
Linux-kjernen 6.18 er nĂ¥ tilgjengelig , og kommer i en tid med økende tretthet med Windows 11 og fokuset pĂ¥ integrert kunstig intelligens i skrivebordet. I denne sammenhengen har kjernemiljøet valgt en utgivelse som tar sikte pĂ¥ Ă¥ forbedre ytelse, stabilitet og maskinvarestøtte , rettet mot bĂ¥de hjemmedatamaskiner og servere distribuert over hele Europa, inkludert Spania.
Etter flere noe mer konservative versjoner, primært fokusert pĂ¥ feilrettinger, bringer Linux 6.18 en bølge av interne endringer og nye funksjoner som, selv om de ikke er visuelt merkbare, utgjør en betydelig forskjell i daglig bruk. Resultatet er en mer polert kjerne for arbeid, spilling eller utrulling av skytjenester, spesielt pĂ¥ moderne maskiner og i europeiske profesjonelle infrastrukturer.
En stabil utgivelse som tar sikte pĂ¥ Ă¥ bli LTS

Linus Torvalds annonserte pĂ¥ LKML utgivelsen av stabil Linux 6.18 etter en relativt begivenhetsløs utviklingssyklus. I løpet av de siste ukene av utgivelseskandidaten ble det oppdaget noen problemer med virtuelt minne og andre mindre feil, men disse ble raskt fikset og forĂ¥rsaket ingen forsinkelser i den planlagte tidsplanen.
Den syvende utgivelseskandidaten (rc7) ble beskrevet som en «stort sett normal» fase , med den typiske strømmen av rettelser til drivere, arkitekturer som LoongArch, MIPS og ARM64, og mindre justeringer av nettverksstakken og utviklingsverktøyene. Faktisk viste rc7 seg Ă¥ være enda mindre enn rc6, et tegn pĂ¥ at syklusen var i ferd med Ă¥ avsluttes pĂ¥ en ordnet mĂ¥te.
NĂ¥ som kjerne 6.18 er merket og publisert pĂ¥ kernel.org , ser fellesskapet frem mot utgivelsesvinduet for Linux 6.19, som vil ha en litt lengre syklus pĂ¥ grunn av Kernel Maintainer Summit. I mellomtiden peker alt pĂ¥ at denne versjonen blir valgt som den neste LTS-kjernen (Long-Term Support) , noe som gjør den til en sterk kandidat til Ă¥ støtte mange bedriftsdistribusjoner og kritiske implementeringer i Ă¥rene som kommer.
Hvis LTS-statusen til slutt blir bekreftet, vil europeiske distribusjoner rettet mot bedrifter og myndigheter – som de som er avledet fra Debian, Ubuntu, SUSE eller Red Hat – sannsynligvis ta i bruk Linux 6.18 som base for sine utvidede støtteversjoner . For hjemmebrukere i Spania vil dette føre til en gradvis utrulling til de stabile arkivene for ulike distribusjoner, med særlig relevans for sertifiserte systemer og nyere maskinvare.
Raskere minne: skiver, swap og en ny diskbuffer

Blant de viktigste endringene i Linux 6.18 er introduksjonen av «sheaves» i SLUB-allokatoren , en ny mĂ¥te Ă¥ administrere mellomlager med smĂ¥ objekter per CPU. I stedet for at alle kjerner konkurrerer om det samme settet med strukturer, opprettholder hver prosessor sitt eget lokale «lager», noe som reduserer intern konkurranse og fremskynder minneallokering og deallokeringsoperasjoner.
Denne modifikasjonen, uansett hvor teknisk den kan virke, resulterer i forbedret ytelse i parallelle oppgaver og intensiv multitasking . Arbeidsbelastninger som er sterkt avhengige av RCU-mekanismen (samtidige kjernelesninger), massive kompileringer eller svært overbelastede tjenester, fĂ¥r flyt ved Ă¥ minimere lĂ¥singer mellom kjerner.
