Das Raster ist weg. Widgets stehen nebeneinander, alle gleich groß, in
der Reihenfolge aus den Einstellungen. Das Panel sitzt am oberen Rand —
nach unten zu wachsen bedeckt den Bildschirm, nach rechts und links legt
es sich in den ohnehin leeren Streifen neben der Notch. Eine zweite Reihe
entsteht erst, wenn der Bildschirm keine weitere Kachel mehr hergibt.
Die Größenauswahl fällt damit weg, und das ist kein Verlust: ein 2×1
neben einem 2×2 lässt oben rechts eine Lücke, die niemand füllen kann und
die aussieht wie ein Fehler. Genau daher kam auch die Überlappung. Ein
Test prüft jetzt für ein bis zwölf Kacheln, dass sich keine zwei
schneiden und alle vollständig im Panel liegen — außerhalb heißt oben:
hinter der Notch. Kacheln werden zusätzlich beschnitten, damit
überquellender Inhalt nicht über den Nachbarn zeichnet.
Der Kalender wählt jetzt zwischen Monatsraster und Terminliste. Das war
vorher an die Kachelgröße gekoppelt und ist in Wahrheit eine Frage
dessen, was man sehen will.
In der Menüleiste wird die Breite gemessen statt geschätzt. Vorher stand
je Darstellungsart eine feste Zahl im Code, großzügig gewählt — mit dem
Ergebnis, dass neben jedem Wert Platz für ein weiteres Symbol blieb, in
dem nichts stand. Gemessen wird die breiteste vorkommende Zeichenfolge,
nicht die gerade angezeigte, sonst springt die Leiste bei jedem Messwert.
Die Balkendarstellung bekommt ihre Breite aus der Kernzahl, die erst nach
der ersten Messung feststeht.
Popover schließen jetzt beim Klick daneben. `behavior = .transient`
genügt nicht: es greift, solange die eigene App aktiv ist, aber Onyx läuft
als .accessory und wird durch einen Klick auf ein Statuselement nicht
aktiviert. Ein Klick in ein fremdes Fenster erreichte das Popover gar
nicht. Ein globaler Beobachter sieht solche Klicks, ein lokaler die in der
eigenen App, Escape schließt ebenfalls — und es ist immer nur eines offen.
Mixer und Lüfter haben eigene Menüleistenelemente. Beides regelt man
mitten in etwas anderem; der Weg über ein Einstellungsfenster war zu weit.
Die Lüfter sind damit auch als Panel-Kachel echt statt Platzhalter.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Ein Popover, das nur den Wert größer wiederholt, den man gerade angeklickt hat,
ist verschenkter Platz. Hier ist Raum — anders als in der Menüleiste, wo jede
Zahl um Breite kämpft.
Prozessor: Ringe für Auslastung, Temperatur und Lüfter, alle Kerne als Raster
statt als Balkenreihe (bei fünfzehn Kernen wird eine Reihe unleserlich schmal),
Leistungsaufschlüsselung und beide Lüfter mit Namen.
Die Leistungsschlüssel sind gegen iStat Menus abgeglichen: PHPC liefert 14,02 W
und deckt sich mit deren CPU-Wert, PSTR mit der Gesamtleistung. Frequenzen
fehlen bewusst — die stehen nicht im SMC, dafür bräuchte es IOReport.
Speicher: Ring mit Aufschlüsselung nach Programmen, Reserviertem, Komprimiertem
und Freiem, Auslagerung mit Gesamtgröße und die fünf größten Verbraucher über
phys_footprint — derselbe Wert, den der Aktivitätsmonitor zeigt, nicht der
virtuelle Adressraum.
Akku: Restzeit, Kapazität, Zyklen, Temperatur, Lade- oder Entladeleistung,
Netzteilleistung und Spannung.
Netzwerk: Verlauf in beide Richtungen auf gemeinsamem Maßstab — getrennte
Maßstäbe ließen einen Upload von 20 KB/s so hoch aussehen wie einen Download
von 20 MB/s. Dazu Spitzenwerte, VPN-Hinweis, alle Adressen und die Summen seit
dem Start.
Was fehlt, wird benannt statt weggelassen: Durchsatz je Programm gibt es ohne
root nicht, das Ladelimit braucht den privilegierten Helfer und einen Key, der
auf diesem Modell noch nicht identifiziert ist.
Sensorliste erweitert und benannt: CPU-Kerne und Grafik stehen vorn, dazu
Luftstrom, Thunderbolt links und rechts. Lüfter heißen links und rechts statt
0 und 1.
Nebenbei ein Übersetzungsfehler behoben: die Modus-Auswahl in den Einstellungen
zeigte die Rohschlüssel, weil die Texte im MetricsProvider-Bündel liegen und
die Einstellungen im App-Bündel suchen.
