SergioandClaude Opus 5 f09927cc53 triaje: 26 más — quedan 27, y un Chromium entero colgaba de una VPN
De 53 pendientes a 27. Cierran okular, libsndfile, libpsl, libtiff, colord, libplacebo, zxing-cpp,
glib, modemmanager, plasma-nm y evolution-data-server.

⚠ EL HALLAZGO QUE ABARATA MÁS: qtwebengine. En plasma-nm, Qt6WebEngineWidgets se pide REQUIRED —
pero SÓLO dentro de `if(BUILD_OPENCONNECT)` (CMakeLists.txt:54-56). O sea que un Chromium entero
colgaba de la vista web de SSO de una VPN, y el -DBUILD_OPENCONNECT=OFF que la receta ya pasaba lo
saca del grafo. Vale la pena mirar dónde MÁS aparece qtwebengine antes de darlo por deuda.

⚠ DOS ALIAS MÁS, y cada uno estrena una FORMA nueva de fallar el cruce por nombre:
  gusb  → libgusb   el prefijo `lib` (libgusb 0.4.9, ya en el [deps].build de colord)
  glad2 → glad      la VERSIÓN metida en el nombre: recipes/glad.toml pinea la 2.0.8, que ES glad2.
                    nixpkgs parte glad(v1) y glad2(v2) en dos paquetes; acá hay uno solo
Van seis alias y cuatro formas distintas: puntuación, mayúsculas, prefijo y versión. Ya no es
casualidad — cuando el sembrador vuelva a tocarse, normalizar por ahí.

DOS BUNDLEOS que parecían deps y no lo son, los dos verificados en el fuente:
  zint  zxing-cpp lo trae adentro (CMakeLists.txt:7, ZXING_USE_BUNDLED_ZINT ON por defecto, y
        core/CMakeLists.txt:532 compila core/src/libzint)
  publicsuffix-list  la lista VIENE en el tarball de libpsl y --enable-builtin la hornea en el .so.
        Traerla aparte sería meter un dato mutable en un store direccionable por contenido

Y autogen es andamiaje, no dep: configure.ac:68 busca el PROGRAMA y si falta sólo hace
`touch tests/*.c`; el Makefile.am:414 dice que los ficheros generados vienen en el tarball
«to prevent stale files from calling autogen in tarball releases».

CAPACIDADES AUSENTES que quedan dichas: okular abre PDF pero no PostScript (libspectre), ni DjVu,
ni previsualiza Markdown; no hay cliente VPN AnyConnect (openconnect); no hay calibración de
pantalla por colorímetro (argyllcms) ni stack de escáner (sane-backends).

Quedan 27 pendientes, todos de 1×. Dos de ellos NO son «opcional» y no los firmo de paso —
gnome-keyring y glib-networking, los dos con la medición hecha y escrita.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LCt3ettR4Z7b6wPCBmbvEV
2026-09-09 17:00:16 +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
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Languages
Rust 39.4%
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Python 20.6%
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