sergioandClaude Opus 4.8 6f9e30bcaf gnome: las 10 raíces del perfil escritorio-gnome — el perfil CIERRA (mapa real)
Autoradas top-down feature-minimal en incoming-gnome (parte por subagentes, parte
a mano tras un stall de API): gobject-introspection, gjs, gsettings-desktop-schemas,
gnome-desktop, gnome-session, gnome-settings-daemon, mutter, gnome-shell, gdm,
xdg-desktop-portal-gnome. Las 10 parsean (hash dry-run). Versiones GNOME 48 salvo
gnome-desktop (44.5: upstream no corta estable de la lib compartida tras 44.5).

Con las raíces, el perfil escritorio-gnome CIERRA: 70 nodos, 60 YA sellados, 10 en
deuda (las raíces), en 3 ondas topológicas. Contra los 613-694 del cierre nixpkgs:
la sobreestimación 5-10x confirmada en vivo. La frontera GENUINA que aún no tiene
receta va documentada como comentarios FRONTERA en cada TOML (json-glib, libei,
colord, gcr, libsecret, polkit, ibus, at-spi2, accountsservice, linux-pam, upower,
geoclue, libnotify, iso-codes, xdg-desktop-portal, libseccomp; + gtk3/x11 que
g-settings-daemon 48 aún exige incondicional). Deuda de resolver: pipewire/pulseaudio/
alsa-lib/xkeyboard-config existen en incoming-kde pero resolve_dep_path no ve esa cola.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-24 15:42:12 -04:00

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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Languages
Rust 39.4%
Shell 25.8%
Python 20.6%
HTML 10.4%
C 2.1%
Other 1.6%