• Proxmox VE 9.2: smartare lastbalansering och starkare nätverk för moderna datacenter

    Proxmox VE 9.2 är en av de större uppdateringarna av den öppna virtualiseringsplattformen på senare tid. Med dynamisk lastbalansering, utökat SDN-stöd, enklare hantering av anpassade CPU-modeller och en modern grund baserad på Debian 13.5 tar Proxmox ytterligare ett steg mot att bli ett fullvärdigt alternativ för både företagsmiljöer, datacenter och avancerade hemmalabb. Uppdateringen gör det lättare att fördela resurser smartare, bygga mer flexibla nätverk och genomföra underhåll utan onödiga driftstörningar.

    Proxmox Virtual Environment 9.2 är här och innebär ett tydligt steg mot mer automatiserad och flexibel drift av virtuella servrar. Den nya versionen bygger på Debian 13.5 ”Trixie” och innehåller bland annat dynamisk lastbalansering, utökat stöd för mjukvarudefinierade nätverk, enklare hantering av anpassade CPU-modeller och förbättrade verktyg för underhåll av kluster.

    För företag, drifttekniker och entusiaster som kör egna virtualiseringsmiljöer innebär detta att Proxmox VE blir bättre på att själv fördela arbetslast, hantera komplexa nätverk och minska risken för störningar vid planerat underhåll.

    Vad är Proxmox VE?

    Proxmox VE är en öppen plattform för virtualisering. Med den kan man köra virtuella maskiner och containrar på servrar, ungefär som med VMware ESXi, Microsoft Hyper-V eller andra virtualiseringslösningar. Skillnaden är att Proxmox bygger på öppen källkod och kombinerar flera tekniker i ett gemensamt webbgränssnitt.

    I praktiken kan en administratör skapa virtuella servrar, hantera lagring, konfigurera nätverk, sätta upp kluster och använda hög tillgänglighet utan att behöva flera separata system.

    Proxmox VE används både i hemmalabb, småföretag och större driftmiljöer där man vill ha kontroll över sin egen infrastruktur utan att vara låst till en proprietär plattform.

    Dynamisk lastbalansering – Proxmox blir mer självgående

    Den största nyheten i Proxmox VE 9.2 är den nya dynamiska lastbalanseraren. Den bygger vidare på klustrets resursplanerare, Cluster Resource Scheduler, och gör att Proxmox kan fatta smartare beslut om var virtuella maskiner och containrar bör placeras.

    Tidigare kunde placering av arbetslaster i högre grad bygga på mer statiska regler. Med den nya dynamiska modellen kan systemet väga in aktuell belastning på noder och gäster. Det betyder att Proxmox kan se hur mycket resurser som faktiskt används i klustret och använda den informationen när nya gäster placeras eller flyttas.

    Detta är särskilt viktigt i större miljöer där vissa servrar riskerar att bli hårt belastade medan andra har gott om lediga resurser. En bättre fördelning kan ge jämnare prestanda, bättre utnyttjande av hårdvaran och mindre behov av manuella ingrepp.

    Automatisk migrering av HA-gäster

    En annan viktig del av den nya lastbalanseringen är att Proxmox VE 9.2 kan migrera gäster som hanteras av HA-stacken, alltså High Availability. HA används för att hålla viktiga tjänster tillgängliga även om en server i klustret får problem.

    Med den nya funktionen kan Proxmox automatiskt flytta HA-hanterade virtuella maskiner eller containrar förm/view_messages.php att minska obalans mellan klustrets noder. Det sker samtidigt som systemet respekterar de regler administratören själv har satt upp.

    Det innebär att man kan kombinera automation med kontroll. Administratören kan ange hur känslig lastbalanseraren ska vara och vilka parametrar som ska styra beteendet. På så sätt kan man undvika både överbelastade servrar och onödigt aggressiva flyttar.

    Utökat SDN-stöd – nätverket blir mer flexibelt

    Proxmox VE 9.2 innehåller också stora förbättringar inom SDN, Software-Defined Networking. SDN innebär att nätverkets logik hanteras i mjukvara i stället för att allt måste konfigureras manuellt i fysisk nätverksutrustning.

    I den nya versionen får Proxmox inbyggt stöd för WireGuard och BGP i SDN-stacken. WireGuard är en modern VPN-teknik som ofta används för säkra tunnlar mellan system. BGP används främst för routing i större nätverk och datacenter.

    Dessutom tillkommer stöd för BGP/EVPN-filtrering med route maps och prefix lists. Det gör att administratörer kan styra vilka rutter som får spridas och hur trafiken ska hanteras i mer avancerade nätverksmiljöer.

    Proxmox VE 9.2 får även stöd för OSPF route redistribution i fabric-nätverk, fler inställningar för EVPN-kontroller och IPv6-underlay för EVPN. Det här är funktioner som främst riktar sig till mer avancerade miljöer, men de visar tydligt att Proxmox fortsätter att växa som datacenterplattform.

    Anpassade CPU-modeller direkt i webbgränssnittet

    En annan nyhet är hantering av anpassade CPU-modeller direkt från Proxmox webbgränssnitt. Funktionen finns under Datacenter och gör att administratörer kan skapa, ändra och ta bort egna CPU-profiler.

    Detta är användbart när vissa virtuella maskiner behöver specifika CPU-funktioner. Det kan handla om kompatibilitet, prestandaoptimering eller särskilda krav från programvara som körs i den virtuella maskinen.

    Proxmox VE 9.2 innehåller också en CPU flags selector. Den visar vilka CPU-flaggor som stöds på olika noder i klustret. Det gör det lättare att upptäcka om en viss CPU-inställning fungerar överallt i klustret eller om den riskerar att skapa kompatibilitetsproblem.

    Det är särskilt viktigt i kluster där servrarna inte har exakt samma processormodell. Om en virtuell maskin flyttas mellan olika noder behöver CPU-funktionerna vara kompatibla, annars kan migrering eller drift påverkas.

    HA Arm och Disarm förenklar underhåll

    Planerat underhåll i ett kluster kan vara känsligt. Om man startar om noder, byter hårdvara eller gör större ändringar vill man inte att HA-systemet ska tolka allt som ett fel och börja flytta resurser i onödan.

    Därför introducerar Proxmox VE 9.2 funktionen HA Arm/Disarm. Den gör att administratörer kan pausa HA Manager i hela klustret under ett underhållsfönster.

    När HA disarmas bevaras resursernas tillstånd. När underhållet är klart kan HA arm:as igen, och resurserna återgår till sitt tidigare tillstånd och sin normala hantering.

    Detta minskar risken för oönskade åtgärder, som exempelvis fencing eller automatiska flyttar, när administratören redan vet att det pågår planerat arbete.

    Ny teknisk grund: Debian 13.5 och Linux 7.0

    Proxmox VE 9.2 bygger på Debian 13.5 ”Trixie”. Det innebär att plattformen får en modernare bas med uppdaterade paket och nyare systemkomponenter.

    Som standard används Linux-kärnan 7.0. För virtuella maskiner ingår QEMU 11.0, medan containrar hanteras med LXC 7.0. Lagringssidan har uppdaterats med ZFS 2.4.

    Även Ceph-stödet har uppdaterats. Ceph Tentacle 20.2 finns nu som stabilt alternativ vid sidan av Ceph Squid 19.2. Ceph används ofta för distribuerad lagring i kluster, där flera servrar tillsammans bildar ett gemensamt lagringssystem.

    Varför är detta viktigt?

    Proxmox VE 9.2 handlar inte bara om nya versionsnummer. Det viktiga är att plattformen blir bättre på att hantera verkliga driftmiljöer där belastning, nätverk, lagring och underhåll måste fungera tillsammans.

    Den dynamiska lastbalanseraren gör att klustret kan använda sina resurser mer effektivt. SDN-förbättringarna gör Proxmox mer användbart i avancerade nätverk. CPU-hanteringen förenklar specialanpassade virtuella maskiner. HA Arm/Disarm gör underhåll mindre riskabelt.

    Tillsammans gör detta Proxmox VE 9.2 till en mer mogen plattform för både mindre installationer och större infrastrukturer.

    Tillgänglighet och uppgradering

    Proxmox VE 9.2 finns tillgänglig som ISO-avbildning från Proxmox webbplats. Den kan installeras direkt på fysisk serverhårdvara eller ovanpå en befintlig Debian-installation.

    Befintliga installationer kan uppgraderas via det vanliga APT-pakethanteringssystemet. För företag erbjuder Proxmox även supportabonnemang med tillgång till stabila uppdateringar och professionell support.

    Faktaruta: Proxmox VE 9.2

    OmrådeNyhet
    BasDebian 13.5 ”Trixie”
    KernelLinux 7.0
    VirtualiseringQEMU 11.0
    ContainrarLXC 7.0
    LagringZFS 2.4
    CephCeph Tentacle 20.2 och Ceph Squid 19.2
    HuvudnyhetDynamisk lastbalansering
    NätverkUtökat SDN-stöd med WireGuard, BGP och EVPN-förbättringar
    HAKlusteromfattande Arm/Disarm-funktion
    CPUHantering av anpassade CPU-modeller i webbgränssnittet

    Sammanfattning

    Proxmox VE 9.2 är en viktig uppdatering för alla som använder Proxmox i kluster eller mer avancerade virtualiseringsmiljöer. Den nya dynamiska lastbalanseraren gör att resurserna kan användas smartare, medan förbättrat SDN-stöd och enklare CPU-hantering ger bättre kontroll över komplexa miljöer.

    För hemmalabb är uppdateringen intressant. För företag och driftmiljöer är den ännu mer betydelsefull. Proxmox tar ännu ett steg mot att vara ett fullvärdigt öppet alternativ för modern datacenterdrift.

    https://www.proxmox.com/en/about/company-details/press-releases/proxmox-virtual-environment-9-2

    Teknisk faktaruta: Proxmox VE 9.2

    Plattform Proxmox Virtual Environment 9.2
    Basdistribution Debian 13.5 “Trixie”
    Linux-kärna Linux 7.0
    Virtualisering QEMU 11.0 för virtuella maskiner
    Containrar LXC 7.0
    Lagring ZFS 2.4 samt stöd för Ceph Squid 19.2 och Ceph Tentacle 20.2
    Huvudnyhet Dynamisk lastbalansering i kluster
    HA-funktioner Automatisk migrering av HA-gäster samt Arm/Disarm för klusterunderhåll
    Nätverk Utökat SDN-stöd med WireGuard, BGP, EVPN, OSPF-redistribution och IPv6-underlay
    CPU-hantering Anpassade CPU-modeller och CPU flags selector direkt i webbgränssnittet
  • Red Hat Enterprise Linux 10.2 släppt – nu med valfri AI-assistent i terminalen

    Red Hat Enterprise Linux 10.2 är här och visar tydligt vart företags-Linux är på väg: mot mer AI-stöd, starkare säkerhet, enklare uppgraderingar och modernare verktyg för både drift och utveckling. Med nyheter som AI-assistent i kommandoraden, postkvantskydd för SSH, Kernel Livepatching, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8 och förbättrat stöd för image mode tar RHEL ännu ett steg mot framtidens automatiserade och säkra servermiljöer.