Linux 6.18 gjør ogsĂ¥ fremskritt i omstruktureringen struct page ved Ă¥ introdusere memdesc_flags_tDette er et mellomsteg mot mer kompakte og hĂ¥ndterbare minnestrukturer. Selv om disse endringene primært vil bli implementert i fremtidige versjoner, bidrar de til Ă¥ bane vei for en mer effektiv kjerne pĂ¥ systemer med store mengder RAM, for eksempel europeiske servere med høy tetthet.
Parallelt lanserer swap-undersystemet den første fasen av en ny «swap-tabell », en abstraksjon som er utformet for Ă¥ forbedre hvordan kjernen bruker swap-minne som en hurtigbuffer. Ifølge utviklerne er det observert ytelsesøkninger pĂ¥ mellom 5 % og 20 % under visse arbeidsbelastninger, bĂ¥de i gjennomstrømning og responstider under høyt minnetrykk.
En annen viktig komponent i denne syklusen er det nye mĂ¥let for enhetskartleggeren dm-pcache , som tillater bruk av permanent minne – for eksempel CXL- eller DAX-enheter – som en høyhastighetsbuffer for tregere disker eller SSD-er . Dette ekstra laget gir større fleksibilitet nĂ¥r man designer blandede lagringskonfigurasjoner, noe som er svært nyttig for arrayer og servere som er distribuert i europeiske datasentre.
Filsystemer: farvel til Bcachefs og forsterkning av resten
Innen filsystemer har den viktigste avgjørelsen vært fjerningen av Bcachefs fra hovedkjernetreet . Koden anses nĂ¥ som eksternt vedlikeholdt, noe som betyr at de som ønsker Ă¥ fortsette Ă¥ bruke den, mĂ¥ ty til tilleggsmoduler eller kompilere den selv. Ă…rsaken til denne avgjørelsen var ikke sĂ¥ mye et teknisk problem som de gjentatte bruddene pĂ¥ integrasjonsretningslinjene fra vedlikeholderen, som sendte inn funksjonsendringer sent og hoppet over faser som utelukkende var reservert for feilretting.
Selv om Bcachefs stille fases ut, vil andre systemer komme sterkere frem. Btrfs tar et betydelig skritt fremover ved Ă¥ muliggjøre blokkstørrelser større enn sidestørrelsen , en forbedring som baner vei for betydelige fremtidige ytelsesforbedringer, spesielt under leseintensive arbeidsbelastninger. Videre har flere interne aspekter ved parallellisme og metadatahĂ¥ndtering blitt forbedret.
Det erfarne XFS-filsystemet aktiverer funksjonen for online sjekk og reparasjon (online fsck) som standard, noe som frem til nĂ¥ ble ansett som eksperimentelt. Dette gjør at visse problemer kan rettes mens filsystemet forblir montert og i bruk, noe som er nyttig i bedriftsmiljøer der det ikke alltid er mulig Ă¥ stoppe tjenester.
En EXT4 legger til bruker- og gruppe-ID-er med 32 reserverte biter og et nytt grensesnitt ioctl() Dette gjør det mulig Ă¥ administrere superblokkparametere, noe som gjør livet enklere for administratorer og vedlikeholdsverktøy. Det gir ogsĂ¥ en mulighet til Ă¥ fjerne utdaterte konfigurasjonsalternativer som ikke lenger er relevante.
I mellomtiden fĂ¥r exFAT-kontrolleren aggressive optimaliseringer : i noen spesifikke scenarier er det mĂ¥lt forbedringer pĂ¥ opptil 16 ganger i lese- og skriveoperasjoner. De som flytter data mellom Windows og Linux ved hjelp av SD-kort eller USB-stasjoner vil merke betydelig kortere kopieringstider. FUSE fĂ¥r ogsĂ¥ kapasitet til Ă¥ hĂ¥ndtere kopier av store omrĂ¥der, noe som kan forbedre ytelsen til brukeromrĂ¥de-filsystemer.
