Pregunta distinta a la de las cards, y el doc lo dice: scripts/ corre en el hub bajo el bash del anfitrión, así que su superficie sólo obliga el día del auto-alojamiento. Lo que importa hoy es si algún guion se declara POSIX y no lo es, porque ése se rompe en la imagen, donde /bin/sh es el ash de busybox. - 81 POSIX (10.167 líneas), 76 bash (10.269), 21 EMPOTRADOS por heredoc (los /init que viajan a la imagen, y que hoy nadie parsea), 6 que se hacen source - los 81 POSIX y los 21 empotrados los parsea el ash: CERO roto - 48 de los 76 bash parsean tal cual bajo ash; de los 28 que no, 26 lo son por arrays y nada más. Ése es el presupuesto entero de un sh propio para correr la herramienta del proyecto - 27 builtins, 257 órdenes por nombre desnudo y 35 por ruta absoluta; 0 applets retirados, o sea que este inventario y busybox-vigia.py ahora coinciden El escáner se extrajo a scripts/lib/sh_analisis.py para no tener dos copias que divergan (ADR 0019 un piso más abajo). Comprobado que la extracción no cambió la salida de sh-superficie-cards.py, byte a byte, y que el orden de los empates es determinista para que sea diffable. Van anotados los SIETE bugs del instrumento, que es la parte que enseña: los comentarios sin quitar (89 backticks de prosa en cosecha-cron.sh), shlex desincronizándose sobre el fichero entero, los cuerpos de heredoc (uno era Python y aportaba la orden 'p' — sacarlos bajó las externas de 680 a 257), los patrones de case dando 'init', los cuerpos de $(( )) dando 'i+1', los descriptores dando '2', y la ruta absoluta confundida con applet. Ninguno se veía en la salida: los siete daban números plausibles.
51 KiB
Plan — botar busybox, MEDIDO
Fecha: 2026-09-21 · Instrumento: los 401 symlinks de applet del artefacto sellado
2a2b1280…-busybox (contados en el store del worker), cruzados con el estado y la membresía de
perfil de cada receta en docs/state/build-state.json y con grep '[deps]' recipes/*.toml.
Tabla applet-por-applet: docs/state/busybox-applets.tsv (401 filas, generada, no escrita a mano).
Por qué existe este documento
La pregunta fue «¿qué hay que hacer para botar busybox?», con la sospecha de que faltaba escribir mucho userland en Rust. El número dice lo contrario, y el hueco está en otro lado:
De los 401 applets, 148 ya tienen dueño sellado Y en perfil (el applet es redundante en la imagen), 125 tienen dueño sellado que NO viaja en ninguna imagen (trabajo hecho y no cobrado), y de los 128 sin dueño, 105 son basura que se borra. El trabajo de escritura real son 23 applets repartidos en 8 piezas.
Es la lección de foot y del §D de plan-barrido-perfiles-y-servicios.md otra vez: uutils,
findutils, findutils-xargs, diffutils y brush están todos sealed con perfiles: [].
Se construyeron, se sellaron, y ninguna imagen los lleva.
Son TRES frentes, no uno — y esto es lo que hace que «botar busybox» se lea como imposible
Mezclarlos es el error que cuesta el trabajo. Tienen dificultad, dueño y riesgo distintos:
| frente | qué es busybox ahí | dificultad |
|---|---|---|
| A · Sandbox de build | [deps] build = [… "busybox" …] en 24 recetas — es el sh+coreutils que el sandbox del lab trae (recipes/jq.toml:5-7, recipes/zlib-ng.toml:11). Más el /toolchain mixto de Alpine con el swap de docs/11-bootstrap.md:234-240 |
media — no es runtime, no toca el producto |
| B · Runtime del producto | los applets de /bin y /sbin de las imágenes. USERLAND_COMPONENTS (crates/takana-bootstrap/src/lib.rs:406) ya los ensombrece con los binarios Rust y retira el homónimo de los otros dirs (lib.rs:676) |
baja — la máquina ya está construida, falta munición |
| C · Stage 1 / self-host / atestación | STAGE1_COMPONENTS (lib.rs:172, el 4/4), ATTEST_PATHS como raíz-de-confianza (lib.rs:465), y el exec de las cards de getty y sshd (lib.rs:429, :240) |
alta — es el ADR 0008, y toca la evidencia de reproducibilidad of_tree=9adefb82… |
⚠ La membresía de perfil de busybox es del frente A, no del B. busybox figura en cli,
servidor, los cuatro escritorios y metal-tigerlake, pero no está declarado como raíz en
docs/state/targets.toml (los únicos hits ahí son comentarios). Llega por la clausura, porque 24
recetas lo declaran build-dep: abseil-cpp chrony cronie crun dwarves firmware-tigerlake ia-modelo-embeddings intel-ucode jq libmnl libnftnl linux linux-firmware llama-cpp logrotate nftables opensmtpd popt protobuf qdrant sof-firmware valkey wireless-regdb zlib-ng. Sacarlo de
las imágenes empieza por ahí y no requiere escribir ni una línea de userland.
El reparto de los 401
| estado del dueño | n | qué significa |
|---|---|---|
| sellada + en perfil | 148 | el reemplazo ya viaja en la imagen: el applet es redundante hoy |
| sellada, sin perfil | 125 | construido, sellado, y no viaja: falta declararlo |
| sin dueño | 128 | de los cuales 105 son BORRAR y 23 son trabajo real |
148 · Ya cubiertos y en la imagen — el applet sobra
util-linux 48 · iproute2 19 · procps-ng 12 · shadow 14 · kbd 12 · xz 6 · iputils 5 ·
e2fsprogs 5 · bzip2 3 · cronie 3 · dhcpcd 3 · ncurses 2 · dosfstools 2 · chrony 2 ·
vim 2 · less lsof pciutils usbutils mandoc socat patch binutils tar wget 1 c/u.
⚠ 24 de estos 148 NO son drop-in, y están marcados en el TSV. El caso grande es la red:
iproute2 da ip/ss, no ifconfig/route/arp/netstat — eso es net-tools, que no está en
el corpus. Igual con addgroup/adduser (shadow da groupadd/useradd), udhcpc (dhcpcd es otro
cliente con otro contrato de hooks) y nc (socat tiene otra sintaxis). Cada uno de esos 24 es una
migración de llamadores, no un borrado. Mirar quién los invoca en scripts/ y en las cards antes.
