#!/usr/bin/env bash # mirada-usb.sh — arma el ROOTFS live de mirada por SOFTWARE (mesa-swrast/softpipe, sin GPU driver ni # firmware) para probar el compositor en GPU ajena (NVIDIA/AMD/lo-que-sea). Genérico: arranca sobre # simpledrm (framebuffer EFI, anda en cualquier UEFI), virtio-gpu (VM) o nouveau-sin-accel. # # Es la ruta "uso normal" del HANDOFF-nvidia-mirada.md: valida el compositor SIN depender del driver. # La aceleración real por nouveau (NVK/gallium-nouveau + GSP firmware) queda para una v2. # # Qué hace: # 1) Rootfs SLIM: loader musl + busybox + .so runtime tomados de .dev-fs/alpine (la musl userland # contra la que se construyeron los binarios), NO el 1.2G entero. # 2) Hydrata los artefactos hammer del stack gráfico + mirada desde el store (por hash). # 3) Cierra el grafo DT_NEEDED: escanea los ELF, y toda .so que falte la trae de .dev-fs/alpine. # 4) Escribe /sbin/init = lanzador (seatd + `mirada-compositor --drm --greeter`). # 5) Empaqueta la imagen USB con el kernel linux-generic vía scripts/metal-usb-sdboot.sh. # # Uso: scripts/mirada-usb.sh # arma rootfs + imagen work/hammer-mirada-usb.img # PACKAGE=0 scripts/mirada-usb.sh # sólo el rootfs (work/mirada-rootfs), sin imagen # Quemar: sudo dd if=work/hammer-mirada-usb.img of=/dev/sdX bs=4M oflag=sync status=progress set -euo pipefail ROOT="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"; cd "$ROOT" STORE="${STORE:-./store}" DEVFS="${DEVFS:-.dev-fs/alpine}" RFS="${RFS:-work/mirada-rootfs}" HAMMER="${HAMMER:-target/release/hammer}" PACKAGE="${PACKAGE:-1}" [ -d "$DEVFS" ] || { echo "no existe $DEVFS (corré scripts/bootstrap-devfs.sh)" >&2; exit 1; } [ -x "$HAMMER" ] || { echo "no existe $HAMMER (cargo build --release)" >&2; exit 1; } # --- artefactos del store a hydratar (hash explícito para los recién construidos; resto por nombre) --- declare -A PIN=( [mesa-swrast]=410e4fb9806598921048f492508725f55ee8475a1e9ef8ea2dc64f357154a0d9 [libxkbcommon]=cef7db4a82882ee942fef5e758344da67c9f3fce6b221610a7db9cb05bfb3b53 ) # Orden: libs primero, binarios mirada al final. Todos aportan .so o /usr/bin. El set sale del # MANIFIESTO DE OBJETIVO (docs/state/targets.toml, perfil `escritorio-mirada`), que preserva el orden. PKGS="$("$(dirname "$0")/targets.py" escritorio-mirada)" resolve() { # nombre -> hash del store (pin si existe, si no el más reciente por mtime) local n="$1" if [ -n "${PIN[$n]:-}" ]; then echo "${PIN[$n]}"; return; fi local d; d=$(ls -dt "$STORE"/*-"$n" 2>/dev/null | grep -E "\-$n\$" | head -1) || true [ -n "$d" ] || { echo "" ; return; } basename "$d" | sed "s/-$n\$//" } echo "==> rootfs slim en $RFS" rm -rf "$RFS"; mkdir -p "$RFS"/{bin,sbin,usr/bin,usr/sbin,usr/lib,lib,etc,dev,proc,sys,run,tmp,root} mkdir -p "$RFS"/usr/lib/dri "$RFS"/var/lib/hammer # 1) loader musl + libc.so + .so runtime base desde el dev-fs echo "==> base musl + runtime .so desde $DEVFS" cp -aL "$DEVFS"/lib/ld-musl-x86_64.so.1 "$RFS"/lib/ 2>/dev/null || true for so in libc.so libz.so.1 libzstd.so.1 libexpat.so.1 libffi.so.8 libstdc++.so.6 libgcc_s.so.1 libbz2.so.1 liblzma.so.5; do f=$(find "$DEVFS" -name "$so" 2>/dev/null | head -1) # -aL: DESREFERENCIA symlinks (libz.so.1→libz.so.1.3.2) ⇒ archivo real con el SONAME que pide