sergioandClaude Opus 5 166355d1fb 📖 cosmic/metal: el runbook del viaje físico, escrito ANTES de bootear
Qué correr con el USB en la mano, en orden, y —lo que importa— CUÁL ES EL VEREDICTO:
el `[4/4] OpenPipeWireRemote` con su fd, no que el diálogo aparezca (eso ya pasaba en
QEMU). Y el contrafáctico que hace falsable el diagnóstico de hoy: si vuelve a
colgarse en `Start` pero YA NO aparece `Erroneous EGL call` en el log del compositor,
entonces la causa era otra y lo de hoy estaba incompleto.

`ls /dev/dri` con renderD128 es la señal barata de que hay HW: con swrast no existe.

Gotchas del quemado, todos medidos y todos con su porqué:
 · NUNCA a un NVMe y NUNCA POR NOMBRE — hoy mismo, tras el reboot, nvme0n1 y nvme1n1
   se intercambiaron respecto de lo anotado en julio. Identificar por TRAN=usb.
 · el progreso NO se mide con kill -0 (sudo dd corre como root ⇒ EPERM desde el
   usuario y parece que terminó): se mide por /sys/block/sda/stat campo 7.
 · no correr os-prober sobre el device que estás dd-eando.
 · `pkill -f <patrón>` mata su propio shell si el patrón está en su cmdline. Volvió a
   pasar hoy (exit 144), con el gotcha ya escrito. Usar pgrep -x.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-05 12:05:49 -04:00

hammer

Una distribución Linux construida con un laboratorio funcional y hermético en el sótano, y una terminal mutable, clásica y anárquica en el piso de arriba — diseñada desde el suelo para que una IA programadora entienda, modifique y comparta el sistema.

hammer no es otro gestor de paquetes inmutable. Es una arquitectura de dos mundos:

  • El laboratorio compila desde fuentes upstream (commits fijados), de forma determinista y aislada (bubblewrap + zig cc + musl estático), y direcciona cada artefacto por su hash (BLAKE3) en un content-addressed store.
  • El userland es un Linux clásico, mutable, con FHS de verdad (/bin, /lib, /etc). Los binarios se hidratan desde el store por hardlinks. Puedes pisar archivos en caliente, romper cosas con un rm -rf, y revertir cuando quieras.

Entre ambos mundos viven las tres piezas que hacen a hammer distinto:

  1. Overlay de experimentación — prueba cambios sobre el sistema real con red de seguridad; hammer try / commit / discard.
  2. Diario de mutaciones — un daemon fanotify registra todo lo que tú (o la IA) cambiáis a mano. Vives imperativamente; el sistema genera el delta contra la base limpia. El diario es tu configuración — sin ser declarativa.
  3. Manifiesto .swm — compartes la receta de la mutación (parche de fuente + flags + ediciones de config), no el binario cocinado. El receptor reproduce y verifica; no confía en tu binario.

Encima de todo corre el bus de agente (/run/agent.sock): la IA habla un protocolo pequeño y legible, dispara compilaciones, inyecta en el overlay, escucha fallos y reacciona. Tú tienes la última palabra.

Estado

Fase de arranque. Validamos la capa AI-nativa sobre Alpine (musl + FHS ya cocidos) antes de bajar a distro propia. Ver docs/10-roadmap.md.

Documentación de diseño (SDD)

Toda la arquitectura está en docs/. Empieza por docs/00-vision.md y docs/01-architecture.md.

Estructura

crates/
  hammer-core   tipos compartidos: Recipe, Swm, hashing CAS, store
  hammer-build  el laboratorio: sandbox + compilación + hidratación
  hammer-cli    el binario `hammer` (build, hydrate, try, commit, apply, export…)
  hammerd       daemon: bus de agente + diario de mutaciones
docs/           SDDs y ADRs

Stack

Capa Decisión
Base de validación Alpine (musl + FHS mutable)
Tooling / daemons Rust (estático-musl)
Compilador del lab zig cc por defecto, pluggable por receta
Sandbox de build bubblewrap (namespaces)
Direccionamiento BLAKE3 content-addressed store
Despliegue Hidratación por hardlinks + patchelf

Filosofía

La automatización es mi empleada en el sótano, pero en el piso de arriba mando yo.

Eficiencia matemática en la manufactura, libertad biológica en la ejecución.

S
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Readme MIT
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Languages
Rust 39.4%
Shell 25.8%
Python 20.6%
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