Theo 9to5Google, dù muốn hay không, Google vẫn đang biến máy tính người dùng thành một ‘trạm thí nghiệm’ AI cục bộ. Theo đó, một bản cập nhật mới đây của Chrome đã âm thầm cài đặt mô hình Gemini Nano, tiêu tốn đến 4 GB dung lượng đĩa cứng mà không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.
Dựa trên báo cáo từ The Privacy Guy và các diễn đàn công nghệ lớn, Google Chrome đã bắt đầu triển khai cài đặt mô hình AI Gemini Nano trực tiếp lên thiết bị người dùng. Điểm đáng nói là quy trình này diễn ra hoàn toàn trong âm thầm. Nhiều người dùng chỉ nhận ra sự sụt giảm dung lượng lưu trữ khi kiểm tra sâu vào hệ thống.
Cụ thể, dữ liệu này được lưu trữ trong thư mục mang tên “OptGuideOnDeviceModel” dưới dạng file weights.bin. Với kích thước lên đến 4 GB, đây là một con số không hề nhỏ, đặc biệt với những người dùng đang sử dụng SSD dung lượng thấp.
Về nguyên nhân, phía Google cho biết, việc tải sẵn mô hình Gemini Nano giúp vận hành các tính năng thông minh như “Help me write” (Hỗ trợ viết văn bản) và hệ thống phát hiện lừa đảo ngay trên thiết bị. Việc xử lý dữ liệu cục bộ thay vì gửi lên đám mây được cho là giúp tăng tính bảo mật và tốc độ xử lý. Tuy nhiên, việc cài đặt file dung lượng nặng đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng vì vi phạm quyền riêng tư và quyền kiểm soát thiết bị của người dùng.
Trước những phản ứng gay gắt, Google đã chính thức lên tiếng khẳng định hệ thống có cơ chế tự điều tiết. Trình duyệt Chrome sẽ chủ động xóa mô hình Gemini Nano nếu phát hiện bộ nhớ máy tính của người dùng rơi vào trạng thái sắp cạn kiệt.
Tuy nhiên, nếu muốn chủ động giành lại không gian lưu trữ, bạn có thể truy cập vào Settings > System (trên Windows) để tắt tùy chọn ‘On-device AI’. Trên macOS, tính năng này đang được cập nhật dần trên các phiên bản mới nhất. Lưu ý rằng nếu bạn chỉ xóa tệp weights.bin thủ công, Chrome sẽ tự động tải lại chúng vào lần khởi động tới trừ khi tính năng này được tắt hoàn toàn trong cài đặt.
Việc phân loại các thế hệ USB có vẻ đơn giản, tuy nhiên mọi thứ lại rất phức tạp. Các phiên bản USB từ 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 cho đến USB4 và USB4 2.0 đã tạo ra một hệ thống đánh số mà nhiều người dùng cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt, trong khi USB4 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện những gì mà đầu nối USB-C đã bắt đầu, mọi thứ lại không như vậy.
Mặc dù sử dụng đầu nối tương thích với nhiều phiên bản USB, từ USB 2.0 đến USB4, người dùng có thể gặp phải cổng USB-C với tốc độ khác nhau, từ chậm chạp đến siêu nhanh. Ví dụ, một số cổng USB-C trên iPhone và MacBook Neo chỉ hỗ trợ USB 2.0, chủ yếu phục vụ cho việc sạc và kết nối các thiết bị ngoại vi cơ bản. Hơn nữa, ngay cả khi hỗ trợ tiêu chuẩn sạc cao, tốc độ sạc có thể dao động từ 60W đến 240W, tùy thuộc vào loại cáp mà người dùng sử dụng.
USB4 được thiết kế để đơn giản hóa mọi thứ bằng cách tích hợp các công nghệ như Thunderbolt 3, hứa hẹn mang lại tốc độ nhanh hơn và hỗ trợ màn hình tốt hơn. Tuy nhiên, để đạt tiêu chuẩn USB4, không nhất thiết phải hỗ trợ tất cả các công nghệ liên quan, dẫn đến tình trạng nhãn "USB4" có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hai thiết bị có cùng nhãn có thể có hiệu suất hoàn toàn khác nhau, khiến người dùng phải xem xét kỹ lưỡng thông số kỹ thuật.
Tình trạng hỗn loạn về cáp USB hiện nay đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Các cáp USB-C có nhiều loại khác nhau khiến người dùng phải lo lắng về sự tương thích giữa thiết bị, cổng và cáp. Việc xây dựng thương hiệu và dán nhãn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng, khi nhiều ký hiệu và logo hiệu suất không được hiển thị rõ ràng trên các cổng hoặc cáp.
