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takana/crates/takana-build/tests/end_to_end_hello.rs
T
Sergio 24bcf1783c takana etapa 4: los 10 crates de librería y el CLI pasan a takana-*
hammer-{core,build,bootstrap,overlay,journal,mirror,upgrade,agent,recover,cli}
→ takana-*, con sus deps de workspace, sus identificadores en el fuente y las
referencias -p de los scripts.

VERIFICADO que no mueve nada del corpus: `takana hash recipes/zlib.toml`
devuelve b3:dc363f26… , idéntico a antes del renombre. Los nombres de crate no
entran en hash_inputs, pero eso se comprueba, no se supone. 600 tests en verde.

DOS BINARIOS SE CONGELAN, y no por prolijidad:

- `hammerd` — paquete Y binario. Es componente de Stage 1 de la distro (musl,
  busybox, hammerd, arje-zero), lo supervisa arje-zero en el sistema arrancado,
  `PRESEED=hammerd` lo nombra en selfhost-verify y sus bytes anclan el baseline
  of_tree. El nombre del crate va en los símbolos ⇒ renombrarlo mueve los bytes.

- `hammer-recover` — el PAQUETE se renombra a takana-recover, el BINARIO no.
  hammer-live-install.sh lo copia a /usr/sbin/hammer-recover en sistemas ya
  instalados y hornea un hook de arranque que lo invoca por ese nombre:
  renombrarlo rompe máquinas instaladas, no el repo.

Consecuencia que hay que anotar igual: al renombrar hammer-core, los bytes de
hammerd cambian de todos modos porque linkea contra un crate con otro nombre.
El baseline of_tree del selfhost hay que rehacerlo — es efecto de la etapa 4,
no de un cambio de hammerd.

Las referencias en comentarios de recetas y docs (rutas hammer-core/src/…)
quedan para la etapa 5: son texto, no mueven hash.
2026-09-09 18:46:41 +00:00

