--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>
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 unrm -rf, y revertir cuando quieras.
Entre ambos mundos viven las tres piezas que hacen a hammer distinto:
- Overlay de experimentación — prueba cambios sobre el sistema real con red de
seguridad;
hammer try/commit/discard. - Diario de mutaciones — un daemon
fanotifyregistra 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. - 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.