Dù Xiaomi đã tăng tốc triển khai bản cập nhật HyperOS 3.1 cho 85% thiết bị đủ điều kiện, nhưng một danh sách dài các dòng máy tầm trung và giá rẻ hiện vẫn đang phải chờ đợi.
Theo dữ liệu mới nhất từ chuyên trang công nghệ XimiTime, trong khi các dòng smartphone cao cấp đã được tận hưởng những tính năng mới nhất từ tháng 4, thì phân khúc giá rẻ và tầm trung của Xiaomi lại đang có dấu hiệu bị chậm nhịp.
Đáng chú ý, danh sách chờ đợi này gọi tên nhiều thiết bị có lượng người dùng đông đảo tại thị trường Việt Nam. Nếu đang sở hữu một trong những cái tên sau, có thể bạn sẽ phải kiên nhẫn thêm vài tuần nữa:
Nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là do các lỗi phát sinh trong quá trình thử nghiệm nội bộ, yêu cầu tối ưu hóa phần cứng đối với các dòng chip tầm trung, giá rẻ và việc chờ cấp chứng nhận firmware theo từng khu vực.
Sở dĩ người dùng đứng ngồi không yên là vì HyperOS 3.1 không phải là một bản vá lỗi thông thường, mà nó mang đến một cuộc đại tu lớn về giao diện và trải nghiệm, có xu hướng ‘học hỏi’ nhiều từ hệ điều hành iOS của Apple.
Trong khi phân khúc phổ thông vẫn đang đợi HyperOS 3.1, thì ở một diễn biến khác, các dòng flagship như Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra và Xiaomi 15T Pro đã bắt đầu tham gia chương trình Android 17 Developer Preview. Đây sẽ là bước đệm cho giao diện HyperOS 4 tiếp theo, hứa hẹn một làn sóng tính năng AI bùng nổ vào cuối năm.
Tin Gốc: Thanh Niên

Đây là ước tính dành cho phiên bản có dung lượng lưu trữ 1TB. Chi phí bộ nhớ flash NAND cho thiết bị sẽ vượt quá 250 USD. Con số trên tương đương một nửa toàn bộ chi phí linh kiện trên chiếc iPhone 17 Pro Max.
Bên cạnh đó, giá DRAM cũng đang tăng mạnh khi cả hai linh kiện này đều chịu áp lực từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên diện rộng liên quan đến nhu cầu tăng vọt đối với phần cứng AI.
Việc Apple dự kiến chuyển sang chip 2nm cũng được xem là nguyên nhân gây ra tình trạng tăng chi phí. Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến được trang bị chip A20 Pro, được sản xuất trên quy trình N2 của TSMC. Chi phí sản xuất ban đầu trên một quy trình mới thường làm tăng giá trên mỗi đơn vị chip.
Các chuyên gia tại Counterpoint Research cho biết chi phí màn hình và các linh kiện khác có thể giảm so với iPhone 17 Pro Max. Điều này giúp bù đắp một phần cho sự gia tăng của bộ nhớ và chip.
Báo cáo trên xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Apple tăng giá hàng loạt sản phẩm, bao gồm máy tính Mac, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro. Giá iPhone, Apple Watch và AirPods vẫn được giữ nguyên trong đợt điều chỉnh này. Tuy nhiên, dòng iPhone 18 Pro được dự báo sẽ trở thành mục tiêu tăng giá tiếp theo.
Theo MacRumors, iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày khoảng 9mm cùng trọng lượng 240g. Điều này đồng nghĩa thiết bị sẽ dày hơn khoảng 0,25mm và nặng hơn 7g so với phiên bản iPhone 17 Pro Max.
Nguồn tin này cho biết độ dày và trọng lượng tăng thêm là hệ quả trực tiếp từ viên pin dung lượng lớn hơn. Theo đó, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ được trang bị viên pin 5.567mAh, tăng gần 500mAh so với thế hệ tiền nhiệm.
Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ áp dụng một giải pháp tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới sử dụng thép không gỉ trên dòng sản phẩm này. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến gia tăng kích thước và trọng lượng của máy.
Apple có thể sẽ sử dụng các loại modem mạng khác nhau trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tùy theo từng thị trường. Báo cáo từ đối tác cung ứng Tata Electronics cho biết iPhone 18 Pro tại thị trường Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng phần cứng của Qualcomm để đáp ứng băng tần mmWave 5G tốc độ cao.
Trong khi đó, các phiên bản quốc tế sẽ được trang bị modem C2 (tên mã Ganymede) do chính Apple thiết kế. Modem C2 được cho là chưa hỗ trợ mmWave, nhưng lại có ưu thế về khả năng tiết kiệm điện năng so với đối thủ từ Qualcomm.