125 · Sellados y sin viajar — la munición que ya está fabricada
| dueño | n | qué cubre |
|---|---|---|
uutils |
90 | todo el núcleo POSIX: ls cp mv rm cat head tail sort cut tr wc stat date dd chmod chown … |
arje-zero |
20 | init linuxrc runlevel halt poweroff reboot run-init switch_root + los 12 de runit (runsv sv svc svlogd chpst envdir setuidgid softlimit start-stop-daemon …) |
hammerd |
4 | syslogd klogd logger logread |
brush |
3 | sh ash hush |
gzip |
3 | gzip gunzip zcat |
diffutils |
2 | diff cmp |
findutils / findutils-xargs / libarchive |
3 | find · xargs · cpio |
⚠ CORRECCIÓN (2026-09-21, al ejecutar el paso 1): los 24 de arje-zero y hammerd NO son
gratis, y esta tabla decía mal. Esas dos recetas reemplazan la función, no el comando:
cada una instala UN binario (-p arje-zero, -p hammerd), así que no existe un poweroff, un
logger ni un setuidgid que las respalde. «Cubierto» significaba «nadie necesita correr esto»,
y para 5 de los 24 era falso. Ver los indultos del paso 1.
128 · Sin dueño
105 se borran (no se reemplazan, salen del defconfig): dpkg dpkg-deb rpm rpm2cpio httpd ftpd ftpget ftpput tftp tftpd telnet telnetd inetd dnsd sendmail popmaildir lpd lpq lpr ubi* nand* nbd-client i2c* hdparm fdformat setserial powertop bootchartd fbsplash conspy ether-wake udhcpd udpsvd tcpsvd watchdog whois tree which unzip … (lista completa en el TSV).
23 son el trabajo real:
| pieza | applets | qué es |
|---|---|---|
| kmod | insmod rmmod lsmod modprobe depmod modinfo (6) |
no hay receta kmod en el corpus. En Rust: finit_module + parseo de modules.dep. Bien acotado |
| psmisc | killall killall5 pstree fuser (4) |
procps-ng NO los trae. Traer receta psmisc (C) o escribir |
| grep POSIX | grep egrep fgrep (3) |
grep GNU está sellado (sin perfil) como puente. El Rust nativo se escribe sobre grep-matcher/grep-regex/grep-searcher |
| gestor de /dev | mdev makedevs uevent (3) |
decisión: lo absorbe arje, o entra una receta eudev/mdevd |
| bc | bc dc (2) |
traer receta |
| getty | getty cttyhack (2) |
hoy la card de getty ejecuta /bin/busybox (lib.rs:429) |
| awk | awk (1) |
decisión abierta, ver abajo |
| sed | sed (1) |
sed GNU sellado y en los 7 perfiles; el Rust nativo está por escribir |
| dns | nslookup (1) |
traer receta bind-tools/doggo |
Las tres clases de reemplazo — y cuándo forkear (nunca)
La pregunta era si hay que forkear los que «existen pero no son exactos». No, y hay tres clases distintas que conviene no mezclar:
1 · Adopción exacta. uutils/coreutils, uutils/findutils, uutils/diffutils: reimplementación
madura, MIT, receta Cargo con commit pinneado (ADR 0006), multicall. El patrón está probado y
documentado en la cabecera de recipes/uutils.toml. Lo que falta de esta clase es
uutils/procps y uutils/util-linux — receta calcada, coste bajo. ⚠ Verificar su estado
upstream antes de prometer los 60 applets que cubrirían: util-linux en Rust era embrionario.
2 · «Existe pero no es exacto» — y forkear es la trampa. ripgrep no es grep POSIX, sd no es
sed, fd no es find (por eso la receta buena es uutils/findutils y no fd), procs no es
ps, bottom no es top, helix no es vi. Todas están selladas y en los 7 perfiles, y ninguna
sirve de reemplazo: cambian las banderas. Forkear ripgrep para que hable POSIX es peor que
escribir — heredás su arquitectura de recursión+ignore y peleás contra ella para siempre. Lo correcto
es usarlas como librerías: grep-matcher/grep-regex/grep-searcher están publicadas
justamente para eso, y un grep POSIX encima son unos cientos de líneas.
3 · awk es el caso feo, y hay que decidirlo, no resolverlo de paso. recipes/goawk.toml existe
y está sellada, pero goawk es Go, no Rust — no cumple la premisa de soberanía de cadena de la
Etapa C. frawk es Rust pero es otro dialecto (JIT, semántica propia). gawk es C con extensiones
GNU que los configure del corpus sí usan. Las tres opciones son legítimas y ninguna es gratis.
El bloqueante, y la buena noticia
Sin sh POSIX no se bota busybox en ningún frente: es el exec de las cards, el /bin/sh del
producto y el shell del sandbox. Lo esperado era que fuera un proyecto de meses.
recipes/brush.toml (0.4.0, reubeno/brush, MIT, Rust, compat bash) está sealed. Compila
estático musl con zig cc y produce /usr/bin/brush.
⚠ Y está sin validar como sh. La receta es un import crudo de nixpkgs y lo dice en su primera
línea: «PUNTO DE PARTIDA, no final». No está en ningún perfil, nadie lo ejecutó como /bin/sh, y el
sandbox de build es el consumidor más duro que existe (configure de autotools). La unidad de
trabajo #1 es medirlo, no adoptarlo.
Orden de ataque
Cada paso es una unidad de trabajo con su criterio de terminado. Los tres primeros no tocan el frente C y se pueden hacer hoy.
Recortar elHECHO, 2026-09-21 — 401 → 277 applets. Veredicto al final.defconfig.- Declarar la munición que ya existe.
uutils,findutils,findutils-xargs,diffutils,brush,gzip,libarchivea los perfiles detargets.toml. Terminado cuandobuild-state.pylos marca con perfil y la imagen los lleva. MedirHECHO, 2026-09-21 — veredicto abajo: no sirve todavía para el sandbox. Queda pendiente medirlo comobrushcomo/bin/sh./bin/shdel PRODUCTO (cards +product-boot-test.sh), que es un consumidor distinto y mucho más blando.- Las dos recetas de adopción baratas (
uutils/procps,uutils/util-linux), previa verificación de madurez upstream. Cubren ~60 applets de los 148 «ya cubiertos por C». grepysedPOSIX en Rust. Es la escritura de mejor relación coste/beneficio y desbloquea el/toolchaindel frente A.- Migrar los 24 build-deps. Cambiar
busyboxpor el conjunto real en[deps] buildde las 24 recetas. Terminado cuandobusyboxsale de los 7 perfiles. - La cola larga: kmod, psmisc, gestor de /dev, getty, bc, dns. Después del shell, no antes.
- ADR —
awk, y ADR — el frente C (sustituir busybox enSTAGE1_COMPONENTSyATTEST_PATHS). No antes de que 1–7 estén cerrados.
La métrica, y el guardián que falta
docs/state/busybox-applets.tsv convierte esto en un número que baja: 401 → 272 → … → 0.
Regenerarlo es contar los symlinks del artefacto sellado y cruzarlos con build-state.json.
Falta un guardián, y sin él el paso 1 se deshace solo: un script que falle si alguna receta,
script o card invoca un applet que ya salió del defconfig. Hoy nada lo detectaría — el fallo
aparecería en boot, en otra máquina, semanas después.
