SergioandClaude Opus 5 542d9875fb kde: upower — la imagen declaraba powerdevil y no tenía batería
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
2026-09-09 22:02:49 +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%