SergioandClaude Opus 5 a394dda26a receta: squid 7.7 entra al corpus — y el --export-dynamic que desactivaba el estático
`b3:54070b26…`, 8,8 M, **estático de verdad** (binario y los tres helpers), y probado con la CONFIG
REAL de produccion: parsea sin FATAL, tunela `CONNECT claude.ai` y `CONNECT api.anthropic.com` con
TCP_TUNNEL/200, y su `basic_ncsa_auth` lee el `passwd` de los tres usuarios (control negativo: con
una clave mala contesta `ERR Wrong password`).

Es la respuesta definitiva a lo de ayer: el proxy se levanto primero en una jaula qorpa porque
estaba EN USO y eso lo destrabo en minutos, pero squid es C++ y el lab lo construye. La diferencia
con php-fpm importa: PHP no queremos que entre al corpus, squid si.

⚠ LA FUENTE NO SALE DE squid-cache.org: esa URL devuelve **200 con una pagina HTML de 8985 bytes**,
no el tarball. Pinear su sha256 habria anclado la receta a una pagina de error. Va el release de
GitHub, que ademas trae `configure` ya generado.

🧨 EL MURO, y es del lab: el primer sellado salio con `usr/sbin/squid` **dinamico y `NEEDED
libc.so`** mientras sus helpers salian estaticos — o sea inerte en cualquier imagen sin cargador
([[needed-colgante-libstdcxx]]) pese a `link = "static"`. La cadena: `squid_LDFLAGS` trae
`-export-dynamic` (para modulos eCAP, que estan apagados) ⇒ **el wrapper del lab quita `-static` de
cualquier enlace que mencione `--export-dynamic`**, a proposito, para poder enlazar las `.so`
dlopen-ables de Python y companhia. Y no alcanza con sacarlo de la variable: **libtool lo vuelve a
anhadir solo** en cuanto hay un `-dlopen`. Se vacia `export_dynamic_flag_spec` en el `libtool`
GENERADO (local al build, sin tocar la fuente) y con guarda: si el campo no aparece, aborta — un
`sed` que no acierta deja pasar el problema y el binario sale dinamico sin que nada falle.

⚠⚠ Y `-dlopen force` NO sobra, aunque lo parezca: vaciar `squid_LDFLAGS` entero rompe el enlace con
`undefined symbol: lt__PROGRAM__LTX_preloaded_symbols`, que emite el propio libtool **porque hay un
`-dlopen`**. De los dos flags, el que estorba es uno solo. Distinguirlos costo un build; adivinar
cuesta lo mismo y no ensenha nada.

Declarado en `perfil.servidor` como paquete Y en `servicios`, con su `[[user]] proxy` y su
`[[service]]` (SDD 30) — que comprueba la config del sitio y la cuenta, y sale 78 nombrando cual
falta en vez de dejar un bucle de reinicios. El hash NO cambio al declararlos: `[[user]]` y
`[[service]]` estan fuera de `hash_inputs`.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-15 19:49:53 +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%