Lo que este documento NO midió (y hay que decirlo así)
- El reparto applet→destino es juicio, no medida. Lo medido son los 401 symlinks, el estado
sealed/perfiles de cada receta y las 24 recetas conbusyboxen[deps] build. La asignación de dueño la escribí yo y hay que revisarla receta a receta. - No se verificó la equivalencia de banderas de ninguna pareja. Los 24 marcados
NO-drop-inson los que sé que difieren; el resto dicesin-verificary eso es literal, no una forma de decir «va a andar». - No se midió qué applets usa el producto de verdad. El
defconfiginstala 401 porque nadie eligió; cuáles se ejecutan en una imagen viva no está medido. Eso abarataría el paso 1. uutils/procpsyuutils/util-linuxno se verificaron upstream. Los ~60 applets que les atribuyo son una hipótesis de trabajo.
Veredicto del paso 3 — brush como /bin/sh, MEDIDO
Fecha: 2026-09-21 · Dónde: dev.gioser.net, todo bajo flock -o work/.farm-build.lock ·
Contra qué: busybox 1.36.1 sh (ash) como control, en la misma caja y la misma corrida.
No sirve todavía como
/bin/shdel SANDBOX DE BUILD. Pasa el banco POSIX igual que busybox, parsea todo el corpus, y aun así 0 de 3 recetas autotools construyen (control: 3/3). Lo que falla no es su parser: es que ellibtoolque suconfiguregenera sale con un nivel de escapado de menos y después no lo parsea ningún shell, ni él ni busybox.
Lo que se construyó
takana build recipes/brush.toml en el worker selló b3:715237c78edd… — el mismo hash que
build-state.json traía del otro hub. Dos máquinas distintas, bytes idénticos: reproducibilidad
confirmada de paso, que no era el objetivo de la prueba.
Binario: ELF x86-64 estático (sin loader), brush 0.4.0, 7,25 MB — contra 1,23 MB del
busybox que trae los 401 applets. Botar busybox por brush, hoy, engorda la imagen.
Lo que PASA
| prueba | brush | control busybox |
|---|---|---|
Banco POSIX — 57 casos (scripts/sh-banco-posix.sh) |
56/57 | 56/57 |
Las 1130 fases de shell del corpus (sh -n sobre las fases de las 549 recetas que las tienen) |
0 rechazadas | 0 rechazadas |
configure de ffmpeg — 8345 líneas, sh -n |
rc=0 | rc=0 |
Invocado como sh (argv[0]) |
✅ | ✅ |
El patrón de las cards de arje (sh -c '…; exec …') |
✅ | ✅ |
La única divergencia del banco: shift más allá de $# devuelve 2, y POSIX/busybox/bash
devuelven 1. Cosmético, pero un set -e que haga shift de más se comporta distinto.
⚠ Y el banco NO es prueba de suficiencia — esto es lo que hay que recordar del ejercicio: brush lo pasa entero y aun así no construye una sola receta autotools. Un banco de casos sintéticos mide lo que a uno se le ocurre preguntar; el consumidor real mide lo que hay.
Lo que FALLA
Tres recetas autotools reales, con el único cambio de /bin/sh en una copia del lab:
cp -al /opt/takana/.dev-fs/alpine $L/alpine # copia con hardlinks, el lab compartido intacto
cp …-brush/usr/bin/brush $L/alpine/bin/brush
ln -sfn /bin/brush $L/alpine/bin/sh # ← lo ÚNICO que cambia; sed/grep/awk siguen siendo busybox
flock -o work/.farm-build.lock env TAKANA_ROOTFS=$L/alpine \
./target/release/takana --store <store-tirable> build recipes/<r>.toml
| receta | control (busybox sh) | brush |
|---|---|---|
flex |
✅ sellada | ❌ make[1]: Error 2 |
pkgconf |
✅ sellada | ❌ ./libtool: syntax error at line 368 col 30 |
oniguruma |
✅ sellada | ❌ make[1]: Error 2 |
La causa, hasta donde está medida
El configure corre entero y bien bajo brush. Lo que sale mal es el libtool que ese
configure GENERA. Regenerado el mismo fichero con cada shell y comparado, 25 líneas difieren, y
todas en el mismo sentido: falta un nivel de escapado.
control (busybox) brush
línea 62 ECHO="printf %s\\n" ECHO="printf %s\n"
línea 132 file_magic_cmd="\$MAGIC_CMD" file_magic_cmd="$MAGIC_CMD"
línea 176 …'s/^.*[ ]\\([ABCDGIRSTW]… …'s/^.*[ ]\([ABCDGIRSTW]…
Ese fichero ya no lo parsea nadie — ni brush ni busybox lo aceptan (rc=2 los dos, misma línea
368). Y el contraprueba cierra el caso: el libtool del control lo parsea brush sin quejarse
(rc=0). ⇒ El parser de brush está bien; lo que difiere es lo que su shell PRODUCE.
El mecanismo, encontrado (2026-09-21, después de escribir lo de arriba)
Primero se escribió acá que la causa no estaba determinada, tras descartar las tres sospechas
obvias —echo con barras invertidas, sustitución de comando preservando \\, y el
func_quote_for_eval de libtool aplicado a mano—, que dan idéntico en ambos shells. La causa
apareció bajando al config.status que genera el libtool. Es de una línea:
V=hola
echo "a: [`echo \\$V`]" # POSIX: $V · brush: \hola
echo "b: [`echo \\\\`]" # POSIX: \ · brush: \\
echo "c: [`echo \$V`]" # POSIX: hola · brush: $V
echo "d: [$(echo \\$V)]" # POSIX: \hola · brush: \hola ✅
brush aplica a las comillas invertidas las reglas de $( ). POSIX manda otra cosa: dentro de
`…` la barra invertida conserva su significado literal salvo cuando precede a $,
` o \, donde se ELIMINA antes de parsear el texto del comando (POSIX.1-2024, 2.6.3). Que el
caso d sí esté bien es lo que delata la causa.
Por qué rompe libtool: el config.status generado trae este bucle, que decide si cada variable
necesita escapado antes de escribirla en el libtool:
for var in SHELL ECHO PATH_SEPARATOR SED GREP …; do
case `eval \\$ECHO \\""\\$$var"\\"` in
*[\\\`\"\$]*) eval "lt_$var=\\\"\`\$ECHO \"\$$var\" | \$SED \"\$sed_quote_subst\"\`\\\"" ;;
*) eval "lt_$var=\\\"\$$var\\\"" ;;
esac
done
Bajo brush ese case evalúa a cadena vacía, así que todas las variables caen en la rama sin
escapar. De ahí las 25 líneas y de ahí que el configure termine bien: no falla nada, sólo sale mal
escrito.
Reportado upstream: reubeno/brush#1394.
Y el otro dato, que no es un fallo pero decide
Latencia de arranque: 813 µs contra 91 µs de busybox — 8,9× (300 invocaciones de sh -c :).
Un configure de autotools levanta decenas de miles de shells: a ese factor, el sandbox entero se
vuelve medible más lento. Es un argumento independiente del bug, y no se arregla arreglando el bug.