    Red Hat Enterprise Linux, ofta förkortat RHEL, är inte en Linuxdistribution som i första hand riktar sig till hobbyanvändare. Den är byggd för företag, myndigheter, datacenter och organisationer där stabilitet, långsiktigt stöd och säker drift är viktigare än att alltid ha det allra senaste skrivbordstemat. Därför är varje ny punktversion av RHEL betydelsefull. Den visar vart företags-Linux är på väg.

    Med RHEL 10.2 blir riktningen tydlig: mer automatisering, mer AI-stöd, bättre säkerhet och enklare hantering av stora mängder servrar.

    AI flyttar in i kommandoraden

    En av de mest intressanta nyheterna är den valfria AI-assistenten goose. Den kan installeras från Red Hats extensions-förråd och är tänkt att hjälpa administratörer direkt i terminalen.

    För den som arbetar med Linuxservrar är kommandoraden fortfarande hjärtat i systemet. Det är där man felsöker tjänster, läser loggar, startar om processer, installerar paket och skriver skript. En AI-assistent i terminalen kan därför bli ett kraftfullt verktyg, särskilt om den kan hjälpa till att tolka felmeddelanden, föreslå kommandon eller ge snabbare vägledning i komplexa miljöer.

    RHEL:s kommandoradsassistent får dessutom stöd för färgutskrifter, vilket kan göra informationen mer lättläst. Det låter kanske som en liten sak, men i en terminalmiljö kan färger göra stor skillnad när man snabbt behöver se skillnad på varningar, kommandon, statusmeddelanden och fel.

    Image mode blir viktigare för framtidens Linuxdrift

    En annan stor del av RHEL 10.2 handlar om image mode, alltså ett sätt att hantera operativsystemet mer som en kontrollerad systemavbildning än som en traditionellt löpande installerad server.

    Tanken påminner delvis om hur containerteknik fungerar. I stället för att varje server underhålls helt individuellt kan man arbeta med standardiserade avbildningar. Det gör det lättare att rulla ut samma system på många maskiner, hålla miljöer konsekventa och minska risken för att servrar långsamt glider isär i konfiguration.

    I RHEL 10.2 får image mode flera förbättringar. Ett nytt alternativ i bootc gör det möjligt att ladda ner en OS-uppdatering till en hel maskinpark utan att tillämpa uppdateringen direkt. Det är praktiskt i större driftmiljöer där man vill förbereda uppdateringar i förväg men själv bestämma exakt när de ska aktiveras.

    Det blir också effektivare containerlagring genom att systemet kan hålla en separat kopia av operativsystemet i ett containerförråd. Dessutom tillkommer bättre möjligheter att logiskt binda ihop avbildningar i större skala.

    För virtualiserade miljöer finns även förbättringar genom BCVK, Bootable Containers and Virtualization Kit, som ska förenkla skapandet av virtuella maskiner från startbara containerbaserade system.

    Starkare skydd mot framtidens kvantdatorer

    Säkerhet är ett av de områden där RHEL 10.2 sticker ut mest. Red Hat lyfter bland annat fram förbättringar kopplade till postkvantkryptografi.

    Dagens kryptering bygger ofta på matematiska problem som vanliga datorer har mycket svårt att lösa. Men framtidens kvantdatorer kan i teorin hota vissa av dessa metoder. Därför pågår ett stort arbete i IT-världen med att ta fram kryptering som även ska stå emot kvantdatorer.

    I RHEL 10.2 märks detta bland annat i stöd för postkvantrelaterade lösningar i SSH och i Red Hat Certificate System 11.0. Den systemomfattande kryptopolicyn FUTURE blir också striktare och tillåter nu endast hybrida ML-KEM-nyckelutbytesalgoritmer, i stället för traditionella metoder utan postkvantskydd.

    För vanliga användare låter detta tekniskt, men betydelsen är enkel: Red Hat förbereder RHEL för en framtid där dagens kryptering inte längre kan tas för given.

    Kernel Livepatching minskar behovet av omstarter

    RHEL 10.2 bygger på Linuxkärnan 6.12 LTS och introducerar även förbättringar kring Kernel Livepatching.

    Kernel Livepatching gör det möjligt att installera vissa säkerhetsfixar och kärnuppdateringar utan att starta om systemet. För en vanlig hemdator är en omstart oftast inget stort problem. För en bank, ett sjukhus, ett datacenter eller en kritisk affärstjänst kan en omstart däremot kräva planering, servicefönster och riskhantering.

    Med Livepatching kan administratörer minska stilleståndstiden och samtidigt hålla systemen säkrare. Det är en typisk företagsfunktion: osynlig för slutanvändaren, men mycket viktig i miljöer där upptid är avgörande.

    Modernare utvecklingsmiljö

    RHEL har historiskt varit försiktig med att byta till alltför nya programversioner, eftersom stabilitet är så viktigt. Samtidigt måste utvecklare få tillgång till moderna språk, databaser och verktyg. RHEL 10.2 försöker balansera detta.

    Bland de uppdaterade komponenterna finns:

    • Python 3.14
    • PHP 8.4
    • Ruby 4.0
    • Node.js 24
    • OpenJDK 25
    • PostgreSQL 18
    • MariaDB 11.8
    • Git 2.51
    • LLVM 21
    • Rust 1.92
    • Go 1.26

    För utvecklare innebär detta att RHEL 10.2 blir mer attraktiv som plattform för moderna applikationer. Det gäller både klassiska webbapplikationer, containerbaserade system, databasmiljöer och program skrivna i språk som Rust, Go och Python.

    Även verktyg för felsökning och prestandaanalys har uppdaterats, bland annat GDB, Valgrind, SystemTap, elfutils och libabigail. Det gör RHEL 10.2 relevant inte bara för drift, utan också för avancerad utveckling och analys.

    Flatpak får större roll på skrivbordet

    En intressant förändring gäller skrivbordsmiljön. Installationsprogrammet Anaconda får stöd för automatisk installation av Flatpak-appar redan under systeminstallationen.

    Det betyder att system som installeras med exempelvis alternativet “Server with GUI” kan få Flatpak-baserade program direkt från början. Firefox och Thunderbird levereras nu som standard via Flatpak, även om Red Hat fortsätter att tillhandahålla och stödja RPM-versionerna i AppStream under RHEL 10:s livstid.

    Detta visar hur Flatpak fortsätter att vinna mark även i mer konservativa företagsmiljöer. Fördelen är att program kan paketeras mer isolerat från resten av systemet, vilket kan förenkla uppdateringar och minska konflikter mellan olika programberoenden.

    Enklare uppgraderingar med Leapp och Ansible

    Att uppgradera stora företagsmiljöer är sällan enkelt. Det räcker inte att klicka på “uppdatera”. Man måste kontrollera beroenden, kompatibilitet, hårdvara, tredjepartsprogram, säkerhetspolicyer och driftkrav.

    RHEL 10.2 förbättrar uppgraderingsvägarna med hjälp av Leapp och Red Hat Ansible Automation Platform. Red Hat beskriver detta som ett mer automatiserat arbetssätt där organisationer kan testa, misslyckas snabbt, justera och sedan köra igen.

    Det är ett praktiskt sätt att tänka kring stora IT-miljöer. I stället för att hoppas att allt fungerar vid första försöket skapar man en repeterbar process där fel kan upptäckas tidigt.

    RHEL 10.2 stöder bland annat uppgraderingsvägar från RHEL 9.8 till RHEL 10.2 på moderna plattformar som x86-64-v3, 64-bitars Arm, IBM Power Systems POWER10 och senare samt IBM Z z15 och senare.

    Små förändringar som kan märkas i vardagen

    Alla nyheter är inte stora rubriker. En förändring är att kommandot vi inte längre startar Vim när både vim-minimal och vim-enhanced är installerade. För vissa administratörer kan det vara en liten men märkbar förändring i vardagsarbetet.

    Sådana detaljer visar att även etablerade Linuxmiljöer förändras över tid. Kommandon och standardbeteenden som administratörer vant sig vid kan justeras när distributionen utvecklas.

    RHEL 10.2 visar vart företags-Linux är på väg

    Red Hat Enterprise Linux 10.2 är inte en dramatisk revolution, men det är en viktig uppdatering. Den visar hur Linux i företagsvärlden rör sig mot mer automatiserad drift, mer standardiserade systemavbildningar, AI-stöd i arbetsflöden och säkerhet som förbereds för framtidens hot.

    För systemadministratörer betyder det bättre verktyg för att hantera stora miljöer. För utvecklare betyder det modernare språk och databaser. För säkerhetsansvariga betyder det starkare kryptografiska alternativ och bättre kontroll. För organisationer betyder det framför allt en Linuxplattform som fortsätter att utvecklas utan att släppa sitt fokus på stabilitet.

    RHEL 10.2 är därmed inte bara ännu en punktversion. Det är ett tecken på hur nästa generation av företags-Linux kommer att se ut: mer automatiserad, mer containerorienterad, mer säkerhetsmedveten och allt mer förstärkt av AI.

    https://www.redhat.com/en/blog/rhel-102-and-98-intelligent-evolution-enterprise-linux

    Fakta: Red Hat Enterprise Linux 10.2

    Red Hat Enterprise Linux 10.2 är den andra uppdateringen i RHEL 10-serien och riktar sig främst till företag, myndigheter och organisationer som behöver en stabil Linux-plattform med långsiktig support.

    Versionen innehåller bland annat en valfri AI-assistent för kommandoraden, förbättrat stöd för automatiserade uppgraderingar med Ansible och uppdaterade utvecklingsverktyg.

    Exempel på uppdaterade komponenter är Rust 1.92, Python 3.14, Git 2.51, PHP 8.4, LLVM 21, Go 1.26, Ruby 4.0, OpenJDK 25, PostgreSQL 18 och MariaDB 11.8.

    Samtidigt har Red Hat även släppt Red Hat Enterprise Linux 9.8 för användare och organisationer som fortfarande ligger kvar på RHEL 9-serien.

  • Kan SUSE få ny ägare igen? – ännu ett kapitel i Linux-företagets långa ägarhistoria

    SUSE kan återigen vara på väg mot ett ägarbyte. Enligt uppgifter från Reuters undersöker den svenska riskkapitaljätten EQT möjligheten att sälja Linuxföretaget – en affär som kan värdera bolaget till omkring 6 miljarder dollar. Om försäljningen blir verklighet skulle det innebära ännu ett kapitel i SUSE:s långa historia av ägarbyten, men sannolikt utan dramatiska förändringar för användare av openSUSE eller företagets Linuxplattformar.

    Det tyska Linuxföretaget SUSE, en av världens största leverantörer av Linuxlösningar för företag, kan återigen stå inför ett ägarbyte. Enligt uppgifter från nyhetsbyrån Reuters undersöker den nuvarande ägaren, det svenska riskkapitalbolaget EQT AB, möjligheten att sälja bolaget. Om en affär blir verklighet kan värderingen landa på upp till 6 miljarder dollar.

    Det är dock viktigt att betona att processen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. EQT har anlitat investmentbanken Arma Partners för att undersöka intresset bland potentiella köpare, främst andra riskkapitalbolag. Någon affär är ännu inte beslutad och det finns heller ingen bekräftad köpare.

    Ett Linuxföretag som ofta bytt ägare

    Att SUSE kan få en ny ägare är egentligen inget ovanligt. Företaget har under de senaste två decennierna genomgått flera stora ägarförändringar.

