Linux 7.3 incorpora nuevos SoC, incluidos los Apple M3 Pro, Max y Ultra, pero también inicia la depuración de numerosas plataformas ARM de 32 bits con pocos usuarios. El proceso aún no elimina código, aunque podría abrir el camino para retirar cientos de controladores en futuras versiones.
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- Linux 7.3 añade soporte inicial para Apple M3 Pro, Max y Ultra, Samsung Exynos 1580, Canaan K210, Sophgo SG2000, Qualcomm Shikra y Altera Agilex72.
- El kernel marca como obsoletos 22 de los 28 archivos de placa heredados y el soporte para 25 máquinas basadas en núcleos ARM antiguos.
- La eliminación definitiva, prevista para una versión posterior a Linux 7.3, también podría permitir retirar cientos de controladores vinculados exclusivamente a esas plataformas.
El desarrollo de Linux 7.3 entra en una etapa de renovación del soporte para sistemas en chip, con la llegada de varias plataformas modernas y la depreciación de hardware ARM de 32 bits que conserva pocos usuarios. La decisión no elimina todavía esos componentes del kernel, pero prepara una limpieza que podría afectar a cientos de controladores en futuras versiones. El cambio refleja la tensión habitual entre mantener compatibilidad con equipos antiguos y reducir el código que complica nuevas funciones y tareas de mantenimiento.
Las actualizaciones del subsistema de sistemas en chip fueron incorporadas al árbol principal del kernel, según informó Phoronix el 19 de agosto de 2026. Entre las novedades aparecen Apple M3 Pro, M3 Max y M3 Ultra, junto con Samsung Exynos 1580, Canaan K210, Sophgo SG2000, Qualcomm Shikra y Altera Agilex72, este último equipado con núcleos Cortex-A720. La lista también amplía el alcance del trabajo sobre procesadores y placas que hasta ahora dependían de código específico o de soporte incompleto.
Nuevos SoC llegan con soporte todavía limitado
La habilitación de Apple M3 Pro, Max y Ultra complementa el soporte básico para el Apple M3 que llegó durante el ciclo anterior del kernel. Sin embargo, la compatibilidad inicial se encuentra en una fase temprana, por lo que todavía no ofrece una experiencia adecuada para el uso diario en computadores Mac con Linux. La ausencia de controladores de GPU y de otras funciones relevantes mantiene a estas plataformas en desarrollo.
El trabajo sobre los chips de Apple también incluye una mejora para Apple M1 que, según la información disponible, permitiría reducir cerca de 1 vatio el consumo de los modelos M1 Pro, Max y Ultra durante el estado s2idle. Ese ajuste apunta a mejorar el consumo mientras el equipo permanece suspendido, aunque no equivale a una habilitación completa de todas las funciones del hardware. En conjunto, los cambios muestran que el desarrollo avanza tanto mediante nuevos dispositivos como a través de optimizaciones para generaciones anteriores.
Qualcomm Shikra destaca por la escasez de información pública disponible sobre un sistema en chip que todavía no fue lanzado y que utiliza un núcleo Cortex-A78C. La incorporación al kernel ofrece una señal temprana de preparación técnica, aunque la noticia no aporta detalles adicionales sobre el producto final ni sobre su disponibilidad comercial. También llega soporte para Altera Agilex72 con núcleos Cortex-A720, lo que amplía la cobertura de Linux hacia otra plataforma de computación basada en Arm.
El Sophgo SG2000 representa un diseño híbrido que combina Arm y RISC-V, con aplicaciones previstas para cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial y otros dispositivos domésticos inteligentes. El chip integra un núcleo C906 a 1 GHz, un segundo C906 a 700 MHz y un Cortex-A53 a 1 GHz; el núcleo Arm ya contaba con soporte en el kernel principal, mientras que Linux 7.3 suma ahora el componente RISC-V. Esta combinación ilustra cómo los fabricantes están mezclando arquitecturas en productos integrados de bajo consumo.
Placas y equipos que amplían la cobertura
La expansión vinculada con Sophgo también alcanza a placas de desarrollo orientadas a la comunidad de hardware abierto. Milk-V Duo 256M obtiene soporte principal para una placa RISC-V basada en el SoC SG2002 y equipada con 256 MB de memoria, mientras que Milk-V Duo S recibe compatibilidad dentro del mismo ciclo. Para los desarrolladores, la inclusión en el kernel principal reduce la dependencia de parches externos y facilita probar estas plataformas con una base de código mantenida públicamente.
Linux 7.3 añade además soporte para Lenovo ThinkEdge SE70, un sistema basado en el módulo NVIDIA Jetson Xavier NX. El equipo utiliza seis núcleos ARM Carmel, una GPU Volta y configuraciones de memoria LPDDR4x de 8 GB o 16 GB, características que lo ubican en el ámbito de los sistemas periféricos y de computación integrada. La llegada de este modelo amplía el conjunto de dispositivos empresariales y embebidos que pueden operar con soporte integrado en el kernel.