Raskere og bedre administrerte nettverk
Nettverksdelen er nok en gang en av de største vinnerne i Linux 6.18. For det første introduseres innledende støtte for TCP Accurate ECN (Accurate Explicit Congestion Notification) , en mer presis variant av den klassiske ECN som muliggjør mer detaljert overbelastningsdeteksjon og -hĂ¥ndtering. Dette er spesielt nyttig for komplekse nettverk som de som drives av store leverandører og operatører i EU.
I UDP er mottaksstien omskrevet for Ă¥ redusere trafikkonflikter og øke ytelsen pĂ¥ NUMA-systemer . Intern testing har vist ytelsesøkninger pĂ¥ opptil 47 % i pakkemottak, noe som kan bidra til Ă¥ hĂ¥ndtere bĂ¥de legitime trafikktopper og UDP-baserte DDoS-angrep bedre.
Standardkonfigurasjonen endres ogsĂ¥: størrelsen pĂ¥ mottaksbufferen økes til 4 MB , og tidligere forbedringer av bufferdeling er integrert, med ideen om at strømmeservere, online spill eller sanntidskommunikasjon har mer spillerom før de begynner Ă¥ slippe pakker.
Innen kryptering inkluderer kjernen forbedringer for TCP-tilkoblinger beskyttet av PSP og andre teknologier som tar sikte pĂ¥ Ă¥ styrke trafikkonfidensialiteten. Disse nye funksjonene, kombinert med den nye revisjonsmodellen og forbedringene av BPF, forsterker Linux' rolle som fundamentet for kritiske tjenester i europeiske nettverk.
Alt dette suppleres av justeringer i nettverksstakken som har som mĂ¥l Ă¥ redusere latens og forbedre stabiliteten i edge-tilfeller. Selv om mange endringer er usynlige for sluttbrukeren, kan europeiske nettverksoperatører, systemadministratorer og tjenesteleverandører utnytte disse forbedringene til Ă¥ finjustere plattformene sine ytterligere.
Forbedret sikkerhet: signert GMP, multi-LSM-revisjon og TPM-endringer
Sikkerhet er fortsatt en grunnleggende pilar i kjerneutvikling. Linux 6.18 introduserer muligheten til Ă¥ laste inn kun signerte BPF-programmer , noe som tillater verifisering av integriteten til kode som dynamisk injiseres i kjernen før kjøring. I miljøer der BPF brukes til avansert observerbarhet, nettverksfiltrering eller sikkerhet, legger dette tiltaket til et ekstra lag med beskyttelse mot angrep som prøver Ă¥ utnytte denne kanalen.
Revisjonssystemet er utvidet for bedre Ă¥ hĂ¥ndtere multi-LSM-scenarier , der flere sikkerhetsmoduler sameksisterer (f.eks. SELinux og AppArmor). Denne forbedringen forenkler overvĂ¥king og korrelering av sikkerhetshendelser i regulerte miljøer, noe som er svært relevant for europeiske selskaper som er underlagt NIS2-direktivet eller spesifikke bransjeforskrifter.
En annen bemerkelsesverdig endring er beslutningen om Ă¥ deaktivere HMAC-krypteringsfunksjonen pĂ¥ TPM-bussen som standard . I den nĂ¥værende implementeringen har denne funksjonen økt kompleksitet og ytelsesreduksjoner uten en klar fordel nĂ¥r det gjelder faktisk sikkerhet. Ved Ă¥ deaktivere den umiddelbart, letter kjernen belastningen pĂ¥ systemet og reduserer potensielle feilpunkter, samtidig som manuell aktivering fortsatt er tillatt om nødvendig.
