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takana/recipes/rust.toml
T
SergioandClaude Opus 5 de16c4ba24 rust: el triple de Alpine, DENTRO del compilador — el sexto muro, atacado
`recipes/rust-alpine-target.patch` registra `x86_64-alpine-linux-musl` en `rustc_target`: un spec
copiado del canónico y una línea en `supported_targets!`. Es lo que hace Alpine en su APKBUILD, y es
la única forma que vale para el triple del HOST (un `.json` por `RUST_TARGET_PATH` no alcanza).

La única diferencia real con el spec canónico es `crt_static_default = false`, que es lo que habilita
dylibs y con ellos los PROC-MACROS: un rustc con crt-static por default no compila `serde_derive` ni
`clap_derive` — ni las 44 recetas `cargo-*` del corpus que usan `derive`.

⚠ PROBADO EN SECO ANTES DE ENCOLAR UNA HORA DE BUILD (`patch -p1 --dry-run` contra el árbol real del
worker), y no de primera: la cabecera `@@ -0,0 +1,38 @@` del fichero nuevo tenía 37 líneas y `patch`
murió con «malformed patch», y el hunk de `mod.rs` lo escribí con números a ojo y falló. El segundo
lo generé con `diff -u` de verdad contra una copia. Un parche se COMPRUEBA, no se redacta.

⚠ Y EL `.patch` HAY QUE ENCOLARLO TAMBIÉN: `source.patches` resuelve contra el directorio de la
receta, así que con la receta enlazada en `recipes/incoming/` el parche se busca AHÍ. Es exactamente
el corolario que `farm-worker-loop.sh` documenta («los `.patch` NO viajan con la receta»), visto
desde el otro lado. Con los dos enlaces, el hash de la cola y el canónico coinciden: `b3:53c7f991…`,
y el worker calcula el mismo.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-15 21:59:55 +00:00