    År 2003 köptes SUSE av Novell, som då ville stärka sin position inom företags-Linux. När Novell i sin tur köptes upp 2010 av The Attachmate Group följde SUSE med i affären.

    Fyra år senare slogs Attachmate samman med Micro Focus International, vilket gjorde Micro Focus till nästa ägare.

    Nästa stora förändring kom 2018, när Micro Focus sålde SUSE till det svenska riskkapitalbolaget EQT för ungefär 2,5 miljarder dollar. Under EQT:s ledning börsnoterades bolaget 2021 på Frankfurtbörsen.

    Men börsperioden blev kort. 2023 valde EQT att köpa ut bolaget från börsen igen och göra det privatägt, i en affär som värderade SUSE till cirka 2,72 miljarder euro (ungefär 2,96 miljarder dollar).

    Om SUSE nu skulle säljas för omkring 6 miljarder dollar innebär det alltså nästan en fördubbling av värdet på drygt två år.

    En viktig aktör i företags-Linux

    SUSE är i dag en central aktör inom företagsvärlden för Linux. Företaget utvecklar bland annat distributionen SUSE Linux Enterprise, som används av många stora organisationer för att köra kritiska system.

    Tekniken används i en rad olika miljöer – från molnplattformar och datacenter till stordatorer och edge-system. Enligt företaget själva är många företag på Fortune 500-listan beroende av deras lösningar för att driva sina IT-plattformar.

    Det gör också att SUSE spelar en viktig roll i det globala Linux-ekosystemet.

    Vad händer med openSUSE?

    När ett Linuxföretag byter ägare uppstår ofta frågor om hur det påverkar öppna projekt kopplade till företaget. I SUSE:s fall gäller det framför allt openSUSE-projektet, den communitydrivna Linuxdistribution som fungerar som en viktig teknisk grund för mycket av SUSE:s utveckling.

    Historiskt har dock openSUSE klarat tidigare ägarförändringar utan större problem. Projektet har en självständig styrningsmodell och en stark community, vilket gör att utvecklingen kan fortsätta även om företagets ägarstruktur förändras.

    Ett eventuellt ägarbyte för SUSE innebär därför inte automatiskt några förändringar för openSUSE-användare.

    Fortfarande bara spekulationer

    Trots uppgifterna från Reuters finns det i nuläget ingen bekräftad affär. Processen är fortfarande i ett utforskande skede och det är inte säkert att någon försäljning över huvud taget blir av.

    Varken EQT eller SUSE har ännu lämnat något officiellt uttalande om uppgifterna.

    Men om en försäljning faktiskt genomförs skulle det bli ännu ett kapitel i SUSE:s långa historia av ägarbyten – och ytterligare ett exempel på hur värdefulla Linuxföretag har blivit i dagens globala IT-ekonomi.

    https://www.reuters.com/business/eqt-eyes-potential-6-billion-sale-linux-pioneer-suse-sources-say-2026-03-09

  • OpenZFS 2.4.1 – stabilare lagring under ytan

    Två månader efter den senaste större versionen har OpenZFS fått en viktig uppdatering. Version 2.4.1 finslipar kompatibilitet, prestanda och stabilitet i det avancerade filsystem som används i allt från hemmabyggda lagringsservrar till professionella datacenter.

    Två månader efter version 2.4 har OpenZFS släppt 2.4.1, den första underhållsuppdateringen i serien. Det handlar inte om stora nya funktioner, utan om förbättringar som gör filsystemet stabilare, snabbare och mer kompatibelt med moderna operativsystem.

    OpenZFS är ett avancerat, öppet filsystem och volymhanterare som används i allt från hemmabyggda NAS-servrar till professionella lagringsmiljöer. Det är känt för funktioner som ögonblicksbilder, dataintegritet via checksummor, självläkning och effektiv replikering mellan system.

    Bredare och säkrare kompatibilitet

    Version 2.4.1 stöder Linuxkärnor från 4.18 upp till 6.19 samt FreeBSD 13.3 och nyare, inklusive 14-serien. En stor del av arbetet har lagts på att säkerställa kompatibilitet med Linux 6.19. Det gäller bland annat förbättringar i hur systemet byggs mot kärnan, hantering av krypteringskod och mer strikt kompilering.

    Även mindre vanliga arkitekturer som PowerPC och RISC-V har fått korrigeringar för att säkerställa att OpenZFS kan byggas utan problem på dessa plattformar.

    Korrekt hantering av lagringsutrymme

    En viktig bugg som nu är åtgärdad rör hur ledigt utrymme beräknas på så kallade special- och dedupliceringsenheter. Felaktig rapportering av tillgängligt lagringsutrymme kan i värsta fall skapa planeringsproblem i större lagringsmiljöer. Med den här uppdateringen blir utrymmesredovisningen mer tillförlitlig.

    Stabilare replikering och mottagning

    Flera förbättringar gäller hur data skickas och tas emot mellan system. Rättighetshanteringen för kommandot zfs send med flaggorna -w och -I har korrigerats. Aktivering av stora block vid mottagning fungerar nu bättre och problem kring funktionen large_microzap har åtgärdats. Även historikloggningen vid skapande av pooler har rättats.

    För administratörer innebär detta färre oväntade fel i backup- och replikationsflöden.

    Prestandaförbättringar i bakgrunden

    OpenZFS använder en avancerad cachemekanism kallad ARC. I version 2.4.1 har hur cachen töms justerats för att förbättra parallell hantering. Även förhämtning av databuffertar har förbättrats.

    Tiderna för scrub och resilver, alltså kontroll och återuppbyggnad av data, har minskats. Dessutom har hanteringen av asynkron radering effektiviserats. Sammantaget ger detta bättre respons under belastning, särskilt i system med många samtidiga operationer.

    Robustare deduplicering

    Deduplicering är en kraftfull men komplex funktion som gör att identiska datablock bara lagras en gång. I denna version har låsning och interna gränssnitt förbättrats för att minska konkurrens mellan trådar. Buffertstorlekar för komprimerade poster har justerats och vissa loggsökningar har flyttats utanför kritiska lås för att minska flaskhalsar.

    Detta gör systemet mer skalbart i miljöer där deduplicering används intensivt.

    Plattformsspecifika korrigeringar

    På FreeBSD har trådosäker debugkod som kunde orsaka allvarliga fel tagits bort. Kompilering för äldre i386-system har återställts och vissa föråldrade referenser har rensats bort.

    På Linux har minnesallokering förbättrats och äldre kodvägar i det så kallade SPL-lagret har städats bort, vilket gör koden säkrare och mer modern.

    Förbättrade verktyg och testsvit

    Flera kommandoradsverktyg har fått nya funktioner. zdb kan nu ange objekt-ID med en ny flagga, zfs clone kan skapa dataset utan att montera dem och zhack har fått nya debugfunktioner. Testsviten har också uppdaterats för att återspegla de senaste förändringarna och rätta tidigare testfel.

    En uppdatering som stärker helheten

    OpenZFS 2.4.1 är ingen dramatisk nyhet med stora rubriker. I stället är det en stabiliserande uppdatering som stärker kompatibilitet, prestanda och kodkvalitet. För den som driver lagringslösningar med höga krav på tillförlitlighet är det just sådana förbättringar som gör störst skillnad i längden.

    https://github.com/openzfs/zfs/releases/tag/zfs-2.4.1

    OpenZFS 2.4.1 – teknisk faktaruta
    Typ: Första underhållsrelease i 2.4-serien
    Plattformar:
    • Linux-kärnor: 4.18–6.19
    • FreeBSD: 13.3+ (inkl. 14.x)
    Kompatibilitet & byggfixar:
    • Fokus på Linux 6.19 (in-tree builds, GCM-dubbletter, inode-state, striktare –werror)
    • Byggfixar för Linux 6.18 på PowerPC och RISC-V
    Viktiga funktionella korrigeringar:
    • Rättar fel i “available space”-beräkning för special- och dedup-vdevs
    • Korrigerar behörighetshantering för zfs send -w -I
    • Bättre hantering av “large block” vid receive och fixar kring large_microzap
    • Korrigerad historikloggning för zpool create -t
    Prestanda:
    • Ökad ARC-eviction batching för bättre parallellism
    • Förbättrad dbuf prefetch-caching
    • Kortare minimaltider för scrub/resilver
    • Förbättrad timing i async destroy-processing
    Dedup & DDT:
    • Förbättrad låsning och gränssnitt (bl.a. _by_dnode()-ZAP)
    • Fixar för buffertstorlek vid komprimerade poster
    • Loggsökningar flyttade utanför lås för minskad contention
    Verktyg:
    • zdb: ny -O till -r för att ange objekt-ID
    • zfs clone: -u för att skapa dataset utan montering
    • zhack: “action idle” + -G för dump av debug-buffer
    Underhåll:
    • Shellscript-städning (färre bashisms, bättre shellcheck, säkrare variabler)
    • Dokumentationsförtydliganden (initrd och montering)
  • OpenZFS 2.4: Snabbare, smartare och redo för framtidens lagring

    OpenZFS 2.4 är här och markerar ett viktigt steg framåt för ett av världens mest avancerade filsystem. Med stöd för de senaste Linux-kärnorna och flera kommande FreeBSD-versioner, smartare kvothantering och tydliga prestandaförbättringar stärker uppdateringen både stabilitet och effektivitet i allt från hemmaservrar till stora lagringsmiljöer.

    Här är en populärvetenskaplig artikel på svenska, anpassad för teknikintresserade läsare utan att kräva djup förkunskap:

    Det öppna och kraftfulla filsystemet OpenZFS har släppts i version 2.4, nästan ett år efter den förra stora uppdateringen. Den nya versionen bjuder på bredare systemstöd, tydliga prestandalyft och flera efterlängtade förbättringar för både administratörer och avancerade användare.

    OpenZFS används i allt från hemmabyggen och NAS-lösningar till stora företagsservrar, och är känt för sin höga dataintegritet tack vare funktioner som checksummor, snapshots, replikering och självläkande lagring.

    Brett stöd för Linux och FreeBSD

    På Linux-sidan är kompatibiliteten ovanligt generös. OpenZFS 2.4 fungerar med kärnor från Linux 4.18 hela vägen upp till 6.18, vilket innebär att både äldre företagsdistributioner och de allra senaste utvecklingskärnorna stöds.

    För FreeBSD riktar sig versionen mot både nuvarande och framtida huvudversioner:

    • FreeBSD 14
    • FreeBSD 15
    • FreeBSD 16

    Det gör OpenZFS till ett tryggt val även på lång sikt.

    Automatiska kvoter – mindre manuellt arbete

    En av de mest uppskattade nyheterna är stöd för standardkvoter för användare, grupper och projekt. Det innebär att administratörer kan sätta lagringsgränser som automatiskt gäller för nya dataset.

    Resultatet:

    • Mindre manuell konfiguration
    • Enhetliga lagringsregler
    • Bättre kontroll i större miljöer

    Perfekt för allt från skolor till företagsservrar.

    Smartare lagring under hög belastning

    När många skriver data samtidigt kan lagringsenheter bli fragmenterade, vilket försämrar prestandan. OpenZFS 2.4 introducerar därför en ny enhetlig algoritm för allokeringsbegränsning, som minskar fragmentering när systemet är hårt belastat.

