El servidor empuja MatchEvent (Available | Lost) a los consumers cuando
sus inputs cambian de match — sea porque un productor llegó, porque
otro mejor lo desplazó, o porque desapareció.
Mecánica:
- Frame::MatchEvent con MatchEventKind { Available, Lost } y los datos
del match (consumer_flow, producer_session/label/flow, ty, via, pinned).
- Server: SessionTxTable (Arc<Mutex<HashMap<SessionId, mpsc::Sender>>>)
+ LastMatches (último match conocido por consumer/input). En cada
register/unregister, broadcast_match_diffs recomputa con el broker
y emite SOLO los diffs respecto al estado anterior.
- Session::run_post_handshake usa tokio::select! para multiplexar
read_frame del cliente y rx.recv() de su tx push.
- Cleanup ahora también limpia push_table y last_matches y dispara un
broadcast (para notificar a quienes pierden el match).
- Client: VecDeque<MatchEvent> bufferea eventos que llegan mezclados
con respuestas a Ping. API:
- take_event() — non-blocking, drena buffer
- await_event(timeout) — bloquea hasta evento o timeout
- ping() ahora drena MatchEvents intermedios hasta encontrar el Pong.
Capacity del canal push por sesión: 32 frames (try_send no-blocking;
si se llena, los eventos extra se descartan — se documenta como
ephemeral, el cliente puede re-consultar via brahman-status).
Test nuevo en brahman-handshake/tests/handshake.rs:
- match_event_pushed_on_producer_arrival: consumer espera, no recibe
evento → llega productor → recibe Available → productor se va →
recibe Lost.
Example nuevo: brahman-handshake/examples/subscriber.rs — cliente que
loguea cada MatchEvent en tiempo real. Útil para ver la dinámica del
broker. Pings cada 25s para keepalive.
Demo end-to-end verificada (4 eventos, 3 ya cubren el ciclo completo):
T+0.3 alpha llega → Available ← demo.alpha.out
T+0.8 beta llega → (sin evento: alpha gana por orden alfabético)
T+1.3 alpha killed → Available ← demo.beta.out (re-evaluación)
T+1.8 beta killed → Lost ← <none>
El broker emite diff: ningún evento cuando un nuevo productor llega
sin desplazar al ganador actual.
Tests: 28/28 (handshake integ 6→7). cargo check --workspace: 0 errores.
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ente-zero (PID 1 del fractal arje) ahora levanta el server de
brahman-handshake junto al ente-bus existente, escuchando en
\$BRAHMAN_INIT_SOCKET (default \$XDG_RUNTIME_DIR/brahman-init.sock).
Es un canal paralelo dedicado a módulos brahman-conscientes que se
presentan con una Card y declaran flujos tipados.
Cambios:
- crates/core/brahman-handshake/src/transport.rs: helper nuevo con
resolución XDG_RUNTIME_DIR → TMPDIR, override por var de entorno
BRAHMAN_INIT_SOCKET. Test unitario para el override.
- crates/core/brahman-handshake/Cargo.toml: example "probe" + dev-dep
anyhow. Probe sirve como herramienta de diagnóstico para conectar
contra cualquier server vivo.
- crates/core/brahman-handshake/examples/probe.rs: cliente mínimo que
hace Hello → Ping → Farewell e imprime el HelloAck recibido.
- crates/core/ente-zero/Cargo.toml: dependencias brahman-handshake
+ brahman-broker.
- crates/core/ente-zero/src/main.rs: en primordial_loop, tras spawn
del ente-bus, crea Arc<Mutex<Broker>> compartido y llama
Server::bind. Si el bind falla (FS no escribible, socket en uso),
loggea y degrada a "modo bus-only" — la doctrina PID 1 no rompe por
subsistemas opcionales (mismo patrón que uevents).
Validación end-to-end manual:
$ BRAHMAN_INIT_SOCKET=/tmp/e2e.sock ./target/debug/ente-zero &
$ BRAHMAN_INIT_SOCKET=/tmp/e2e.sock cargo run --example probe
HelloAck: session=01KR41Q8... server=0.1.0 protocol=0.1.0 init_attached=true
Pong: ts=1778252489714ms
Farewell OK
Tests: 27/27 (broker 11 + card 8 + handshake codec+transport 2 + integ 6).
cargo check --workspace: 0 errores.
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