Memory Saver: новая функция Google Chrome повышает производительность

Memory Saver: новая функция Google Chrome повышает производительность

Memory Saver: новая функция Google Chrome повышает производительность

По словам Google, последний релиз десктопной версии Chrome существенно повышает производительность браузера. Такой прирост обусловлен новой функцией, отвечающей за освобождение памяти.

Нововведение получило имя Memory Saver, его задача — освобождать до 30% памяти за счет неактивных вкладок. Таким образом, системная память будет распределяться по тем вкладкам, с которыми работает пользователь.

«Memory Saver ограничивает память для тех вкладок, которые вы не используете, чтобы браузер мог эффективнее работать с активными сайтами, обеспечивая лучший пользовательский опыт», — объясняет Марк Чан из Chrome Group Product.

«Новая функция будет особенно полезна, если вы параллельно нагружаете компьютер другими ресурсоемкими задачами вроде видеомонтажа».

Когда пользователю понадобятся неактивные вкладки, браузер просто перезагрузит их. Более того, есть возможность указать наиболее важные сайты, чтобы Memory Saver не приостанавливал их работу.

 

Для владельцев ноутбуков тоже появилась дополнительная фича — Energy Saver, которая должна продлить время работы от встроенного аккумулятора. Как только уровень заряда дойдет до 20%, Energy Saver отключит отдельные визуальные эффекты и ограничит фоновую активность.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru