Владельцы некоторых ноутбуков могут легко и недорого добавить производительность – им нужно просто вставить новую планку памяти SO-DIMM. Но в скором времени такая возможность исчезнет: индустрия приняла стандарт слотов CAMM2. Этот модуль имеет другие физические размеры для каждого объема памяти, в отличие от SO-DIMM, имеющие одинаковые размеры для всего диапазона доступных объемов памяти одного поколения.
Некоторые ноутбуки, особенно топовые игровые, предлагают пользователям легко добавить оперативную память. Для этого используются модули SO-DIMM. Преимущество этого стандарта в его унифицированных размерах. Модуль SO-DIMM DDR4 8 ГБ имеет такие же размеры, что и SO-DIMM DDRL4 16 ГБ или SO-DIMM DDR4 32 ГБ.
Главным преимуществом CAMM перед SO-DIMM является его тонкий профиль, который, по словам Dell, на 57% тоньше SO-DIMM.
Однако CAMM (Compression Attached Memory Module) существенно хуже SO-DIMM с точки зрения совместимости. Ведь модуль CAMM на 16 ГБ имеет гораздо меньшие физические размеры, чем CAMM на 128 ГБ. То есть если ноутбук рассчитан на модуль CAMM 16 ГБ, в него физически не поставить модуль CAMM 32 ГБ или больше. Хотя формально такой ноутбук может иметь отметку как «поддерживающий апгрейд оперативной памяти».
В то же время два модуля SO-DIMM по 16 ГБ имеют такой же размер, что и два модуля SO-DIMM по 8 ГБ. То есть владелец ноутбука может купить себе больше оперативной памяти, вынуть старые модули и вставить новые модули. Но один модуль CAMM на 32 ГБ может быть длиннее или шире одного модуля CAMM на 16 ГБ.
Кроме того, модули CAMM2 будут гораздо дороже модулей SO-DIMM, поскольку это новая технология, которая только стала стандартом. К примеру, Dell продает модуль на 128 ГБ за $1999,99. Такой же объем 128 ГБ комплектом из модулей SO-DIMM DDR5 стоит $450.
Преимуществом CAMM2 над SO-DIMM есть двухканальный режим работы, что несколько повышает скорость работы оперативной памяти. Также более короткая длина проводников позволяет памяти CAMM2 работать на более высоких частотах, чем SO-DIMM.
Еще новый стандарт позволяет использовать нераспаянную память LPDDR5(X). Однако при этом он делает невозможным использование одновременно распаянной на материнской плате памяти и памяти в слоте. Сегодня это часто практикуется с SO-DIMM. Из CAMM2 производитель должен будет выбирать: либо нераспаянную память в слоте, либо распаянную на материнской плате.
Microsoft опасается слишком фрагментировать пользовательскую базу Windows и это может стать причиной отмены выпуска Windows 12. Выход новой ОС, по предварительной информации, ожидается в июне 2024 года. Вместо выпуска новой ОС Microsoft изменяет способ обновления Windows.
Эта новая информация поступила от Зака ??Боудена из издания Windows Central, известного распространителя информации о Microsoft.
Боуден говорит, что следующая версия Windows (под кодовым названием Hudson Valley) будет сильно ориентирована на искусственный интеллект и Microsoft планирует запустить ее в сентябре или октябре 2024 года. Но окончательное название – это маркетинговое решение, которое еще не принято.
Автор утверждает, что источники внутри Microsoft сомневаются в том, будет ли это Windows 12. Причина? Похоже, корпорация Майкрософт опасается дальнейшей фрагментации пользовательской базы с помощью другого выпуска с другим названием. Оставив название Windows 11 для последующего обновления, Microsoft сможет показать большую базу пользователей Windows.
Боуден также рассматривает предполагаемые изменения в способе доставки обновлений Windows, и источники внутри Microsoft указали, что будет возвращение к большому ежегодному обновлению функций – с меньшим количеством меньших обновлений функций.
