Sergio de660fc10f qqc2-breeze-style 6.7.2: el estilo QML de Plasma sellado — KDE pasa de 3 wanted a 2
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.
2026-09-02 23:40:21 +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
Description
No description provided
Readme MIT
128 MiB
Languages
Rust 39.4%
Shell 25.8%
Python 20.6%
HTML 10.4%
C 2.1%
Other 1.6%