Có lẽ, một cách tiếp cận đơn giản hơn là sử dụng nhãn "USB5" và "USB6" cho các thế hệ tương lai, giống như cách làm với PCIe hoặc Wi-Fi, nhằm giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thiết bị. Tuy nhiên, trong thực tế, người dùng vẫn phải chấp nhận việc kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật hoặc chỉ đơn giản là cắm thiết bị vào và hy vọng chúng hoạt động.
Theo MacRumors, mỗi năm, Apple đều chọn ra một tông màu chủ đạo để tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Năm 2026, theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, sắc đỏ rượu vang sẽ có tên Dark Cherry và là tâm điểm của dòng iPhone 18 Pro và Pro Max. Đây là một tông đỏ sẫm, trầm ấm và mang đậm hơi thở thượng lưu, khác biệt hoàn toàn với sắc cam vũ trụ (Cosmic Orange) rực rỡ của thế hệ tiền nhiệm.
Bên cạnh 'ngôi sao' Dark Cherry, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc khác gồm xanh nhạt (Light Blue) đầy trẻ trung, xám đậm (Dark Gray) nam tính và màu bạc (Silver) truyền thống.
Đặc biệt, Apple được cho là đang áp dụng quy trình sản xuất mới nhằm xóa nhòa ranh giới giữa khung nhôm và mặt kính phía sau. Mục tiêu là tạo ra một khối màu sắc đồng nhất tuyệt đối, biến chiếc iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một món trang sức nguyên khối tinh xảo.
Thông tin gây chấn động nhất chính là sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Ultra. Với độ mỏng kinh ngạc chỉ 4,7 mm khi mở ra, thiết bị này sẽ mỏng hơn cả dòng iPhone Air dự kiến ra mắt cùng thời điểm.
iPhone Ultra sẽ có ngôn ngữ thiết kế tối giản với hai màu sắc cổ điển gồm bạc trắng và xanh chàm (Indigo). Máy được trang bị hệ thống camera thông minh ở cả màn hình ngoài và góc trái màn hình trong, mang đến trải nghiệm linh hoạt như một chiếc iPad mini có thể bỏ túi.
Đối với iPhone 18 Pro, các bản vẽ CAD cho thấy Apple cuối cùng đã tìm ra cách thu nhỏ cụm Dynamic Island. Việc tinh chỉnh này không chỉ giúp màn hình trông thoáng đãng hơn mà còn tăng thêm không gian cho các hoạt động trực tiếp (Live Activities).
Thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng của Apple trong việc định hình lại tiêu chuẩn smartphone cao cấp cho nửa cuối thập kỷ này.
Hiện nay, việc hiểu rõ về các loại cổng kết nối là rất quan trọng. Để giúp người dùng nhận biết dễ dàng hơn khả năng hỗ trợ của USB-A, các nhà sản xuất đã sử dụng màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra với USB-C khiến không ít người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân.
Về cơ bản, cổng USB-A thường được mã hóa màu để biểu thị thế hệ USB mà chúng hỗ trợ, với các màu khác nhau tương ứng tốc độ làm việc khác nhau.
Không giống như USB-A, cổng USB-C không có mã màu do tính đa dạng của nó. Một cổng USB-C có thể hỗ trợ nhiều tốc độ dữ liệu khác nhau, từ USB 2.0 đến USB 4.0, cũng như các giao thức video như DisplayPort và Thunderbolt. Chính điều đó tạo ra sự phức tạp trong việc phân loại, khiến việc sử dụng mã màu trở nên không khả thi.
Khi USB-C thiếu mã màu hỗ trợ, dẫn đến sự nhầm lẫn và khó chịu cho người dùng. Chẳng hạn, người dùng có thể kết nối một ổ SSD mới vào máy tính nhưng lại gặp phải tốc độ giới hạn của USB 2.0, hoặc không thể sử dụng màn hình yêu cầu DisplayPort Alt Mode trên một số cổng.
Tuy nhiên, các công nghệ mới như Thunderbolt và USB4 đang nỗ lực thống nhất các khả năng này để giảm thiểu sự nhầm lẫn cho người dùng. Việc hiểu rõ về các cổng USB không chỉ giúp người dùng lựa chọn thiết bị phù hợp mà còn tối ưu hóa hiệu suất sử dụng công nghệ hiện đại.