sergioandClaude Opus 4.8 2260b8a9c1 matar-gcc: bzip2 estaba migrada SÓLO EN EL COMENTARIO — seguía compilando con gcc
El frente contaba `compiler = "gcc"` y no miraba las FASES. bzip2 declaraba
compiler=zig-cc y decía "migrado de gcc, matar-gcc 2026-07-16" en la cabecera,
mientras su compile pasaba `CC=gcc`: migración cosmética, cambió el campo y no
el build. El Makefile de bzip2 además HARDCODEA CC=gcc, así que un `make` a
secas tampoco habría usado zig.

Barrido: 7 recetas invocan gcc en sus fases sin declararlo. 4 son escapes ya
conocidos (los 3 kernels + cmake); las otras 3 son deuda que nadie contaba:
bzip2 (ésta), pigz y cargo-edit.

De paso cumple link=static: el -static que hammer exporta (lib.rs:261) se
pierde si la receta no lo pasa al make de un Makefile custom.

OJO -static y NO -all-static: -all-static es flag de LIBTOOL (patrón de
jq/parted/shadow/procps-ng); bzip2 usa Makefile crudo y el flag llega tal cual
al compilador → "error: Unknown Clang option: '-all-static'".

Verificado: 0 NEEDED, corre en el host, comprime/descomprime, bit-repro
b3:48b91bb1b658 ×2.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-17 04:11:54 -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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