NĂ¥r det gjelder minneisolering og sikker virtualisering, har kjernen støtte for SEV-SNP CipherText Hiding pĂ¥ x86 og utvider KVM-funksjoner med teknologier som Intel og AMDs Control-flow Enforcement Technology (CET). Disse funksjonene bidrar til Ă¥ beskytte utførelsesflyten og skjerme virtuelle maskiner mot visse typer angrep.
Samlet sett forsterker alle disse delene Linux 6.18s posisjon som et fundament for kritisk infrastruktur , bĂ¥de i offentlige datasentre og i private skyer og industrielle miljøer spredt over hele Europa.
Virtualisering, containere og NFS i profesjonelle miljøer
Innen containere legger kjernen til muligheten for hĂ¥ndtere navnerom som filhĂ¥ndtak gjennom samtalene name_to_handle_at() y open_by_handle_at()Dette gjør det enklere Ă¥ pĂ¥litelig referere til, sammenligne eller overføre navnerom mellom prosesser uten Ă¥ permanent tildele ressurser, noe som forenkler administrasjonen av komplekse containerbaserte systemer.
Nettverksfilserveren drar ogsĂ¥ nytte av dette. Linux 6.18 introduserer et alternativ for Ă¥ deaktivere I/O-hurtigbufring i NFS under visse konfigurasjoner, noe som forbedrer skalerbarhet og ytelse under svært distribuerte belastninger. Denne fleksibiliteten er nyttig for store nettverkslagringsdistribusjoner, for eksempel pĂ¥ universiteter, offentlige institusjoner eller europeiske selskaper med tusenvis av klienter som fĂ¥r tilgang til systemet samtidig.
Sammen med overhalingen av swap-undersystemet og minneforbedringene som allerede er nevnt, lar disse optimaliseringene servere med titalls eller hundrevis av containere forbli mer stabile selv nĂ¥r systemet nærmer seg belastningsgrensene.
For skyleverandører og datasentre i Spania og resten av EU betyr denne typen fremskritt at man kan utnytte eksisterende maskinvare bedre før man mĂ¥ vurdere utvidelser, samtidig som man opprettholder konkurransedyktige servicenivĂ¥er.
Mer rust i kjernen og nye arkitektoniske muligheter
Linux 6.18 fortsetter Ă¥ fremme integreringen av Rust som et andresprĂ¥k i kjernen. Bindinger til relevante kjerne-API-er er utvidet, og inkluderer atomoperasjoner skreddersydd til kjernens minnemodell, støtte for DebugFS, bitmap-hĂ¥ndtering og verktøy for Ă¥ skrive sikrere drivere.
Blant disse driverne skiller en ny DRM-driver for ARM Mali GPU-er i Rust seg ut . Den er fortsatt i en tidlig fase, og tilpasser noe av arbeidet som er gjort pĂ¥ Panthor. PĂ¥ mellomlang sikt er ideen at ARM-enheter som er mye brukt i det europeiske markedet – fra enkeltkortsdatamaskiner til lette bærbare datamaskiner – kan dra nytte av mer robuste drivere med lavere sannsynlighet for Ă¥ forĂ¥rsake alvorlige feil.
En annen nøkkelkomponent er Rust Binder-driveren , som støtter IPC-systemet (interprosesskommunikasjon) som brukes i Android. Inkluderingen baner vei for mer robust støtte for Android-enheter og derivater i kjernen, noe som er viktig for produsenter som distribuerer produkter i Europa og som krever en godt vedlikeholdt stabel.
Parallelt utvides BPF Arenas' muligheter pĂ¥ arkitekturer som PowerPC , og nye funksjoner legges til for Arm, RISC-V og MIPS. For RISC-V, for eksempel, introduseres endringer som ikke fantes i den forrige versjonen pĂ¥ nytt, for eksempel nye minnetilordningsprimitiver, støtte for RPMI-grensesnittet (ligner pĂ¥ ARM SCMI) og leverandørspesifikke utvidelser.