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TOML

# rust 1.97.0 DESDE FUENTE — el paso 2 de los tres, y el que hace que el compilador sea nuestro.
#
# ══ LA CADENA, Y POR QUÉ ESTE ES EL SEGUNDO ESCALÓN ════════════════════════════════════════════
# 1. `rust-toolchain-bin` — el tarball oficial, `foreign`, sellado tal cual. Desbloqueó que una
# caja takana compile Rust (probado: `rustc 1.97.0` y un binario que corre). Es el escalón.
# 2. **esto** — rustc construido acá, con `llvm21` del corpus y con el (1) como **stage0**. Un
# prebuilt ajeno sirve exactamente para esto: ser el escalón que permite dejar de necesitarlo.
# 3. La cadena `mrustc → 1.90 → 1.91.0 → 1.91.1` del selfhost, que quita hasta ese escalón.
#
# ⚠ **`local-rebuild = true` NO es un detalle.** El bootstrap de rustc espera que el stage0 sea el
# compilador ANTERIOR (o el beta de esta versión); acá el stage0 es **1.97.0 construyendo 1.97.0**, y
# sin esa opción x.py aborta por «stage0 compiler version mismatch». Es el modo que usan las distros
# para reconstruir la misma versión con la misma versión.
#
# ⚠ **El LLVM es EXTERNO y tiene que ser ≥21**, medido en el propio bootstrap:
# `panic!("bad LLVM version: {version}, need >=21")`. Por eso existe `llvm21` y por eso `llvm18` —que
# ya estaba sellado— no servía: lo usa mesa, que no soporta 21. Ver `recipes/llvm21.toml`.
#
# ⚠ Sin red: el tarball `-src` trae `vendor/` con todas las deps de cargo. Es la única forma de que
# esto construya dentro del sandbox, que no tiene red después del fetch.
name = "rust"
version = "1.97.0"
license = "MIT OR Apache-2.0"
[source]
tarball = "https://static.rust-lang.org/dist/rustc-1.97.0-src.tar.xz"
sha256 = "de002ee301c1b7422b0a7b09d7c4cb4924cd3224e6cfb24f065dad786dd3ed12"
# El triple de Alpine, DENTRO del compilador: sin esto el stage 2 muere con «could not find
# specification for target x86_64-alpine-linux-musl» — el nombre que el stage0 necesita es uno que
# upstream no conoce. Es lo que hace Alpine en su APKBUILD. Ver SDD 31 §4.bis y la cabecera del
# propio parche.
patches = ["rust-alpine-target.patch"]
[build]
compiler = "zig-cc"
target = "x86_64-linux-musl"
link = "dynamic"
flags = []
[deps]
# `rust-toolchain-bin` es el STAGE0: el compilador con el que arranca el build. `llvm21` aporta el
# `llvm-config` y las librerías. `cmake`/`samurai`/`pkgconf` los pide el propio bootstrap aunque el
# LLVM venga hecho (compila algunas cosas nativas: `compiler-rt` para los sanitizers, jemalloc…).
# ⚠ EL STAGE0 **NO** ES `rust-toolchain-bin`, Y ESO SE APRENDIÓ CHOCANDO. El toolchain musl oficial
# de rust-lang está compilado con `crt-static = true`, y un rustc así **no puede producir
# proc-macros** — que son dylibs. El primer intento murió en el primer minuto:
#
# error: cannot produce proc-macro for `clap_derive v4.5.18` as the target
# `x86_64-unknown-linux-musl` does not support these crate types
#
# …compilando el PROPIO bootstrap de rustc, que usa `clap` con derive. O sea: el prebuilt oficial
# sirve para compilar programas (probado: un binario que corre) y **no** para arrancar el build de
# rustc. El stage0 es el `rustc` del LAB, que Alpine construye con soporte de dylib.
#
# Y por eso abajo va `crt-static = false` para el host: sin eso, el rustc que salga de acá heredaría
# el mismo defecto y no podría compilar ni una receta del corpus que use `derive`.
build = ["llvm21", "cmake", "samurai", "python3", "pkgconf", "curl"]
[build.phases]
# El fichero de configuración de x.py se llama `bootstrap.toml` desde 1.8x; se escribe también
# `config.toml` porque el nombre viejo sigue siendo el que busca media documentación, y un fichero
# de más no cuesta nada mientras el de verdad esté.
configure = '''
cat > bootstrap.toml <<'CFG'
profile = "dist"
change-id = "ignore"
[build]
# ⚠⚠ EL TRIPLE ES EL DE ALPINE, `x86_64-alpine-linux-musl`, Y NO EL CANÓNICO. Cuesta dos fallos
# seguidos entenderlo:
# · Sin decir `build`, x.py detecta el del `cc` del sandbox (el de Alpine) y entonces una sección
# `[target.x86_64-alpine-linux-musl]` **no aplica a nada**: ignora el `llvm-config` externo y se
# pone a construir LLVM él solo — se vio porque entró en `/src/build/x86_64-alpine-linux-musl/`.
# · Y al forzar el canónico, el stage0 del LAB **no tiene la std de ese triple**:
# `error[E0463]: can't find crate for std`. Alpine RENOMBRA el triple, y su rustc sólo trae la
# std del suyo.
# Así que se usa el de Alpine en todas partes, que además es el triple con el que ya se compila todo
# el corpus. Es el mismo camino que toma el APKBUILD de rust de Alpine.
build = "x86_64-alpine-linux-musl"
docs = false
extended = true
tools = ["cargo"]
local-rebuild = true
# Hay que NOMBRAR el stage0 aunque ya esté en el PATH: sin estas dos líneas, x.py se salta el
# compilador local y va a DESCARGAR el toolchain de `static.rust-lang.org` — que en un sandbox sin
# red muere con un `RuntimeError: failed verification` en `download_toolchain()`, un mensaje que no
# menciona ni la red ni el stage0. Estas rutas son las del LAB, no las del prebuilt (ver arriba).
rustc = "/usr/bin/rustc"
cargo = "/usr/bin/cargo"
target = ["x86_64-alpine-linux-musl"]
host = ["x86_64-alpine-linux-musl"]
vendor = true
[llvm]
download-ci-llvm = false
link-shared = false
[rust]
channel = "stable"
codegen-tests = false
deny-warnings = false
musl-root = "/usr"
[target.x86_64-alpine-linux-musl]
llvm-config = "/usr/bin/llvm-config"
# `false` a propósito: habilita dylibs, y sin dylibs no hay PROC-MACROS. Un rustc con
# `crt-static = true` no puede compilar `serde_derive`, `clap_derive` ni ninguna de las 44 recetas
# `cargo-*` del corpus que usan `derive`.
crt-static = false
CFG
cp bootstrap.toml config.toml
# La versión del stage0 se COMPRUEBA, no se asume: `local-rebuild` sólo es correcto si el compilador
# de arranque es exactamente esta versión, y si alguien mueve el pin de `rust-toolchain-bin` esto
# tiene que fallar acá y no tres horas después.
rustc --version | grep -q '1[.]97[.]0' || { echo "stage0 NO es 1.97.0: $(rustc --version)" >&2; exit 1; }
llvm-config --version
'''
# `CC`/`CXX` de GCC para los build scripts nativos (jemalloc, compiler-rt): con el wrapper de zig,
# cmake declara el compilador «broken» en su prueba de ABI. Mismo motivo por el que `llvm21` y
# `cmake` usan g++ en vez de zig.
compile = "export CC=gcc CXX=g++ AR=ar RANLIB=ranlib && python3 x.py build --stage 2"
install = "export CC=gcc CXX=g++ AR=ar RANLIB=ranlib && DESTDIR=/out python3 x.py install --stage 2"