SergioandClaude Opus 5 4be4680310 atuq: la bóveda ENTREGA una contraseña, y sólo cuando alguien dice que sí — las seis etapas en verde
A ✓ sin la app dueña, el host contesta locked:true — y con ok:true, que es la trampa
    B ✓ con la app, vault.status dice ABIERTA: el socket sube en 1-2 s
    C ✓ el diálogo ABRE en el compositor y se lo CONTESTA: «1» ⇒ yes, «2» ⇒ no
    D ✓ vault.save con consentimiento real guarda, y vault.match la encuentra SIN contraseña
    E ✓ el navegador real, sobre una página servida por HTTP: la contraseña llega al CAMPO
    F ✓ contestando que NO, al campo no llega NADA

Dos corridas seguidas en verde, 6 min cada una. La unidad 12 del SDD queda CERRADA.

La E es la promesa entera del §6 y sola no probaría nada —una bóveda que entrega siempre se ve
idéntica a una que entrega con permiso—; por eso la F corre lo mismo diciendo que no. Y lo que se
mide no es lo que el host contesta sino lo que hay EN EL CAMPO: la página delata al servidor lo que
le pongan. Es la lección del §7.quater aplicada al otro extremo.

Tres fallos del ARNÉS, los tres disfrazados de fallo del producto:
· `wait` a secas esperaba también a la app de la bóveda ⇒ la jaula se comía su timeout y a la app la
  mataba un KILL, y con ella lo recién guardado (sled no alcanzaba a volcar). La etapa siguiente no
  encontraba la credencial: «la bóveda no guarda», el diagnóstico contrario al verdadero;
· el diálogo NO responde al teclado mientras la app de la bóveda inicializa su GPU — dos llimphi
  arrancando a la vez sobre render por software se pisan: doce teclas sin efecto y `denied` por
  timeout con la ventana abierta. Ahora se espera a que la app PINTE (12-13 s), no a su socket;
· una sola tecla no alcanza y el borde se mueve: el contestador insiste hasta que la ventana se va,
  que es la única señal que no depende de adivinar cuánto tarda.

El guardián entra ENTERO a la suite (era `--hasta A`): 20 en verde, ~38 min.

Lo que costó llegar: el guardián se escribió para medir una función y destapó tres piezas rotas,
NINGUNA en atuq — el dueño y el diálogo no estaban en el corpus, ninguna ventana llimphi podía pintar
sin Vulkan, y el dueño atendía de a un cliente. Las tres se veían igual desde el navegador: una
bóveda que no ofrece nada, sin un solo error.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-18 15:57:20 +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%