Điều này dẫn đến hệ quả là người dùng iPhone 18 Pro tại các quốc gia ngoài Mỹ có thể sẽ sở hữu thiết bị với thời lượng pin tốt hơn so với phiên bản bán tại Mỹ.
Tin Gốc: Dân Trí

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng có lúc đối mặt với một chiếc màn hình máy tính trục trặc khi đang làm việc hoặc chơi game, làm chậm tiến độ và phá hỏng những khoảnh khắc nghẹt thở. Tuy nhiên, đừng vội hoang mang nghĩ rằng phần cứng đã hỏng. Phần lớn các trục trặc hiển thị thực chất bắt nguồn từ việc lỏng dây cáp, xung đột cài đặt hoặc driver lỗi thời. Chỉ với một phương pháp chẩn đoán bài bản, bạn hoàn toàn có thể tự khắc phục ngay tại nhà để tiết kiệm tiền bạc và thời gian.
Hiện tượng chớp tắt liên tục thường do kết nối cáp bị lỏng hoặc nguồn điện không ổn định. Bạn cần kiểm tra xem cáp HDMI, DisplayPort, Thunderbolt và cáp nguồn đã được cắm chặt chưa, hoặc thử thay một sợi cáp mới.
Nếu lỗi xuất hiện ở một số ứng dụng cụ thể, hãy vào mục Advanced Display trong Windows Settings để chỉnh lại tần số quét (Hz) cho khớp với màn hình, đồng thời kiểm tra tính năng G-Sync/FreeSync của card đồ họa. Nếu driver đồ họa bị lỗi thời gây ra hiện tượng này, hãy bật ứng dụng Nvidia hoặc Adrenalin để cập nhật, hoặc chọn Clean Install để khôi phục driver về trạng thái mặc định ban đầu.
Khi màn hình bị đen và báo "No Signal", nghĩa là nó không nhận được tín hiệu đầu vào tương thích. Bước đầu tiên là kiểm tra menu màn hình xem đã chọn đúng nguồn đầu vào (HDMI, DisplayPort hay USB-C) chưa. Tiếp theo, hãy xác nhận PC hoặc console đã bật nguồn hoàn toàn và không bị kẹt ở chế độ ngủ (sleep mode). Nếu bạn dùng PC có card đồ họa rời, hãy chắc chắn dây cáp được cắm trực tiếp vào GPU chứ không phải bo mạch chủ. Hãy tháo bỏ các cổng chuyển đổi để cô lập nguyên nhân, hoặc khôi phục màn hình về cài đặt gốc nếu cần.
Xung đột tỷ lệ hiển thị có thể phá hỏng những hình ảnh sắc nét trên tấm nền mới. Để xử lý, hãy vào Display Settings của Windows và chọn độ phân giải khuyến nghị khớp với độ phân giải gốc của màn hình. Nếu không thấy tùy chọn độ phân giải cao, có thể do driver hoặc giới hạn băng thông của sợi cáp cũ; hãy thay bằng cáp chứng nhận HDMI 2.1 hoặc DisplayPort 1.4.
Ngoài ra, hãy tắt các chế độ tăng cường hình ảo nhân tạo như độ sắc nét hay tỷ lệ tương phản động (DCR) trên màn hình và chạy công cụ ClearType trong Windows để tăng độ rõ nét của chữ.
Những chấm nhỏ không chuyển động có thể là điểm ảnh bị kẹt (stuck pixel) hiển thị một màu cố định (đỏ, xanh lá, xanh dương) hoặc điểm chết (dead pixel) là một ô vuông màu đen hoàn toàn.
Với điểm ảnh bị kẹt, bạn có thể dùng vải mềm xoa nhẹ vùng bị ảnh hưởng hoặc chạy phần mềm làm tươi điểm ảnh. Ngược lại, điểm chết đen là khuyết tật vật lý do tấm nền không nhận được điện năng, hoàn toàn không có phần mềm hay firmware nào sửa được. Nếu màn hình còn hạn bảo hành, hãy đọc kỹ điều khoản của nhà sản xuất về số lượng điểm chết tối thiểu để yêu cầu đổi mới, bằng không bạn buộc phải sống chung với nó.