Disse arkitektoniske forbedringene forsterker Linux' posisjon som referanseoperativsystemet pĂ¥ Ă¥pen maskinvare og nye plattformer , et omrĂ¥de av stor interesse for europeiske prosjekter som ønsker Ă¥ redusere sin avhengighet av proprietære arkitekturer.
Maskinvarestøtte: spilling, moderne bærbare datamaskiner og Apple Silicon
En svært synlig del av innsatsen i Linux 6.18 fokuserer pĂ¥ drivere. Kjernen utvider maskinvarestøtten for forbrukerdatamaskiner og PC-konsoller betydelig , et segment som har vokst betraktelig de siste Ă¥rene takket være fremveksten av spill pĂ¥ Linux.
Til Ă¥ begynne med introduseres en ny HWMON-driver for GPD-enheter , som GPD Win 4 og Win Max 2, som tilbyr mer presis viftekontroll og mer pĂ¥litelige avlesninger fra termiske sensorer. Dette gjør det enklere Ă¥ fĂ¥ mest mulig ut av disse smĂ¥ maskinene uten Ă¥ gĂ¥ pĂ¥ kompromiss med levetiden deres, noe som er høyt verdsatt av brukere i Spania og resten av Europa.
Irriterende problemer pĂ¥ ASUS ROG Ally og Lenovo Legion Go 2 er ogsĂ¥ fikset , inkludert falske avbrudd og gjenopptagelse av NVMe-disker etter systemstans. For de som bruker disse enhetene som Linux-baserte hĂ¥ndholdte konsoller, bør spillopplevelsen være mer stabil.
NĂ¥r det gjelder periferiutstyr, forbedrer kjernen støtten for PlayStation DualSense-kontrolleren , slik at den integrerte lydkontakten fungerer som den skal: nĂ¥r du kobler hodetelefoner til kontrolleren, omdirigerer systemet lydutgangen og lar deg bruke mikrofonen uten merkelige konfigurasjoner.
Videre utvider Linux 6.18 den første støtten for haptiske berøringsplater , som blir stadig mer vanlige i moderne bærbare datamaskiner. Takket være dette vil mange modeller som selges i Spania og andre europeiske land med denne typen berøringsplate oppleve en mer naturlig klikkrespons, nærmere fabrikktilbakemeldingen som tilbys av andre operativsystemer.
Grafikk, prosessorer og AI: forbedringer for moderne enheter
NĂ¥r det gjelder grafikk, vil Nouveau-driverne for NVIDIA Turing- og Ampere-GPU- er nĂ¥ bruke GSP-fastvaren (GPU System Processor) som standard nĂ¥r den blir tilgjengelig. Denne endringen er en del av en bredere overgang pĂ¥ tvers av NVIDIA-økosystemet, med sikte pĂ¥ Ă¥ forbedre strømstyringen og forberede mer robust støtte pĂ¥ mellomlang sikt for arbeidsstasjoner og spill-PC-er.
I CPU, driveren intel_pstate Den inkluderer forbedringer for plattformene. Intel Meteor LakeTakket være integrasjon med Dynamic Efficiency Control kan kjernen utnytte Hardware P-states (HWP) uten de klassiske begrensningene til EPP, og oppnĂ¥ en finere balanse mellom ytelse og forbruk, noe som er essensielt i ultralette bærbare datamaskiner som selges i massevis pĂ¥ det europeiske markedet.
For kunstig intelligens-oppgaver legger Linux 6.18 til en ny driver for Rockchip NPU-er med flerkjernestøtte og dynamisk frekvensskalering. Denne driveren gir bedre utnyttelse av databehandlingsmulighetene til Rockchip SoC-kort, som er mye brukt i rimelige enheter og laboratorieprosjekter over hele Europa, og som nĂ¥ kan kjøre maskinlæringsarbeidsbelastninger uten alltid Ă¥ være avhengige av separate GPU-er.
