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MacBook tactile : Le projet « ironique » d’Apple qui répète la malédiction de Steve Jobs sur les idées rejetées
Si vous suivez l’actualité tech, vous savez sans doute déjà qu’Apple travaille sur un MacBook à écran tactile. Et, comme le rappelle le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, ce projet est plutôt ironique : ce n’est pas la première fois qu’Apple s’apprête à commercialiser un produit qu’elle avait… ouvertement tourné en ridicule. D’ennemi […]
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Apple Mac Sales Surge 15% In Q3 2025, Surpassing PCs

Quel Mac acheter en 2025 : MacBook Pro, Air, Mini ou iMac ?
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En 2025, l’offre Mac n’a jamais été aussi riche… et aussi compliquée à décrypter avec les différentes puces de M1 jusqu'à M5 et leurs dérivés. Faut-il investir dans la toute dernière génération ou profiter des bonnes affaires sur les modèles précédents ? Voici notre guide pour vous aider à trouver le Mac qui correspond vraiment à vos besoins, sans vous tromper.
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MacBook Pro M5 : un achat plus cher… sans chargeur
En Europe, Apple supprime l’adaptateur secteur de la boîte du MacBook Pro M5, poussant les clients à passer une fois de plus à la caisse.
MacBook Pro M5 : date de sortie, prix et nouveautés à retenir
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MacBook Pro M5 : de belles promesses, mais quelques absents de taille

OpenAI et Jony Ive confrontés à des obstacles techniques majeurs pour leur appareil IA
Le projet d’appareil intelligent développé conjointement par OpenAI et Jony Ive, légendaire designer d’Apple, rencontre des difficultés techniques significatives. Selon le Financial Times, les deux parties peinent à finaliser un dispositif sans écran alimenté par l’intelligence artificielle. Des questions non résolues concernant la personnalité de l’appareil, la gestion de la confidentialité et l’infrastructure informatique pourraient ... Lire plus
L'article OpenAI et Jony Ive confrontés à des obstacles techniques majeurs pour leur appareil IA est apparu en premier sur Fredzone.SimpleFold - Un labo de biologie moléculaire qui tourne sur un simple Macbook Pro
Apple vient de sortir un truc énorme et je pense que personne n’a encore capté cette folie. Leur équipe de recherche en machine learning a publié SimpleFold , un modèle d’IA pour prédire la structure des protéines. Jusque-là, rien de révolutionnaire me direz-vous car AlphaFold de Google fait déjà ça très bien, sauf que… SimpleFold, lui, tourne sur votre MacBook Pro !
Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c’est complètement dingue. D’après l’article de recherche d’Apple , SimpleFold atteint 95% des performances d’AlphaFold2 tout en étant infiniment plus léger. En effet, AlphaFold nécessite des supercalculateurs avec des GPU à 20 000 balles pièce alors SimpleFold, lui tourne tranquille sur un MacBook Pro M2 avec 64GB de RAM.
Pour réaliser cet exploit, au lieu d’utiliser les modules super complexes d’AlphaFold comme la méthode du triangle attention ou les MSA ( Multiple Sequence Alignments ), SimpleFold utilise une technique appelée “flow-matching” avec des transformers basiques. Pour rappel, flow matching ça permet de générer des données (souvent des images ou du texte), à partir de bruit aléatoire…
Ils ont donc échangé le moteur de Formule 1 utilisé par des outil comme Alphafold par un moteur de Twingo bien générique et arrivent à atteindre la même vitesse.
Les chercheurs d’Apple ont pour cela entraîné 6 versions différentes de SimpleFold, de 100 millions à 3 milliards de paramètres. Et même la plus petite version (100M) atteint 90% des performances d’ ESMFold sur les benchmarks CAMEO22.
Et c’est super cool parce que prédire la structure d’une protéine, c’est pas juste un truc de geek pour s’amuser. C’est LA base pour créer de nouveaux médicaments, comprendre des maladies, développer des vaccins… Jusqu’à présent, seuls les gros labos avec des budgets de malade pouvaient se permettre de faire ça, c’est pourquoi SimpleFold change complètement la donne en rendant cette technologie accessible à n’importe quel chercheur avec un MacBook.
Un chercheur indépendant peut maintenant découvrir de nouvelles molécules depuis son canapé… Chapeau Apple pour démocratiser cette partie de la recherche scientifique !
Le plus drôle dans tout ça, c’est qu’Apple a entraîné SimpleFold sur 8,6 millions de structures protéiques, ce qui en fait donc le plus gros modèle de folding jamais créé, avec 3 milliards de paramètres pour la version complète. Maintenant pour l’installer, c’est super simple. Le repo GitHub montre que vous aurez juste besoin de Python 3.10 et que ça supporte PyTorch ou MLX (le framework d’Apple pour les puces Silicon).
Et voilà, en 5 minutes, vous avez un labo de biologie moléculaire totalement open source sur votre machine !
Yuyang Wang et son équipe ont donc prouvé que pour prédire les structures protéiques, pas besoin de réinventer la roue. Des transformers classiques avec du flow-matching, et ça marche ! Imaginez des lycéens qui découvrent de nouvelles molécules pour leur TPE, des startups biotech qui se lancent depuis un garage (littéralement), des pays en développement qui peuvent enfin faire de la recherche de pointe sans investir des millions dans l’infra…
Apple vient de casser un petit peu le monopole de la big pharma sur la recherche moléculaire.
C’est top non ?
