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.
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.