NEEDED. [ -n "$f" ] && cp -aL "$f" "$RFS"/usr/lib/ || true done # 2) busybox + applets echo "==> busybox" cp -a "$DEVFS"/bin/busybox "$RFS"/bin/busybox for a in sh mount umount mkdir ln cp mv rm cat echo sleep ls ps kill chmod chown ip udhcpc dmesg mknod switch_root getty login setsid \ findfs blkid sync tee date uname free df head tail grep sed awk cut tr wc find md5sum dd stat readlink basename; do ln -sf busybox "$RFS/bin/$a" done ln -sf /bin/busybox "$RFS/sbin/init.busybox" # 3) hydratar el stack gráfico + mirada desde el store echo "==> hydratando artefactos hammer" for p in $PKGS; do h=$(resolve "$p") [ -n "$h" ] || { echo " ✗ $p — no está en el store" >&2; exit 1; } "$HAMMER" --store "$STORE" hydrate "$h" --into "$RFS" --link static >/dev/null 2>&1 printf ' ✓ %-18s %s\n' "$p" "${h:0:12}" done # 4) cierre DT_NEEDED: toda .so requerida y ausente, traerla del dev-fs (desreferenciada). # Varias rondas fijas (una .so nueva puede arrastrar NEEDED propios). Todo guardado del set -e. echo "==> cerrando el grafo DT_NEEDED (faltantes ← $DEVFS)" libdirs=("$RFS/usr/lib" "$RFS/lib" "$RFS/lib64" "$RFS/usr/lib/dri") have_so() { local s="$1" d; for d in "${libdirs[@]}"; do [ -e "$d/$s" ] && return 0; done; return 1; } list_elf() { find "$RFS" -type f 2>/dev/null | while read -r f; do head -c4 "$f" 2>/dev/null | grep -q ELF && echo "$f"; done; } needed_sonames() { local e; list_elf | while read -r e; do readelf -d "$e" 2>/dev/null | awk -F'[][]' '/NEEDED/{print $2}'; done | sort -u; } for round in 1 2 3; do falto=0 for so in $(needed_sonames); do [ -n "$so" ] || continue have_so "$so" && continue f=$(find "$DEVFS" -name "$so" 2>/dev/null | head -1 || true) if [ -n "$f" ]; then cp -aL "$f" "$RFS/usr/lib/" && echo " + $so"; else echo " ! FALTA (no en dev-fs): $so"; falto=1; fi done [ "$falto" -eq 0 ] && break done : <<'DEADCODE' DEADCODE # 5) config mínima: passwd/group/pam + ld.so path echo "==> config (passwd/group/pam)" cat > "$RFS/etc/passwd" <<'EOF' root:x:0:0:root:/root:/bin/sh EOF cat > "$RFS/etc/group" <<'EOF' root:x:0: video:x:27:root input:x:28:root seat:x:29:root EOF mkdir -p "$RFS/etc/pam.d" # PAM permisivo: el greeter RENDERIZA antes de autenticar; con esto un login vacío/root pasa. cat > "$RFS/etc/pam.d/other" <<'EOF' auth sufficient pam_permit.so account sufficient pam_permit.so password sufficient pam_permit.so session sufficient pam_permit.so EOF for svc in login mirada mirada-greeter system-auth; do cp "$RFS/etc/pam.d/other" "$RFS/etc/pam.d/$svc"; done # ld musl busca en /usr/lib y /lib por defecto; dejamos un ld-musl path explícito por las dudas. mkdir -p "$RFS/etc" # musl REEMPLAZA su path por defecto con este fichero ⇒ hay que listar TODOS los dirs, incl. /lib64 # (linux-pam instala ahí) y /usr/lib/dri (drivers mesa). printf '/usr/lib\n/lib\n/lib64\n/usr/lib/dri\n' > "$RFS/etc/ld-musl-x86_64.path" # 5b) DATOS XKB (xkeyboard-config): libxkbcommon compila el keymap por defecto (evdev/pc105/us) desde # /usr/share/X11/xkb; sin estos datos xkb_keymap_new falla y el compositor SEGFAULTEA en # libxkbcommon. Son datos de texto/XML AGNÓSTICOS de arquitectura ⇒ los tomamos del host. # (TODO soberanía: recipes/xkeyboard-config.toml — hoy no existe; para la imagen de test