    Dessutom kan ZFS nu tillfälligt ”pausa” långsamma vdevs (lagringsenheter som plötsligt blir tröga), så att resten av lagringspoolen fortsätter fungera smidigt trots delvisa hårdvaruproblem.

    Tydliga prestandalyft

    OpenZFS 2.4 innehåller flera förbättringar som märks i praktiken:

    • Snabbare kryptering
      AES-GCM-kryptering använder nu AVX2-instruktioner, vilket ger högre hastighet på moderna processorer.
    • Robust Direct IO
      I/O-operationer som inte är korrekt justerade faller nu automatiskt tillbaka till en lättviktig, okachelagd metod – stabilt utan att bli långsamt.
    • Bättre användning av special-vdevs
      ZIL-data och små block kan i fler fall placeras på snabba specialenheter, även för ZVOL:er och utan krav på tvåpotensstorlekar.

    Effektivare verktyg för drift och underhåll

    Även administrationsverktygen har fått kärlek:

    • zfs rewrite -P kan bevara logiska födelsetider, vilket minskar storleken på inkrementella sändningar
    • Pool-kommandon kan köras på alla importerade pooler samtidigt med -a
    • Det går att scrubba specifika tidsintervall
    • Blockkloningstabeller kan förladdas för snabbare åtkomst

    Allt detta sparar både tid och systemresurser.

    Stabilare RAIDZ och färre hörnfall

    I bakgrunden har mycket arbete lagts på tillförlitlighet:

    • Förbättrad RAIDZ-hantering
    • Smartare ashift-beteende
    • Buggrättningar för deduplicering, gang blocks och blockkloning

    Dessa förbättringar är särskilt viktiga för stora och hårt utnyttjade lagringspooler.

    Framåtblickande förändringar

    OpenZFS 2.4 introducerar också nya feature flags, bland annat för:

    • Fysisk omskrivning av data
    • Förbättrad blockkloning
    • Dynamiska gang headers

    Samtidigt har flera gamla modulinställningar städats bort som en del av projektets långsiktiga modernisering.

    Sammanfattning

    OpenZFS 2.4 är ingen kosmetisk uppdatering – det är ett rejält kliv framåt. Med:

    • Stort kernelstöd
    • Automatiska kvoter
    • Förbättrad prestanda
    • Smartare felhantering
    • Effektivare administrationsverktyg

    …befäster OpenZFS sin position som ett av de mest avancerade och pålitliga filsystemen i den öppna källkodsvärlden.

    Ett självklart val för dig som tar lagring på allvar – oavsett om det gäller hemmaservern eller datacentret.

    Faktaruta: OpenZFS 2.4
    Vad är det?
    OpenZFS är ett öppet filsystem och volymhanterare med snapshots, checksummor, replikering och fokus på dataintegritet.
    Plattformsstöd
    Linux-kärnor: 4.18–6.18
    FreeBSD: 14, 15, 16
    Nyheter i korthet
    • Standardkvoter för användare, grupper och projekt
    • Ny “allocation throttling” för mindre vdev-fragmentering vid hög last
    • Snabbare kryptering (AVX2-acceleration för AES-GCM)
    • Robustare Direct IO (fallback till lättviktig okachelagd I/O vid “unaligned”)
    • ZIL och special_small_blocks kan utnyttja special-vdevs i fler fall (även ZVOL)
    Drift & underhåll
    zfs rewrite -P kan bevara logiska “birth times”
    • Pool-åtgärder för alla importerade pooler med -a
    • Mer flexibel scrub (tidsintervall) och prefetch av BRT-tabeller



  • Linux 6.18 är här – snabbare, smartare och redo för framtidens hårdvara

    Linux 6.18 markerar ett tekniskt kliv framåt med tydliga förbättringar i prestanda, säkerhet och hårdvarustöd. Den nya kärnan introducerar effektivare minneshantering, kraftigt optimerad nätverksprestanda och ett moderniserat säkerhetsramverk, samtidigt som den utökar stödet för såväl avancerad serverinfrastruktur som inbyggda system. Versionen är nu släppt och väntas snart nå användare via distributionsuppdateringar.

    Linux 6.18 är här – snabbare, smartare och redo för framtidens hårdvara

    Linux-kärnan 6.18 har nu släppts officiellt. Trots något fler buggrättningar än önskat i slutskedet ansåg Linus Torvalds att versionen var redo att publiceras.

    Inriktningen för denna release är förbättrad prestanda, skalbarhet, ökad säkerhet samt bredare hårdvarustöd.

    Snabbare minnesallokering med “sheaves”

    En av de största nyheterna är förbättringar i SLUB-allokatorn. Kärnan använder nu per-CPU-cacher för små minnesobjekt, vilket minskar behovet av synkronisering mellan CPU-kärnor. Detta ger upp till cirka 20 procent bättre prestanda vid hög belastning och snabbare hantering av minnesoperationer.

    Förbättrad swap-prestanda

    Linux 6.18 inför första fasen av det nya “swap table”-systemet, vilket gör att hantering av swap blir mer effektiv, särskilt vid högt minnesutnyttjande. Tester visar förbättringar på ungefär 5–20 procent i genomströmning och antal förfrågningar per sekund.

    Persistent cache i kernel via dm-pcache

    En ny device-mapper-target, dm-pcache, gör det möjligt att använda persistent minne som cache framför långsammare lagringsenheter. Detta kan utnyttjas för att skapa ett mellanlager mellan RAM och SSD eller hårddisk på kernel-nivå utan att skriva särskild användarkod.

    Förbättringar inom nätverk

    UDP-mottagningsvägen har optimerats med NUMA-medveten låsning och förbättrad datastrukturdesign. Prestandaökningar på cirka 50 procent rapporteras, särskilt vid extrem belastning.

    Stöd tillkommer för Accurate Explicit Congestion Notification (ECN), vilket ger mer detaljerad återkoppling kring nätverksträngsel. Standardstorleken för socketmottagningsbuffert höjs till 4 MB. Dessutom förbättras skalbarheten med buffertdelningstekniken dibs.

    PSP-krypterade TCP-förbindelser

    Transportskyddet förbättras genom stöd för PSP-krypterade TCP-anslutningar. PSP är utformat för hårdvaruacceleration och kan betraktas som ett alternativ mellan IPsec och TLS, vilket lämpar sig för miljöer där nätverksavlastning är vanlig.

    Signerade BPF-program och förbättrat säkerhetssystem

    Kärnan kan nu verifiera kryptografiskt signerade BPF-program vid inladdning. Även audit-systemet förbättras för att bättre hantera flera Linux Security Modules samtidigt.

    Virtuell maskin-hårdvaruaccess och kontrollflödesskydd

    En virtio SPI-drivrutin introduceras för att hypervisors ska kunna ge virtuell åtkomst till SPI-enheter genom standardiserad virtio-hantering. På x86 erbjuder kärnan nu SEV-SNP CipherText Hiding, vilket hindrar obehöriga CPU-kärnor från att läsa krypterat minne. KVM får även stöd för shadow stacks och indirekt grenövervakning på Intel samt shadow stacks på AMD.

    Förändringar inom filsystem och blocklager

    Ext4 vidareutvecklas med utökade reserverade ID-stöd och nytt ioctl-gränssnitt för åtkomst till superblock-parametrar. OverlayFS får stöd för case-folding och FUSE kan utföra stora kopieringsoperationer direkt.

    Flera gamla och föråldrade funktioner i XFS inaktiveras, och online fsck är nu aktiverat som standard utan att klassas som experimentellt. Bcachefs tas bort helt ur kärnan. Vissa filsystem inför låsfria bitmap-implementeringar för att minska resurskonflikter.

    Bredare hårdvarustöd

    Den nya versionen inkluderar uppdaterade eller helt nya drivrutiner för grafikprocessorer (även nyare Mali-varianter), systemkretsar, nätverkskort, lagringskontroller, USB-enheter, ljud, strömregulatorer, sensorer och styrning av in- och utdata.

    Sammanfattning

    Linux 6.18 ger betydande förbättringar inom minneshantering, nätverksprestanda, swap, säkerhet, virtualisering och stöd för modern hårdvara. Resultaten visar märkbara effektivitetsvinster i server- och datacentermiljöer samt vid högbelastade system.

    Kärnan finns tillgänglig på kernel.org och väntas rullas ut till användare av rullande distributionsmodeller inom de närmaste veckorna. För system som kräver hög prestanda, avancerad virtualisering eller intensiv nätverkshantering rekommenderas uppdatering så snart den erbjuds.

    Linux Kernel 6.18 – Fakta

    Släppdatum: Officiellt lanserad av Linus Torvalds
    Prestanda: Upp till 20 % snabbare minnesallokering via nya SLUB-“sheaves”
    Swap: Ny “swap table” ger effektivare hantering under minnespress
    Nätverk: Cirka 50 % högre UDP RX-prestanda, stöd för Accurate ECN
    TCP-kryptering: PSP-baserade anslutningar med hårdvaruacceleration
    Skalbarhet: Större socketbuffer (4 MB) och förbättrad låshantering
    Säkerhet: Stöd för signerade BPF-program och modernare LSM-integration
    Virtualisering: Shadow stacks, branch tracking och virtio SPI-stöd
    Filsystem: Utökningar i ext4, case-folding i OverlayFS, FUSE optimerat
    Persistent cache: dm-pcache kan använda CXL/DAX-minne som snabb caching-lager
    Hårdvarustöd: Utökade drivrutiner för GPU:er, SoC:er, sensorer och I/O

    Rekommenderas för:
    – Server- och datacentermiljöer
    – System med hög nätverksbelastning
    – Virtualiserings- och containerplattformar
    – System som utnyttjar persistent minne
  • AlmaLinux 10.1 – En modern, stabil och framtidssäker Linux-release

    AlmaLinux 10.1 är nu tillgänglig och levererar en av de mest omfattande uppdateringarna sedan version 10 lanserades. Med fullt Btrfs-stöd redan vid installation, återinfört stöd för äldre hårdvara och stora förbättringar inom säkerhet, utvecklingsverktyg och virtualisering positionerar sig distributionen som ett stabilt och framtidssäkert alternativ för såväl datacenter som professionella Linuxmiljöer. Den bygger på kernel 6.12 LTS och kombinerar modern teknik med långsiktig kompatibilitet, vilket gör uppdateringen särskilt attraktiv för organisationer med krav på tillförlitlighet och flexibilitet.

    Det har gått sex månader sedan AlmaLinux 10 lanserades, och nu är den första större uppdateringen här: AlmaLinux 10.1 (kodnamn ”Heliotrope Lion”). Med förbättrat hårdvarustöd, uppdaterade utvecklingsverktyg och fullständigt stöd för Btrfs vid installation markerar denna version ett viktigt steg för både företag och driftmiljöer som kräver stabilitet och långsiktig support.

    Uppdateringen bygger på Linux-kärnan 6.12 LTS, vilket säkerställer flera års underhåll och säkerhetsförbättringar. Den mest efterlängtade nyheten är möjligheten att installera AlmaLinux direkt på Btrfs.

    Fullt stöd för Btrfs vid installation

    AlmaLinux 10.1 stöder nu installation på Btrfs redan från start. Det innebär bland annat stöd för snapshots och återställning, inbyggd komprimering, möjlighet till avancerad lagringshantering samt en teknisk grund för framtida utökad Btrfs-verktygssupport. Installationsprogrammet och lagringsstacken har uppdaterats för att fullt ut hantera Btrfs.