Сейчас пользователи ряда небольших обновлений под названием Moment – ??Moment 4 должны выйти в этом году, а пятое запланировано на февраль или март следующего года. По этой причине большие обновления, например 23H2 в этом году, были несколько меньше с точки зрения количества новых функций, поскольку многие функции уже были представлены с этими обновлениями Moment.
В следующем году обновления Moment будут существовать, но будут использоваться более «экономно». Большое обновление в 2024 году будет более сложным и получит больше функций.
Группа исследователей VUSec из Вере Университет Амстердама, специализирующаяся на системной и сетевой безопасности, обнаружила новый тип атаки, которую они назвали «Грюкнуть» (SLAM, Spectre-based on LAM). Эта атака обходит функции безопасности процессоров Intel, AMD и Arm не только последнего поколения, но и будущих поколений. Используя SLAM, злоумышленники могут получить пароль администратора компьютера и, как следствие, неограниченные права работы на нем.
Термин LAM, используемый компанией Intel для обозначения такого рода атак, расшифровывается как Linear Address Masking (линейная маскировка адресов). Arm называет это Top Byte Ignore (TBI, игнорирование верхнего байта), а AMD называет это Upper Address Ignore (UAI, игнорирование верхнего адреса). Но все три реализуют ту же функцию по-разному.
Согласно официальному документу, LAM, UAI и TBI обеспечивают быструю защиту физической оперативной памяти и управляют ею с центрального процессора.
Как работает атака SLAM?
SLAM полагается на функцию памяти в процессорах, которая позволяет программному обеспечению хранить непревращенные биты в 64-разрядных линейных адресах в метаданных ядра. Затем она использует новый переходный процесс выполнения, исследуя набор незамаскированных инструкций, которые в программном коде называются «гаджетами».
Злоумышленнику нужно будет использовать целевой системный код, взаимодействующий с этими гаджетами, который затем использует набор алгоритмов для получения конфиденциальной информации, такой как пароли root и другие ключи шифрования из памяти ядра.
Атака была продемонстрирована в системе на базе Intel Core i9-13900K с ядром Linux 6.3.0. Исследовательская статья также указывает, что тестирование проводилось на системах с процессорами AMD Ryzen 7 2700X.
Исследователи VUSec указали, что уязвимые процессоры всех трех поставщиков, используя их соответствующие уровни подкачки:
Существующие процессоры AMD уязвимы для CVE-2020-12965
процессоры Intel Sierra Forest, Grand Ridge, Arrow Lake и Lunar Lake, поддерживающие LAM (как 4-, так и 5-уровневый пейджинг)
Будущие процессоры AMD, поддерживающие UAI и 5-уровневую страницу
Будущие процессоры Arm с поддержкой TBI и 5-уровневого пейджинга
Что отличает эту атаку, так это то, что у новых процессоров нет надежных проверок на каноничность на новых уровнях подкачки. Итак, атака обходит хоть какой уровень сохранности центрального процессора.
Индустрия реагирует на SLAM
Этот эксплойт не зависит от процессора, но показано, что он работает только в Linux, где уже создан патч для отключения LAM по умолчанию, пока не будут доступны дополнительные указания.
ARM опубликовала совет, в котором объясняется, что нет необходимости принимать дальнейшие меры против SLAM, поскольку он уже может отражать атаки. AMD сообщила VUSec, что также не нужно давать никаких обновлений, поскольку она заявила, что ее средства смягчения Spectre V2 направлены на атаки SLAM.
Intel сообщила VUSec, что связалась с потенциально пострадавшими поставщиками программного обеспечения и разработала планы по предоставлению указаний по программному обеспечению перед предстоящим выпуском процессоров Intel, поддерживающих LAM.VUSec создал в своем репозитории GitHub код и данные для пользователей, желающих воспроизводить атаки SLAM.
Сначала были настоящие ключи, потом их заменили брелки и теперь даже они не нужны. Есть цифровые ключи внутри смартфона, с помощью которых можно запирать, разблокировать и заводить автомобиль со своего телефона. Эта технология только набирает обороты. но стоит уже задаться несколькими важными вопросами и быть готовым к возможным последствиям.
Цифровые ключи все еще редки, они предлагаются только в нескольких моделях автомобилей и телефонов. Прежде чем технология цифровых ключей станет повсеместной, еще предстоит решить многие проблемы. Какие типы технологий следует использовать: связь ближнего поля (NFC)? Сверхширокополосный (UWB)? Bluetooth? Как мы гарантируем его безопасность от злоумышленников? А что произойдет, когда в телефоне разрядится батарея?
Ряд автопроизводителей уже предлагают цифровые ключи, но они не всегда работают безупречно. Tesla заявила, что собирается производить только цифровые ключи для Model 3, но позже вернулась к проверенным брелокам, потому что их хотели клиенты.
Потребность в глобальных стандартах и ??решениях по подключению смартфонов и автомобилей – это то, что побуждает отрасль объединиться, чтобы сформулировать план на будущее.
Недавно два отраслевых консорциума объединили усилия, чтобы создать рабочую группу с миссией создать стандарты вокруг цифровых ключей: Консорциум подключения автомобилей (CCC), включающий большинство крупных автомобильных компаний, а также Apple, Samsung и Xiaomi; и FiRa Consortium, некоммерческая организация, поддерживающая сверхширокополосную связь и включающая Apple, Google, Cisco, Samsung, Qualcomm и других участников.
Даниэль Кноблох – вице-президент и член правления CCC. До этого он более семи лет работал архитектором беспроводных систем BMW. Он рассказал о цифровых ключах, разных типах технологий, на которые они полагаются, и когда цифровые ключи заменят физические ключи — если вообще заменят.
Каковы некоторые преимущества цифровых ключей?
Зачем нам что-то типа цифрового ключа и зачем нужны технические спецификации относительно сценария использования?
В 2017 г., когда начинали работать над технической спецификацией цифровых ключей, стандартизация не входила в план CCC. Но консорциум хотел иметь гибкую технологию, которую можно интегрировать в автомобили и телефоны.
На чем бы вы ни ездили, вы можете пользоваться любым телефоном, будь то Apple, Google или Samsung. В CCC хотят иметь экосистему, работающую на всех телефонах, на всех устройствах.
Действительно ли широкое внедрение этой технологии поможет уменьшить кражи автомобилей в будущем?
Здесь трудно дать общий ответ, потому что на брелоках у вас есть разные протоколы. Поэтому я хочу сказать, что та же технология с таким же уровнем безопасности также используется в брелоках.
Когда вы где-то далеко от дома, и ваш телефон разряжается, есть ли способ завести машину?
Производители телефонов реализуют разные технологии низкого заряда батареи, так что если телефон разряжается, он все еще работает.
Типичным вариантом является то, что если телефон выключается, он возвращается в NFC. NFC можно использовать только некоторое время. Поэтому в этом случае вам придется вытащить телефон и коснуться им ручки, чтобы открыть машину. Но это все равно работает – производительность может быть снижена, но всегда будет работать.
Каким будет ближайшее будущее этой технологии?
Это быстро развивающаяся технология, и ей трудно успевать за ростом организации и установлением всех задач. Поэтому у CCC еще нет списка сертифицированных устройств. Но все уже началось. И компании собираются вместе на PlugFests, где они тестируют свои аппаратные средства как изготовители устройств. Кноблох просто читает названия, которые он видит: Denso, Google, Samsung, Volvo, Apple, BMW, BYD, NIO, Xiaomi, Continental, Rivian, Mercedes Benz…
А как насчет людей со старыми телефонами?
Решение является долгосрочным с обратной совместимостью. Первые телефоны с поддержкой NFC появились в 2020 году. А теперь в 2023, 2024 годах могут быть выпущены новые автомобили, также поддерживающие ультраширокий диапазон.
Старые телефоны, поддерживающие только NFC с нажатием дверной ручки, все еще будут работать на новых автомобилях с ультрашироким диапазоном.
Таким образом, это экосистема, которая строится по более низкой и более легкой производительности пользователя, пользовательскому опыту… строится к высшему пользовательскому опыту, который все еще идет назад, чтобы создать экосистему, где если у вас есть цифровой ключ, он будет работать на вашем новом автомобиле с цифровым ключом.