Qué queda de esto
- brush NO entra al sandbox de build. El frente A sigue con busybox hasta que esto se cierre.
- El frente del producto sigue abierto: las cards, la getty y la shell interactiva no generan
libtool. Ahí brush no tiene ninguna evidencia en contra — pero tampoco se probó, y el
product-boot-test.shes la prueba que falta. - Reportado upstream: reubeno/brush#1394, con
el reproductor de una línea, la tabla de los cuatro casos y el fragmento de
config.status. - El paso 5 del plan (grep/sed POSIX en Rust) sube de prioridad, porque no depende del shell.
- No se tocó el lab compartido: copia con hardlinks y stores tirables. El worker siguió
compilando su cola en paralelo, serializado por el
flock.
¿Parchar, o buscar otra opción?
Primero lo que cierra la pregunta barata: adelantar el pin NO sirve. Nuestra receta apunta a
96a26d0c (tag brush-shell-v0.4.0, mayo 2026), que sigue siendo el último release. Se construyó
main de hoy (737dd57e, 2026-09-21 — cuatro meses y medio de trabajo encima) y reproduce
idéntico, los cuatro casos. No hay nada que esperar de la rama.
Lo que queda, en orden de coste:
| opción | qué cuesta | qué deja |
|---|---|---|
| Esperar a #1394 | cero | el upstream es activísimo (issue #1393 de anteayer) y el bug es acotado, pero no es nuestro calendario |
| Parchar brush en la receta | un .patch en el árbol, como ya hacen 13 recetas |
⚠ es un parche al parser de un shell, que es el componente más cargado de todos. Y el bug apareció en el PRIMER build real: no es prueba de que sea el único |
| dash | receta nueva, C, ~200 KB. Es el sh de referencia POSIX |
resuelve el sandbox YA — y no avanza nada la soberanía en Rust |
bash como /bin/sh del producto |
cero: ya está sellada Y en los 7 perfiles | tapa el frente B sin escribir nada. No sirve para el sandbox sin medirlo antes |
| Dejar busybox donde está | cero | es lo que dice el plan: el shell NO es por donde se empieza |
La recomendación es la última, y no por conservadurismo. El plan ya ordenaba los pasos 1, 2 y 5
—recortar el defconfig, declarar lo sellado, escribir grep/sed POSIX— sin depender del shell,
y valen 129 applets y dos piezas de userland. Gastar el turno en pelear el shell es empezar por el
único frente que está bloqueado por terceros.
Lo que sí conviene hacer ya, porque es gratis: suscribirse a #1394 y medir brush como /bin/sh
del PRODUCTO (product-boot-test.sh + las cards), que es un consumidor que no genera libtool y
donde brush no tiene ninguna evidencia en contra.
Paso 1 — el recorte, HECHO y MEDIDO
Fecha: 2026-09-21 · Dónde: dev.gioser.net, bajo flock -o, contra un store tirable y con
un directorio de recetas por hardlinks — el recipes/ del worker no se tocó.
401 → 277 applets. 124 retirados, 5 indultados, binario de 1.230.976 → 977.096 bytes (−20,6 %). Nuevo hash
b3:a24fdbf6…(el vigente era2a2b1280…). Y 3 de las 24 recetas que declaran busybox build-dep se reconstruyeron y sellaron con el recortado: el sandbox sigue en pie.
Lo que el ejercicio corrigió del plan
Mi tabla decía que los 24 applets de arje-zero/hammerd eran gratis. Es falso para 5 de ellos.
Esas recetas instalan un binario cada una (-p arje-zero, -p hammerd): reemplazan la FUNCIÓN,
no el COMANDO. No hay un poweroff ni un setuidgid detrás. Los cinco indultos, con su razón:
| indultado | por qué se queda |
|---|---|
setuidgid |
la card de gitea hace setuidgid gitea (recipes/gitea.toml:89, «applet de busybox, comprobado presente»). Sin él el servicio arranca, muere y reintenta para siempre |
switch_root |
el /init del initramfs del instalador lo ejecuta (scripts/takana-live-install.sh:375), antes de que arje exista |
poweroff · halt · reboot |
nada más en el corpus apaga la máquina. arje-zero es PID 1, no una CLI. Quitarlos deja un producto que no se puede apagar desde la shell |
Los tres primeros los encontró el vigía; los tres últimos, preguntarse qué instala arje-zero de verdad en vez de creerle a mi propia tabla.
El vigía — y por qué un vigía ingenuo no sirve
scripts/busybox-vigia.py falla si alguna receta, script o card invoca un applet retirado. Lee la
lista de la propia receta (RETIRADOS='…') cruzada con la columna simbolo_kconfig del TSV, así
que no hay dos listas que se desincronicen.
Su primera versión daba 91 hits y ninguno real. Las cuatro reglas que lo bajaron a 0, todas medidas contra falsos positivos concretos:
| regla | qué mataba |
|---|---|
| quitar comentarios antes de buscar | # busybox provee sendmail, no mail (logrotate), /// los dos fsync no son prolijidad |
| en Rust/Python, mirar sólo cadenas que parezcan una línea de comandos | "init" como nombre de capacidad, tree como variable, rx = re.compile(…) |
| ignorar nombres que el propio script define como función | $(ts) en los seis scripts de scripts/farm/ |
ignorar patrones de case y command -v X |
proc|sys|dev|init) continue ;; · command -v dpkg en el censo de la mudanza |
Y [ / [[ no se vigilan: son palabras del shell, y todo script bash del hub los usa sin que eso
sea una llamada a un applet.
⚠ El vigía mira ESTE repo. No ve los configure de terceros que corren dentro del sandbox, que
son quienes podrían llamar a which o unzip. Por eso la verificación de abajo no es opcional.
El mapa applet → símbolo NO se deriva por mayúsculas
Sale de las líneas //applet: del fuente de busybox 1.36.1 y vive en la columna simbolo_kconfig
del TSV. Poner el nombre en mayúsculas falla en 6 casos medidos: [→TEST1, [[→TEST2,
arch→BB_ARCH, nbd-client→NBDCLIENT, sh→SH_IS_ASH, sysctl→BB_SYSCTL. Dos de esos seis
estaban en la lista a retirar.
Verificación
| qué | resultado |
|---|---|
| applets tras el recorte | 277 (401 − 124), exactamente los previstos |
| los 5 indultados presentes | ✅ y también sh y getty |
| los que debían irse | ✅ httpd telnetd dpkg rpm init syslogd runsv tree which unzip fuera |
| el sandbox sigue construyendo | ✅ zlib-ng, jq y logrotate reconstruidas y selladas con el busybox recortado |
⚠ Son 3 de las 24, no las 24. Las otras 21 —entre ellas linux, llama-cpp, protobuf,
qdrant— no se probaron: son horas de cómputo en una caja que está con la campaña de KDE. Si alguna
usa un applet retirado, se verá en su próximo build y el vigía no lo habría anticipado, porque el
llamador estaría en un configure de terceros.