basta.) XKB_SRC="${XKB_SRC:-/usr/share/X11/xkb}" if [ -d "$XKB_SRC" ]; then echo "==> datos XKB (xkeyboard-config) ← $XKB_SRC" mkdir -p "$RFS/usr/share/X11" cp -aL "$XKB_SRC" "$RFS/usr/share/X11/xkb" else echo " ⚠ no encuentro datos XKB en $XKB_SRC — el compositor crasheará en libxkbcommon" >&2 fi # 5c) STACK GL/VULKAN por SOFTWARE + nouveau — de Alpine edge (musl, mismo libLLVM que el dev-fs). # Por qué NO la mesa-swrast de hammer: su softpipe basta para el COMPOSITOR, pero el greeter (wgpu) # necesita un GL/Vulkan más completo. La mesa 26.1.1 de Alpine trae: # · llvmpipe (swrast_dri.so + libgallium + libLLVM.so.22) → software GL robusto (compositor), # · lavapipe (libvulkan_lvp.so + ICD) → software Vulkan (backend primario de wgpu), # · nouveau_dri.so → GL por HARDWARE en la NVIDIA (si nouveau bindea con firmware GSP). # Es la vía pragmática de la imagen de TEST (deuda de soberanía: build LLVM+mesa+NVK desde fuente). # El greeter/Vello igual EXIGE shaders float16 ⇒ su login sólo pinta con GPU real (ver init). MESAROOT="${MESAROOT:-work/alpine-mesa-root}" if [ ! -e "$MESAROOT/usr/lib/libgallium-26.1.1.so" ]; then echo "==> bajando mesa+lavapipe de Alpine edge (apk) → $MESAROOT" APK="$DEVFS/sbin/apk"; ALD="$DEVFS/lib/ld-musl-x86_64.so.1" rm -rf "$MESAROOT"; mkdir -p "$MESAROOT" "$ALD" --library-path "$DEVFS/usr/lib:$DEVFS/lib" "$APK" add --root "$PWD/$MESAROOT" --initdb --usermode --no-cache \ --repository https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main \ --repository https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/community \ --arch x86_64 --allow-untrusted \ mesa-dri-gallium mesa-egl mesa-gles mesa-gbm mesa-vulkan-swrast vulkan-loader >/dev/null 2>&1 \ || { echo " ✗ apk falló (¿red?); no puedo bajar mesa" >&2; exit 1; } fi echo "==> overlay mesa+lavapipe en el rootfs" cp -aL "$MESAROOT"/usr/lib/*.so* "$RFS/usr/lib/" 2>/dev/null || true for sub in dri gbm; do [ -d "$MESAROOT/usr/lib/$sub" ] && { mkdir -p "$RFS/usr/lib/$sub"; cp -aL "$MESAROOT/usr/lib/$sub/"*.so "$RFS/usr/lib/$sub/" 2>/dev/null || true; } done mkdir -p "$RFS/usr/share/vulkan/icd.d" cp -aL "$MESAROOT"/usr/share/vulkan/icd.d/*.json "$RFS/usr/share/vulkan/icd.d/" 2>/dev/null || true [ -d "$MESAROOT/usr/share/drirc.d" ] && cp -aL "$MESAROOT/usr/share/drirc.d" "$RFS/usr/share/" 2>/dev/null || true rm -f "$RFS/usr/lib/libgcc_s.so" # symlink glibc espurio (el musl .so.1 sí está) # cerrar deps de los drivers/ICD nuevos ← alpine-root + dev-fs for round in 1 2 3; do for so in $(needed_sonames); do [ -n "$so" ] || continue have_so "$so" && continue f=$(find "$MESAROOT/usr/lib" "$DEVFS" -name "$so" 2>/dev/null | grep -v ld-linux | head -1 || true) [ -n "$f" ] && cp -aL "$f" "$RFS/usr/lib/" && echo " + $so" || true done done # 5c-bis) libudev = SIEMPRE el de libudev-zero. El apk de mesa arrastra `eudev-libs` y el overlay de # arriba (`cp *.so*`) PISA el libudev.so.1 de libudev-zero con el de eudev. Sin udevd corriendo, el # libudev de eudev enumera CERO dispositivos de entrada (no hay ID_INPUT sin la db de udevd) y # libinput los ignora EN SILENCIO ⇒ pantalla viva, teclado y mouse muertos. Es EXACTAMENTE lo que # pasó en el tester NVIDIA (2026-07-16); reproducido y verificado A/B en QEMU (usb-kbd: eudev = 0 # dispositivos; libudev-zero = 5 y Ctrl+Alt+BackSpace corta el compositor). La GPU no lo delata: # smithay la encuentra por syspath, sin propiedades udev — por eso "grafica bien" no salva al input. UZ=$(resolve libudev-zero) [ -n "$UZ" ] || { echo "✗ libudev-zero no está en el store" >&2; exit 1; } echo "==> libudev.so.1 ← libudev-zero (pisa el de eudev que arrastró el apk de mesa)" rm -f "$RFS/usr/lib/libudev.so.1" "$RFS/usr/lib/libudev.so.1."