De 125 pendientes a 105. Las dos recetas más pedidas del ranking quedan sin un solo candidato
pendiente. Las de obs ya estaban medio contestadas en los comentarios de su propia receta; lo que
faltaba era mirar el ARTEFACTO y no sólo la línea de cmake.
⚠ DOS ALIAS MÁS, y los dos son el mismo defecto del sembrador: cruza por nombre literal.
nlohmann_json → nlohmann-json guion bajo vs guion
libxfont_2 → libXfont2 minúsculas vs mayúsculas (primero de esta forma)
Las dos recetas existen, están selladas y ya figuran en el [deps].build de quien «las pedía».
Van tres alias por puntuación o caso (con mesa-gl-headers, cuatro en total): conviene normalizar
en seed-graph.py antes que seguir triándolos de a uno.
MEDIDO, NO DEDUCIDO — el artefacto sellado de obs-studio:
· usr/lib/obs-plugins NO tiene obs-websocket.so ⇒ asio, websocket++ y qrcodegencpp no tienen a
quién servir. El `touch plugins/obs-websocket/CMakeLists.txt` de la receta funciona.
· readelf sobre los 13 plugins: CERO NEEDED a libcjson. El JSON que OBS enlaza es jansson.
· obs-x264.so está y enlaza libx264.so.165 ⇒ la codificación H.264 del escritorio existe y no
pasa por ffmpeg. Es lo que hace que -DENABLE_QSV11=OFF (libvpl) no cueste capacidad.
⚠ libxres es «la etiqueta no es el hecho» otra vez: lo que xwayland usa es `resourceproto`
(meson.build:90), las CABECERAS del protocolo XRes, que vienen en xorgproto y ya están en [deps].
libXres es la librería CLIENTE — el servidor IMPLEMENTA la extensión, no la consume.
⚠ Y libxaw/libxmu/libxpm/libxt no aparecen en NINGÚN meson del árbol: sólo en .appveyor.yml y
.gitlab-ci/debian-install.sh, que instalan las deps de todos los servidores del repo xserver
(Xorg, Xnest, Xvfb). El sembrador leyó la expresión de nixpkgs, que hereda esa lista entera.
⚠ SEGUNDA ESCOTILLA 'auto' de la jornada (la primera fue cairo/lzo): xwayland pide libdecor con
`required: false` y la opción en 'auto' (meson.build:210). Si libdecor entra al catálogo y cae en
su clausura, xwayland cambia de ArtifactHash sin que nadie lo haya pedido. Sólo decoraría la
ventana en modo ROOTFUL, que no es como lo lanza el compositor.
dri-pkgconfig-stub cierra limpio: include/meson.build:9 lo pide como
`dependency('dri', required: build_glx)` ⇒ obligatorio SÓLO con glx, y la receta va -Dglx=false
porque ninguna cola publica gl.pc. font-util aparece una vez y es el default de `fontrootdir`, la
raíz de las fuentes de mapa de bits legacy que la distro no publica.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LCt3ettR4Z7b6wPCBmbvEV
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 unrm -rf, y revertir cuando quieras.
Entre ambos mundos viven las tres piezas que hacen a hammer distinto:
- Overlay de experimentación — prueba cambios sobre el sistema real con red de
seguridad;
hammer try/commit/discard. - Diario de mutaciones — un daemon
fanotifyregistra 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. - 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.