Sergio e08add24be pipewire al corpus: mpv habla PipeWire nativo, y pulseaudio NO se promueve (medido)
Cierra la decisión que quedó abierta anoche en `docs/plan-apps-usuario-final.md`: el corpus no
tenía ningún cliente de audio salvo ALSA, y eso bloqueaba a toda app multimedia.

GANA LA VARIANTE DE COSMIC y la promoción es GRATIS: era la única cuyo cierre ya resolvía entero
contra el catálogo padre, así que `recipes/pipewire.toml` sella b3:e240653a — el mismo hash que
tenía en la cola. Con ella suben `libsndfile` (las tres copias sellaban idéntico) y `dbus-shared`
(gnome y cosmic, idénticas). Se jubilan 9 copias de cola.

POR QUÉ ESTO NO REPITE EL EPISODIO DE LAS DOS GLIB — leído de los artefactos sellados, no razonado:
**ningún pipewire de los tres enlaza glib.** Los NEEDED de las tres variantes son exactamente
`libdbus-1.so.3`, `libpulse.so.0` y `libsndfile.so.1`; glib entraba sólo como Requires transitivo
de pkg-config, en tiempo de build. ⇒ `libpipewire-0.3.so` es glib-free y se comparte entre las
cuatro imágenes sin riesgo.

⚠ Y POR ESO `pulseaudio` NO SE PROMUEVE, aunque sea la dep de al lado. Ahí la objeción SÍ aplica y
el número lo dice solo: `libpulse-mainloop-glib.so.0.0.6` mide **45.712 bytes** en la variante de
GNOME (NEEDED `libglib-2.0.so.0`) y **2.455.600** en la del corpus, que se traga la glib ESTÁTICA
del catálogo. Meter ésa en el proceso de gnome-shell —que ya carga la glib sombra dinámica— es
literalmente el cuadro de colord. `incoming-kde/pulseaudio` e `incoming-gnome/pulseaudio` se quedan
donde están: son variantes deliberadas, no duplicados. La copia del corpus existe sólo para que
pipewire tenga contra qué enlazar `libpulse.so.0`, y ese enlace es por SONAME — en runtime lo sirve
la libpulse de cada imagen, ABI-compatible (misma 0.24.3).

Enlazar contra una variante y correr contra otra es legítimo cuando lo que cruza es un SONAME; lo
que NO se puede es hidratar dos artefactos distintos en la misma ruta. Esa distinción es la que
decide qué se promueve y qué no.

mpv (b3:392e9690) pasa a `-Dpipewire=enabled`, con ALSA encendida detrás: prueba pipewire primero y
cae a alsa si no hay demonio —KDE todavía no lista PipeWire entre sus raíces—. Evidencia:
  NEEDED … libasound.so.2 **libpipewire-0.3.so.0** libEGL.so.1 libc.so
  --ao=help → pipewire (PipeWire audio output), alsa, null

Impacto medido antes de tocar, hasheando las 336 recetas de cola y comparando: 9 retiradas, **5
rebuilds** (wireplumber, xdg-desktop-portal ×2, kpipewire, spectacle) — los 5 sellados. Sin la
salvedad de pulseaudio habrían sido 8, incluido gnome-shell.

Perfiles: KDE 188/188, GNOME 132/132, sway 145/145.
⚠ COSMIC 105/106: `xdg-desktop-portal-cosmic` murió por OOM por TERCERA vez (7 G de RAM sin cgroups,
con otro agente compilando Rust). Sigue siendo la máquina, no la receta.
2026-09-03 06:16:05 +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%