* # el de eudev + sus versionados (.so.1.6.3) cp -L "$STORE/$UZ-libudev-zero/usr/lib/libudev.so.1" "$RFS/usr/lib/libudev.so.1" chmod 755 "$RFS/usr/lib/libudev.so.1" cmp -s "$STORE/$UZ-libudev-zero/usr/lib/libudev.so.1" "$RFS/usr/lib/libudev.so.1" \ || { echo "✗ el libudev.so.1 del rootfs NO es el de libudev-zero — input muerto garantizado" >&2; exit 1; } # 5d) FIRMWARE nouveau (aceleración 3D). Pascal/Maxwell2 (GP10x/GM20x) piden los blobs firmados de # ctxsw (gr/) + acr/sec2 para dar GL por hardware; sin ellos nouveau da display pero NO 3D ⇒ el # greeter caería a software (sin float16). Turing+ (RTX) piden ADEMÁS gsp/. CHIP=gp106 para la GTX # 1060. FW_SRC = árbol linux-firmware del host (o pasá el tuyo). NO es soberano (blob firmado NVIDIA). CHIP="${CHIP:-gp106}" FW_SRC="${FW_SRC:-/lib/firmware}" if [ -n "$CHIP" ] && [ -d "$FW_SRC/nvidia/$CHIP" ]; then echo "==> firmware nouveau nvidia/$CHIP ← $FW_SRC" mkdir -p "$RFS/lib/firmware/nvidia" cp -aL "$FW_SRC/nvidia/$CHIP" "$RFS/lib/firmware/nvidia/$CHIP" # DESCOMPRIMIR .bin.zst/.xz → .bin: el request_firmware de nouveau busca `.bin`; el kernel sólo # descomprime al vuelo si tiene FW_LOADER_COMPRESS (incierto en linux-generic). Descomprimir asegura. find "$RFS/lib/firmware/nvidia/$CHIP" -name '*.zst' -exec sh -c 'zstd -q -d -f "$1" && rm -f "$1"' _ {} \; 2>/dev/null || true find "$RFS/lib/firmware/nvidia/$CHIP" -name '*.xz' -exec sh -c 'xz -q -d -f "$1"' _ {} \; 2>/dev/null || true elif [ -n "$CHIP" ]; then echo " ⚠ no encuentro firmware nvidia/$CHIP en $FW_SRC — nouveau no dará 3D (greeter caerá a sw)" >&2 fi # 6) /sbin/init = lanzador de mirada (software) echo "==> lanzador /sbin/init" cat > "$RFS/sbin/init" <<'INIT' #!/bin/sh # init de la imagen live de mirada. Arranca seatd + el compositor en modo greeter, y — lo importante para # probar en una GPU AJENA — vuelca TODA la telemetría a la partición FAT32 del propio pendrive, para # traerlo de vuelta con la información. El rootfs es un initramfs (RAM): sin esto no sobrevive NADA. export PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin /bin/busybox mount -t proc proc /proc 2>/dev/null || true /bin/busybox mount -t sysfs sys /sys 2>/dev/null || true /bin/busybox mount -t devtmpfs dev /dev 2>/dev/null || true /bin/busybox mount -t tmpfs tmpfs /run 2>/dev/null || true /bin/busybox mkdir -p /run/user/0 /dev/pts /dev/shm /run/seatd /bin/busybox mount -t devpts devpts /dev/pts 2>/dev/null || true /bin/busybox chmod 0700 /run/user/0 # ---------------------------------------------------------------- telemetría persistente al pendrive # La partición la crea metal-usb-sdboot.sh (DATA_MB/DATA_LABEL). Se monta con -o sync: cada escritura va # al medio, así un cuelgue duro de la GPU o un corte de luz no se lleva los