sergioandClaude Opus 4.8 c2ea7cd884 gnome onda 2: py3-setuptools en las 4 islas GUI (fix distutils de g-ir-scanner)
Primer ciclo del worker: los 5 targets fallaron, 3 muros distintos:
- graphene: compiló+linkeó .so/.a, murió SÓLO en g-ir-scanner con
  'ModuleNotFoundError: distutils' (Python 3.12 lo removió). Faltaba declarar
  py3-setuptools (el shim de setuptools), como ya hacían los keystones. FIX aquí.
- pango/gtk4: fallan en meson setup 'cairo-ft does not have required FontConfig
  support' — la DEUDA DE ALCANCE cobrándose: sin --prefer-static, pkg-config no
  resuelve las deps estáticas transitivas de cairo. --prefer-static NO sirve
  (embebería glib en pango.so → doble GType → SIGSEGV del keystone). Fix real =
  escalar el cierre C (cairo/fontconfig/freetype/harfbuzz) a islas dinámicas.
  PENDIENTE (pase grande). py3-setuptools agregado igual (lo necesitarán luego).
- spidermonkey: 'No module named _ctypes' (python3 del rootfs worker sin _ctypes,
  skew). No se reconstruye: se SIEMBRA la sellada del laptop (1.3G) ⇒ gjs cache-hit.

Este ciclo esperado: graphene sella + gjs sella (spidermonkey sembrado).
pango/gdk-pixbuf/gtk4 esperan el cierre C dinámico.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-27 12:29:37 -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
128 MiB
Languages
Rust 39.4%
Shell 25.8%
Python 20.6%
HTML 10.4%
C 2.1%
Other 1.6%