Sergio 524d18aba1 plan de apps: el triaje preguntaba «¿existe la receta?» y la pregunta es «¿la alcanza quién la usa?»
Se descubrió usándolo. `wf-recorder` daba 0 faltantes / 0 muros, y al ir a escribirlo resultó que
sus dos backends de audio —pipewire y pulse— existen en las TRES colas de escritorio y en NINGUNA
en el corpus. Una receta del corpus no ve una cola hermana, así que wf-recorder construye pero
graba MUDO, y no tiene backend ALSA con el que caerse.

Lo que eso destapa es más grande que wf-recorder y por eso queda escrito como decisión abierta:
**el corpus no tiene ningún cliente de audio salvo ALSA**. Ya chocó dos veces en un día — mpv
terminó con `--ao=alsa` en vez de su salida nativa, y ahora esto. Las tres salidas posibles
(promover UNA pipewire al corpus / aceptar ALSA como la ABI única / que las apps multimedia vivan
en las colas) quedan planteadas con su precio; la primera choca con la enfermedad de las dos glib
y no se decide de madrugada.

wf-recorder NO se escribe hasta entonces: un grabador de pantalla mudo es la clase de media-cosa
que conviene no sellar sin que alguien la haya elegido.
2026-09-03 03:47:17 +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
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Languages
Rust 39.4%
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Python 20.6%
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