Cadena completa, cuatro recetas nuevas y una modificada:
musl-obstack -> libobstack (find_package(obstack REQUIRED))
argp-standalone -> libargp (find_package(argp REQUIRED))
musl-fts -> fts(3), que usa libdwfl/linux-kernel-modules.c
elfutils-libdw -> libdw + libdwfl (VARIANTE: la canónica sólo hace libelf
porque de ella cuelgan los cuatro kernels)
Lo que costó, en orden de aparición:
· libdw a secas NO necesita argp/obstack/fts — la nota de la canónica es cierta
de libdwfl y src/, no de libdw. El `obstack` de libdw estaba en un COMENTARIO.
· Pero dwarves SÍ usa libdwfl (15 dwfl_* en dwarf_loader.c) ⇒ vuelven argp y fts.
· libdwfl no compila suelto: hay que seguir el orden de SUBDIRS del raíz
(lib → libelf → libcpu → backends → libebl → libdwelf → libdw → libdwfl →
libdwfl_stacktrace).
· El compat/argp.h de la canónica TAPA el argp real y no declara argp_failure.
· libdw.a GORDA: FindDWARF.cmake pone DWARF_LIBRARIES = libdw + libelf y nada
más, pero libdw necesita libdwfl/libebl/libdwelf/backends/libeu, que son libs
internas. Se fusionan en un archive (patrón de la libgtk-4.a) junto con un
`error()` real, que musl no trae y el shim de la receta sólo daba inline.
· Y al final, lzma/bz2: libdw descomprime .debug_* comprimidas.
Verificado de verdad, no por exit code: pahole v1.30 arranca (con el loader
musl del lab) y DECODIFICA DWARF — sobre un binario de prueba imprime los
offsets, los tamaños y hasta el agujero de 3 bytes de padding.
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.