Sergio 22bf487b1a gcc-libs: las librerías de ejecución que faltaban (b3:aa605af4)
libstdc++.so.6 (20.850.968 bytes) y libgcc_s.so.1 (824.776), construidas desde
el tarball de GCC 15.2.0 — la MISMA versión del lab, porque firefox se enlaza
contra la libstdc++ compartida de ese gcc y otra versión traería de vuelta el
mismo fallo disfrazado. sha512 del tarball verificado byte a byte contra el
APKBUILD de Alpine.

Tres decisiones que no son de estilo:

  --disable-symvers   Alpine lo pasa. El versionado cambia la tabla de símbolos;
                      nuestros binarios se enlazaron contra la libstdc++ SIN
                      versionar del lab.
  link = "dynamic"    hammer inyecta LDFLAGS=-static por defecto y acá el
                      producto ES una librería compartida: con el default no
                      saldría ni un .so. Misma perilla que apagaba los threads
                      de openssl, vista desde el otro lado.
  --disable-bootstrap Sólo `all-target-libgcc all-target-libstdc++-v3`. GCC
                      entero multiplica el tiempo por cinco para tirar el
                      compilador a la basura.

Los guardianes se ganaron el sueldo en las dos primeras corridas:

  1ª  «!! falta libstdc++.so.6» — y las librerías estaban perfectas: GCC instala
      en /usr/lib64 porque su t-linux64 fija MULTILIB_OSDIRNAMES=../lib64, y
      --disable-multilib NO lo apaga. Un .so impecable en el directorio que el
      loader no mira es EXACTAMENTE el fallo que esta receta viene a arreglar,
      un directorio más allá. Se normaliza a lib en el install.
  2ª  «!! no definen los símbolos» — y sí los definían. --disable-symvers apaga
      el versionado de libstdc++, pero libgcc tiene su PROPIO libgcc.map y
      versiona igual: nm los imprime como _Unwind_Backtrace@@GCC_3.3 y el grep
      anclado al fin de línea no los veía. El fallo era del guardián. Verificado
      contra el libgcc_s.so.1 DEL LAB —el que satisface a firefox hoy— y
      coinciden hasta en la etiqueta de versión.

gmp/mpfr/mpc ya existían pero sólo en recipes/incoming-*, con DOS variantes cada
una. Promovidas las de incoming-kde y no las de cosmic: la terna tiene que ser
internamente coherente porque mpc enlaza su .so contra las otras dos, y con las
de cosmic (estáticas sin PIC) muere en «relocation R_X86_64_32 ... recompile
with -fPIC». La de kde va con link=dynamic las tres y además ya estaba SELLADA
entera, así que la promoción no costó ni un build.
2026-09-06 20:08:53 +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%