Barrido de TEXTO puro: 1427 líneas de comentario TOML. Cero ArtifactHash movidos, y eso está MEDIDO, no deducido: hasheé las 741 antes y después y los ficheros de hashes son idénticos byte a byte (723 con hash real + 18 que ya no hasheaban de antes). El guardián valió la pena: el primer barrido, filtrando por 'la línea empieza con #', movió el hash de helix, lsof y steam-runtime-sniper. La causa es que una fase se escribe como compile = <triple> ... <triple> y sus comentarios de SHELL también empiezan con #, pero viven dentro del VALOR — y las fases sí entran en hash_inputs. El barrido ahora calcula los rangos de las cadenas multilínea de TOML y no entra ahí. Quedan intactos a propósito: .hammer-zig-cc y .hammer-cargo-vendor (literales dentro de fases), hammerd, hammer-recover y toda ruta que empiece por /
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TOML
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TOML
# Importada de Alpine aports por `takana import-alpine` (Etapa G). PUNTO DE PARTIDA — pero
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# YA trae los parches de musl de Alpine (lo que un import de nix pierde). Pendiente: el
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# sha256 del tarball (el wrapper lo calcula), y adaptar build/install del shell de abuild.
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name = "parted"
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version = "3.7"
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license = "GPL-3.0-or-later"
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[source]
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tarball = "https://ftp.gnu.org/gnu/parted/parted-3.7.tar.xz"
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# FIXME sha256: el wrapper lo calcula (Alpine publica sha512). sha512 de Alpine:
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# sha512 = "941afeb68edb45c33fb797f4c320ed1aa1de2e8b35defa5d742aa6894618e6729a1440e3ee0824e8710bc58eb42b85d77f28ba083d92d4ea3f3f65f37c8307b0"
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sha256 = "008de57561a4f3c25a0648e66ed11e7b30be493889b64334a6d70f2c1951ef7b"
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patches = ["fix-includes.patch", "fix-libintl-header-s390x.patch", "parted-include-sysmacros.patch", "fix-truncate-tests.patch", "make-tests.patch", "skip-duplicate-bsd-test-on-s390x.patch"]
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[build]
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compiler = "zig-cc"
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target = "x86_64-linux-musl"
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link = "static"
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flags = []
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[build.phases]
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# fase configure EXPLÍCITA (gotcha rsync): sin ella takana autogenera su propio ./configure
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# e ignora estos flags.
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#
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# libuuid: parted la EXIGE (uuid_generate para los GUID de particiones GPT). La provee la
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# receta `util-linux` (dep de build): el lab materializa su usr/{lib/libuuid.a,include/uuid,
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# lib/pkgconfig/uuid.pc} en /usr del sandbox ⇒ el PKG_CHECK_MODULES([UUID],[uuid]) de parted la
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# halla vía pkgconf, sin lib horneada. (Antes horneábamos una uuid v4 mínima porque util-linux
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# no compilaba; ya compila — 2026-07-10.)
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configure = '''
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set -e
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./configure \
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--build=$CBUILD \
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--host=$CHOST \
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--prefix=/usr \
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--disable-device-mapper \
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--disable-nls \
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--disable-shared \
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--enable-static \
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--without-readline
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'''
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# -all-static: libtool ignora el -static del lab para el ejecutable final (queda musl-dinámico
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# y no corre fuera del sandbox). Se inyecta SÓLO acá (en configure rompería los link-tests, que
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# no pasan por libtool). La libuuid.a real de util-linux linka estática sin más.
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compile = '''
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make LDFLAGS="-all-static"
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'''
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# de package() de Alpine (traducido $pkgdir→/out):
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# LDFLAGS también acá: libtool RELINKEA el binario al instalar, así que el -all-static de
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# `compile` se PIERDE y el ejecutable sale dinámico igual. Medido 2026-07-17 con
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# scripts/static-audit.sh: parted era el precedente citado del patrón… y estaba a medias.
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install = '''
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make DESTDIR="/out" install LDFLAGS="-all-static"
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'''
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# lvm2 (device-mapper) ausente y opcional → --disable-device-mapper. libuuid real vía util-linux
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# (dep de build); pkgconf resuelve uuid.pc. bash/ncurses/readline innecesarios al binario estático.
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[deps]
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build = ["util-linux", "linux-headers", "pkgconf", "make"]
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