El coste, dicho antes de que sorprenda
Cambiar esta lista re-hashea busybox, y con él las 24 recetas que lo declaran build-dep:
abseil-cpp chrony cronie crun dwarves firmware-tigerlake ia-modelo-embeddings intel-ucode jq libmnl libnftnl linux linux-firmware llama-cpp logrotate nftables opensmtpd popt protobuf qdrant sof-firmware valkey wireless-regdb zlib-ng. linux está en la lista: el kernel se reconstruye.
La granja lo hará en su propio ciclo; no se disparó a mano.
El arranque — PROBADO en QEMU, contra una línea base
2026-09-21. Se ensamblaron dos Stage 1 completos y se arrancaron los dos en QEMU, para que cualquier diferencia se pueda atribuir al recorte y no al azar:
| rootfs sellado | applets en /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin |
qemu | |
|---|---|---|---|
| base (busybox sin recortar) | b3:1a3823b4… |
400 | rc=0 |
| recortado | b3:3aa8cd2d… |
278 | rc=0 |
Los dos arrancan, los dos dan shell y los dos se apagan limpio. Diff de las dos consolas: 35 líneas, y ninguna es funcional — frecuencia del TSC, direcciones del RAMDISK, BogoMIPS, hora del RTC. La única diferencia real es la que se buscaba:
~ # ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin | wc -l
410 ← base
288 ← recortado
Criterios del runbook stage1-vm-boot.md §6, verificados en el recortado:
- PID 1 —
arje-zeroincarna y corre. - Seed — la card se carga: la prueba es que la
console-gettyllegó a incarnar. - getty → shell —
/bin/busybox getty -n -l /bin/sh 115200 consoleda prompt~ #, yecho MARCA-SHELL-VIVAresponde.gettyyshsobrevivieron al recorte, que era el riesgo. poweroff -f—ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S5/reboot: Power down. Uno de los cinco indultados, probado en vivo: sin él la caja no se apaga.
⚠ Cómo se corrió, porque condiciona el resultado: en dev.gioser.net, con QEMU en TCG
(emulación pura) — el LXC no expone /dev/kvm, aunque el CPU sí trae los flags. Por eso el guion
se le manda por consola serie con esperas generosas. Hubo que instalar qemu-system-x86-core (dnf)
e ingerir de nuevo la semilla de Stage 0, que no estaba en el store del worker; sí salió con el
mismo hash que el manifiesto ya anotaba (3ce721ec…).
⚠ Es Stage 1, no el producto. Se eligió porque es donde vive busybox (musl busybox hammerd arje-zero) y porque necesitaba 2 artefactos en vez de 8. product-boot-test.sh —que además levanta
sshd y netup— sigue sin correrse: le faltan netup openssh uutils findutils-xargs diffutils ripgrep en el store del worker.
Lo que queda del paso 1
- Las otras 21 dependientes, cuando la granja llegue.
- El siguiente corte natural son los
BORRARque no se tocaron por prudencia y los 272 que siguen: el número baja a 0 por el paso 2 (declarar la munición sellada) y el 5 (grep/sedPOSIX).
El banco DIFERENCIAL — construido y CORRIDO, 2026-09-21
Instrumento: scripts/sh-banco-diferencial.py · casos de regresión:
scripts/fixtures/sh-casos/ · dónde: el hub, contra los tres shells sellados que ya están en
/store (2a2b1280…-busybox, 715237c7…-brush, 87bf1a59…-bash). No tocó la granja ni el lock.
Por qué, si ya existía sh-banco-posix.sh
El veredicto del paso 3 dejó escrita la lección y no el instrumento:
brush pasa 56/57 del banco POSIX y aun así no construye una sola receta autotools.
Un banco de casos escritos a mano mide lo que a uno se le ocurrió preguntar. El banco diferencial pregunta otra cosa, y no hace falta saber la respuesta de antemano:
¿este shell hace LO MISMO que el control, sobre el material que hay?
Tres decisiones de diseño, y las tres se ganaron con el bug de brush:
- Se compara el ÁRBOL DE FICHEROS PRODUCIDO, no sólo stdout. El
libtoolmal escapado salía conrc=0y stdout idéntico: ningún banco de stdout puede verlo. Cada caso corre en un directorio descartable y se le toma huella (ruta + bit de ejecución + sha256) a todo lo que escribió. El caso10-escribe-arbol.shdiverge sólo en el árbol — es la demostración de que esta columna hace falta. - El esperado es el control, no una aserción. Un caso no declara resultado: declara material.
Eso permite tirarle al banco las 1130 fases del corpus y 26
configure/libtoolreales sin escribir una línea de expectativa. - Toda divergencia se CONFIRMA volviendo a correr control y candidato. Un caso que imprime un
PID diverge siempre y no dice nada (pasó en el primer intento con la card de arje, que imprimía
$$); un shell que diverge de sí mismo es un hallazgo distinto y peor. Sin esto el banco se llena de ruido y deja de leerse, que es como muere un banco.
Además: todos los shells se invocan por un symlink sh (argv[0] igual para todos, que es como se
despliegan), con el mismo userland busybox en el PATH —las divergencias tienen que venir del
shell, no de un sed distinto— y con PATH apuntando primero al shell bajo prueba, así un sh
recursivo cae en ÉL y no en el del sistema.
Lo medido — 1273 casos, 5,5 s
scripts/sh-banco-diferencial.py --gen --phases \
--files '/work/sergio/work/sources/*/configure' \
--files '/work/sergio/work/sources/*/libtool' \
control=…-busybox/bin/busybox brush=…-brush/usr/bin/brush bash=…-bash/bin/bash
| fuente | casos | modo | brush | bash |
|---|---|---|---|---|
cases — regresiones conocidas |
10 | ejecutado | 4 divergen | 0 |
gen — tortura de comillas |
107 | ejecutado | 31 divergen | 8 |
phases — las fases de las 549 recetas |
1130 | sh -n |
0 | 0 |
files — configure y libtool reales |
26 | sh -n |
0 | 0 |
Los 1156 casos de parseo no divergen en ningún shell. Confirma lo que el paso 3 ya decía —el parser de brush está bien— y lo dice ahora con bash de tercero en discordia y con el árbol comparado. Sirve sobre todo para saber dónde NO buscar.
Lo que el generador encontró SOLO
El generador barre el producto cartesiano forma de sustitución × contexto × profundidad de barras invertidas × carácter objetivo (107 casos). No sabe que el bug #1394 existe, y lo escupe entero:
✗ [brush] tortura/bt-desnudo-b1-var control: [hola] brush: [$V]
✗ [brush] tortura/bt-desnudo-b2-var control: [$V] brush: [\hola]
✗ [brush] tortura/bt-desnudo-b2-literal control: [x] brush: [\x]
✗ [brush] libtool/case-de-config-status ← el bucle REAL de config.status, divergente
Ése es el punto del ejercicio: el bug de brush apareció en el primer build real, después de sellar la receta y de montar un lab entero. El generador lo habría dado el día cero, en cinco segundos, sin saber qué buscaba.
