Sergio ddc6e4845b sh: el banco DIFERENCIAL — compara el ÁRBOL producido, no sólo stdout, y el generador saca el bug de brush sin saber que existe
El banco POSIX de 57 casos lo pasa brush 56/57 y aun así no construye una
receta autotools: mide lo que a uno se le ocurrió preguntar. Este pregunta si
el candidato hace LO MISMO que el control sobre el material que hay.

- compara (rc, stdout, árbol de ficheros producido); stderr es aviso, no
  divergencia — el texto de error diverge legítimamente
- el árbol es la columna que faltaba: el caso 10 diverge SÓLO ahí, que es la
  clase de bug del libtool mal escapado (rc=0, stdout idéntico)
- toda divergencia se confirma re-corriendo control y candidato: separa caso
  no determinista de shell inestable de divergencia real
- fuentes: fixtures de regresión, generador de tortura de comillas, las 1130
  fases del corpus y configure/libtool reales en sh -n

Medido, 1273 casos en 5,5 s: brush 35 duras, bash 8, y CERO en los 1156 casos
de parseo. El generador saca el #1394 entero sin conocerlo. Hallazgo nuevo:
brush no ejecuta nunca el trap EXIT de un subshell — y eso golpea el frente
del PRODUCTO, donde el veredicto del paso 3 decía que no había evidencia en
contra.
2026-09-21 18:58:09 +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%