Современный мир полагается на электромагнитные волны для связи: Wi-Fi, Bluetooth, 5G, рации и другие радиоволновые коммуникаторы. Заблокировать электромагнитные волны вокруг вряд ли когда-нибудь станет возможным. Но можно отменить электромагнитные волны отдельно взятого электронного устройства. Это можно сделать с помощью клетки Фарадея и вот как она работает.
Что такое электромагнитная волна?
Чтобы понять, почему клетка Фарадея может блокировать радиоволны, нужно сначала понять, что такое электромагнитная волна.
Электрический заряд (например протон) создает электрическое поле в области пространства вокруг себя. Это поле направлено в сторону от положительных зарядов и уменьшается по мере удаления от заряженной частицы.
Человечество уже давно научилось создавать электрическое поле с помощью магнитного поля. На этом принципе работает любой электрический генератор: рядом с магнитом быстро проносится кусок металла, что вызывает в металле электрическое поле.
Связь электрического и магнитного поля означает, что изменение электрического поля также создает магнитное поле.
Если бы вы могли увидеть электрические и магнитные поля в волне, это могло выглядеть примерно так:
Присмотритесь к видео и вы увидите, что электрическое и магнитное поля имеют форму волны. Если длина (расстояние между самыми высокими точками) этой электромагнитной волны очень велика (более 10 метров), мы называем ее радиоволной.
Более короткие электромагнитные волны в диапазоне от 1 миллиметра до 1 метра называются микро радиоволны.
Наши глаза могут обнаруживать еще более короткие электромагнитные волны в диапазоне от 400 до 700 нанометров – для нас это видимый свет.
Также нужно помнить, что если есть два электрических заряда в одной области пространства, полученное общее поле в этой точке суммируется и будет иметь определенное направление. Если два поля находятся в противоположных направлениях, то общее поле будет меньше, возможно это будет даже нуль, если они полностью отменяют друг друга.
Электрические поля в металлах
Это именно то, что делает клетка Фарадея: она упраздняет электромагнитное поле, создавая второе поле с противоположным направлением. Два поля упраздняют друг друга и вот возникает ситуация, когда электромагнитной волны в определенном участке пространства уже нет.
Для создания клетки Фарадея используется электропроводящий металл. Проводимость этого материала позволяет электрическим зарядам в материале клетки двигаться вдоль ее поверхности и создавать второе электрическое поле, гасящее электромагнитную волну.
То есть, если разместить телефон внутри клетки Фарадея, отправленные им сигналы не выйдут за пределы клетки.
Это также работает в другую сторону: поступающие извне электромагнитные волны гасятся клеткой Фарадея. То есть, телефон внутри клетки не будет знать, что он получает текстовое сообщение или звонок — эти сигналы он не получит.
Использование металлов для клетки очень важно. Клетка Фарадея состоит из электрического проводника – таких металлов, как медь, алюминий или сталь. В ведущем материале атомы могут делить один из своих электронов с соседними атомами. Это означает, что в металлах электрон может достаточно просто переходить от одного атома к другому. В пластиках или древесине электроны застряли в своих атомах и не могут так свободно двигаться.
Поскольку в проводниках электроны могут свободно двигаться, могут произойти некоторые интересные вещи. А именно когда электрическое поле сталкивается с проводником, оно будет перемещать заряды так, что суммарное электрическое поле равно нулю.
А как насчет магнитного поля – оно тоже отменяется? Не так, как электрическое поле. Проблема в том, что нет такого понятия, как магнитный заряд. Это означает, что вы не можете разделить магнитные заряды, чтобы отменить магнитное поле внутри проводника. Но помните, что электромагнитная волна – это связанное электрическое и магнитное поля. Если вы отмените электрическое поле, то у вас не будет электромагнитной волны.
Настоящие клетки Фарадея
Клетка Фарадея может быть практически любой формы. Но на практике вы не можете просто накрыть свой телефон любым электрическим проводником и ожидать, что он будет действовать как клетка Фарадея. Также важны два фактора: толщина материала и его прочность.
Начнём с толщины. Одним из параметров клетки Фарадея есть ее «глубина оболочки». Это способ вычисления минимальной толщины материала, чтобы он мог эффективно гасить электромагнитные волны. Глубина скин-сферы зависит от удельного сопротивления материала (сколь тяжело двигаться электронам), частоты электромагнитной волны, а также магнитных свойств материала. Это означает, что для радиоволны большей длины понадобится более толстый материал клетки.
Предположим, вы обернули свой телефон одним слоем алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга действительно является проводником электричества, но она тоже очень тонкая. Не так много электронов, которые можно перемещать, и они не могут удаляться друг от друга, потому что фольга тонкая. Поэтому они не могут идеально отменить электрическое поле внутри.
Одного слоя алюминиевой фольги будет недостаточно. Но продолжайте добавлять слои алюминиевой фольги, и настанет момент, когда обернутый фольгой телефон окажется вне зоны досягаемости.
Клетка Фарадея также может быть сетчатой, а не идеально жесткой. Это сложная конструкция, но в общем, если диаметр отверстий в сетке меньше длины электромагнитной волны, она должна хорошо работать.
Представьте, что у вас есть FM-радио, настроенное на станцию ??на частоте 100 МГц. Длина этой радиоволны будет 3 метра. Итак, пока диаметр отверстий в стенке клетки Фарадея менее 3 метров, она все равно будет отменена электромагнитными волнами этой длины.
Сигнал 5G с телефона имеет гораздо меньшую длину волны. Эта радиосвязь в некоторых вариантах работает на частотах около 30 ГГц, что означает длину волны около 1 сантиметра. Сетчатая клетка Фарадея блокировала такие телефонные сигналы, если диаметр отверстий был бы меньше 1 сантиметра.
Если для вас актуален вопрос выбора нового смартфона, смартфоны xiaomi заслуживают особого внимания. Они имеют определенные преимущества перед продукцией других брендов. Во-первых, это доступная стоимость. Так, если сравнивать флагманские модели Xiaomi и, скажем, iPhone или Samsung, смартфоны Сяоми стоят почти в два раза дешевле. При этом они имеют довольно хорошие характеристики.
Приведем еще несколько причин купить именно Сяоми:
Они имеют качественные экраны, которые защищены от царапин стеклом Corning Gorilla Glass. Это касается не только самых дорогих смартфонов, но и вполне доступных в категории до 10 тысяч гривен;
Мощные аккумуляторы, которые обеспечивают длительную работу без подзарядки. Отдельное преимущество — быстрая зарядка на мощности от 45 до 120 Вт, благодаря чему зарядить смартфон можно за 20-40 минут;
Производительные процессоры, которые способны справиться с любыми задачами без перегрева и зависаний. Это особенно важно, если надо много общаться через мессенджеры, которые очень активно потребляют ресурсы телефона;
Работают на базе фирменной оболочки MIUI, которая регулярно обновляется и оптимизируется для стабильной работы без торможения и сбоев;
Камеры с высоким разрешением позволяют делать четкие фото и видео.
Если вы используете смартфоны этой фирмы, или только собираетесь купить телефон Xiaomi, в продаже можно найти много достойных моделей в ценовом сегменте от 5 до 20 тысяч гривен.
Надежные смартфоны Сяоми по хорошей цене
Влагозащита — важный параметр, если выбираете смартфон для использования в сложных условиях. Защита от влаги по стандарту IP53 (защищает от кратковременного контакта с влагой) имеет модель Xiaomi Redmi Note 12Pro+ 5G:
защитное стекло Gorilla Glass 5;
корпус с использованием стекла и металлических элементов;
мощный процессор MediaTek Dimensity 1080;
много средств для защиты конфиденциальной информации — сканер лица и отпечатков пальца;
быстрая зарядка на 120 Вт и тому подобное.
Это модель флагманского уровня, стоимость которой соответствующая. Если ищете что-то доступнее, стоит обратить внимание на такие смартфоны Сяоми с влагозащитой:
Redmi Note 12;
Redmi Note 11S;
Xiaomi 10 Pro;
Xiaomi Redmi 12 и тому подобное.
Напоследок несколько советов для защиты данных:
Установите сложный ПИН-код, например графический ключ для разблокировки;
Используйте сканер лица и отпечатка пальца для доступа к данным;
Храните фото и видео в тайной папке, доступ к которой также надо заблокировать;
Регулярно очищайте кэш мессенджеров Viber и Telegram;
По возможности конфиденциальную информацию храните в облачных хранилищах, и установите двухфакторную верификацию для доступа к вашим учетным записям.
eSIM является виртуальным эквивалентом физической SIM-карты и, в отличие от последней, требует настройки. Чтобы не проходить процесс настройки eSIM при сбросе iPhone до заводских настроек, вы можете сохранить его. Или наоборот, если вы хотите полностью стереть данные устройства, чтобы передать или продать, вы можете захотеть также удалить eSIM, чтобы оно не попало к следующему лицу, которое будет пользоваться вашим телефоном Apple.
Вот способ убедиться, что вы выбрали нужный вам вариант в iOS 17/iPadOS 17. Начните с Настройки > Общие > Передача или сброс iPhone/iPad:
Чтобы удалить только eSIM-карты: коснитесь «Сбросить» , «Удалить все eSIM-карты» и следуйте инструкциям для завершения.
Чтобы сбросить настройки устройства к заводским, включающим удаление eSIM: коснитесь «Сбросить все настройки» и следуйте подсказкам.
Чтобы удалить устройство и оставить его готовым к использованию другим лицом: коснитесь «Стереть все содержимое и настройки» и просмотрите отображение списка. Один элемент будет отмечен как eSIM, если установлено одно или несколько. Коснитесь его, чтобы увидеть, что произойдет во время следующих шагов.
Если вы выберете последний элемент (очистите устройство), коснитесь «Продолжить», а затем во время стирания вашего iPhone или iPad вы получите запрос с запросом, хотите ли вы сохранить или удалить eSIM или eSIM. На этом шаге сделайте выбор на базе ваших потребностей.
Вы можете сделать предупредительный шаг, если вам нужна дополнительная уверенность, перейдя в «Параметры» > «Сотовая связь» (iPhone)/ «Сотовая связь» (iPad) и коснувшись «Удалить eSIM» под одной или несколькими eSIM-картами , перечисленными в настройках.
Недавнее тестирование показало, что такие Linux-дистрибутивы как Arch Linux, Pop!_OS и даже поддерживаемый одним разработчиком Nobara Linux превзошли Windows в производительности игр для Windows. Тестирование проводилось на самых высоких параметрах качества, и Valve Proton использовался для запуска игр Windows на Linux.
С тех пор как появился программный компонент Valve Proton, позволяющий запускать игры на разных ОС, было много дискуссий о последствиях для производительности при его использовании. Proton вызывает некоторые накладные расходы, которые могут привести к понижению производительности в играх.
Как выяснилось, согласно тестированию немецкого торгового центра ComputerBase, может быть наоборот. Похоже, что в Windows в фоновом режиме происходит больше работы и это больше препятствует производительности, чем использование Proton в Linux.
Издание протестировало три разновидности Linux – Arch Linux, основу SteamOS, Nobara Linux, форк Fedora, и Pop!_OS от System76 – в пяти играх для Windows. Оказалось, что в большинстве сценариев Linux опережает Windows.
Когда дело доходит до FPS, общим лидером в тестировании была Nobara Linux, а Arch Linux и Pop!_OS отстали на 1–5%. Однако Windows 11 отставала от Nobara Linux всего на 6%. Итак, здесь нет большой дельты производительности, но это важная веха, учитывая, что игры предназначены для запуска в Windows.Из протестированных игр — Cyberpunk 2077, Forspoken, Ratchet & Clank: Rift Apart, Starfield и The Talos Principle II — Windows проиграла с наибольшим отрывом в The Talos Principle II, где она показала лишь 65,1 FPS по сравнению с лидером Nobara Linux и его 71 ,5 FPS.