Un hallazgo NUEVO, y no es del frente A
El fixture 08-trap-exit-y-estado.sh destapó algo que no estaba en el veredicto del paso 3:
( trap "echo trap-sub" EXIT; true ); echo despues
# busybox → trap-sub / despues bash → trap-sub / despues brush → despues
brush no ejecuta NUNCA el trap … EXIT de un subshell, ni con exit explícito. Es independiente
de #1394 y, a diferencia de aquél, golpea el frente B: un script de limpieza que confía en su
trap no limpia, en silencio, con rc=0. La frase del veredicto —«en el producto brush no tiene
ninguna evidencia en contra»— ya no se sostiene: ahora la tiene.
⚠ Y upstream YA LO SABÍA — pero no como issue, sino dentro de su propia suite de compatibilidad,
con el caso casi calcado al fixture y marcado known_failure:
# brush-shell/tests/cases/compat/builtins/trap.yaml:226
- name: "subshell can set its own EXIT trap"
known_failure: true # TODO(traps): EXIT trap in subshell
Y no era uno sino tres TODOs para el mismo síntoma: :226 subshell ( ), :269 sustitución de
comandos, :323 sustitución de procesos. Lección para el banco: un known_failure en la suite
ajena es evidencia de primera y cuesta un gh api mirarla — antes de escribir «hallazgo nuevo»,
buscar en las PRUEBAS del candidato, no sólo en sus issues. Lo nuestro seguía aportando: que las
tres variantes son probablemente un mismo bug (on_exit() sólo lo llaman los puntos de entrada de
nivel superior; el subshell de interp.rs:662-683 clona el shell y devuelve el exit code sin
pasar por ahí), que también pega en pipeline y en segundo plano, y que es silencioso.
Reportado: reubeno/brush#1396.
Y se confirmó la tercera, ya conocida: shift más allá de $# devuelve 2 (POSIX/busybox/bash: 1).
Las 8 de bash, que enseñan a leer el banco
bash diverge en 8 casos del generador, todos de la misma familia: comilla o backtick sin cerrar
dentro de `…`, donde busybox da rc=2 y bash acepta. No es que bash esté mal — es que el
control es una referencia, no la verdad. Cuando el candidato diverge, hay que ir a POSIX; el banco
dice dónde mirar, no quién tiene razón.
Latencia, de paso
300 invocaciones de sh -c : por shell, en el hub:
| shell | µs/invocación | binario |
|---|---|---|
| busybox | 464 | 1,17 MB |
| bash | 864 | 1,57 MB |
| brush | 1724 | 6,92 MB |
brush/busybox = 3,7× acá, contra el 8,9× medido en el worker: esta cifra incluye el fork+exec
de Python y comprime el factor. Sirve para comparar, no como número absoluto. La dirección es la
misma y el argumento del veredicto no cambia.
Lo que este banco NO mide (y hay que decirlo así)
- No EJECUTA las fases del corpus — sólo las parsea. Ejecutarlas necesita el sandbox y sus
fuentes, que es la extensión natural y la que cerraría el caso: correr un
configurereal bajo el candidato y comparar el árbol generado contra el del control. La maquinaria de comparación ya está; falta engancharla al sandbox. - El generador sólo tortura comillas. Faltan familias enteras: expansión de parámetros,
IFSy división en campos, aritmética, here-docs, señales y control de trabajos. - Nada de interactivo — ni edición de línea, ni historial, ni
job control. - El árbol no mira permisos finos ni mtimes, sólo ruta + bit de ejecución + contenido.
- El banco no prueba suficiencia. Es la misma advertencia de siempre, y ahora con dos instrumentos que la ilustran en vez de uno.
La superficie REAL de las cards, MEDIDA — 2026-09-21
Instrumento: scripts/sh-superficie-cards.py (regenera el número; la tabla no se escribe a
mano) · salida: work/sh-superficie-cards.tsv.
La pregunta: si mañana hubiera un /bin/sh propio, ¿qué tendría que saber hacer para que el
PRODUCTO arranque? No qué dice POSIX ni qué usa autotools — qué usan las cards que arje ejecuta.
Las cuatro poblaciones
| población | dónde | cards | con shell |
|---|---|---|---|
| servicios de paquete | recipes/*.toml · [[service]] (emisor: Service::card) |
29 | 21 |
| empotradas | takana-bootstrap · STAGE1_SEED_CARD + SSHD_SERVICE_CARD |
3 | 1 |
| servidor de producción | scripts/servidor/cards/*.json |
1 | 1 |
| la mudanza | scripts/mudanza/formatos/arje.py:35 |
plantilla | n/a |
23 de 33 cards (69 %) ejecutan un fragmento de shell; 10 son
execdirecto.
La mudanza no se cuenta por card porque su contenido sale del censo de la máquina que se muda. Su
superficie es la de la plantilla, y la plantilla entera es: cd VALOR && exec VALOR.
⚠ Hallazgo de paso, y hacía falta para medir bien: en una Card, argv va SIN argv[0] — arje
lo pone desde exec. Lo dice la card de hammerd, cuyo argv es ["--store","/store",…] a
secas. Por eso conviven dos idiomas que parecen incompatibles y no lo son:
exec=/bin/busybox argv=["sh","-c",…] (recetas: despacho multicall) y exec=/bin/sh argv=["-c",…] (la mudanza). Leer el argv sin anteponer el exec hace que uno de los dos
desaparezca de la cuenta.
Lo que las cards USAN
secuencia ; 23 ███████████████████████
y/o && || 21 █████████████████████
redirección > 18 ██████████████████
grupo { } 18 ██████████████████
variable $x 4 ████
bucle while 2 ██
aritmética $(( )) 2 ██
tubería | 2 ██
sustitución $( ) 2 ██
case 1 █
bucle for 1 █
redirección 2> 1 █
glob * 1 █
Y lo que NO aparece NI UNA VEZ: if, funciones, until, ${…} (ninguna expansión de
parámetros: ni :-, ni #, ni %), posicionales $1/$@, $?, subshells ( ), here-docs,
!, segundo plano &, y sustitución con comillas invertidas — la construcción que tumbó a
brush en el sandbox no la usa ninguna card.
El idioma es uno solo y se repite 18 veces:
test -f /etc/x/x.conf || { echo 'x: falta … — es config del SITIO' >&2; exit 78; }; exec /usr/bin/x
Builtins que el shell tiene que traer: 8. exit×44 echo×31 exec×22 test×20 cd×8
[×4 command×3 continue×1.
Órdenes externas que la imagen tiene que traer: 14. mkdir×14 grep×11 chown×4 id×4
netup×2 ssh-keygen×2 chmod×2 mount×2 nft hostname basename blkid df awk.