La lista de máquinas ARM nuevas incluye Anbernic RG Vita-Pro, HINLINK H28K, Youyeetoo YY3588, Sony Xperia M2 y NetCube Systems OpenNMC, además de otros equipos. La variedad abarca consolas portátiles, placas de desarrollo, dispositivos de red y teléfonos, por lo que el impacto del ciclo no se limita a una sola clase de producto. Cada incorporación exige describir correctamente el hardware y conectar los controladores necesarios con las estructuras actuales del kernel.
En este contexto, el soporte principal no significa que cada dispositivo alcance de inmediato todas sus funciones comerciales, como aceleración gráfica, cámaras, administración energética o periféricos especializados. La integración al árbol oficial constituye una base para continuar el desarrollo y permite que las mejoras posteriores se revisen dentro del proyecto Linux. Para los usuarios, el nivel real de experiencia dependerá de los controladores disponibles y de cuánto trabajo específico reste por completar en cada plataforma.
La depuración de ARM de 32 bits
Arnd Bergmann explicó en la solicitud de extracción que el ciclo actual resulta especialmente relevante para las plataformas Arm de 32 bits porque se actualizó una serie anterior destinada a marcar como obsoleto código que obstaculiza limpiezas y nuevas funciones, pese a tener casi cero usuarios. El primer grupo comprende 22 de los 28 archivos de placa heredados que aún permanecen en el kernel. Esos archivos preceden a las descripciones actuales basadas en el árbol de dispositivos y emplean chips antiguos de Intel y Marvell.
Los seis archivos de placa que no entran en esa primera depreciación corresponden a chips TI OMAP1 y Samsung s3c64xx, y Bergmann señaló que todos todavía tienen usuarios conocidos. La distinción busca separar el código prácticamente abandonado de plataformas que, aunque antiguas, aún conservan una comunidad o instalaciones activas. Por ahora, el proyecto no plantea retirar indiscriminadamente todo el soporte de 32 bits, sino concentrarse en componentes cuyo costo de mantenimiento resulta difícil de justificar.
El segundo grupo abarca el soporte para los núcleos ARM1136r0 y Cortex-M3, Cortex-M4 y Cortex-M7, además de 25 máquinas basadas en esas arquitecturas. Aunque todas utilizan árbol de dispositivos, el mantenimiento de esas CPU genera un trabajo desproporcionado dentro del kernel, según la explicación incluida en la solicitud. La mayoría son placas de referencia, con excepciones notables como las tabletas Nokia N800 y N810 y la plataforma Buglabs BUG.
La lista también incluye los binarios de espacio de usuario be8, be32, oabi e iwmmxt, asociados en gran medida con plataformas programadas para desaparecer. Su mantenimiento se vuelve cada vez más problemático frente a las cadenas de herramientas modernas, que no necesariamente conservan las mismas expectativas de compatibilidad. Retirar estos componentes no solo reduce archivos, sino que evita que configuraciones poco utilizadas condicionen la evolución de las herramientas y de la arquitectura del kernel.
Qué significa la eliminación futura
La depreciación no implica una eliminación inmediata en Linux 7.3. La información citada indica que el código permanece por el momento para garantizar que los usuarios restantes dispongan de la versión 7.3-LTS durante un periodo adicional, mientras los parches de eliminación se someten a pruebas. Esa ventana busca dar tiempo a quienes todavía dependan de equipos antiguos para evaluar alternativas o mantener una versión estable antes de que desaparezcan componentes específicos.
El paso definitivo podría ocurrir en una versión posterior, identificada en la solicitud como Linux 7.4 o una edición siguiente. Cuando las plataformas sean retiradas, también quedarían disponibles para eliminación cientos de controladores utilizados exclusivamente por esos sistemas. El beneficio esperado es un kernel más sencillo de mantener, aunque el costo sería reducir la compatibilidad con hardware que todavía puede estar operativo en entornos especializados.
La relación entre plataformas y controladores explica por qué una decisión aparentemente concentrada en unas pocas arquitecturas puede tener un alcance mucho mayor. Muchos controladores permanecen en el árbol porque atienden dispositivos ligados a esas placas, buses o familias de SoC; si la plataforma desaparece, mantenerlos pierde parte de su justificación. Aun así, cada retiro requiere comprobar que no existan usuarios fuera del foco habitual del desarrollo, especialmente en equipos industriales, educativos o de investigación.
El ciclo Linux 7.3 combina así dos señales contrapuestas: mayor atención a chips recientes y una tolerancia menor hacia código heredado con escasa actividad. Los nuevos soportes, desde Apple M3 hasta Sophgo SG2000, todavía presentan distintos grados de madurez, mientras que las plataformas antiguas entran en una fase de advertencia antes de su posible salida. La lista completa de cambios se encuentra en las solicitudes de extracción del subsistema de sistemas en chip, que concentran las modificaciones fusionadas para esta versión.
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