Microsoft убеждает: без Copilot+ вы выпадаете из будущего вычислений

Microsoft убеждает: без Copilot+ вы выпадаете из будущего вычислений

Microsoft убеждает: без Copilot+ вы выпадаете из будущего вычислений

Если верить Microsoft, вы прямо сейчас упускаете нечто важное. Причём не просто апгрейд, а целый «новый класс» компьютеров. Речь, конечно же, о Copilot+ PC — устройствах, которые, по версии компании, и есть будущее вычислений. А если у вас старый ноутбук или «обычный» компьютер Windows, то, дескать, сочувствуем.

В Microsoft прямо говорят: все Copilot+ PC — это Windows 11, но далеко не каждый Windows 11 — Copilot+ PC. Звучит внушительно, но что вообще делает компьютер «достойным» этого названия?

Формальные требования выглядят так:

  • от 16 ГБ ОЗУ;
  • минимальный объём SSD — 256 ГБ;
  • нейронный процессор (Neural Processing Unit, NPU) мощностью не менее 40 TOPs.

И вот тут начинается самое интересное. Даже некоторые относительно новые устройства под это определение не попадают. Например, ноутбук 2024 года с NPU на 10 TOPs — уже мимо. Не потому, что он плохой, а потому что не дотягивает до магического порога в 40 TOPs.

Для справки: NPU (Neural Processing Unit) — это отдельный чип для задач ИИ и машинного обучения. Microsoft делает на него основную ставку, аккуратно умалчивая, что современные GPU (особенно игровые) давно справляются с локальными ИИ-моделями не хуже.

Маркетинг Microsoft, как всегда, не стесняется формулировок. Copilot+ PC называют «самыми быстрыми и интеллектуальными Windows-компьютерами», которые якобы готовят пользователей к «следующему поколению вычислений».

Правда, что именно это поколение из себя представляет, компания толком не объясняет. Пока что оно выглядит как рост цен на железо, больше оперативной памяти и возможность запускать ИИ-функции локально — например, чтобы превратить себя в аниме-персонажа в Paint.

Microsoft уверяет, что такие компьютеры ускоряют работу и творчество. В качестве аргументов приводят набор функций:

  • Copilot — всегда под рукой, потому что на новых клавиатурах для него есть отдельная клавиша;
  • Recall — система, которая делает снимки экрана каждые несколько секунд и позволяет «отмотать время назад», задав вопрос вроде «над чем я работал неделю назад»;
  • Live Captions с переводом более чем с 40 языков;
  • Генерация изображений в Paint по текстовому описанию;
  • Улучшенные инструменты в «Фото»: размытие фона, удаление объектов;
  • Windows Studio Effects — автокоррекция изображения и эффектов для видеозвонков.

Часть функций действительно полезная. Другая часть звучит так, будто устройство теперь должно не столько помогать работать, сколько демонстрировать, что оно готово для ИИ.

Как бы Microsoft ни продвигала Copilot+ PC, энтузиазм разделяют не все. Некоторые производители, включая Dell, уже начинают осторожно смещать фокус обратно — на качество сборки, автономность и игровые возможности. Потому что большинству пользователей по-прежнему нужен просто хороший компьютер, а не символ готовности к ИИ-будущему.

Copilot+ PC, судя по всему, с нами надолго — если только ИИ-пузырь не начнёт сдуваться. Но пока Microsoft уверена: если вы не обновились, вы «не готовы». Даже если вам этого будущего пока не очень хочется.

На днях Microsoft всё же сделал шаг навстречу всем пользователям: экранный диктор с ИИ обещает появиться у всех пользователей Windows 11.

Баги в ядре Linux скрываются в среднем 2 года, а иногда и 20 лет

История с первой CVE для Rust-кода в ядре Linux, которая недавно привела к падениям системы, выглядела почти как повод для оптимизма. В тот же день для кода на C зарегистрировали ещё 159 CVE — контраст показательный. Но новое исследование напоминает: проблема не только в языках программирования.

Гораздо тревожнее первой Linux-дыры в коде на Rust тот факт, что многие ошибки в ядре Linux могут годами, а иногда и десятилетиями оставаться незамеченными.

Исследовательница Дженни Гуанни Ку из компании Pebblebed проанализировала 125 183 бага за почти 20 лет развития ядра Linux — и результаты оказались, мягко говоря, неожиданными.

 

По данным исследования, средний баг в ядре Linux обнаруживают через 2,1 года после его появления. Но это ещё не предел. Самый «долгоиграющий» дефект — переполнение буфера в сетевом коде — прожил в ядре 20,7 года, прежде чем на него обратили внимание.

Важно уточнить: речь идёт о багах в целом, а не только об уязвимостях. Лишь 158 ошибок из всей выборки получили CVE, остальные могли приводить к сбоям, нестабильности или неопределённому поведению, но не обязательно к эксплуатации.

Исследование опирается на тег Fixes:, который используется в разработке ядра Linux. Когда разработчик исправляет ошибку, он указывает коммит, в котором баг был добавлен. Дженни написала инструмент, который прошёлся по git-истории ядра с 2005 года, сопоставил такие пары коммитов и вычислил, сколько времени баг оставался незамеченным.

В датасет вошли данные до версии Linux 6.19-rc3, охватывающие период с апреля 2005 по январь 2026 года. Всего — почти 120 тысяч уникальных исправлений от более чем 9 тысяч разработчиков.

Оказалось, что скорость обнаружения ошибок сильно зависит от подсистемы ядра:

  • CAN-драйверы — в среднем 4,2 года до обнаружения бага;
  • SCTP-стек — около 4 лет;
  • GPU-код — 1,4 года;
  • BPF — всего 1,1 года.

Проще говоря, чем активнее подсистема используется и исследуется, тем быстрее там находят ошибки.

Отдельная проблема — неполные фиксы. Исследование показывает, что нередко разработчики закрывают проблему лишь частично. Например, в 2024 году был выпущен патч для проверки полей в netfilter, но уже через год исследователь нашёл способ его обойти.

Такие ситуации особенно опасны: создаётся ощущение, что проблема решена, хотя на самом деле она просто сменила форму.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru