SergioandClaude Opus 5 1ef1bea605 triaje: obs-studio y xwayland enteros — 20 más, y dos alias por PUNTUACIÓN
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
2026-09-09 16:46:26 +00:00

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
128 MiB
Languages
Rust 39.4%
Shell 25.8%
Python 20.6%
HTML 10.4%
C 2.1%
Other 1.6%