Bug persistant de l'Utilitaire de disque APFS de macOS : une solution de contournement

2025-09-21
Bug persistant de l'Utilitaire de disque APFS de macOS : une solution de contournement

L'Utilitaire de disque de macOS Monterey 12.0.1 continue de souffrir d'un bug persistant : l'impossibilité de démonter les volumes ou les conteneurs lors de la réparation des disques APFS. Cet article propose des solutions de contournement, notamment l'utilisation de l'Utilitaire de disque en mode de récupération ou l'utilisation directe de l'outil en ligne de commande `fsck_apfs` pour vérifier et réparer les volumes et conteneurs APFS. L'article détaille l'utilisation de `fsck_apfs`, y compris les options de vérification et de réparation, et la gestion des volumes chiffrés.

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Du Monocœur au Multinœur : L’évolution du traitement parallèle de macOS

2025-09-20
Du Monocœur au Multinœur : L’évolution du traitement parallèle de macOS

Le Mac original de 128 Ko de 1984 disposait d’un seul processeur Motorola 68000 à 8 MHz, capable d’exécuter une seule application à la fois. Aujourd’hui, les Mac gèrent confortablement plusieurs applications importantes simultanément, ainsi que les sauvegardes Time Machine et d’autres tâches en arrière-plan. Cet article retrace cette évolution, des origines de la mono-tâche à l’introduction de Switcher et MultiFinder, le passage à la multitâche préemptive et au multithreading dans Mac OS X, et les optimisations de performances apportées par Grand Central Dispatch (GCD). Le parcours aboutit à la gestion efficace de jusqu’à 32 cœurs de CPU, montrant la quête incessante d’Apple pour améliorer les performances de macOS.

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Développement processeur multinœufs

Recherche visuelle sur les Mac Apple Silicon : analyse de la puissance et de l’énergie

2025-09-06
Recherche visuelle sur les Mac Apple Silicon : analyse de la puissance et de l’énergie

Cette étude analyse la consommation d’énergie et de puissance d’une seule recherche visuelle (VLU) sur les Mac Apple Silicon à l’aide de Powermetrics et de LogUI. Les résultats montrent que le processeur effectue la majeure partie du travail (93 %), tandis que le processeur graphique et le moteur neuronal (ANE) ne contribuent qu’à hauteur de 4,6 % et 2,2 % respectivement. Bien que l’ANE contribue aux améliorations de performances lors de l’exécution du modèle, sa consommation énergétique globale est faible. En conclusion, la VLU, malgré ses fonctionnalités impressionnantes, n’est pas particulièrement exigeante pour le matériel.

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Matériel Recherche visuelle

Décryptage du processus de démarrage d'un Mac Apple Silicon : du Boot ROM à l'espace utilisateur

2025-09-03
Décryptage du processus de démarrage d'un Mac Apple Silicon : du Boot ROM à l'espace utilisateur

Cet article examine en détail le processus de démarrage d'un Mac Apple Silicon. Il suit la séquence depuis le Boot ROM, en passant par le Low-Level Bootloader (LLB) et iBoot, le démarrage du noyau, les ajustements de l'horloge système, jusqu'au déverrouillage du volume de données pour accéder à l'espace utilisateur. Prenant l'exemple d'un journal de Mac mini M4 Pro, l'article détaille chaque phase, soulignant la fréquence plus faible des enregistrements et la contribution principale du noyau avant le déverrouillage du volume de données, contrastant avec la fréquence beaucoup plus élevée et la contribution réduite du noyau par la suite. Ce processus révèle des informations sur les mécanismes de sécurité des Mac Apple Silicon et l'efficacité du démarrage.

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L'IA est en train de tuer le web : Appel d'un auteur humain

2025-07-27
L'IA est en train de tuer le web : Appel d'un auteur humain

Deux articles de *The Economist* mettent en lumière la manière dont les moteurs de réponse basés sur l'IA sont en train de détruire le modèle économique du web. Les moteurs de recherche fournissent désormais des réponses générées par l'IA au lieu de liens vers des pages web, ce qui réduit l'incitation à créer du contenu original et conduit à une baisse de la qualité du web. L'auteur utilise ses expériences personnelles pour illustrer des problèmes tels que le plagiat par l'IA et le contenu imprécis, appelant à un rejet du contenu généré par l'IA afin de préserver l'originalité et l'authenticité du web. L'auteur conclut en utilisant un emoji de chouette unique pour marquer ses articles comme étant purement créés par des humains.

