no existe» sin que nada falle. `--list` dice qué pares habilita. **El acta viaja DENTRO del modelo**, y es la decisión que hace que el pivote no mienta: si fuera un efecto de cada traductor, lo que el LECTOR no entendió se perdería antes de llegar al escritor. El escritor además puede agregarle — Caddy no tiene equivalente de `location ~`, así que en vez de emitir un `handle` de prefijo que SE PARECE, lo manda al acta. Parecerse es peor que faltar. Y un bug del lector de apache, encontrado probando: `ProxyPass` tiene dos formas y dentro de `<Location>` lleva sólo la URL. Mirar sólo la de tres tokens dejaba sin traducir la forma más común y el acta la reportaba como «no reconocida» — un falso negativo que manda a escribir a mano algo que el lector sí sabe hacer. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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traducir.py: nginx → caddy, con acta — y validar con el binario real cazó un bug que CAMBIABA el sentido
Cambiar de nginx a caddy es reescribir la configuración. `traducir.py` hace la parte mecánica y dice
CON NÚMERO DE LÍNEA lo que no pudo traducir.
Doctrina heredada de `soltar`/`paskaq` (tawasuyu): su dominio es otro —datos presos en formatos
cautivos— pero sus principios son los que hacían falta. **Elisión honesta**: lo que no se pudo
traducir se reporta con su línea y su motivo, porque un traductor que descarta en silencio te deja un
servidor sin una redirección o sin una regla de auth y el sitio parece funcionar. **No adivinar en
silencio**: cada heurística queda como decisión explícita. **Procedencia**: cada bloque dice de qué
línea salió.
⚠ **Validar con el caddy real destapó dos bugs que leer la salida no mostraba:**
1. `ambiguous site definition` — en nginx dos `server` con el mismo nombre se distinguen por su
`listen`; en Caddy, por el esquema de la dirección.
2. **El grave**: un `if (...) { return 403; }` salía como `respond 403` INCONDICIONAL — el sitio
entero devolviendo 403. La directiva estaba dentro de un bloque declarado intraducible y se
absorbía igual al de afuera. Es peor que la pérdida silenciosa: no pierde, CAMBIA el sentido.
Ahora todo lo que vive en un bloque opaco sale `SIN-TRADUCIR` con su motivo.
Con los dos arreglados: `Valid configuration` según el caddy del propio corpus.
Y es honesto sobre su alcance: traduce el núcleo común y declara el resto. Uno que cubre el 70 % y
dice cuál es el 30 % restante es útil; uno que aparenta cubrir el 100 % es una trampa.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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mudanza: el perfil — el software del servidor nuevo se DECLARA, no se instala a mano
`declarar.py --perfil-out` emite un `[perfil.<label>]` listo para `targets.toml`, generado desde el censo: cada raíz está ahí porque un servicio que CORRÍA la necesita y takana tiene receta. Por qué un perfil y no una lista de `install`: mudar servicio por servicio a una caja viva va contra el diseño —el software de una máquina se declara y viene en la imagen, reproducible y firmado— y un servidor armado a fuerza de instalaciones sueltas no se puede volver a construir. Que es justo el problema que esta mudanza existe para no repetir: el `caddy` de gioser no tiene dueño ni receta y se pierde con la máquina. Y hay un impedimento medido, no estético: `takana install` REPRODUCE desde fuente y eso exige el lab entero en el cliente (SDD 28 §5.4), que una caja de destino no tiene. El perfil lo resuelve por el lado correcto: el software entra al armar la imagen, en el hub, que sí tiene lab. Del censo de gioser salen `caddy`, `gitea`, `python3` (agrupado: lo piden python3 y uvicorn). Verificado que el instrumental lo acepta: `targets.py gioser-mudado` expande a 33 raíces. ⚠ Y dice lo que NO puede cubrir, uno por uno con su motivo: 34 servicios entre `suelto`, `paquete-ajeno` y `desconocido`. Un perfil que se calla lo que le falta sale N/N describiendo un servidor incompleto — la lección de `foot` en escritorio-sway. Con esto la mudanza produce TRES documentos declarativos que reconstruyen el servidor desde cero: el perfil (qué software), la semilla (qué corre y cómo) y el plan (qué datos, en qué orden). Ninguno es un log de lo hecho: los tres son entradas que se vuelven a ejecutar. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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planear: alternativas por familia funcional, con una recomendación que no es gusto
Un servicio casi nunca es insustituible. `planear.py` agrupa por familia (servidor web, base de datos, caché, forja git, contenedores, dns, correo, base vectorial), muestra qué equivalentes tiene takana —marcando sellado / receta sin sellar / no está— y recomienda. Pero no «el mejor» en abstracto: un gusto disfrazado de dato es peor que no recomendar. Los criterios son hechos comprobables, en orden: 1. **El que ya corre, si takana lo construye** — porque cambiar de servidor web no es cambiar un binario: es REESCRIBIR la configuración entera, y eso casi siempre pesa más que cualquier ventaja teórica del otro. 2. Si el que corre no está en el catálogo pero un equivalente sí, se recomienda ése (takana puede construirlo, firmarlo y reproducirlo) diciendo lo que cuesta. 3. Si no hay ninguno, se dice. **No se sugiere «usá otro» cuando ese otro tampoco está.** Probado contra el catálogo real: `caddy` → se queda (ya corre y está sellado); `nginx` → recomienda caddy nombrando el costo; `redis` → «recomendado: NINGUNO», porque ni redis ni valkey ni memcached están en el corpus. ⚠ Y el dato que la recomendación destapa, que vale más que la recomendación: de servidores web el corpus sólo tiene **caddy y traefik**. No hay nginx ni apache. Si se elige un equivalente queda en el censo (`alternativa = "…"`) y el plan lo dice en su paso, con la advertencia arriba de todo: la configuración del origen no sirve tal cual. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza: de dónde sale cada binario — y la herramienta corrigió un error mío
«Instalá el paquete» es lo que uno ya sabía. La respuesta útil sale de cruzar dos hechos: quién posee el fichero en el ORIGEN (el censo se lo pregunta al gestor de paquetes de esa máquina, en un lote) y si el corpus de takana tiene una receta con ese nombre. receta-takana → instalarlo del repo firmado, NO copiar el binario paquete-ajeno → escribir receta, o qorpa (ADR 0015) suelto → nadie lo provee: llevarlo con su entorno o escribirle receta Medido sobre gioser (37 servicios vivos): 4 receta-takana · 4 paquete-ajeno · **11 SUELTOS** · 7 sin binario legible. Los sueltos viven en `/usr/local/bin` o en un home (`qdrant`, `matilda`, `pacha-secretos`, `act_runner`, `shuma-gateway`) y son los que se pierden al apagar el origen. Sorpresa medida: `/usr/bin/caddy` tampoco tiene dueño — está puesto a mano. **Y corrigió un error mío**: en el SDD 28 escribí que `gitea` no tenía receta y que «es la que más peso tiene». Las dos cosas falsas — `recipes/gitea.toml` existe y está sellada. Lo afirmé de memoria; el programa fue a mirar. Corregido allá con la nota. **Y un fallo del clasificador, que vale como regla**: calculaba la raíz del repo con un `dirname` de menos, no encontraba ninguna receta y contestaba `suelto` A TODO, incluido `caddy`. Un clasificador que contesta siempre lo mismo no clasifica. Ahora falla ruidosamente si no encuentra el catálogo, en vez de dar una respuesta falsa con forma de respuesta. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza: recomendaciones CON MOTIVO, y la lista completa a la vista para elegir
Correr en el origen no significa que aplique en el destino. `planear.py --revisar` muestra todo agrupado con su recomendación **y su razón**, y `--decide` deja aceptarlas en bloque o revisarlas una por una. Cuatro familias que no aplican en una caja remota, cada una con su motivo: · hardware local → bluetoothd, ModemManager, upowerd, adb · escritorio o pantalla → waypipe · la red del destino → NetworkManager, dhcpcd: **pelearían** con el init de allá · lo provee el init destino → udevd, dbus-daemon, elogind, polkitd, agetty 11 de 37 servicios de gioser caen ahí. El motivo no es cortesía: una recomendación sin razón no se puede discutir, así que o se acepta a ciegas o se ignora entera. **Y la recomendación DERIVADA, que es la más fuerte**: si el binario vive en un árbol que no se muda, el servicio no podría arrancar allá. Se calcula cruzando el `cmdline` leído de `/proc` contra las decisiones de datos. Probado en los dos sentidos: con `/mnt/vvv` muriendo, `puerta-f6e393ff` sale «no mudar — su binario vive en /mnt/vvv»; con `/mnt/vvv` mudándose, sale «mudar». Por eso la revisión decide los DATOS PRIMERO: de ellos se deriva la recomendación de los servicios, y al revés no se puede calcular. Y los datos salen SIN recomendación a propósito — qué datos valen no se deduce de la máquina; `terapeuta.ec` eran 279 M sin DNS y sólo el usuario podía decidirlo. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza: el APLICADOR — idempotente, reanudable, y que no marca como hecho lo que no ejecutó
`aplicar.py` ejecuta un plan. La regla que lo define: **un paso que no se ejecutó no se marca como hecho**. Un plan tiene pasos ejecutables y pasos MANUALES cuyo `cmd` son comentarios («instalá el paquete», «cambiá el registro A»); un aplicador que ejecuta un bloque de comentarios obtiene exit 0 y lo marca «ok» — la peor mentira posible, porque deja el servicio caído con el informe en verde. Acá quedan `pendiente-humano`, la corrida sale con ≠0, y `--hecho N` los confirma — negándose si el paso sí tenía comandos («corrélo, no lo marques»). Se le cree a la VERIFICACIÓN, no al exit code: el rsync que llenó el disco devolvió 0 y dejó 1367 artefactos vacíos. Si el comando sale bien y la verificación falla, queda `sospechoso`. Y las verificaciones van TIPADAS (`cmd`/`humano`): «la columna Available debe ser > X» no es un comando. Estado reanudable en `<plan>.estado.json`, escrito con temporal + fsync + rename — la lección que costó un upgrade entero en el SDD 28. **Y un fallo propio, encontrado en la primera corrida real**: la verificación del paso de datos imprimía el número de directorios vacíos y devolvía 0 igual. Dio «✓ verificado: 2» donde ese 2 eran dos vacíos en destino. Un guardián que siempre pasa no es un guardián. Ahora COMPARA los ficheros de los dos lados y falla si difieren. Probado con rotura a propósito y con el control que debe pasar: copia no hecha ⇒ origen=5 destino=0 ⇒ FALLA; copia hecha ⇒ 5 y 5 ⇒ PASA. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza etapa 3: declarar.py — de «corre y nadie sabe cómo» a una Semilla que arranca
Copiar un binario no lo levanta al arrancar. Esto toma la invocación que el censo leyó de `/proc` y emite `seed.card.json`. Medido sobre gioser: **37 de 37 servicios vivos declarados, cero fallos**, y la tarjeta de caddy sale con su invocación real — exactamente lo que faltaba para que no muriera en el próximo reinicio. Por qué no alcanza con `arje-absorb`: absorb lee la DECLARACIÓN del init ajeno, que es justo la que miente (`rc-status` daba `stopped` para cinco servicios vivos), y los `no-declarado` no aparecen en ninguna declaración por definición. Absorber la declaración reproduce el agujero. Se complementan. Tres reglas: 1. Un servicio sin `cmdline` legible NO se emite y se dice: una tarjeta que no arranca es peor que una ausente — la ausente falla ruidosamente, la rota deja el servicio caído en silencio. 2. El `cwd` se preserva ENVOLVIENDO, porque el payload `Native` acepta `exec`/`argv`/`envp` y no `cwd` (comprobado sobre la semilla real). 9 de 37 servicios de gioser dependen de su directorio. 3. IDs deterministas ⇒ misma entrada, misma semilla BYTE A BYTE (verificado con sha256). Un fichero generado que cambia en cada corrida no se puede revisar con `diff`. **Y un bug del censo que costaba el 70 % del dato**: `cmdline` y `cwd` se leían en un solo comando, y como `readlink /proc/<pid>/cwd` exige permiso de ptrace, en cualquier proceso de root el comando entero salía ≠0 y se descartaba TAMBIÉN el `cmdline`. 26 de 37 servicios quedaban sin invocación. Sondas separadas. **Una sonda que falla es un dato; no puede arrastrar a las que funcionaron.** Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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mudanza etapa 2: el PLAN — exportable, con el comando literal de cada paso
`planear.py` convierte un censo decidido en un plan ejecutable. Cada paso lleva su COMANDO LITERAL y
su verificación, así que el fichero se ejecuta a mano, línea por línea, sin la herramienta y sin este
repo. Eso es lo que el usuario pidió como «pasos exportables».
Las tres reglas, cada una pagada en el SDD 28:
1. **Nada sin decidir se ejecuta**: aborta con código 2 listando qué falta. El silencio no es
consentimiento — sin decisión, ni mudar ni matar es correcto. Probado en los dos sentidos.
2. **Lo que muere se dice por su nombre y con su tamaño ANTES de borrar**, y el paso no borra nada:
es una lista para leer antes de apagar el origen.
3. **Cada copia se verifica EN DESTINO**: el `rsync` que llenó el disco devolvió 0 y dejó 1367
artefactos vacíos; sólo se vio contando del otro lado.
Y el preflight dimensiona con el tamaño de COPIA (hardlinks expandidos, 60 G → 85 G medidos), no con
`du`; si un tamaño resulta ilegible lo dice en vez de contarlo como 0.