El cruce con el recorte — y una CORRECCIÓN
siguen en busybox: 11 · no son applets (otro paquete): 3 (netup, nft, ssh-keygen) · RETIRADAS: 0
✓ ninguna card invoca un applet retirado por el recorte 401 → 277.
⚠ Acá se escribió que esto «es el guardián que el plan pedía y nadie tenía». Es falso: el
guardián EXISTE — scripts/busybox-vigia.py, escrito con el paso 1, que lee los retirados de
recipes/busybox.toml, los cruza con la columna simbolo_kconfig del TSV y falla si alguna
receta, script o card invoca uno. Corrido hoy: 123 applets retirados de la receta · OK — nadie los invoca, rc=0. La sección «Falta un guardián» de más arriba quedó vieja el mismo día.
Lo que el cruce de este instrumento agrega es otra cosa, y conviene no confundirlas: el vigía
contesta «¿alguien invoca algo que ya no está?» (una puerta, con rc≠0); esto contesta «¿qué
necesitan las cards para arrancar?» — inventario, no puerta, y por eso incluye las que no son
applets (netup, nft, ssh-keygen), que al vigía no le importan y a un perfil de imagen sí.
Y los 23 fragmentos, por el banco diferencial
scripts/sh-superficie-cards.py --dump-dir /tmp/frags
scripts/sh-banco-diferencial.py --no-cases --files '/tmp/frags/*.sh' control=… brush=… bash=…
brush DIVERGE=0 bash DIVERGE=0
Las 23 parsean idéntico en los tres shells. Es sh -n, no ejecución —montan discos y levantan
daemons—, así que dice que el lenguaje alcanza, no que el comportamiento coincida.
Dos bugs en una card, encontrados por el camino — y ARREGLADOS
scripts/servidor/cards/montar-trabajo.json venía sin comillas en tres sitios (dos bugs, uno de
ellos por duplicado), y los dos fallan en silencio. Comprobados, no deducidos — y no fue un
accidente de edición posterior: la card nació así en su único commit (3b305642), o sea que las
comillas se perdieron antes de entrar al árbol.
Bug 1 — el awk sin entrecomillar. Falla SIEMPRE:
df -h / | awk NR==2{print } # awk: cmd. line:1: NR==2{print ← error de sintaxis, rc=1
df -h / | awk 'NR==2{print $4}' # 13G ← lo que se quiso escribir
El echo final imprimía «montar-trabajo: /vvv libres», sin el número, en cada arranque.
Bug 2 — el patrón de grep sin entrecomillar, en las dos comprobaciones de montaje. Es LATENTE:
grep -q /vvv /proc/mounts # matchea cualquier línea que CONTENGA /vvv (p.ej. /vvv/algo)
grep -q " /vvv " /proc/mounts # con comillas: sólo el punto de montaje /vvv
Para que muerda hace falta otra línea de /proc/mounts que contenga la subcadena —/vvv/algo
montado aparte, o un /mnt/vvvv—; con /vvv montado de verdad o ausente, acertaba. Igual en
grep -q /work/sergio, donde un /work/sergio2 bastaría.
Arreglado, y probado con la maquinaria de siempre: el fragmento se corrió entero con
/proc/mounts sustituido por un fichero de prueba y con mkdir/chmod/chown/mount/blkid
stubbeados, así que nada mutó la máquina. Los dos escenarios, antes y después:
| escenario | antes | después |
|---|---|---|
/proc/mounts sólo trae /vvv/sergio (el falso positivo) |
no montaba /vvv y el echo salía sin número |
mount /dev/…-trabajo /vvv + 170G libres |
/vvv montado de verdad |
(acertaba) | no vuelve a montar, 170G libres |
El fragmento nuevo parsea en busybox, bash y brush.
Bug 3 — las variables desnudas, y ésta se comía un usuario entero. Arreglado en la misma tanda
junto con los dos echo de error, que iban sin comillas (inocuo hoy: ningún glob en el texto, y se
comprobó que el mensaje y el rc=78 salen idénticos antes y después). El que sí tenía diente era
el bucle de /home:
# antes
for h in /home/*; do u=$(basename $h); id -u $u >/dev/null 2>&1 || continue
mkdir -p /run/user/$(id -u $u); chown $u /run/user/$(id -u $u); …
# después
for h in /home/*; do u=$(basename "$h"); uid=$(id -u "$u" 2>/dev/null) || continue
mkdir -p "/run/user/$uid"; chown "$u" "/run/user/$uid"; …
Con un directorio llamado juan perez en /home, el $u desnudo se partía en dos campos y
id -u juan perez fallaba ⇒ el continue saltaba a ese usuario en silencio y se quedaba sin su
/run/user/<uid>. Medido con el mismo banco de stubs, sobre un /home de prueba con
juan perez, root y nadie:
viejo usuarios que reciben chown: root
nuevo usuarios que reciben chown: juan perez|root
nadie no recibe en ninguno de los dos, que es lo correcto: no está en passwd.
De paso, id -u se llamaba cuatro veces por usuario (una para el test y tres para las órdenes);
ahora una sola, izada a uid. Eso no era el bug pero era la forma limpia de entrecomillarlo, y se
ve en la propia medición: las órdenes externas pasaron de id×4 a id×1.
Qué dice esto sobre el sh propio
El consumidor del PRODUCTO es minúsculo y está acotado: 8 builtins, 13 construcciones, ninguna
expansión de parámetros, ningún if, ninguna función. Eso no es «escribir un shell»: eso es un
intérprete de listas &&/|| con test, echo, exec y redirección — semanas, no meses. El
sandbox de build sigue siendo otro planeta, y es el que conviene no mezclar.
Lo que esta medición NO dice
- Detección por patrón sobre un escáner que respeta comillas, no un parseo. La primera versión
contaba 11 backticks que eran prosa dentro de mensajes de error (
`minga init`) y una docena de «órdenes externas» que eran palabras sueltas de esa prosa. Está arreglado —y el cuerpo de cada sustitución se analiza como shell aparte, que es como aparecieron eldfy elawk— pero sigue siendo aproximación:command -v journalctlcuentacommand, nojournalctl. - No mide la shell INTERACTIVA de
getty, que es otro consumidor y no ejecuta fragmentos. - No mide
scripts/, que es su propia unidad de trabajo y es mucho más grande. - No mide las cards REALES de la mudanza: dependen de un censo que no está en el árbol.
- No ejecuta los fragmentos, sólo los parsea.
La superficie de scripts/, MEDIDA — 2026-09-21
Instrumento: scripts/sh-superficie-scripts.py · escáner compartido:
scripts/lib/sh_analisis.py · salida: work/sh-superficie-scripts.tsv.
⚠ Es una pregunta DISTINTA a la de las cards, y mezclarlas es el error. Las cards las ejecuta
el producto ⇒ su superficie es el contrato de un /bin/sh propio hoy. scripts/ lo ejecutan el
hub y el worker bajo el bash del anfitrión ⇒ su superficie sólo obliga el día del auto-alojamiento.