logs. LOG=/telemetry TELOK=0 /bin/busybox mkdir -p $LOG for try in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do DEV=$(/bin/busybox findfs LABEL=MIRADALOG 2>/dev/null) [ -n "$DEV" ] && break /bin/busybox sleep 1 # el USB puede tardar en enumerar done if [ -n "$DEV" ] && /bin/busybox mount -t vfat -o rw,sync "$DEV" $LOG 2>/dev/null; then TELOK=1 else echo " !! NO pude montar la partición de telemetría (LABEL=MIRADALOG) — los logs quedan sólo en RAM" LOG=/run fi # Cada arranque en su propia carpeta: run-0001, run-0002… (sin RTC confiable, se numera) N=1 while [ -d "$LOG/run-$(printf %04d $N)" ]; do N=$((N+1)); done RUN="$LOG/run-$(printf %04d $N)" /bin/busybox mkdir -p "$RUN" echo " ## telemetría → $RUN (persistente=$TELOK)" # La bitácora interna del compositor (dlog → eventos.log + reportes de panic) también al pendrive: # sin esto caía en ~/.local/state (RAM) y un viaje sin datos es un viaje perdido. export MIRADA_DEBUG_DIR="$RUN" snap() { # snap local f="$RUN/$1"; shift; local t="$1"; shift { echo "===== $t ====="; "$@" 2>&1; echo; } >> "$f" /bin/busybox sync } # PCI desde sysfs: este busybox NO trae el applet `lspci`. Con vendor/device/class/driver alcanza para # saber QUÉ GPU hay y, sobre todo, QUÉ DRIVER la bindeó (nouveau vs nada) — que es el dato del viaje. # vendor 0x10de = NVIDIA · class 0x0300xx = VGA · 0x0302xx = 3D controller pci_dump() { for d in /sys/bus/pci/devices/*/; do [ -r "$d/class" ] || continue drv=$(/bin/busybox readlink "$d/driver" 2>/dev/null | /bin/busybox sed 's|.*/||') echo "$(/bin/busybox basename $d) class=$(/bin/busybox cat $d/class) vendor=$(/bin/busybox cat $d/vendor) device=$(/bin/busybox cat $d/device) driver=${drv:-NINGUNO}" done } gpu_line() { for d in /sys/bus/pci/devices/*/; do [ -r "$d/class" ] || continue case "$(/bin/busybox cat $d/class)" in 0x0300*|0x0302*) drv=$(/bin/busybox readlink "$d/driver" 2>/dev/null | /bin/busybox sed 's|.*/||') echo "$(/bin/busybox basename $d) vendor=$(/bin/busybox cat $d/vendor) device=$(/bin/busybox cat $d/device) driver=${drv:-NINGUNO}" ;; esac done } # --- hardware / kernel: qué GPU hay, si nouveau bindeó, si cargó el firmware snap 01-hardware.txt "uname" /bin/busybox uname -a snap 01-hardware.txt "cmdline" /bin/busybox cat /proc/cmdline snap 01-hardware.txt "cpu" /bin/busybox head -20 /proc/cpuinfo snap 01-hardware.txt "memoria" /bin/busybox free -m snap 01-hardware.txt "PCI (sysfs; vendor 0x10de=NVIDIA)" pci_dump snap 01-hardware.txt "modulos" /bin/busybox cat /proc/modules snap 01-hardware.txt "DRM /dev/dri" /bin/busybox ls -la /dev/dri snap 01-hardware.txt "DRM /sys" /bin/busybox find /sys/class/drm -maxdepth 1 snap 01-hardware.txt "nouveau sysfs" /bin/busybox find /sys/module/nouveau -maxdepth 2 snap 01-hardware.txt "input" /bin/busybox cat /proc/bus/input/devices snap 01-hardware.txt "firmware nvidia" /bin/busybox find /lib/firmware/nvidia -type f for c in /sys/class/drm/card*/status /sys/class/drm/card*/modes /sys/class/drm/card*/enabled; do [ -r "$c" ] && snap 02-pantallas.txt "$c" /bin/busybox cat "$c" done # dmesg TEMPRANO: acá se ve si nouveau bindeó y si el firmware gp106 cargó (o falló). snap 03-dmesg-early.txt "dmesg (antes de mirada)" /bin/busybox dmesg