Primero de los dos huecos que dejaban a KDE POR DEBAJO de una instalación estándar. El perfil declaraba `powerdevil` —el gestor de energía de Plasma— pero no a `upower`, que es con quien powerdevil habla para leer la batería y aplicar perfiles. Medido: upower sólo existía en la cola de GNOME, y las colas no se ven entre sí (HERMANO→corpus, nunca de reojo). En un portátil eso es un escritorio sin indicador de batería, y el arranque no falla ⇒ no se ve hasta usarlo. Cuesta TRES recetas y no siete, y la diferencia es una perilla: `-Dintrospection=disabled`. GNOME la necesita ENCENDIDA porque su shell hace `imports.gi.UPowerGlib` desde JavaScript, o sea que carga el typelib. powerdevil NO: habla D-Bus con `org.freedesktop.UPower`. Apagarla saca de la frontera gobject-introspection, gi-foreign-girs, glib-introspected y py3-setuptools, que sólo viven en la cola de GNOME. ⚠ Y NO SE PROMUEVEN AL CORPUS, aunque era lo primero que intenté. Al mover `libgudev` allá su ArtifactHash CAMBIÓ (7404bc8d → 87ca5e73) y eso no es una mudanza: `glib` existe en las DOS colas y son recetas distintas, así que desde `incoming-gnome/` se construye contra la glib de GNOME y desde el corpus contra la del corpus. Promoverla habría arrastrado a GNOME a la glib del corpus — el cuadro de las «dos glib» que este repo ya pagó caro. Revertido y verificado que vuelve al hash de antes (7404bc8d), o sea GNOME intacto. Se COPIAN a la cola de KDE. `udev-pc` sí comparte artefacto (sus deps son sólo pkgconf ⇒ mismo hash desde las dos colas, un solo directorio en el store). `libgudev` es otro a propósito, por la glib. VERIFICADO sobre el artefacto sellado, no supuesto: trae `usr/libexec/upowerd`, el `org.freedesktop.UPower.service` de system-services y su política en `system.d` — que es exactamente lo que powerdevil necesita para que el demonio arranque por activación D-Bus. El perfil pasa a 49 raíces, 301/301 listo, deuda 0. Queda el segundo hueco: KDE no tiene backend de portal (ni `xdg-desktop-portal` en su cola), o sea que no hay compartir pantalla — y en particular la captura de obs-studio, que la imagen ya trae, no tiene con quién hablar en Plasma. Eso es más caro: pide traer el portal a la cola y ESCRIBIR `xdg-desktop-portal-kde`, que no existe como receta en ninguna cola. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LCt3ettR4Z7b6wPCBmbvEV
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.