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harkaq: revertir busybox (era runtime base, rompía builds) + coordinar el §3 con Fable 5
DOS ERRORES MÍOS, uno de dirección y otro técnico, los dos en la cosecha automática:
1. DIRECCIÓN: declaró `busybox` como dep en 29 recetas — cuando la Etapa C lo está
ELIMINANDO (USERLAND_COMPONENTS=[uutils,findutils,…], ya cerrada; joyas-reusables
§5 lo confirma: "uutils… Ubuntu 25.10 los envía como default"). Estaba cimentando
la deuda que el roadmap borra.
2. TÉCNICO: busybox YA está en el runtime base de harkaq (`ro /bin/busybox`, `ro
/bin/sh` — el sandbox corre `sh -c` y /bin/sh→/bin/busybox). Es CONTRATO, no dep.
Declararlo apila el busybox de hammer sobre el de Alpine y ROMPE el build:
binutils daba "cannot run C compiled programs" en las DOS máquinas. Verificado:
sin busybox declarado, binutils construye (b3:f4507dcd…). Y la cadena se explica:
binutils roto ⇒ zlib (que lo declara) tampoco construía.
Auditoría de la cosecha (diff real, no la línea completa del +): añadió sólo 5 deps
distintas — make ×73, busybox ×29, perl ×8, pkgconf ×5, binutils ×1. Sólo busybox
estaba mal; las otras 4 son deps reales medidas. busybox revertido de 30 recetas
(queda sólo en busybox.toml, pre-existente).
Es el mismo error que ya me habían señalado con otro disfraz: MEDIR BIEN Y ACCIONAR
MAL. harkaq midió correcto (el build toca /bin/busybox: es el shell); la acción
correcta no era declararlo sino reconocerlo como contrato.
+ COORDINACIÓN del §3 con Fable 5 (mismo diseño, tareas repartidas):
- Su lección casper queda CONFIRMADA y REFORZADA: la clausura de build no sólo le
FALTAN las clases del mundo (offline) — también le SOBRA casi todo (headers, gcc).
Medido: htop (estático, 0 NEEDED) no toca NADA al correr ⇒ política = su binario.
- Su "la clase viaja como campo de la ConcesionCapacidad, sin formato nuevo" se
cumple LITERALMENTE: lo firmado es format::Permisos = u32 bitmask en 36 bytes
canónicos (Ring 0) ⇒ las clases SON los bits. La cripto no se toca.
- Diseño unificado: frontera (clases, u32, declaradas) + detalle (paths, Landlock,
medidos). D3 rige en ambos.
- Reparto: clases→Fable 5; medición/harness→Opus. CONTACTO: runtime-policy.sh ahora
emite la CLASE detectada (/etc/resolv.conf→dns, /etc/ssl/certs→tls-certs, …), no
sólo el path: la medición alimenta la tabla, la tabla decide el bit.
- Consumidor esperando: plan-jaula-juegos F1 (Steam que no puede leer ~/.ssh).
+ juez.sh (§10): nombre único por corrida (con uno fijo pega en caché ⇒ falso
"sin evidencia"). Fue el juez quien destapó todo esto en su primera corrida real.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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cierres §3: política de runtime derivada por medición (sin tocar la cripto)
El #3 decía "la clausura medida por harkaq en build = permisos del binario instalado". MEDIDO: es falso en dos ejes, y por eso NO se implementó así. 1. SUJETO: la clausura de BUILD (zlib.h, make, gcc) no es la de RUNTIME. Un build lee headers; el binario resultante no. Dos clausuras, dos sujetos. 2. GRANULARIDAD/CRIPTO: lo que la ConcesionCapacidad firma NO es card-core:: Permissions (struct) sino format::Permisos = u32 bitmask, dentro de `mensaje_capacidad` = hash(32)||permisos_le(4) = 36 bytes canónicos, zero-alloc, con espejo no_std en wawa-kernel (Ring 0). Meterle paths rompería TODAS las firmas y contradice el "capacidad = frontera física, no tabla" que el propio plan cita como referencia. ⇒ Camino elegido: la concesión firmada QUEDA INTACTA (frontera gruesa, Ring 0) y la clausura granular se deriva por MEDICIÓN como política Landlock en userspace, donde Vec<String> sí cabe. Coexisten: el kernel verifica la frontera, Landlock aplica el detalle. runtime-policy.sh: corre el binario bajo la jaula con política mínima DERIVADA (harkaq-base-closure, no a mano) y resta el BASELINE del lanzador (el sh deniega locale/ld.so.cache; sin restarlo, la política del binario se lleva esa basura). Demo real — htop (musl-estático): baseline 3 paths del sh; htop --version no tocó NADA propio ⇒ su política de runtime es sólo `ro <su binario>`. Medido, no supuesto. htop tiene 0 NEEDED: para un estático la política NO sale de las libs, sólo de correrlo — lo que confirma que la técnica de harkaq es la única vía para el #3. + FIX del lector (lo cazó el chequeo anti-pérdida `nº ACCESS == denials`): descartaba los ACCESS previos al canario porque hasta verlo no sabe su domain= — pero el sh deniega ANTES del probe y esas son suyas. El kernel contaba 4 y el lector recibía 1. Ahora se bufferizan con su domain y se rescatan retroactivamente al ver el canario. Sin ese chequeo habría emitido una política con 1 de 4 accesos, perfectamente creíble. (Primer intento de fix —drenar el socket al ver el deallocated— era plausible y NO era la causa: el contador siguió en 4 vs 1.) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com> |