export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0 export LIBGL_DRIVERS_PATH=/usr/lib/dri export LIBSEAT_BACKEND=seatd export XDG_SEAT=seat0 export XDG_SESSION_TYPE=wayland export MIRADA_GREETER_BIN=/usr/bin/mirada-greeter export XKB_DEFAULT_LAYOUT=us export XKB_CONFIG_ROOT=/usr/share/X11/xkb # Telemetría MÁXIMA del stack gráfico: por qué wgpu eligió (o no) el backend, y si hay float16. export RUST_LOG="${RUST_LOG:-info,wgpu_core=debug,wgpu_hal=debug,mirada=debug,smithay=info}" export RUST_BACKTRACE=full export EGL_LOG_LEVEL=debug export MESA_DEBUG=1 export LIBGL_DEBUG=verbose # GPU: por defecto se INTENTA hardware (nouveau, si el firmware deja hacer modeset) y, si no, mesa cae a # swrast/llvmpipe sobre simpledrm. Con `mirada.sw` en la cmdline se FUERZA software (necesario en la VM # virtio-sin-virgl de validación). El compositor (smithay/GlesRenderer) corre en ambos; el greeter # (wgpu/Vello) NECESITA shaders float16 (SHADER_FLOAT16_IN_FLOAT32) que llvmpipe/lavapipe NO dan ⇒ su # login sólo pinta con GPU real (nouveau). Ver HANDOFF/README. if grep -qw 'mirada.sw' /proc/cmdline 2>/dev/null; then echo " ## modo SOFTWARE forzado (mirada.sw): compositor sí; greeter no (sin float16)" MODO="software (mirada.sw)" export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 export GALLIUM_DRIVER=llvmpipe export VK_ICD_FILENAMES=/usr/share/vulkan/icd.d/lvp_icd.x86_64.json export VK_DRIVER_FILES=/usr/share/vulkan/icd.d/lvp_icd.x86_64.json else # HARDWARE (nouveau). En Pascal (GTX 10xx / GP10x) NVK NO existe (sólo Turing+) ⇒ el greeter debe ir # por el backend GL de wgpu sobre gallium-nouveau (que sí da unpackHalf2x16 = float16). Forzamos GL y # tapamos lavapipe: si dejáramos Vulkan, wgpu caería a lavapipe (software, sin float16) y fallaría. echo " ## modo HARDWARE (nouveau GL): greeter por gallium-nouveau" MODO="hardware (nouveau GL)" export WGPU_BACKEND=gl export VK_ICD_FILENAMES=/dev/null fi { echo "modo : $MODO"; echo "cmdline : $(/bin/busybox cat /proc/cmdline)"; echo "DRM : $(/bin/busybox ls /dev/dri 2>/dev/null | tr '\n' ' ')"; echo "GPU (PCI) : $(gpu_line)"; echo "persistente: $TELOK"; echo "RUST_LOG : $RUST_LOG"; } > "$RUN/00-resumen.txt" /bin/busybox sync echo "" echo " ## hammer · mirada live" echo " ## DRM: $(ls /dev/dri 2>/dev/null | tr '\n' ' ')" echo " ## telemetría: $RUN (persistente=$TELOK)" echo "" # seatd en background (gestiona el DRM master y la sesión sobre la VT). /usr/bin/seatd -g video > "$RUN/04-seatd.log" 2>&1 & /bin/busybox sleep 1 # El compositor: su salida va A LA VEZ a la pantalla y al pendrive (tee), para verlo y llevárselo. echo "== lanzando mirada-compositor --drm --greeter ==" /usr/bin/mirada-compositor --drm --greeter 2>&1 | /bin/busybox tee "$RUN/05-mirada.log" RC=$? # --- post-mortem: lo que pasó DESPUÉS de correr mirada (cuelgues de GPU, oops, reset de nouveau) snap 06-dmesg-final.txt "dmesg (después de mirada)" /bin/busybox dmesg snap 06-dmesg-final.txt "rc del compositor" echo "exit=$RC" snap 07-estado-final.txt "procesos" /bin/busybox ps snap 07-estado-final.txt "memoria" /bin/busybox free -m snap 07-estado-final.txt "DRM final" /bin/busybox ls -la /dev/dri /bin/busybox sync echo "" echo "== mirada terminó (exit=$RC) — telemetría VOLCADA en $RUN ==" [ "$TELOK" = "1" ] && { echo " Ficheros en el pendrive (partición MIRADALOG):" /bin/busybox ls -la "$RUN" echo "" echo " >> Podés apagar y traer el pendrive: los logs ya están sincronizados al medio." echo " >> Si querés reintentar antes de apagar, corré: relanzar" } || echo " !! sin partición de telemetría: los logs están en RAM y se pierden al apagar" echo "" # `relanzar`: reintentar el compositor sin reiniciar; cada intento crea su propio run-NNNN. cat > /usr/bin/relanzar <<'RL' #!/bin/sh echo "relanzando init (nuevo run-NNNN en el pendrive)…" exec /sbin/init RL chmod +x /usr/bin/relanzar echo "== shell de rescate (telemetría en $RUN; 'relanzar' para reintentar) ==" exec /bin/sh INIT chmod +x "$RFS/sbin/init" # NO creamos /init: metal-usb-sdboot.sh escribe su propio /init (monta pseudofs y hace exec /sbin/init). echo "==> rootfs listo: $RFS ($(du -sh "$RFS" | cut -f1))" # 7) empaquetar imagen USB con el kernel linux-generic if [ "$PACKAGE" = "1" ]; then KGEN=$(ls -dt "$STORE"/*-linux-generic/boot/bzImage 2>/dev/null | head -1) [ -n "$KGEN" ] || { echo "no encuentro el kernel linux-generic (build recipes/linux-generic.toml)" >&2; exit 1; } echo "==> empaquetando USB (kernel linux-generic: $KGEN)" # Cmdline por defecto = SOFTWARE (mirada.sw) + simpledrm (nouveau.modeset=0): garantiza que el # COMPOSITOR arranca y se VE mirada en la pantalla de la NVIDIA en el primer boot, sin depender del # driver ni del firmware. Para el greeter completo (login) hace falta GPU real: en el menú de # systemd-boot, tecla 'e', quitá `mirada.sw nouveau.modeset=0` para que nouveau intente el hardware # (requiere firmware GSP en /lib/firmware — ver FW_SRC). # Default = HARDWARE nouveau (ya horneamos el firmware gp106): nouveau maneja la GTX 1060 y el greeter # pinta por gallium-nouveau GL. Si nouveau diera problemas, en el menú (tecla 'e') agregá # `mirada.sw nouveau.modeset=0` para caer a software (compositor sí, greeter no). # DATA_MB: partición FAT32 de TELEMETRÍA. El rootfs de esta imagen es un initramfs = RAM pura, así que # sin esta partición no sobrevive ni un log al apagado — y la GPU a probar está en otra máquina, lejos. # El init la monta por LABEL=MIRADALOG con -o sync y vuelca ahí todo (ver /sbin/init). # FAT32 ⇒ el pendrive se lee después desde cualquier SO, sin herramientas. # `gpt` (force_gpt): la imagen dd-eada deja el GPT de respaldo en el MEDIO del disco (fin de la # imagen, no del pendrive) y hay firmwares UEFI que lo "reparan" en el POST — reescriben el header # primario apuntando las entradas a otro LBA sin copiarlas ⇒ primario INVÁLIDO. Linux, sin `gpt`, # NO cae al respaldo con primario roto (block/partitions/efi.c) ⇒ cero particiones ⇒ findfs no ve # MIRADALOG y la telemetría muere en RAM (pasó en el tester NVIDIA, 2026-07-16). Con `gpt` el kernel # usa el respaldo y la telemetría sobrevive incluso con el primario mutilado. ROOTFS="$RFS" KERNEL="$KGEN" IMG="work/hammer-mirada-usb.img" \ DATA_MB="${DATA_MB:-512}" DATA_LABEL="MIRADALOG" \ OPTIONS="${CMDLINE:-console=tty0 loglevel=4 gpt}" \ scripts/metal-usb-sdboot.sh echo "" echo "✓ imagen: work/hammer-mirada-usb.img" echo " Al volver, leé la telemetría montando la partición MIRADALOG (FAT32) — carpetas run-NNNN/." fi