Единственным дистрибутивом Linux, который постоянно бросает вызов Windows 11, когда дело доходит до кадров, является Arch Linux, победивший ОС Microsoft в Cyberpunk 2077, Forspoken и Starfield.
Успех Arch Linux как во FPS так и во времени кадров может дать определенное понимание того, почему Valve перешла из Debian на Arch Linux для своей SteamOS для игровой приставки Steam Deck.
Вице-президент Apple по мировому маркетингу продукции Боб Борчерс в ноябре попытался оправдать желание компании продать за $1600 ноутбук, имеющий оперативной памяти как лаптоп за $250. Было понятно, что слова Борчерса неверны и 8 ГБ оперативной памяти всегда хуже 16 ГБ. Однако на тот момент это удалось продемонстрировать сравнением быстродействия Macbook с разным объемом оперативной памяти между собой. Борчерс же сравнивал Apple и другую платформу. Блогеры провели и такой эксперимент, сравнив Macbook 8 ГБ с Windows-ноутбуком 16 ГБ, доказав, что 16 ГБ всегда лучше.
Оба ноутбука тестировались после перезагрузки для максимально честного результата.
После рестарта Apple MacOS и Windows показали равное использование оперативной памяти: 5,8 ГБ для Macbook и 5,7 ГБ для Windows. Apple Mackbook не использовал своп-файл (в результате дефицита оперативной памяти используется в тысячи раз более медленный диск SSD). Windows не показывает отдельное использование своп-файла.
Открыв Adobe Lightroom classic из 50 фотографий высокого разрешения, блоггер экспортировал их. Windows-лаптоп справился с этой задачей почти на треть быстрее. Macbook при этом уже не хватило оперативной памяти и потребил 2,47 ГБ своп-файла.
Следующей задачей была обработка короткого ролика в Davinci Resolve и Windwows-машина также оказалась более быстрой.
Далее блоггер открыл Chrome с 10 вкладками. Mackbook, имея открытый только браузер с таким небольшим количеством вкладок, потребил 387 МБ своп-файла. В общем, Macbook использовал для этого 6,69 ГБ оперативной памяти, в то время как Windows-лаптоп потребил 6,9 ГБ оперативной памяти.
Одновременно запущенный Chrome и повторение экспорта фотографий заставило Macbook потреблять 6,39 ГБ своп-файла. Из его 8 ГБ оперативной памяти было использовано 7,99 ГБ (6,87 ГБ приложения и 1,32 ГБ кэш).
На 16 ГБ Windows -ноутбуку с такой же нагрузкой еще оставалось свободным 3,6 ГБ оперативной памяти.
В результате полного исчерпания оперативной памяти Macbook значительно медленнее справился с экспортом фотографий. Windows-ноутбук не использовал своп, потому что ему хватало оперативной памяти, и его результаты изменились на уровне погрешности.
10 вкладок Chrome, исчерпавших оперативную память Macbook, стали причиной более медленного экспорта видео в Resolve. Ноутбук с Windows справился с этой задачей быстрее, но незначительно.
Оснащенные программной платформой Android Auto автомобили помогут своим владельцам отыскать себя на парковке. Эта система получила возможность сохранять место парковки по приезду в пункт назначения. Геолокация автомобиля будет доступна на Картах Google.
Еще в 2017 году Карты Google для Android и iOS добавили очень полезную опцию для сохранения парковочного места. Но этот новый переключатель в последних версиях Google Maps для Android Auto позволяет удобнее хранить парковку, когда вы прибываете в пункт назначения. Он появляется во время навигации к определенному пункту назначения и отображается на экране прибытия.
Простое нажатие кнопки «сохранить место парковки» сохранит эту информацию в аккаунте пользователя автомобиля и даже на телефонах Android напомнит на следующий день об оставленном автомобиле.
Есть некоторые вопросы о том, как работает новая фича, в первую очередь, учитывает ли этот переключатель любую дальнейшую поездку, чтобы найти парковку по прибытии к месту назначения.
Функция должна быть доступна в последних версиях Google Maps. Если вы еще не видите ее в своем телефоне, обязательно проверьте Play Store на наличие обновлений.