Sergio aacee245d6 takana: el worker pasa a /opt/takana y takana-farm.service
Renombrado el directorio del worker y la unit, con las tres units del repo
(farm, deadman service y timer). Todas las rutas /opt/hammer del hub pasan a
/opt/takana: eran defaults REMOTE= y HAMMER_DIR=, mas los systemctl/journalctl
que nombraban la unit sin el sufijo .service, que el primer sed no casaba.

Orden, para que no quedara partido: el hub siembra por rsync a una ruta fija,
asi que se saco el cron ANTES de mover. Si se movia el worker con el hub
apuntando a la ruta vieja, la siguiente cosecha recreaba /opt/hammer y quedaban
dos arboles.

Verificado de punta a punta:
- el worker cerro un ciclo de build REAL desde /opt/takana (dunst sellado, 1/1)
- una cosecha completa del hub contra la ruta nueva: siembra, manifiesto, los
  nueve grafos, static-audit (691 estaticos, MIENTEN 0) y estado pusheado
- la unit vieja quedo deshabilitada y borrada; /opt tiene una sola entrada

NO se tocan dos referencias a /opt/hammer que siguen siendo CORRECTAS:
docs/23-plan-rehasheo.md describe rutas EMBEBIDAS en artefactos ya construidos
—que literalmente dicen /opt/hammer/work en sus secciones .debug— y el HANDOFF
de la noche de KDE es registro. Cambiarlas haria que los documentos mientan.
2026-09-09 20:20:16 +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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