SergioandClaude Opus 5 914c1b72af kcoreaddons: prender el módulo QML — el menú de Plasma ABRE, y detrás de él konsole
`-DKCOREADDONS_USE_QML=OFF` estaba desde que se escribió la receta, con el argumento razonable de
que un framework tier-1 no debería arrastrar QML. El precio no se vio hasta hacer CLIC en el
lanzador dentro de QEMU: `kickoff` importa `org.kde.coreaddons` y ese módulo lo instala esta receta
y ninguna otra ⇒ **el menú de aplicaciones no abría**. La librería C++ salía completa, sus 70
consumidores enlazaban bien y el perfil reportaba 100%.

Es la forma más pura del «sellado ≠ arranca»: no falta una librería, falta una porción OPCIONAL de
una librería que sí está. Ninguna métrica de clausura puede verlo — mide recetas, no features.

`qtdeclarative` ya estaba en `[deps].build`, así que prenderlo no agrega una dep: deja de tirar lo
que ya se podía construir.

VERIFICADO CON UN SOLO BUILD (56 s), a propósito, en vez de pagar la cascada para averiguarlo:
  · panel → menú abre (usuario, buscador, Favoritos/Todas, Aplicaciones/Lugares/Sesión)
  · buscar «konsole» + Enter → la terminal arranca y corre:
        uname -a         → Linux (none) 6.16.12 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC … x86_64
        konsole --version → konsole 25.04.3
Es la cadena completa del escritorio por primera vez: panel → menú → búsqueda → app → shell.

COSTO, medido antes de tocar y confirmado después: `yupana radio kcoreaddons` predijo 71, y el grafo
regenerado da exactamente **71 en deuda** (`escritorio-kde 192/263`). Queda como deuda DECLARADA
para una campaña de granja; la imagen de hoy corre con un kcoreaddons más nuevo que aquel contra el
que enlazaron sus consumidores, lo que es legítimo porque cruza un SONAME (misma ABI, sólo se suma
un módulo QML) — la misma regla que decidió la promoción de pipewire.

De yapa: `export SHELL=/bin/sh` en plasma-start-qemu.sh. El aviso rojo de konsole («Could not find
'', starting '/bin/sh' instead») era real y no venía de /etc/passwd —que dice /bin/sh— sino de que
konsole lee $SHELL y este getty no es un login shell.

Y el barrido que encuentra esto sin hacer clic queda escrito en el runbook: cruzar los `import` de
los `.qml` instalados contra los módulos con `qmldir`. Además de éste destapó `org.kde.kscreenlocker`
y `org.kde.newstuff.core`, sin diagnosticar.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01YGXe6mShYYw6V8ea1dQ13u
2026-09-03 21:57:38 +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%