Segundo hueco de RUNTIME del triaje de la frontera. Nadie lo pide para construir —por eso el escritorio sellaba completo sin él— pero sin este módulo los controles QML de Plasma (botones, sliders, combos, los menús de los applets y de los KCM) se dibujan con el estilo genérico de Qt. No lo reemplaza qqc2-desktop-style: aquél es el estilo de escritorio integrado con KStyle; éste es la implementación QML nativa de Breeze, la que Plasma 6 usa por defecto. Dos cosas que no eran obvias: 1. Se llama casi igual que el vecino y viene de otro tarball. qqc2-DESKTOP-style sale de Frameworks 6.27.0; qqc2-BREEZE-style sale del release de Plasma 6.7.2, el mismo de breeze/kwin/plasma-workspace. Copiar la URL del vecino da 404. El sha256 va contrastado contra el .sha256 que publica KDE al lado del tarball, no sólo contra lo que bajó acá: la primera descarga volvió con 0 bytes y su sha256 era el de la cadena vacía — un vacío que se lee como éxito. 2. La lista de deps no es la del vecino copiada: sale de la clausura de find_dependency de los KF6*Config.cmake que ya están en el store. Ese recorrido enseñó algo reutilizable: casi todo lo que esos configs piden (X11, XCB, Wayland, OpenSSL, BZip2, LibLZMA) vive dentro de un `if (NOT TRUE)` — la rama de build ESTÁTICO — y por lo tanto es código muerto en nuestro corpus, que compila KF6 dinámico. Por eso acá no hay libX11 ni xorgproto, coherente con Wayland-only. El find_package(X11) del CMakeLists raíz no es REQUIRED, así que falla en silencio sin romper el feature_summary(FATAL_ON_MISSING_REQUIRED). Confirmado a posteriori: los NEEDED del plugin son exactamente los 5 KF6 que la clausura predijo (KirigamiPlatform, IconThemes, ColorScheme, GuiAddons, ConfigCore) más Qt6 Quick/Gui/DBus/Core. La fase install verifica por CONTENIDO, no por presencia: qmldir de org.kde.breeze y de org.kde.breeze.impl no vacíos, Button.qml presente y el plugin de plataforma de kirigami instalado. Un módulo QML sin su qmldir ocupa disco y arranca con el estilo genérico sin decir nada. Salieron 83 controles y 3 .so. Selló al primer intento y REPRODUCE bit a bit (verificar-repro.sh 1/1). corpus 788/788 · escritorio-kde 166/166 · grafo CIERRA · gate --check OK Quedan 2 wanted en KDE: xwayland y polkit-qt-1. Nota sobre el diff de los cinco grafos: cambian los `dependientes_total` de las deps de esta receta en TODAS las vistas, no sólo en --kde. Es correcto y está documentado en build-state.py: ese campo se calcula sobre el grafo entero (todas las colas del disco), que es la corrección del bug de libdrm.
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.