Innenfor Apples økosystem innlemmes trinnvise forbedringer i støtten for M2 Pro-, M2 Max- og M2 Ultra-SoC-ene gjennom inkludering av nye enhetstrær. Selv om det for intensiv bruk pĂ¥ Mac-bærbare datamaskiner fortsatt er lurt Ă¥ bruke prosjekter som Asahi Linux med egne oppdateringer, er det faktum at noe av dette arbeidet integreres i hovedkjernen et tegn pĂ¥ fortsatt fremgang.
Kjernen utvider ogsĂ¥ kompatibiliteten med hovedkort og utstyr fra produsenter som ASUS, HP, Alienware og Dell G-serien, og legger til flere HWMON-sensorer, viftekontroll og sonebasert RGB-lysstyring . For høyytelses arbeidsstasjoner, bĂ¥de stasjonære og spillbare, fører disse forbedringene til mer omfattende overvĂ¥king.
Slik oppgraderer du til Linux 6.18 pĂ¥ forskjellige distribusjoner
MĂ¥ten Ă¥ fĂ¥ tilgang til den nĂ¥ tilgjengelige Linux 6.18 avhenger i stor grad av den valgte distribusjonen. De som bruker rullerende utgivelsessystemer, som Arch Linux eller noen utviklerorienterte Fedora-varianter, mottar vanligvis den nye kjernen gjennom en standard pakkeoppdatering. NĂ¥r distribusjonen integrerer den i sine repositorier, er det bare Ă¥ oppdatere og velge den ved neste oppstart.
I motsetning til dette vil distribusjoner med mer konservative oppdateringssykluser – som Ubuntu Stable, Debian, Linux Mint og openSUSE Leap, for Ă¥ nevne noen populære i Spania – ta litt lengre tid Ă¥ ta i bruk 6.18. I mange tilfeller vil denne kjernen leveres sammen med en hovedversjon av distribusjonen eller en ny LTS-utgivelse, spesielt hvis den langsiktige støttestatusen endelig blir bekreftet.
UtĂ¥lmodige brukere har alltid muligheten til Ă¥ Last ned kildekoden fra kernel.org og kompilere den manuelt pĂ¥ systemet ditt. Den klassiske prosessen innebærer Ă¥ hente den komprimerte pakken, dekomprimere den og justere konfigurasjonen med verktøy som make menuconfig, kompiler ved Ă¥ utnytte alle tilgjengelige kjerner og installer modulene og den resulterende kjernen.
I Debian- og Ubuntu-økosystemene finnes det ogsĂ¥ .deb-pakker og spesifikke repositorier som tilbyr kjernebygg i hovedformat, samt fellesskapsvedlikeholdte PPA-er. Dette er gyldige mĂ¥ter Ă¥ prøve ut 6.18 sĂ¥ snart som mulig, selv om det er lurt Ă¥ bruke dem med forsiktighet pĂ¥ produksjonssystemer, fordi de vanligvis mangler ekstra oppdateringer og offisiell distribusjonsstøtte.
I profesjonelle miljøer og pĂ¥ servere i europeiske datasentre er den generelle anbefalingen fortsatt Ă¥ holde seg til kjernene som leveres av selve distribusjonen eller av den kontraktsfestede supportleverandøren. Dette sikrer en kombinasjon av kjerne, verktøykjede og biblioteker som har gjennomgĂ¥tt felles testing, noe som er avgjørende nĂ¥r man administrerer kritisk infrastruktur.
Linux 6.18 etablerer seg som en spesielt relevant kjerneversjon: den kombinerer klare forbedringer innen minne, lagring, nettverk, sikkerhet og maskinvarestøtte med konkrete skritt mot en mer modulær og sikker fremtid takket være Rust og BPF, og ser ut til Ă¥ bli fundamentet som mange europeiske og spanske distribusjoner kan bruke i Ă¥revis hvis den endelig blir bekreftet som den neste LTS-kjernen.