Lo que sí importa hoy acá es otra cosa:
¿algún guion se declara POSIX y no lo es? Porque ése se rompe HOY: en la imagen
/bin/shes el ash de busybox, no bash.
Las cuatro poblaciones, y quién las parsea
De 118 ficheros descartados por no ser shell (.html, .c, .mp4, .toml…):
| población | n | líneas | parsea ash | parsea bash |
|---|---|---|---|---|
POSIX (#!/bin/sh, #!/usr/bin/env sh) |
81 | 10 167 | 81/81 | 81/81 |
bash (#!/bin/bash, #!/usr/bin/env bash) |
76 | 10 269 | 48/76 | 76/76 |
EMPOTRADOS (un /init escrito por heredoc) |
21 | 714 | 21/21 | 21/21 |
source-only (.sh sin shebang) |
6 | 138 | 6/6 | 6/6 |
Cero guiones se declaran POSIX y fallan bajo ash. Ni los 81 sueltos ni los 21 empotrados.
La clasificación es por la primera línea, no por «contiene un shebang»: un grep -rl '^#!/bin/sh'
da 86 porque cuenta los scripts bash que EMPOTRAN un #!/bin/sh en un heredoc. Con ese grep,
mirada-usb.sh y selfhost-verify.sh aparecían como «POSIX roto bajo ash» — y son bash legítimos.
Los 21 empotrados son la población que importa para el producto, y hoy nadie los parsea: son los
/init de los initramfs y los envoltorios que viajan a la imagen, escritos por 13 ficheros
(takana-live-install.sh ×3, metal-desktop-image.sh ×5, install-image-efi.sh ×2, disk-image.sh,
metal-iso.sh, metal-usb-sdboot.sh, mirada-usb.sh, selfhost-verify.sh, cc-por-zig.sh,
jaula-herramientas.sh, atuq-en-cosmic.sh, dunst-headless.sh, metal-desktop-image-dual.sh).
Los 21 los parsea el ash.
Por qué los 28 bash son bash: arrays, y casi nada más
| bashismo | guiones |
|---|---|
array=( ) |
31 |
declare/typeset |
7 |
+= en asignación |
6 |
[[ ]] |
5 |
<<< |
4 |
<( ) |
4 |
${arr[i]} |
3 |
(( )) |
3 |
mapfile |
1 |
No aparece ninguna vez: ${v//x/y}, ${v^^}, function nombre, PIPESTATUS/BASH_*, echo -e,
read -a/-d, source en vez de ..
De los 28 que el ash no parsea, 26 lo son por arrays y nada más. Ése es el presupuesto completo
de un sh propio que quisiera correr la herramienta del proyecto: arrays indexados. Los otros
dos suman [[ ]], <( ) y mapfile.
⚠ Parsear no es correr. 48 de los 76 #!bash parsean tal cual bajo ash y eso NO significa que
funcionen: local, echo -e o un trap de subshell parsean en los dos y se portan distinto (lo de
brush#1396 es justo eso). La tabla mide sintaxis.
La superficie del lenguaje
Los 81 POSIX usan todo lo que las cards no usan: if 63/81, funciones 30/81, ${…} 74/81,
posicionales 66/81, here-docs 22/81, case 26/81, until 3/81. Comparado con las cards —8
builtins, ningún if, ninguna función— es otro lenguaje. Builtins en todo scripts/: 27
(echo×1996, [×1270, exit×473, export×239, printf×236, trap×40, local×19, ulimit×3…).
Órdenes externas: 257 por nombre desnudo (las resuelve el PATH) y 35 por ruta absoluta (no
pasan por PATH y por lo tanto no pueden ser un applet). Cruzadas con el recorte:
0 applets retirados — que es lo que dice busybox-vigia.py, y ahora los dos instrumentos
coinciden.
Los siete bugs del INSTRUMENTO, que son la parte que hay que contar
Cada número de arriba salió mal primero. Vale más anotar esto que la tabla:
- Comentarios. El escáner no los quitaba, y en este repo los comentarios son prosa llena de
`backticks`: medido enscripts/farm/cosecha-cron.sh, 89 backticks y los 89 dentro de comentarios. Daba «sustitución`…`75/81» cuando la cifra real es 9/81. shlexsobre el fichero entero. Se desincroniza —no es un parser de shell— y una comilla suelta desplaza el estado de TODO lo que sigue:takana-live-install.shdaba la ordeninitporque el token venía de dentro de unecho "…(busybox + /init …)". Reescrito sobre el texto que el escáner ya deja sin comillas.- Cuerpos de heredoc. No son shell del script que los contiene:
scripts/desplegar-strip.shempotra un programa de Python, y sufor p in glob.glob(…)aparecía como la ordenp. Sacarlos bajó las órdenes externas de 680 a 257 — o sea que el 62 % del inventario era ruido. - Patrones de
case.case $n in proc|sys|dev|init) continue ;;dabainitcomo orden invocada, y eso marcaba un applet retirado que nadie invoca — contradiciendo al vigía, que tenía razón. Ahora hay estado decase. - Cuerpos de
$(( )).i=$((i+1))daba la ordeni+1. - Descriptores de fichero.
>&2daba la orden2. - Nombre desnudo vs ruta absoluta.
exec switch_root /newroot /sbin/initmarcaba el appletinit; pero una ruta absoluta no se resuelve porPATHy no puede ser un applet — en el producto ese/sbin/inites arje (ADR 0007). Ahora se cuentan por separado, y de paso eso mide algo útil: 35 órdenes van por ruta absoluta y no dependen delPATH.
Ninguno de los siete se veía en la salida. Todos daban números plausibles. Es la misma lección del banco diferencial —un banco sintético pasa y el consumidor real falla— aplicada al instrumento en vez de al shell.
Una librería, no dos copias
El escáner vive en scripts/lib/sh_analisis.py y lo importan los dos instrumentos. Duplicarlo era
repetir el problema del ADR 0019 un piso más abajo: dos emisores del mismo formato, cada uno con un
campo distinto mal. Comprobado que la extracción no cambió nada: la salida de
sh-superficie-cards.py es byte-idéntica antes y después (y su md5 se repite entre corridas — el
orden de los empates se volvió determinista a propósito, para que la salida sea diffable).
Y los arreglos 3–7 corrigieron también la medición de las cards: apareció sleep, que el
tokenizador viejo se comía, y desapareció i+1.
Lo que esto NO mide
|dentro de un patrón decasese cuenta como tubería. Inflaba poco y no se arregló: hace falta gramática, no regex.sh -nno es ejecución. Nada de esto dice que los 48#!bashque el ash parsea funcionen bajo ash.- No se midió qué guion corre DÓNDE. Que
takana-install.shsea bash no obliga a nada porque corre en el hub; el que corre dentro de la imagen estakana-live-install.sh, y ése es POSIX. La lista de «quién corre en la imagen» sigue sin estar medida, salvo los 21 empotrados, que lo son por construcción.