Sergio e6e4d9260d PGO: el perfil sellado y firefox consumiéndolo (SDD 26, unidad 3.a)
merged.profdata: 501.521 funciones, 3.734.991 bloques, 5.885.254.799 ejecuciones
registradas. Recogido corriendo firefox-instrumentado sobre el corpus de
entrenamiento de Mozilla (build/pgo: blueprint para maquetación, js-input y
sunspider para el motor JS), 35 de 36 páginas servidas.

VIVE COMO FUENTE PINEADA, NO COMO RECETA QUE LO GENERA. El perfil NO es
determinista —los contadores dependen del timing—, así que una receta que lo
produjera tendría un ArtifactHash estable sobre bytes cambiantes: firefox
consumiría cosas distintas en la misma dirección y dejaría de reproducir sin que
nada lo dijera. Es el modo de fallo del lab fuera de hash_inputs, fabricado a
propósito. Sellarlo una vez y pinearlo por sha256 hace que el insumo sea no
determinista y el build vuelva a serlo.

El blob (17.426.112 bytes, xz) está publicado en hammer/fuentes/<sha256>.tar del
Storage Box y verificado bajándolo de vuelta por el mismo camino que usa hammer.
La URL upstream no resuelve por DNS a propósito: es el patrón que el ADR 0013 ya
prueba, y como la URL nunca estuvo en hash_inputs, mover el objeto de origen no
re-hashea nada.

Dos cosas que costaron y quedan escritas:

 · strip_components = 0. hammer recorta un componente al extraer (los releases
   GNU traen un proyecto-version/ de más) y este tarball lleva el fichero en la
   raíz, así que el default se llevaba lo único que había. El error era
   «cp: cannot stat merged.profdata» y no menciona el recorte por ningún lado.

 · SIN --with-pgo-jarlog, y es una mitad que falta, no un olvido. Alpine pasa
   además un jarlog que reordena omni.ja para acelerar el ARRANQUE; lo emite el
   profileserver.py de Mozilla con su extensión Quitter, que la corrida headless
   no tiene. Hoy se gana la disposición de CÓDIGO y no el orden del omni.ja.

Y VIAJA UN ARREGLO QUE NO ES DE PGO, porque firefox se reconstruye igual: EL
ARTEFACTO NO ARRANCABA. Medido sobre el sellado: `firefox --version` moría con
«Error loading shared library libnspr4.so / Couldn't load XPCOM». mach install
deja /usr/bin/firefox como symlink pelado, el binario no trae RUNPATH y el
cierre no publica ld-musl-x86_64.path, así que las librerías que viven junto al
binario no las encuentra nadie. atuq andaba sólo porque su receta añade este
mismo lanzador; firefox, que va en las CUATRO imágenes de escritorio, no lo
tenía. Es el NEEDED colgante un escalón más allá —no falta la librería, falta el
modo de encontrarla— y por eso vigia-sonames.py no puede verlo: las librerías SÍ
están en el artefacto y las cuenta como propias.

firefox: b3:8116bdec -> b3:1d730334.
2026-09-07 10:04:42 +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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