    Brett och återinfört hårdvarustöd

    Till skillnad från flera andra distributioner har AlmaLinux valt att återintroducera stöd för hårdvara som tidigare tagits bort uppströms. Det gäller särskilt äldre lagrings- och nätverkskontrollers som fortfarande används i drift. Bland hårdvara som återfår stöd finns exempelvis Adaptec, Dell PERC, HP Smart Array, IBM ServeRAID, QLogic, Emulex, Mellanox, Broadcom MegaRAID och LSI MPT SAS.

    Optimerad för äldre x86_64-system

    Utöver standardversionen finns även ett x86_64_v2-bygge. Detta är avsett för system som inte uppfyller de nyare x86_64_v3-kraven, vilket gör AlmaLinux mer tillgängligt för äldre maskiner.

    Förbättringar inom virtualisering, diagnostik och systemprofilering

    SPICE är åter aktiverat för både server- och klientmiljöer. Frame pointers är aktiverade som standard, vilket förbättrar spårbarhet och prestandaprofilering. KVM-stöd för IBM POWER finns kvar, vilket förenklar migrering från AlmaLinux 8. Dessutom aktiveras CRB-repositoriet nu automatiskt vid nyinstallation.

    Program- och paketuppdateringar

    Exempel på uppdaterade komponenter:
    Python 3.12.11
    Samba 4.22.4
    Mesa 25.0.7
    Apache HTTP Server 2.4.63
    Node.js 24

    Utvecklarverktyg och kompilatorer

    Versioner av centrala utvecklingsverktyg har uppdaterats:
    GCC 14.3.1 samt GCC Toolset 15 med GCC 15.1
    LLVM 20.1.8
    Rust 1.88.0
    Go 1.24
    glibc 2.39

    Även verktyg som GDB, Valgrind, SystemTap, Dyninst, elfutils och libabigail har uppdaterats. Övervakningssystemen PCP 6.3.7 och Grafana 10.2.6 har också moderniserats.

    Säkerhet och post-kvantkryptografi

    AlmaLinux 10.1 introducerar systemövergripande stöd för post-kvantalgoritmer. Med OpenSSL 3.5 stöds nu ML-KEM, ML-DSA och SLH-DSA. Versionen implementerar även RPMv6-paketsignaturer som möjliggör flera signaturer per paket, vilket underlättar framtida kvantsäker signering via Sequoia PGP.

    Nätverk och containerteknik

    Komponenterna NetworkManager (1.54), iproute (6.14) och ethtool (6.15) har uppdaterats. Inom container- och virtualiseringsområdet ingår nu Podman 5.6, Buildah 1.41.4, Libvirt 11.5 och QEMU-KVM 10.0.

    Installation och uppgradering

    ISO-filer finns tillgängliga för arkitekturerna x86_64, x86_64_v2, ARM64 (aarch64), IBM PowerPC (ppc64le) och IBM Z (s390x). Uppgradering från ett befintligt AlmaLinux 10-system görs med kommandot:

    sudo dnf upgrade -y

    Slutligen….

    AlmaLinux 10.1 kombinerar framtidssäker teknik med bibehållet stöd för äldre system. Med direktinstallation på Btrfs, utökat hårdvarustöd, moderniserade utvecklingsverktyg och fokus på säkerhet är detta en release som riktar sig till både datacenter, utvecklingsmiljöer och långsiktig systemdrift. Versionen levererar stabilitet och innovation utan att kompromissa med kompatibilitet.

    https://almalinux.org/get-almalinux

    Faktaruta: AlmaLinux 10.1
    Version: AlmaLinux 10.1 ”Heliotrope Lion”
    Kernel: 6.12 LTS
    Filsystem: Full Btrfs-installation från start
    Hårdvara: Återinfört stöd för äldre lagrings- och nätverkskontrollers
    Arkitekturer: x86_64, x86_64_v2, aarch64, ppc64le, s390x
    Viktiga paket: Python 3.12, Samba 4.22, Apache 2.4.63, Node.js 24
    Utvecklarstack: GCC 14.3.1, GCC Toolset 15, LLVM 20.1.8, Rust 1.88, Go 1.24
    Säkerhet: Post-kvantkrypto via OpenSSL 3.5 och RPMv6-signaturer
    Container/virt: Podman 5.6, Libvirt 11.5, QEMU-KVM 10.0
  • Proxmox VE 9.1 – nästa generations virtualisering med OCI-containrar och Linux 6.17

    Proxmox Virtual Environment är en populär virtualiseringsplattform baserad på öppen källkod som används för att köra både virtuella maskiner och containrar på ett effektivt sätt. Med integrerad hantering av lagring, nätverk och hög tillgänglighet via ett webbaserat gränssnitt erbjuder Proxmox ett kraftfullt alternativ till kommersiella virtualiseringslösningar. Den nya versionen 9.1 introducerar viktiga förbättringar inom containerhantering, säkerhet och nätverksinsyn, vilket ytterligare stärker plattformens position i moderna datacentermiljöer.

    Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) är en fri och öppen källkodsplattform för servervirtualisering som kombinerar hypervisor-teknik (KVM) med containerbaserad virtualisering (LXC). Plattformen inkluderar dessutom integrerade funktioner för mjukvarudefinierad lagring, nätverk och hög tillgänglighet. All administration kan skötas via ett webbaserat gränssnitt, vilket gör Proxmox VE till ett komplett och användarvänligt alternativ till kommersiella lösningar som VMware vSphere och Microsoft Hyper-V.

    Över 1,6 miljoner installationer världen över visar att Proxmox VE har etablerat sig som ett populärt val för företag, utbildningsmiljöer och entusiaster som vill bygga flexibla och kostnadseffektiva datacenter baserade på öppen källkod.

    Största nyheterna i Proxmox VE 9.1

    LXC-containrar baserade på OCI-images

    Proxmox kan nu direkt använda standardiserade OCI-containrar som mallar för LXC. Containerbilder kan laddas ner från register eller laddas upp manuellt och användas utan anpassning.

    • Stöd för både fullständiga systemcontainrar och resurssnåla applikationscontainrar.
    • Optimerat för microservices.
    • Miljövariabler och DHCP kan hanteras direkt av värdsystemet.

    Denna funktion gör det möjligt att snabbt distribuera containeriserade applikationer från existerande byggkedjor.

    vTPM-lagring i qcow2-format

    Virtuellt TPM-tillstånd kan nu sparas i qcow2-format, vilket möjliggör snapshots även med aktiv TPM.

    • Stöd på lagringsystem som NFS och CIFS.
    • LVM stöder offline-snapshots.
    • Särskilt användbart för Windows-installationer som kräver TPM.

    Finkornig kontroll över nested virtualization

    En ny vCPU-flagga ger möjlighet att aktivera virtualiseringsstöd i virtuella maskiner utan att exponera hela värdprocessorns funktioner.

    Detta lämpar sig för:

    • Nested hypervisors
    • Windows Virtualization-based Security (VBS)
    • Test- och labbmiljöer

    Förbättrad SDN-övervakning i GUI

    Version 9.1 erbjuder utökad synlighet i nätverksstrukturen direkt via webbgränssnittet.

    FunktionFördel
    Visar gäster kopplade till bridges/VNetsUnderlättar felsökning
    EVPN-informationVisar inlärda IP- och MAC-adresser
    Fabrics i resursvynVisar routes och grannar
    Visning av IP-VRF och MAC-VRFFörbättrad routinginsyn

    Det går att analysera nätverkstopologier direkt i GUI utan behov av kommandoradsverktyg.

    Förbättringar i webbgränssnittet

    • Massåtgärder kan utföras från Tag View.
    • Virtuella maskiner kan återställas via högerklick.
    • Mobilgränssnittet stöder OIDC-login, visar väntande ändringar och tillåter direktredigering av inställningar.
    • Global sökrut har placerats om för bättre synlighet.
    • Högupplösta ikoner har ersatt äldre grafik.
    • Flera förbättringar av prestanda, sessioner och resursvisning.

    Utökad containerkompatibilitet

    Stöd utökas för bl.a.:

    • openSUSE Leap 16.0
    • Ubuntu 25.10 och 26.04
    • Debian 13 (inklusive point releases)
    • AlmaLinux 10 och CentOS 10

    Proxmox åtgärdar även nätverksproblem i Debian-containrar genom att:

    • Installera isc-dhcp-client och ifupdown2 vid skapande
    • Inaktivera systemd-networkd-wait-online
    • Justera /proc och /sys-begränsningar vid nested setups

    Kända problem med kernel 6.17

    Kernel 6.17.2 levereras med Proxmox 9.1, men vissa kompatibilitetsproblem har identifierats.

    KomponentProblemRekommendation
    NVIDIA GRID/vGPUInkompatibelAnvänd kernel 6.14
    Dell PowerEdge (vissa modeller)Machine check errorsAnvänd kernel 6.14
    DRBD/LINSTORBegränsad kompatibilitetUndvik 6.17

    Rekommendationen är att tills vidare hålla kvar vid kernel 6.14.

    Tekniska nyckelkomponenter

    KomponentVersion
    Linux Kernel6.17.2
    BasdistributionDebian 13.2 ”Trixie”
    QEMU10.1.2
    LXC6.0.5
    ZFS2.3.4
    Ceph19.2.3 (Squid)

    Licens, installation och support

    • Proxmox VE 9.1 finns tillgänglig som ISO och kan installeras direkt på bare-metal.
    • Uppgradering från tidigare versioner sker via APT.
    • Programvaran distribueras under GNU AGPLv3.
    • Enterprise-support finns via abonnemang från 115 euro per CPU och år med tillgång till stabil Enterprise-repository.

    Sammanfattning

    Proxmox VE 9.1 är en betydande uppdatering som:

    • Inför stöd för OCI-baserade LXC-containrar
    • Förbättrar säker virtualisering genom vTPM i qcow2 och avancerade inställningar för nested virtualization
    • Ger betydligt bättre nätverksinsyn via GUI
    • Förfinar det webbaserade gränssnittet
    • Utökar kompatibiliteten med moderna Linux-distributioner

    Detta befäster Proxmox VE som en av de mest kompletta och kraftfulla virtualiseringsplattformarna baserade på öppen källkod.

    Proxmox Virtual Environment 9.1 – teknisk fakta

    Version och bas
    Proxmox VE 9.1
    Släppt 19 november 2025
    Basdistribution Debian 13.2 "Trixie"
    Licens GNU AGPLv3 (FLOSS)
    Kärnkomponenter
    Linux-kernel 6.17.2
    KVM/QEMU QEMU 10.1.2
    LXC 6.0.5
    ZFS 2.3.4
    Ceph Squid 19.2.3
    Nyckelfunktioner i 9.1
    OCI-baserade LXC-containrar LXC-containrar kan skapas direkt från OCI-images (system- eller applikationscontainrar).
    vTPM i qcow2 vTPM-tillstånd lagras i qcow2, vilket möjliggör snapshots på NFS/CIFS och LVM-volymkedjor.
    Nested virtualization Ny vCPU-flagga ger finmaskig kontroll över virtualiseringsinstruktioner för nested hypervisors och VBS.
    SDN-övervakning Förbättrad SDN-status i GUI med vyer för bridges/VNets, EVPN, fabrics, IP-VRF och MAC-VRF.
    Kända kernel 6.17-begränsningar
    NVIDIA GRID/vGPU Ej kompatibel med 6.17 – rekommenderas att stanna på 6.14.
    Dell PowerEdge Vissa modeller kan få machine check errors vid boot med 6.17.
    DRBD/LINSTOR Rekommenderas att undvika kernel 6.17 tills bättre stöd finns.
  • TrueNAS 25.10 “Goldeye” – framtidens öppna lagringssystem

    TrueNAS 25.10 “Goldeye” markerar ett stort steg framåt för öppen lagringsteknik. Den nya versionen introducerar stöd för NVMe over Fabric, öppna GPU-drivrutiner, förbättrad virtualisering och en moderniserad hantering av OpenZFS. Resultatet är en kraftfull och framtidssäker NAS-plattform som kombinerar prestanda i företagsklass med öppen källkod och flexibilitet – redo för allt från hemmalabb till datacenter.