**El añadido que cambia el valor: la invocación real.** Decir «este servicio no está declarado»
nombra el problema; lo que hace falta para resolverlo es cómo corre AHORA. El censo lo lee de
`/proc` (`cmdline` + `cwd`, nunca `environ`: el entorno trae tokens) y el plan lo emite:
# cmdline: /mnt/vvv/tawasuyu/target/debug/deps/puerta-f6e393ffbef3999e
# cwd : /mnt/vvv/tawasuyu/shared/tejido
# puertos: 34221, 44961
Ese servicio de gioser es un binario de `target/debug/deps/` corriendo en producción, con dos
puertos, que ninguna declaración conoce. Apagada la máquina vieja, eso no se reconstruye de memoria.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x
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censar: la sonda de dominios dejó a gioser incomunicado — «sólo lee» era falso
Censar gioser en `--local` disparó 29 peticiones HTTPS a sus propios dominios. Varios devuelven 502, y su `fail2ban` (jaula `caddy-backend-down`) **baneó la propia IP de la máquina**: gioser dejó de poder hablar con su propio gitea y los `git push` empezaron a fallar con «Could not read from remote repository». Un censo que deja la máquina incomunicada no es de sólo lectura. **La frase del script era la mentira**: «sólo lecturas, no se toca nada». No escribe nada, cierto — pero leer POR RED tiene efectos. Corregida. Tres arreglos: 1. **La sonda no se hace contra uno mismo.** Por defecto sólo con `--host`; en `--local` se saltea y se avisa por qué, con `--probe` para forzarlo. Además es metodológicamente mejor: lo que interesa es qué ve EL MUNDO, no qué ve la máquina de sí misma. 2. **Espaciada** medio segundo entre dominios, para no parecerle un escaneo al fail2ban del objetivo. 3. Clase nueva `sin-sondear`, para que un dominio sin datos no se confunda con un fósil. Desbaneado 204.168.193.248 de `caddy-backend-down`. Y queda la regla: **antes de sondear una máquina, pensar qué defensa propia le estás disparando.** Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |
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SDD 29 + censar.py: la mudanza como PRODUCTO — censo, plan, aplicación. Sin IA.
Corrección de rumbo pedida por el usuario: el SDD 28 derivó hacia «poner ESTA caja a punto» — instalar caddy, copiar claves, montar discos—, y eso es configurar un servidor, no construir algo. **caddy no es un hueco de la imagen: es una instalación particular del usuario, y el programa tiene que DESCUBRIRLA, no traerla.** Y la consecuencia de método: todo lo que hice a mano en el SDD 28 ES la especificación de este programa. Cada paso fue determinista; el único juicio fue «¿esto se muda o muere?», que es justo lo que se le pregunta al usuario. No hace falta IA: hace falta que esté escrito. **Etapa 1 implementada: `scripts/mudanza/censar.py`.** Sólo lee. Cruza lo DECLARADO contra lo VIVO y reporta tres clases, cada una justificada por un error medido: - `rc-status` decía `stopped` de cinco servicios que estaban VIVOS ⇒ la verdad es `ppid==1`, no el init. - De 29 dominios, 10 vivos: 13 sin DNS, 2 en 502 y **4 que ya resuelven a otra máquina** — por eso se compara la IP del DNS contra las de la máquina, o `ya-mudado` se lee como `vivo`. - `du -sh` no dice cuánto ocupa COPIAR con hardlinks (60 G vs 85 G): se reportan los dos. - Los nombres no coinciden (`act-runner`/`act_runner`, `crond`/`cronie`, `dbus-daemon`/`dbus`): sin normalizar, el mismo servicio sale a la vez como `no-declarado` y `declarado-muerto`. - Lo descartado se CUENTA: un `ppid==1` que no es servicio suele ser un huérfano, y eso es hallazgo. Probado contra gioser, donde las respuestas ya se sabían a mano: encuentra MÁS (29 dominios contra los 19 que probé; apareció `hifas.gioser.net`). Y afinarlo importó: la primera versión daba 28 `no-declarado` con ruido, la segunda da 18 y son reales (`matilda`, `pacha`, `puerta-…`, `adb`). Un guardián con hallazgos falsos se ignora entero. El SDD deja escritas las etapas 2 (plan exportable: el fichero ES la interfaz) y 3 (aplicación idempotente que verifica EN DESTINO y deja el server corriendo), y mide qué ata la imagen a Hetzner: menos de lo que parece — BIOS vs UEFI y los metadatos de red. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x |