La frontera queda en CERO huecos y cero pendientes, y el perfil escritorio-kde en 302/302
sellados. Los tres eran huecos de RUNTIME: KDE sellaba 1037/1037 con la autorización muerta,
los controles QML en estilo genérico y ninguna app X11 capaz de arrancar.
polkit-qt-1 0.201.1 — al conectarlo se vio lo que ninguna métrica decía: kauth NO traía plugin
de backend, ni siquiera el directorio. Ahora trae kf6/kauth/backend/kauth_backend_plugin.so con
el símbolo KAuth::Polkit1Backend. Cascada de 26 dependientes reconstruida, 26/26 sin fallos.
Añadirlo cambió la rama del CMake y pidió kwindowsystem y tras él las X11 — cada cosa dicha por
el configure al fallar, no supuesta.
qqc2-breeze-style 6.7.2 (la del stack Plasma, NO la 6.7.4 de nixpkgs: mezclar versiones de un
mismo release es pedir desajuste de ABI en los plugins QML, que se ve en runtime y no al
construir). Enganchado a plasma-workspace como deps.runtime, no build: es un plugin que Qt carga
por la ruta de imports. Verificado que runtime no re-hashea ⇒ cero rebuilds.
xwayland 24.1.13 — resultó ser una CADENA de seis: libfontenc, libXfont2, libxkbfile,
libxshmfence, xkbcomp y el servidor. Ninguna existía. Tres tropiezos con su lección:
· libxkbfile 1.2.0 ya no trae ./configure: es sólo meson. El resto de las libs X11 de la cola
son autotools, así que copiar su plantilla era lo natural y estaba mal.
· «checking for freetype2... no» culpaba a freetype, que estaba perfecta: freetype2.pc declara
Requires: zlib, libpng y pkg-config resuelve transitivamente. El mensaje señala al paquete
equivocado.
· libXfont2 construye una .so y moría en «recompile with -fPIC» contra la libfreetype.a
estática. Van las variantes -shared.
Y xkbcomp es el eslabón que NINGÚN build habría delatado: xwayland lo lanza como subproceso en
runtime (xkb/ddxLoad.c) y su meson lo pide con required:false, así que la receta compila igual
y el servidor arranca sin teclado. Se encontró leyendo la fuente.
⚠ Sin GLX, y no por preferencia: glx/meson.build:43 pide dependency('gl') y ninguna cola publica
gl.pc — las tres recetas de mesa van con glx y glvnd apagados por decisión anterior. Las apps
X11 corren en 2D. ⚠ Y el meson.build RAÍZ engaña: ahí build_glx sólo enciende una tabla hash y
parece gratis; yo mismo di la preocupación por infundada mirando el fichero equivocado.
Verificado: Xwayland arranca y se identifica («The X.Org Foundation Xwayland Version 24.1.13»),
las 6 REPRODUCEN bit a bit, los 5 grafos con deuda 0, y los 6 tarballs en el mirror.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014QPJteswQvP1L7zSBrQQe2
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.