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L'histoire des pannes matérielles d'Apple : de la peste des condensateurs aux claviers papillon

2025-06-24
L'histoire des pannes matérielles d'Apple : de la peste des condensateurs aux claviers papillon

Cet article relate trois grandes pannes matérielles dans l'histoire d'Apple : la peste des condensateurs de 1999 à 2007, causée par des condensateurs bon marché et défectueux ayant entraîné des pannes généralisées de cartes mères et d'iMac ; les pannes de cartes graphiques de 2006 à 2017 résultant de l'interdiction par l'UE de la soudure au plomb, affectant particulièrement les MacBook Pro ; et les pannes de 2015 à 2019 du design du clavier papillon. Malgré les coûts importants liés à ces problèmes, Apple a finalement réussi à les résoudre grâce à des améliorations de produits et à des programmes de réparation, démontrant ainsi ses solides capacités de résolution de problèmes.

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Images disque ASIF de macOS Tahoe : un bond en matière de performances

2025-06-12
Images disque ASIF de macOS Tahoe : un bond en matière de performances

macOS Tahoe introduit ASIF, un nouveau format d’image disque qui améliore considérablement les performances des machines virtuelles. Les images ASIF sont indépendantes des capacités du système de fichiers de l’hôte, atteignant des vitesses quasi natives ; par exemple, sur un MacBook Pro M3 Pro, les volumes APFS non chiffrés ont atteint 5,8 GB/s en lecture et 6,6 GB/s en écriture. ASIF offre un avantage de vitesse considérable par rapport aux images UDSP précédentes et permet d’économiser de l’espace disque. Actuellement, les images ASIF ne peuvent être créées que dans Tahoe, mais elles fonctionnent dans Sequoia. Les futurs logiciels de virtualisation devraient prendre en charge ASIF, améliorant ainsi encore les performances des machines virtuelles.

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Développement

La mystérieuse détection de liquide de macOS Sonoma : démystification du mythe

2025-03-23
La mystérieuse détection de liquide de macOS Sonoma : démystification du mythe

Cet article enquête sur un nouveau processus d'arrière-plan, `liquiddetectiond`, apparu dans macOS Sonoma 14.1. Initialement, il a été faussement soupçonné d'être un outil Apple pour collecter des données utilisateur afin de refuser les garanties. Cependant, l'enquête révèle qu'il détecte en réalité les liquides dans les ports USB-C pour prévenir la corrosion et prolonger la durée de vie de l'appareil, et non pour la collecte de données ou l'évitement de la garantie. La fonctionnalité n'est disponible que sur certains nouveaux modèles de MacBook et MacBook Pro, et les journaux montrent qu'elle fonctionne localement sans envoyer de données à Apple.

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Exécution spéculative des puces Apple Silicon : amélioration des performances et risques de sécurité

2025-02-28
Exécution spéculative des puces Apple Silicon : amélioration des performances et risques de sécurité

Les puces Apple Silicon utilisent l'exécution hors ordre, la prédiction d'adresse de chargement (LAP) et la prédiction de valeur de chargement (LVP) pour améliorer les performances. Ces techniques prédisent l'ordre d'exécution des instructions et les valeurs d'accès à la mémoire pour des gains d'efficacité, mais introduisent des vulnérabilités de sécurité telles que Spectre, SLAP et FLOP. Bien que l'exploitation de ces vulnérabilités soit difficile et nécessite de cibler des architectures de CPU spécifiques, les risques peuvent augmenter avec les progrès futurs des CPU. Apple et les autres fabricants de puces doivent aborder proactivement ces défis de sécurité.

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Docks Thunderbolt 4/5 : Impact sur les performances des SSD

2024-12-25
Docks Thunderbolt 4/5 : Impact sur les performances des SSD

Cet article teste l'impact sur les performances des docks Thunderbolt 4 et Thunderbolt 5 sur différents SSD (Thunderbolt 3 et USB4). Les résultats montrent que l'utilisation d'un dock TB5 avec un Mac Intel double presque la vitesse d'un SSD USB4, atteignant 20 Gb/s, ce qui est sans précédent. Cependant, les vitesses de lecture du SSD TB3 ont diminué avec le dock TB5. Un hub TB4 a limité les vitesses du SSD USB4 et réduit les vitesses d'écriture du SSD TB3. Les tests démontrent des variations de performances imprévisibles selon la combinaison de Mac, de dock et de SSD, soulignant la nécessité de tests approfondis.

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