    Den öppna lagringsplattformen TrueNAS har nått en ny milstolpe. Version 25.10 “Goldeye” markerar en av de största uppdateringarna på flera år, med stöd för NVMe över nätverk (NVMe-oF), öppna GPU-drivrutiner, omfattande ZFS-förbättringar och ett omdesignat administrationsgränssnitt.
    Resultatet är ett NAS-system som är snabbare, stabilare och bättre anpassat för moderna arbetslaster.

    En ny nivå av prestanda

    Den mest uppseendeväckande nyheten i TrueNAS 25.10 är stödet för NVMe over Fabric (NVMe-oF) – en teknik som gör att data på fjärransluten lagring kan nås lika snabbt som om den vore lokal.

    Två varianter erbjuds:

    • NVMe/TCP, som fungerar över vanliga Ethernet-nätverk och finns i Community Edition.
    • NVMe/RDMA, som används i Enterprise-versionen och ger extremt låg latens genom direkt minne-till-minne-kommunikation.

    Tillsammans möjliggör dessa lösningar terabitklassad nätverksprestanda och stöd för 400 Gbit/s Ethernet. I tester har ett TrueNAS-system levererat över 75 GB/s i läshastighet. Det gör NVMe-oF särskilt attraktivt för AI-träning, databaser och virtualiseringsmiljöer där varje millisekund räknas.

    Förbättrad virtualisering och säkerhet

    TrueNAS har länge erbjudit lätt virtualisering, men i version 25.10 har funktionen fått en kraftig uppgradering.
    Den nya Data Hypervisor-tekniken skiljer på virtuella maskiner och containerbaserade arbetslaster, vilket ger en tydligare och mer stabil användarupplevelse.

    Nyheter inkluderar:

    • Secure Boot för virtuella maskiner.
    • Import/export av virtuella diskar i flera format (QCOW2, RAW, VDI, VHDX, VMDK).
    • Hög tillgänglighet (HA) som gör det möjligt för virtuella maskiner att automatiskt flyttas vid nodfel.

    Detta ger TrueNAS Enterprise en mer komplett och driftsäker virtualiseringsmiljö med minimal nedtid.

    Öppen GPU-acceleration

    TrueNAS 25.10 stöder nu NVIDIAs öppna GPU-drivrutiner, vilket gör det möjligt att använda moderna grafikkort för beräkningar, AI och mediahantering.
    Stödet omfattar även NVIDIAs Blackwell-arkitektur, vilket öppnar för GPU-accelererade arbetsflöden direkt på TrueNAS-plattformen.

    Förbättrat ZFS och lagringshantering

    Filsystemet OpenZFS 2.3.4 ligger till grund för TrueNAS 25.10 och har fått flera viktiga förbättringar:

    • Bättre hantering av krypterad replikering.
    • Förbättrad minneshantering som minskar risken för krascher.
    • Stöd för Direct I/O, vilket ger snabbare prestanda i virtualiserade miljöer.
    • Effektivare blockkloning och mer informativ cache-rapportering.
    • Optimerad datafördelning som ger jämnare skrivprestanda under belastning.

    Tillsammans gör dessa ändringar ZFS ännu mer robust och förutsägbart vid hög I/O-belastning.

    Nytt gränssnitt och förbättrad användarupplevelse

    Administrationsgränssnittet i TrueNAS 25.10 har genomgått en omfattande uppdatering. Sidor för uppdateringar, användare, dataset och lagring har fått tydligare struktur och modernare design.

    En ny funktion, Update Profiles, låter användaren välja hur snabbt systemet ska ta emot uppdateringar:

    • Early Adopter – för den som vill testa nyheter tidigt.
    • General – standardläge med fokus på stabilitet.
    • Mission Critical – för miljöer med höga krav på drifttid.
    • Developer – för utvecklare och testmiljöer.

    Det nya systemet gör uppdateringsprocessen mer transparent och kontrollerad.

    Förbättrad apphantering

    TrueNAS 25.10 hanterar nu applikationer smidigare. Befintliga appar migreras automatiskt vid byte av applikationspool, vilket minskar nedtid.
    Det går även att konfigurera egna containerregistry-mirrors, vilket gör att applikationer fortsätter fungera även om Docker Hub inte är tillgänglig.

    Modern övervakning och öppet API

    Systemets diskövervakning har byggts om för att använda cron-baserad schemaläggning, vilket ger större flexibilitet och stöd för externa verktyg som Scrutiny.

    Dessutom introduceras en versionerad API byggd på JSON-RPC 2.0 över WebSocket. Den ersätter den äldre REST-baserade API:n och erbjuder snabbare svarstider och bättre stabilitet.
    API:n dokumenteras öppet på api.truenas.com och stöds redan av integrationer med Kubernetes, Proxmox VE och VMware vSphere.

    TrueNAS Connect – central fjärrhantering

    TrueNAS 25.10 är förberett för TrueNAS Connect, ett nytt webbaserat system för central hantering av flera TrueNAS-installationer.
    Plattformen ger realtidsövervakning, anpassningsbara varningar och inventariehantering via en säker molnportal.

    Community-användare kan testa TrueNAS Connect kostnadsfritt fram till december 2025.
    En bred lansering till Enterprise-kunder är planerad till våren 2026.

    Högre kapacitet och snabbare nätverk

    TrueNAS 25.10 utökar hårdvarustödet för större system.

    • F-serien stöder upp till 20 petabyte NVMe-flash.
    • M-serien kan hantera upp till 40 petabyte arkivlagring.
      Med stöd för 400 GbE-adaptrar är plattformen redo för nästa generation av datacenter.

    Sammanfattning

    TrueNAS 25.10 “Goldeye” representerar ett stort steg framåt för öppen lagringsteknik.
    Med stöd för NVMe-oF, öppna GPU-drivrutiner, förbättrad ZFS-prestanda, modernare virtualisering och ett tydligare gränssnitt fortsätter TrueNAS att befästa sin position som en av de mest avancerade och flexibla lagringsplattformarna med öppen källkod.

    TrueNAS Community Edition kan laddas ner kostnadsfritt för den som vill prova själv.
    För företag finns Enterprise-versionen, redan i bruk hos över 60 procent av Fortune 500-företagen.

    Mer information finns på https://www.truenas.com.

    TrueNAS 25.10 “Goldeye” — Fakta och teknisk data

    Utgivning: Oktober 2025
    Utvecklare: iXsystems
    Typ: Öppen källkod NAS / SAN / Hyperkonvergerad lagring
    Bas: Linux (TrueNAS SCALE)

    Filsystem: OpenZFS 2.3.4
    Förbättrad prestanda, Direct I/O-stöd, effektivare minneshantering och krypterad replikering.
    NVMe over Fabrics:
    • NVMe/TCP (TrueNAS Community Edition)
    • NVMe/RDMA (TrueNAS Enterprise Edition)
    Stöd för upp till 400 GbE, terabitklassad prestanda och extremt låg latens.
    Virtualisering:
    KVM-baserad ”Data Hypervisor”
    Stöd för Secure Boot, import/export av diskformat (QCOW2, RAW, VDI, VHDX, VMDK)
    Hög tillgänglighet (HA) med automatisk VM-failover.
    GPU-stöd:
    Inbyggt stöd för NVIDIAs öppna GPU-drivrutiner, inklusive Blackwell-generationen.
    Möjliggör GPU-accelererade AI-, media- och beräkningsarbetslaster.
    Systemhantering:
    Nydesignade paneler för användare, dataset, uppdateringar och lagring.
    Nya ”Update Profiles”: Early Adopter, General, Mission Critical och Developer.
    Appar migrerar automatiskt mellan pooler. Stöd för externa container registry-spegelservrar.
    Övervakning:
    SMART-övervakning ersatt av cron-baserad modell för bättre flexibilitet.
    Kompatibel med externa verktyg som Scrutiny.
    API och integration:
    Ny versionerad TrueNAS API (JSON-RPC 2.0 över WebSocket).
    Betydligt snabbare än tidigare REST-API och kompatibel med Kubernetes, Proxmox VE och VMware vSphere.
    Dokumentation: api.truenas.com
    TrueNAS Connect:
    Central webbaserad kontrollpanel för flera system.
    Ger realtidsövervakning, varningar och enkel installation.
    Gratis för Community-användare fram till december 2025.
    Kapacitet och hårdvara:
    • F-serien: upp till 20 PB NVMe-flash
    • M-serien: upp till 40 PB arkivlagring
    Stöd för Terabit Ethernet (400 GbE).
    Licensinformation:
    • Linux-kärna – GPLv2
    • Middleware & GUI – BSD-3-Clause
    • OpenZFS – CDDL
    Vissa Enterprise-komponenter omfattas av iXsystems-villkor.
    Fullständig EULA: TrueNAS SCALE EULA
    Kända begränsningar:
    NVMe/TCP-target saknar “fused commands” som krävs för VMware ESXi (upstream-begränsning).
    Mer information:
    Dokumentation: TrueNAS 25.10 Docs
    Releaseblogg: TrueNAS 25.10 “Goldeye” Release
  • Multikernel: Linux tar steget bortom den enskilda kärnan

    Linux står inför en ny milstolpe. Med projektet Multikernel öppnas dörren för en framtid där flera Linux-kärnor kan samarbeta på samma maskin. Genom att bygga vidare på den beprövade kexec-tekniken vill utvecklarna skapa ett mer flexibelt och skalbart Linux – anpassat för moln, datacenter och hyperskala.

    Linux har alltid haft ett rykte om sig att vara skalbart. Från små inbyggda system till världens största superdatorer – samma grundidé, samma kärna. Men under ytan finns det en begränsning: Linux bygger fortfarande på en modell där en enda kernel styr hela hårdvaran.

    Nu håller det på att förändras.

    Ett nytt initiativ, kallat Multikernel, vill ge Linux en helt ny arkitektur. Projektet öppnades nyligen upp för allmänheten och i samband med detta skickade Googles mjukvaruingenjör Cong Wang in de allra första kodändringarna till den klassiska Linux Kernel Mailing List (LKML).

    Från en till många
    Tänk dig att du sitter vid en server med en kraftfull processor och många kärnor. Ändå kör allt fortfarande under samma Linux-kärna, som ensam bestämmer hur resurserna används. Men vad händer om du vill köra två helt olika versioner av Linux sida vid sida – utan att ta till virtuella maskiner?

    Det är här Multikernel kommer in.

    Istället för att hålla fast vid en monolitisk modell låter Multikernel dig starta flera Linux-instanser på samma maskin, som sedan samarbetar som jämlikar. Varje kernel lever sitt eget liv, men de kan samtidigt dela på arbetsuppgifterna.

    Idén är inte helt ny. Forskare har tidigare experimenterat med samma tanke – bland annat i projektet Popcorn Linux, som visade att det går att låta flera kärnor samspela över olika hårdvaruplattformar. Men Multikernel försöker göra detta till något praktiskt och direkt användbart för dagens Linux.

    Byggt på gamla beprövade mekanismer
    Hur får man då flera Linux-kärnor att leva sida vid sida? Multikernel bygger vidare på en redan existerande funktion i Linux: kexec.

    Kexec har i mer än 20 år använts för att snabbt starta en ny kernel utan att starta om hela datorn. Multikernel använder samma teknik – men istället för att ersätta en gammal kernel med en ny, kan man nu ”spawna” flera kärnor som kör parallellt.

    Det betyder att man inte behöver uppfinna allt från början. Istället tar Multikernel något som redan är vältestat och förlänger det in i en ny riktning.

    Ett Linux för molnet och hyperskalan
    Varför behövs då detta? Svaret finns i de enorma datacenter som driver molnet.

    Där räcker inte alltid idén om ett enhetligt systemavtryck. I storskaliga miljöer kan det vara mer praktiskt att låta flera kernels hantera olika delar av arbetsbördan, ungefär som flera hjärnor som samarbetar i samma kropp.

    För utvecklare betyder det också något viktigt: man kan börja experimentera med denna arkitektur redan nu, utan att skriva om hela Linux från grunden.

    Öppenhet som filosofi
    Multikernel är inte ett slutet projekt. Tvärtom bygger det på öppenhet och samarbete.

    Alla ändringar, alla arkitekturval, allt delas öppet med Linux-communityt. Målet är inte att säga: ”så här ska det vara”, utan att bjuda in fler till diskussionen om hur framtidens kernel kan se ut.

    Teamet bakom Multikernel planerar också en serie instruktionsvideor som förklarar tekniken bakom projektet – både hur Multikernel fungerar och hur kexec gör det möjligt.

    Ett första steg på en lång resa
    Just nu befinner sig projektet i sin linda. Patcherna som släppts är bara första stenen i grunden. Men riktningen är tydlig: Multikernel vill göra Linux mer flexibelt, mer anpassningsbart och mer redo för en värld där datorer inte längre bara är en maskin – utan ofta tusentals maskiner som arbetar i kluster.

    Och det kanske mest spännande? Alla kan vara med. Koden finns på GitHub, diskussionen förs öppet på LKML, och vem som helst med intresse kan bidra med idéer och förbättringar.

    Multikernel är alltså inte bara ett tekniskt experiment – det är en inbjudan till att tänka om Linux från grunden.

    https://linuxiac.com/linux-kernel-multikernel-project-opens-up

    Teknisk fakta – Multikernel
    • Arkitektur: Multikernel (replikerad/”peer” kernel-design ovanpå kexec)
    • Kärnmekanism: Startar extra Linux-instanser via kexec (”spawned kernels”) på samma maskin
    • Isolering + samarbete: Varje kernel är isolerad men kan dela arbetsbörda med andra
    • Målmiljö: Hyperskala, moln, kluster och heterogena system
    • Användningsfall: Kör olika kernelversioner samtidigt utan VM; partitionera jobblaster per kernel
    • Resurshantering: Tänkbar partitionering av CPU-set, minnesområden och I/O-enheter per kernel
    • Kommunikation: Inter-kernel-kanaler (IKC) för kontroll- och dataplan (under uppbyggnad)
    • Kompatibilitet: Bygger på beprövad kexec-infrastruktur (20+ år i Linux)
    • Designmål: Minimala upstream-ändringar, robusthet och transparent integration
    • Relation till forskning: Inspirerat av Popcorn Linux och andra replikerade kernelprojekt
    • Status: Tidig fas; första patchset inskickat till LKML av Cong Wang (Google)
    • Utvecklarfokus: Möjliggör experiment utan omfattande omskrivning av kärnan
    • Begränsningar (nu): Delning av vissa enheter/DRM/blk kan vara begränsad; aktivt arbete pågår
    • Säkerhet: Isolering per kernel; attackyta mellan kernels hanteras via kontrollerade gränssnitt
    • Bygg/krav: Kernel med CONFIG_KEXEC, kexec-tools; x86_64 först ut (andra ISA kan följa)
    • Felsökning: printk, tracing, loggkanaler per kernel; koordinering kräver nya verktygsflöden
    • Hemsida/Repo: GitHub (källkod) och LKML (diskussion); tekniska videor utlovas
    • Engagera dig: Testa patcharna, ge feedback på LKML, skicka förbättringar via pull requests
  • Proxmox VE 9.0 – Ny era för virtualisering med Debian 13 och förbättrad mobilhantering

    Proxmox har släppt Virtual Environment 9.0, den senaste versionen av sin kraftfulla, fria och öppna plattform för virtualisering – redan installerad på över 1,6 miljoner värdar världen över. Uppdateringen kommer bara fyra månader efter version 8.4 och levererar en rad efterlängtade förbättringar.

    Den nya versionen bygger på kommande Debian 13 “Trixie”, vilket ger modernare paket, utökad enhetskompatibilitet och ytterligare säkerhetshärdning. Som standard används nu Linux-kärnan 6.14, och flera centrala komponenter har fått större uppgraderingar:

    • ZFS 2.3.3 – möjliggör tillägg av enheter till befintliga RAIDZ-pooler med minimal driftstörning
    • QEMU 10.0.2 – för bättre prestanda och kompatibilitet
    • LXC 6.0.4 – förbättrad containerhantering
    • Ceph Squid 19.2.3 – stabilare och snabbare lagringskluster

    Nyhet: Snapshots på LVM – även i delad lagring

    En av de mest efterlängtade funktionerna är här: snapshots för virtuella maskiner på thick-provisioned LVM-delad lagring, inklusive iSCSI och Fibre Channel-SAN. Proxmox använder en smart volymkedjemodell, där en underordnad volym enbart sparar skillnader från sin föräldersnapshot.

    Samma teknik fungerar nu även för Directory, NFS och CIFS, vilket ger ett enhetligt, leverantörsoberoende sätt att hantera snapshots – utan att behöva förlita sig på klustrade filsystem eller proprietära lösningar.

    Nätverk: SDN Fabrics och smartare routing

    Proxmox introducerar nu SDN Fabrics för att förenkla designen av avancerade nätverkstopologier, som exempelvis tvålagers spine-leaf-arkitekturer med multipath och automatisk NIC-failover.

    SDN-stacken stöder nu även dynamisk routing via OpenFabric och OSPF, vilket underlättar implementation av EVPN-underlay eller full-mesh Ceph-nätverk.

    High Availability med mer precision

    HA-kluster har fått Resource Affinity Rules, vilket gör det möjligt att finjustera hur arbetsbelastningar placeras. Du kan till exempel låta en databas och dess applikationsserver köras på samma nod för lägsta möjliga latens – eller sprida redundanta tjänster över flera noder för maximal driftsäkerhet.

    Helt ny mobilupplevelse

    Det mobila gränssnittet är helt omarbetat med Rust-baserade Yew och det nya Proxmox widget toolkit. Nu kan du snabbt få en överblick över tjänster, starta och stoppa virtuella maskiner och göra grundläggande konfigurationer – direkt från mobilen, oavsett webbläsare.

    Proxmox VE 9.0 kan laddas ner från den officiella webbplatsen. ISO-filen innehåller alla funktioner och är redo för installation på bare-metal-servrar. För befintliga användare som vill uppgradera från version 8.4 finns en detaljerad uppgraderingsguide i den officiella dokumentationen.

    https://www.proxmox.com/en/downloads

    Proxmox Virtual Environment – Fakta

    Beskrivning:
    Proxmox Virtual Environment (VE) är en fri och öppen plattform för virtualisering, baserad på Debian GNU/Linux. Den kombinerar KVM för full virtualisering och LXC för containerbaserad virtualisering, med ett webbgränssnitt för enkel hantering av virtuella maskiner, containers, lagring och nätverk.

    Historia:
    • Första versionen lanserades 2008 av det österrikiska företaget Proxmox Server Solutions GmbH.
    • Bygger på Debian som bas, med anpassade kärnor och optimeringar för virtualisering.
    • Har vuxit till över 1,6 miljoner installationer globalt.

    Huvudfunktioner och teknik:
    • KVM – Kernel-based Virtual Machine (virtualisering med hårdvaruacceleration).
    • LXC – Linux Containers (lättviktscontainers som delar kärna men isolerar processer och resurser).
    • ZFS – Zettabyte File System (avancerat filsystem med inbyggd volymhantering, snapshots och dataskydd).
    • Ceph – Distribuerat lagringssystem för objekt-, block- och filåtkomst.
    • LVM – Logical Volume Manager (flexibel partitionering och volymhantering).
    • iSCSI – Internet Small Computer System Interface (blocklagring över nätverk).
    • NFS – Network File System (delning av filer över nätverk, främst för Unix/Linux).
    • CIFS – Common Internet File System (fildelning över nätverk, används bl.a. av Windows/Samba).
    • SDN – Software Defined Networking (nätverk styrt via programvara, mer flexibelt än traditionell hårdvarukonfiguration).
    • OSPF – Open Shortest Path First (dynamiskt routingprotokoll för IP-nätverk).
    • EVPN – Ethernet VPN (Layer 2/3 VPN för nätverksvirtualisering och datacenteranslutningar).

    Senaste version (9.0) – Nyheter:
    • Baserad på Debian 13 “Trixie” med Linux-kärnan 6.14.
    • Snapshots för LVM, även på delad lagring (iSCSI, Fibre Channel).
    • SDN Fabrics med stöd för OpenFabric och OSPF.
    • Förbättrad HA-hantering med Resource Affinity Rules.
    • Omarbetat mobilt gränssnitt byggt på Rust (Yew).

    Officiell webbplats: proxmox.com

    https://linuxiac.com/proxmox-ve-9-0-launches-with-debian-13-under-the-hood

  • IPFire 2.29 med Kernel 6.12 LTS

    IPFire är en populär och säkerhetsfokuserad Linux-baserad brandväggslösning med öppen källkod, särskilt anpassad för att skydda nätverk och erbjuda hög prestanda. Nu har IPFire-teamet släppt version 2.29 Core Update 192, som medför flera intressanta förbättringar och viktiga nyheter för användarna.

    Den största uppgraderingen är övergången till den senaste långtidssupportade kärnan Linux 6.12 LTS, som ersätter den tidigare Linux 6.6 LTS. Båda versionerna har officiellt stöd fram till december 2026, men version 6.12 erbjuder betydande prestandaförbättringar, inklusive upp till 40 procent snabbare TCP-prestanda, stöd för TCP fraglist Generic Receive Offload (GRO), samt förbättringar i schemaläggningen som ger lägre fördröjning vid nätverkstrafik och bättre stöd för modern hårdvara.