Nếu màn hình bị tắt định kỳ khi đang sử dụng, nguyên nhân là do tấm nền không nhận đủ điện năng hoặc bị quá nhiệt. Bạn hãy kiểm tra lại bộ chống sốc điện, ổ cắm âm tường và nên cắm trực tiếp cáp nguồn vào tường thay vì ổ cắm nối dài. Để tránh quá nhiệt cho linh kiện bên trong và cục nguồn bên ngoài, hãy dọn dẹp không gian thông thoáng xung quanh màn hình và định kỳ lau bụi lưới tản nhiệt. Cuối cùng, hãy điều chỉnh lại cài đặt chế độ ngủ trong Windows để ngăn màn hình tự động chuyển sang trạng thái chờ quá sớm khi bạn vừa rời đi vài phút.
Tin Gốc: Thanh Niên

Theo Science Alert, gần 40 năm từ khi lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ, các nhà nghiên cứu tìm thấy một loại nấm đen kỳ lạ phát triển tốt và bám vào các bức tường của một trong những tòa nhà có độ phóng xạ cao nhất trên Trái Đất. Có khả năng sắc tố melanin trong nấm Cladosporium sphaerospermum giúp nó tận dụng bức xạ ion hóa thông qua quá trình tương tự cách thực vật dùng ánh sáng để quang hợp, gọi là radiosynthesis.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu vẫn chưa thể xác định chính xác cách thức hoặc lý do nấm C. sphaerospermum phát triển mạnh trong môi trường bức xạ ion hóa. Bí ẩn bắt đầu từ cuối những năm 1990 khi một nhóm chuyên gia do nhà vi sinh vật học Nelli Zhdanova của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine dẫn đầu tiến hành khảo sát thực địa Vùng cấm Chernobyl để tìm hiểu liệu có dạng sống nào tồn tại xung quanh lò phản ứng bị phá hủy hay không. Tại đó, họ bất ngờ phát hiện quần thể nấm gồm 37 loài có màu tối hoặc đen, giàu sắc tố melanin. C. sphaerospermum chiếm phần lớn mẫu vật, đồng thời có độ ô nhiễm phóng xạ thuộc hàng cao nhất.
Trong bài báo công bố hồi tháng 5/2007 trên tạp chí PLOS One, nhà dược lý phóng xạ Ekaterina Dadachova và nhà miễn dịch học Arturo Casadevall làm việc tại Trường Y Albert Einstein ở Mỹ dẫn đầu một nhóm nghiên cứu phát hiện bức xạ ion hóa không gây hại cho nấm C. sphaerospermum như đối với các sinh vật khác. Bức xạ ion hóa là quá trình phát ra những hạt mang đủ năng lượng để đánh bật electron ra khỏi nguyên tử, biến chúng thành dạng ion. Quá trình này có thể phá vỡ phân tử, tác động tới phản ứng sinh hóa, thậm chí phá hủy ADN. Theo BBC, nhóm nghiên cứu nhận thấy nấm có melanin giống loại tìm thấy ở Chernobyl phát triển nhanh hơn 10% trong môi trường có caesium phóng xạ so với nuôi cấy trong điều kiện bình thường. Theo họ, nấm có melanin bị chiếu xạ dường như sử dụng năng lượng đó để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và phát triển.
Bài báo tiếp theo của Dadachova và Casadevall năm 2008 chỉ ra nấm C. sphaerospermum có thể sử dụng một cơ chế sinh học tương tự quang hợp. Nó thu hoạch bức xạ ion hóa và chuyển đổi thành năng lượng, trong đó melanin có chức năng giống sắc tố hấp thụ ánh sáng chlorophyll. Đồng thời, melanin hoạt động như lá chắn bảo vệ, chống lại tác động có hại hơn của bức xạ.
Một nghiên cứu đưa nấm C. sphaerospermum lên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 12/2018 phát hiện nó cũng phát triển tốt ngoài không gian. Nils Averesch, nhà hóa sinh làm việc tại Đại học Florida và đồng nghiệp nhận thấy so với mẫu vật trên Trái Đất, nấm C. sphaerospermum phơi dưới bức xạ vũ trụ trong 26 ngày phát triển nhanh hơn trung bình 1,21 lần. Tuy nhiên, Averesch cho rằng chênh lệch về tốc độ phát triển này có thể là kết quả của tình trạng không trọng lực. Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra tiềm năng bảo vệ của melanin trong nấm C. sphaerospermum bằng cách đặt cảm biến dưới mẫu vật nấm trên ISS. So với mẫu vật không có nấm, lượng bức xạ bị chặn tăng lên trong quá trình nấm phát triển.
Tuy nhiên, tính từ đó cho tới nay, giới khoa học chưa thể chứng minh lợi ích chuyển hóa từ bức xạ ion hóa hoặc xác định rõ ràng cách nấm đen thu hoạch năng lượng.
Tin Gốc: Vnexpress