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Rust

//! Integration test del pipeline completo de Fase 0:
//! 1. Inicializa un repo git local con un `hello.c`.
//! 2. Escribe una receta TOML que apunta a ese repo con phases override.
//! 3. Llama a `takana_build::build` con un store/work temporales.
//! 4. Verifica que el artefacto sellado contiene `usr/bin/hello`, es ELF estático y
//! se ejecuta dentro del sandbox imprimiendo el output esperado.
//!
//! El test se SALTA (con un mensaje claro) si el host no tiene el rootfs Alpine
//! y/o zig instalados en `.dev-fs/`. Eso permite que `cargo test` no falle en máquinas
//! limpias; el desarrollador lee el mensaje y corre el bootstrap.
use std::path::{Path, PathBuf};
use std::process::Command;
use takana_build::{build, BuildConfig};
use takana_core::{Recipe, Store};
const HELLO_C: &str = r#"
#include <stdio.h>
int main(void) { puts("hammer-e2e OK"); return 0; }
"#;
const RECIPE_TOML: &str = r#"
name = "hello"
version = "1.0"
[source]
repo = "PLACEHOLDER_REPO_URL"
commit = "PLACEHOLDER_COMMIT"
[build]
compiler = "zig-cc"
target = "x86_64-linux-musl"
link = "static"
[build.phases]
compile = "zig cc -static -O2 -o hello hello.c"
install = "install -D -m755 hello /out/usr/bin/hello"
"#;
fn project_root() -> PathBuf {
// CARGO_MANIFEST_DIR = crates/hammer-build → subir dos para llegar al workspace root.
PathBuf::from(env!("CARGO_MANIFEST_DIR"))
.parent()
.unwrap()
.parent()
.unwrap()
.to_path_buf()
}
fn skip_if_no_layout(cfg: &BuildConfig) -> bool {
if !cfg.rootfs.join("bin/busybox").is_file() {
eprintln!(
"SKIP: rootfs Alpine no encontrado en {} — corre el bootstrap (ver README).",
cfg.rootfs.display()
);
return true;
}
if !cfg.zig_dir.join("zig").is_file() {
eprintln!(
"SKIP: zig no encontrado en {} — instalalo en .dev-fs/tools/zig.",
cfg.zig_dir.display()
);
return true;
}
if Command::new("git").arg("--version").output().is_err() {
eprintln!("SKIP: git no disponible en PATH.");
return true;
}
false
}
fn git(args: &[&str], cwd: &Path) {
let st = Command::new("git")
.args(args)
.current_dir(cwd)
.status()
.expect("git spawn");
assert!(st.success(), "git {args:?} falló");
}
fn init_repo_with_hello(repo_dir: &Path) -> String {
std::fs::create_dir_all(repo_dir).unwrap();
std::fs::write(repo_dir.join("hello.c"), HELLO_C).unwrap();
git(&["init", "-q", "-b", "main"], repo_dir);
// Identidad local para el commit, sin tocar la global del usuario.
git(&["config", "user.email", "test@hammer"], repo_dir);
git(&["config", "user.name", "hammer-test"], repo_dir);
git(&["add", "."], repo_dir);
git(&["commit", "-q", "-m", "hello"], repo_dir);
let out = Command::new("git")
.args(["rev-parse", "HEAD"])
.current_dir(repo_dir)
.output()
.expect("rev-parse");
String::from_utf8(out.stdout).unwrap().trim().to_string()
}
#[test]
fn build_hello_end_to_end() {
let _ = tracing_subscriber::fmt().with_test_writer().try_init();
let project = project_root();
let rootfs = project.join(".dev-fs/alpine");
let zig_dir = project.join(".dev-fs/tools/zig");
let tmp = tempfile::tempdir().unwrap();
let store_root = tmp.path().join("store");
let work_root = tmp.path().join("work");
std::fs::create_dir_all(&store_root).unwrap();
std::fs::create_dir_all(&work_root).unwrap();
let cfg = BuildConfig {
rootfs: rootfs.clone(),
zig_dir: zig_dir.clone(),
work_root,
// Reusa la caché global del dev — la primera corrida tras `cargo clean` paga
// ~30s recompilando musl; las siguientes terminan en segundos.
cache_root: Some(project.join(".dev-fs/cache")),
};
if skip_if_no_layout(&cfg) {
return;
}
// 1) repo upstream simulado
let upstream = tmp.path().join("upstream-hello");
let commit = init_repo_with_hello(&upstream);
let repo_url = format!("file://{}", upstream.display());
// 2) escribir receta
let recipe_dir = tmp.path().join("recipe");
std::fs::create_dir_all(&recipe_dir).unwrap();
let toml = RECIPE_TOML
.replace("PLACEHOLDER_REPO_URL", &repo_url)
.replace("PLACEHOLDER_COMMIT", &commit);
let recipe_path = recipe_dir.join("hello.toml");
std::fs::write(&recipe_path, toml).unwrap();
let recipe = Recipe::load_from_path(&recipe_path).expect("load recipe");
// 3) build
let store = Store::open(&store_root).unwrap();
let h = build(&recipe, &cfg, &store).expect("build hello");
let sealed = store.path_of(&h, &recipe.name);
assert!(sealed.is_dir(), "store dir debe existir: {}", sealed.display());
// 4) artefacto correcto
let hello = sealed.join("usr/bin/hello");
assert!(hello.is_file(), "usr/bin/hello debe existir");
let meta = std::fs::metadata(&hello).unwrap();
use std::os::unix::fs::PermissionsExt;
assert_eq!(meta.permissions().mode() & 0o111, 0o111, "ejecutable");
// Read-only en el store
assert_eq!(meta.permissions().mode() & 0o222, 0, "read-only en el store");
// ELF
let header = std::fs::read(&hello).unwrap();
assert_eq!(&header[..4], b"\x7fELF", "es ELF");
// 5) ejecuta dentro de bwrap+rootfs y observa el output
let out = Command::new("bwrap")
.args([
"--overlay-src",
rootfs.to_str().unwrap(),
"--tmp-overlay",
"/",
"--proc",
"/proc",
"--dev",
"/dev",
"--ro-bind",
sealed.to_str().unwrap(),
"/artefacto",
"--unshare-all",
"/artefacto/usr/bin/hello",
])
.output()
.expect("spawn bwrap run hello");
assert!(out.status.success(), "hello no corrió: {:?}", out);
assert_eq!(String::from_utf8_lossy(&out.stdout).trim(), "hammer-e2e OK");
// 6) cache: segunda build con misma receta no rehidrata
let h2 = build(&recipe, &cfg, &store).expect("second build");
assert_eq!(h, h2);
}