El §7.novies dio la función por cerrada: las seis etapas del guardián de metal en verde, con el
navegador de verdad y el diálogo a la vista. Lo que seguía abierto era la decisión 1 del §7.sexies
—«en qué imágenes se declaran»—, escrita como NO mientras ninguna app llimphi pudiera pintar. Ese
motivo se cayó el 2026-09-18, así que antes de tomarla se volvió a medir en vez de darla por sabida:
atuq sealed perfiles=[cosmic, gnome, kde, sway]
puriy-costura sealed perfiles=[cosmic, gnome, kde, sway]
boveda sealed perfiles=[]
shuma-pregunta sealed perfiles=[]
`sealed` con `perfiles: []` es sellado ≠ instalado: la lección de `foot`, que targets.toml repetía
QUINCE veces antes de hoy y que igual volvió a morder. Las dos entran a los cuatro perfiles de
escritorio, las dos o ninguna —sin el dueño `vault.match` no ofrece nada; sin el diálogo,
`Command::new` falla y TODO `vault.fill` se deniega—: media bóveda es una que niega todo en
silencio. ~43 M por imagen (22 M + 21 M medidos), contra los ~1,25 GiB que ya lleva el §6.7.
Y al declararlas apareció el hueco de una capa más arriba: la receta instalaba `/usr/bin/boveda` y
nada más, y los lanzadores de los cuatro escritorios leen `/usr/share/applications`. La app viajaría
en la imagen sin existir para quien la usa — la misma forma de fallo que esto viene persiguiendo.
Entra `boveda.desktop`, con tres cosas medidas antes de escribirlo:
· el icono existe: `dialog-password` está en breeze-icons (6), adwaita (1) y cosmic-icons (2). El
cuarto perfil lleva sólo hicolor, que no trae iconos: ahí cae al genérico, que es degradarse;
· lo acepta el `desktop-file-validate` del store, con `atuq.desktop` de control. Deja un hint sobre
`Security`, y las dos formas de callarlo lo cambian por uno PEOR (dos categorías principales ⇒ la
app aparece dos veces en el menú). Se queda como está;
· ⚠ y lo que NO puede hacer: emparejar la ventana con el lanzador. `llimphi_ui::run` no llama nunca
a `with_name` ⇒ winit no manda `set_app_id` y la ventana sale SIN app_id y con el título
"llimphi". Por eso no hay `StartupWMClass`. Vale para toda app llimphi; se arregla en llimphi.
La receta se reconstruyó en el worker con la guarda del §7.quinquies puesta (`### receta verificada
3f1072cc` antes de compilar nada, porque el latido revierte la receta cada media hora y un acierto
de caché sobre la vieja imprime SELLADA en cero segundos): `b3:b0c6adc4` ⇒ `b3:3f1072cc`, 22 M, con
el árbol mirado por dentro y la entrada dentro del artefacto.
Y el guardián de coherencia pasa de CINCO lugares a SEIS: el sexto es `targets.toml` —quién DECLARA
al dueño en la imagen—, con control positivo (`atuq` tiene que estar, o el chequeo está leyendo el
campo equivocado) y su propio control negativo, el tercero. Probado en los dos sentidos: cuatro
perfiles en verde, y `--negative-control-perfil` en rojo.
Abierto, y dicho como lo que es: quién levanta la app con la sesión (atado a la decisión 2 del
§7.sexies, la raíz de las claves), y que el único proveedor de GL de las cuatro imágenes es iris
—mesa-llvmpipe en ningún perfil—, que la bóveda hereda y no agrega.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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.