Sergio 5e6b3631e2 pipewire ×3: ALSA pasa a ser la ABI de audio de la distro — el flag no alcanzaba
Las tres recetas pasan a `-Dpipewire-alsa=enabled`. Sirve a TODA app ALSA del corpus, no sólo a mpv:
un cliente que abre "default" desemboca en PipeWire por `libasound_module_pcm_pipewire.so` en vez de
pelearle la tarjeta al servidor. Es protocolo en vez de ABI compartida — la misma figura con la que
el ADR 0015 cruza el borde de la jaula.

EL FLAG SOLO NO HACE NADA, y ésta es la parte que no se ve venir: meson deja los plugins en
`/usr/lib/alsa-lib` (bien, ahí los busca alsa-lib) pero la CONFIGURACIÓN en
`/usr/share/alsa/alsa.conf.d`, **un directorio que alsa-lib no lee**. Sus `@hooks` cargan
`/var/lib/alsa/conf.d`, `/usr/etc/alsa/conf.d` y `/etc/alsa/conf.d` — leído del `alsa.conf` del
artefacto sellado, no supuesto. Sin el enlace que agrega la fase install, el plugin queda instalado
y no lo usa nadie: sellado e inerte, que es la familia de fallo del artefacto vacío. Se enlazan los
DOS ficheros: `50-pipewire.conf` hace que el destino EXISTA, `99-pipewire-default.conf` hace que sea
el destino POR DEFECTO — sin el segundo, mpv abriendo "default" no llega igual.

EVIDENCIA (test discriminante, porque "no falla" no prueba nada acá):
  mpv --audio-device=alsa/pipewire  → abre el device, falla al conectar (no hay demonio) ⇒ el PCM
                                      ESTÁ DEFINIDO
  mpv --audio-device=alsa/noexiste  → "ALSA lib: Unknown PCM noexiste"  ⇒ el control
El camino de verdad —que suene— sólo se puede ejercer con un PipeWire vivo, o sea en la sesión; eso
no se probó y no se afirma.

⚠ PRECIO, escrito para que no se diagnostique mal: con `99-pipewire-default.conf` puesto,
`pcm.!default` ES PipeWire. En una máquina donde PipeWire no esté corriendo, un cliente ALSA ya no
cae a la tarjeta: no suena. Es el trato que hace toda distro con pipewire-alsa.

Radio medido antes de tocar (`yupana radio pipewire`): 4 cosmic / 3 gnome / 2 kde. Reconstruidos 10
de 11 dependientes.

⚠ DEUDA DECLARADA, 1: `incoming-cosmic/xdg-desktop-portal-cosmic` murió DOS VECES por OOM (7 G de
RAM, sin cgroups, y otro agente compilando Rust a la vez — `dmesg` confirma «Out of memory: Killed
process (cargo)»). No es un fallo de la receta ni del cambio: es la máquina. Queda visible en el
grafo (escritorio-cosmic 105/106) en vez de escondido, y lo levanta el worker o un reintento con la
máquina libre.

Los otros tres perfiles cierran: KDE 183/183, GNOME 132/132, sway 140/140.
2026-09-03 05:11:47 +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%