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Die M-Serie-Konvention gilt auch auf dem M5: Tp* sind die CPU-Kerne, Tg* die
GPU-Cluster. Gezeigt wird der wärmste Punkt, nicht der Durchschnitt —
gedrosselt wird nach dem heißesten Kern. Gemessen: CPU 76 °C, GPU 70 °C.
Die Fühlerliste wird zur Laufzeit gesucht statt fest verdrahtet: welche es
gibt, hängt am Modell. Auf diesem Mac sind es 285 Temperaturfühler.
Zwei Leistungsprobleme, gefunden bevor sie jemandem auffallen konnten:
Die Suche geht alle 3486 Keys durch und braucht knapp eine Sekunde. Auf dem
Hauptthread wäre das eine spürbare Startverzögerung — sie läuft jetzt im
Hintergrund, bis dahin zeigt die Oberfläche "—" statt einer erfundenen Zahl.
Fünfzig Fühler zu lesen kostete 34 ms je Abtastung, bei 1 Hz also 3,4 % CPU.
Zwei Maßnahmen: Typ und Größe je Key werden zwischengespeichert (sie stehen in
der Firmware fest, sie bei jedem Lesen zu erfragen verdoppelte die
IOKit-Aufrufe), und Temperaturen werden höchstens alle zwei Sekunden neu
gelesen — sie bewegen sich in einer Sekunde ohnehin kaum. Ergebnis: 6 ms
Grundlast, 18 ms alle zwei Sekunden, im Mittel gut 1 %.
Dabei noch eine Eigenheit gefunden: die Byte-Reihenfolge im SMC ist nicht
durchgängig. Messwerte wie B0AV kommen little-endian aus dem Akku-Baustein,
die Metadaten des SMC selbst dagegen big-endian. #KEY little-endian gelesen
ergibt 2 651 652 096 statt 3486 — die Fühlersuche brach damit still ab und
alle Temperaturen blieben leer.
Lüfterdrehzahlen stehen jetzt im Sensor-Popover, mit Balken zwischen Minimum
und Maximum der Firmware: "2321 U/min" allein sagt niemandem, ob das viel ist.
Die Steuerung selbst kommt mit Phase 6 — Schreibzugriff auf den SMC verlangt
root — und der Popover sagt das auch.
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Sechs neue Widgets (CPU, GPU, Speicher, Akku, Sensoren, Netzwerk) und dieselben
sechs als einzeln aktivierbare Menüleisten-Module mit fünf Darstellungsarten.
Panel-Widget und Menüleisten-Modul derselben Größe teilen sich die Messschleife
über Referenzzählung. Ohne das liefe für jede Anzeige ein eigener Timer mit
denselben IOKit- und SMC-Abfragen — bei sechs Modulen und ebenso vielen Widgets
ein Vielfaches der nötigen Arbeit. Meldet sich der letzte Konsument ab, hört die
Schleife auf; im Ruhezustand misst Onyx nichts.
Die Differenzrechnung ist testgetrieben, und die Tests haben zwei echte Fehler
gefunden. Erstens: mein Überlaufschutz beim Durchsatz hielt einen
zurückgesetzten Zähler (Interface-Wechsel) für einen Überlauf und zeigte
4,3 GB/s. Da if_data64 64-Bit-Zähler liefert, die bei 10 Gbit/s erst nach
470 Jahren umlaufen, ist ein kleinerer Wert immer ein Zurücksetzen — die
Unterscheidung produzierte nur den Ausreißer, den sie verhindern sollte.
Zweitens: ByteCountFormatter schrieb bei null „Zero KB/s" statt „0 KB/s".
Bei den CPU-Zählern bleibt der Überlaufschutz nötig: die sind 32 Bit breit und
laufen nach gut 400 Tagen wirklich um, deshalb `&-` statt `-`.
Sensoren kommen über den SMC-Leser aus Spike A statt über die private
IOHID-Schnittstelle — auf dieser Maschine nachweislich verifiziert, und die
dort gefundene Little-Endian-Eigenheit ist berücksichtigt. Nur eine kurze Liste
benannter Fühler statt aller 3486 Keys: eine Wand aus Kürzeln ist keine
Information.
Gegengemessen statt vermutet: 15 Kerne, 39,8 W, GPU 50 %, 16,6/24 GB mit
kritischem Druck, Akku 68 Zyklen bei 100 % Gesundheit, fünf Sensoren, zwei
Lüfter, en0 mit 661 KB/s.
Menüleisten-Module zeichnen in labelColor statt in den Onyx-Farben — nur die
Systemfarbe passt sich heller wie dunkler Leiste an. Feste Breite je
Darstellungsart, sonst schiebt jeder Messwert die halbe Leiste hin und her.
Standardmäßig ist kein Modul aktiv: sechs neue Symbole beim ersten Start wären
eine Zumutung.
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