SergioandClaude Opus 5 5c26a76ba0 install-image: el wrapper PID1 montaba /store y el diario en vda CABLEADO — en hcloud es sda
El wrapper que `install-image.sh` escribe como `/sbin/init` monta las dos particiones dedicadas
antes de hacer `exec` del init real, y las nombraba `/dev/vda3` y `/dev/vda4`. Eso vale sólo donde
el disco es virtio-blk. **En una caja Hetzner Cloud la controladora es virtio-SCSI y el disco es
`sda`** (medido: el driver de `sda` es `sd` y `virtio_scsi` está cargado), así que los dos montajes
fallaban.

Y fallaban del peor modo posible: **el sistema arranca igual**. Sólo que `hammerd` —que la semilla
de arje lanza con `--store /store --journal /var/lib/hammer/journal`— queda sin store y sin diario,
con dos líneas de aviso perdidas en el arranque. Es exactamente la regla 3 de CLAUDE.md: un ausente
falla ruidosamente, un vacío llega hasta el final diciendo que todo fue bien.

Ahora el disco se DERIVA de dónde está montada la raíz (`/proc/mounts`), que es la única fuente que
no depende ni del nombre del dispositivo ni de udev. Probado en los dos sentidos con /proc/mounts
sintéticos: `/dev/sda2` → `/dev/sda3`, `/dev/vda2` → `/dev/vda3`.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RomoxEGZUhaT4pob1QSX5x
2026-09-10 20:01:59 +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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Rust 39.4%
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Python 20.6%
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