    Utöver kärnuppgraderingen har IPFire 2.29 Core Update 192 infört nya drivrutiner, bland annat för Realtek 8812au-chipset, och inkluderar även ny firmware specifikt för Raspberry Pi SBC:er samt U-Boot 2024.10.

    IPFire-teamet har även gjort betydande förbättringar i systemets prestanda genom att ersätta det äldre zlib-komprimeringsbiblioteket med zlib-ng, vilket ger snabbare komprimering och dekomprimering på moderna CPU:er.

    En viktig förändring är borttagandet av utskriftssystemet CUPS, eftersom det har upptäckts säkerhetsbrister och projektet inte längre aktivt underhålls. Dessutom anses de flesta moderna skrivare redan vara utrustade med inbyggt nätverksstöd, vilket minskar behovet av ett separat utskriftssystem i IPFire.

    Andra mindre förbättringar inkluderar uppdateringar av statistikverktyget collectd till version 5.12.0, förbättrad hantering av logotyper i IPFire Captive Portal, och förbättrad fransk översättning. Hastighetsmätningsverktyget speedtest-cli har även fått möjlighet att schemaläggas till regelbundna tider (varje hel och halv timme).

    IPFire 2.29 Core Update 192 är nu tillgängligt för nedladdning via den officiella webbplatsen, i form av ISO- och USB-avbildningar för 64-bitars (x86_64) och AArch64 (ARM64) hårdvaruplattformar.

    https://9to5linux.com/ipfire-hardened-linux-firewall-distro-is-now-powered-by-linux-kernel-6-12-lts

  • 5 Bra brandvägg

    Den bolsjevikiska ondska finns där ute. Med en brandvägg kan skydda dej en del .

    Ipfire

    IPFire är en Linux-baserad brandvägg som erbjuder avancerade nätverkssäkerhetsfunktioner, anpassad för små till medelstora företag och skolor. Den använder en zonindelad säkerhetsmodell för att hantera nätverkstrafik effektivt och stöder funktioner som VPN, proxy och trådlös åtkomst. Systemet är kompatibelt med flera hårdvaruplattformar och uppdateras regelbundet för att skydda mot nya hot. IPFire är också flexibelt, vilket gör det möjligt att enkelt installera och uppdatera nödvändiga säkerhetsprogram.

    https://wiki.linux.se/index.php/IPFire

    OPNsense

    OPNsense är en open source-brandvägg och routing-plattform baserad på FreeBSD. Den startades 2014 som en fork av pfSense och erbjuder hög säkerhet och användarvänlighet för både individer och företag. Med funktioner som stateful packet inspection, VPN, och IDS/IPS, samt en flexibel plugin-arkitektur, tillåter OPNsense detaljerad nätverkssäkerhetskontroll. Plattformen uppdateras regelbundet för att garantera säkerhet och stöds av en aktiv community och professionell support från Deciso.

    https://wiki.linux.se/index.php/OPNsense

    pfSense

    pfSense är en open source-brandvägg och router baserad på FreeBSD, utformad för att erbjuda robust nätverkssäkerhet. Den stöder funktioner som VPN, snifferverktyg, och IDS/IPS för omfattande övervakning och skydd. pfSense är anpassningsbar med add-ons och plugin-moduler, vilket gör det möjligt för användare att utöka funktionaliteten efter behov. Plattformen är känd för sin pålitlighet och användarvänliga webbgränssnitt, vilket gör den populär bland både små företag och stora organisationer.

    https://wiki.linux.se/index.php/PfSense

    VyOS

    VyOS är en open source-nätverksoperativsystem baserad på Debian GNU/Linux. Den kombinerar funktioner från både routrar och brandväggar och är utformad för att ge avancerade nätverkslösningar som routing, säkerhet och trafikhantering. VyOS stödjer en rad nätverksprotokoll inklusive BGP, OSPF och RIP. Systemet är särskilt populärt för molninfrastruktur och datacenter eftersom det kan implementeras på både fysisk och virtuell hårdvara, vilket ger stor flexibilitet och skalbarhet.

    https://wiki.linux.se/index.php/Yvos

    ClearOS

    ClearOS är ett flexibelt, open source-baserat operativsystem byggt på CentOS/Red Hat Enterprise Linux. Det fungerar som en allt-i-ett-lösning för nätverkshantering och erbjuder funktioner som brandvägg, innehållsfiltrering, fil- och utskriftsserver samt VPN. ClearOS är särskilt anpassat för små och medelstora företag och är känt för sitt användarvänliga webbgränssnitt. Systemet är modulärt, vilket gör det möjligt för användare att enkelt anpassa funktionaliteten efter sina specifika behov.

    https://wiki.linux.se/index.php/Clearos

Etikett: Datacenter

  • Proxmox VE 9.2: smartare lastbalansering och starkare nätverk för moderna datacenter

    Proxmox VE 9.2 är en av de större uppdateringarna av den öppna virtualiseringsplattformen på senare tid. Med dynamisk lastbalansering, utökat SDN-stöd, enklare hantering av anpassade CPU-modeller och en modern grund baserad på Debian 13.5 tar Proxmox ytterligare ett steg mot att bli ett fullvärdigt alternativ för både företagsmiljöer, datacenter och avancerade hemmalabb. Uppdateringen gör det…

  • Red Hat Enterprise Linux 10.2 släppt – nu med valfri AI-assistent i terminalen

    Red Hat Enterprise Linux 10.2 är här och visar tydligt vart företags-Linux är på väg: mot mer AI-stöd, starkare säkerhet, enklare uppgraderingar och modernare verktyg för både drift och utveckling. Med nyheter som AI-assistent i kommandoraden, postkvantskydd för SSH, Kernel Livepatching, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8 och förbättrat stöd för image mode tar RHEL ännu ett…

  • Kan SUSE få ny ägare igen? – ännu ett kapitel i Linux-företagets långa ägarhistoria

    SUSE kan återigen vara på väg mot ett ägarbyte. Enligt uppgifter från Reuters undersöker den svenska riskkapitaljätten EQT möjligheten att sälja Linuxföretaget – en affär som kan värdera bolaget till omkring 6 miljarder dollar. Om försäljningen blir verklighet skulle det innebära ännu ett kapitel i SUSE:s långa historia av ägarbyten, men sannolikt utan dramatiska förändringar…

  • OpenZFS 2.4.1 – stabilare lagring under ytan

    Två månader efter den senaste större versionen har OpenZFS fått en viktig uppdatering. Version 2.4.1 finslipar kompatibilitet, prestanda och stabilitet i det avancerade filsystem som används i allt från hemmabyggda lagringsservrar till professionella datacenter. Två månader efter version 2.4 har OpenZFS släppt 2.4.1, den första underhållsuppdateringen i serien. Det handlar inte om stora nya funktioner,…

  • OpenZFS 2.4: Snabbare, smartare och redo för framtidens lagring

    OpenZFS 2.4 är här och markerar ett viktigt steg framåt för ett av världens mest avancerade filsystem. Med stöd för de senaste Linux-kärnorna och flera kommande FreeBSD-versioner, smartare kvothantering och tydliga prestandaförbättringar stärker uppdateringen både stabilitet och effektivitet i allt från hemmaservrar till stora lagringsmiljöer. Här är en populärvetenskaplig artikel på svenska, anpassad för teknikintresserade…

  • Linux 6.18 är här – snabbare, smartare och redo för framtidens hårdvara

    Linux 6.18 markerar ett tekniskt kliv framåt med tydliga förbättringar i prestanda, säkerhet och hårdvarustöd. Den nya kärnan introducerar effektivare minneshantering, kraftigt optimerad nätverksprestanda och ett moderniserat säkerhetsramverk, samtidigt som den utökar stödet för såväl avancerad serverinfrastruktur som inbyggda system. Versionen är nu släppt och väntas snart nå användare via distributionsuppdateringar. Linux 6.18 är här…

  • AlmaLinux 10.1 – En modern, stabil och framtidssäker Linux-release

    AlmaLinux 10.1 är nu tillgänglig och levererar en av de mest omfattande uppdateringarna sedan version 10 lanserades. Med fullt Btrfs-stöd redan vid installation, återinfört stöd för äldre hårdvara och stora förbättringar inom säkerhet, utvecklingsverktyg och virtualisering positionerar sig distributionen som ett stabilt och framtidssäkert alternativ för såväl datacenter som professionella Linuxmiljöer. Den bygger på kernel…

  • Proxmox VE 9.1 – nästa generations virtualisering med OCI-containrar och Linux 6.17

    Proxmox Virtual Environment är en populär virtualiseringsplattform baserad på öppen källkod som används för att köra både virtuella maskiner och containrar på ett effektivt sätt. Med integrerad hantering av lagring, nätverk och hög tillgänglighet via ett webbaserat gränssnitt erbjuder Proxmox ett kraftfullt alternativ till kommersiella virtualiseringslösningar. Den nya versionen 9.1 introducerar viktiga förbättringar inom containerhantering,…

  • TrueNAS 25.10 “Goldeye” – framtidens öppna lagringssystem

    TrueNAS 25.10 “Goldeye” markerar ett stort steg framåt för öppen lagringsteknik. Den nya versionen introducerar stöd för NVMe over Fabric, öppna GPU-drivrutiner, förbättrad virtualisering och en moderniserad hantering av OpenZFS. Resultatet är en kraftfull och framtidssäker NAS-plattform som kombinerar prestanda i företagsklass med öppen källkod och flexibilitet – redo för allt från hemmalabb till datacenter.…

  • Multikernel: Linux tar steget bortom den enskilda kärnan

    Linux står inför en ny milstolpe. Med projektet Multikernel öppnas dörren för en framtid där flera Linux-kärnor kan samarbeta på samma maskin. Genom att bygga vidare på den beprövade kexec-tekniken vill utvecklarna skapa ett mer flexibelt och skalbart Linux – anpassat för moln, datacenter och hyperskala. Linux har alltid haft ett rykte om sig att…

  • Proxmox VE 9.0 – Ny era för virtualisering med Debian 13 och förbättrad mobilhantering

    Proxmox har släppt Virtual Environment 9.0, den senaste versionen av sin kraftfulla, fria och öppna plattform för virtualisering – redan installerad på över 1,6 miljoner värdar världen över. Uppdateringen kommer bara fyra månader efter version 8.4 och levererar en rad efterlängtade förbättringar. Den nya versionen bygger på kommande Debian 13 “Trixie”, vilket ger modernare paket,…

  • IPFire 2.29 med Kernel 6.12 LTS

    IPFire är en populär och säkerhetsfokuserad Linux-baserad brandväggslösning med öppen källkod, särskilt anpassad för att skydda nätverk och erbjuda hög prestanda. Nu har IPFire-teamet släppt version 2.29 Core Update 192, som medför flera intressanta förbättringar och viktiga nyheter för användarna. Den största uppgraderingen är övergången till den senaste långtidssupportade kärnan Linux 6.12 LTS, som ersätter…

  • 5 Bra brandvägg

    Ipfire IPFire är en Linux-baserad brandvägg som erbjuder avancerade nätverkssäkerhetsfunktioner, anpassad för små till medelstora företag och skolor. Den använder en zonindelad säkerhetsmodell för att hantera nätverkstrafik effektivt och stöder funktioner som VPN, proxy och trådlös åtkomst. Systemet är kompatibelt med flera hårdvaruplattformar och uppdateras regelbundet för att skydda mot nya hot. IPFire är också…