IBM создала мощнейший квантовый компьютер-угрозу для криптовалют

IBM создала мощнейший квантовый компьютер-угрозу для криптовалют

IBM создала мощнейший квантовый компьютер-угрозу для криптовалют

IBM создала прототип мощнейшего квантового компьютера, который способен стать угрозой для криптовалют. Он совершает вычисления в два раза быстрее, чем обычные компьютеры.

Вместо классических алгоритмов разработка использует квантовую запутанность и квантовый параллелизм. Мощность устройства - 50 квантовых битов, или кубитов. По словам Дарио Гила, главы направления IBM по квантовым компьютерам, мир ещё не знал настолько прогрессивного компьютера. Пока успешно запущен только прототип, а не полноценная система. Согласно Национальному университету Сингапура, с 2027 квантовые компьютеры станут угрозой для криптовалют, пишет vladtime.ru.

Хакеры с помощью такой техники смогут взламывать закрытые ключи, и перехватывать банковскую операцию до её подтверждения. Сегодня мировые компании вступили в гонку по созданию эффективной защиты от злоумышленников, работающих с квантовыми технологиями. По словам Евгении Лифшицы, руководящей Агентством кибербезопасности, у криптосообщества ещё есть время для того, чтобы усовершенствовать коды и ключи.

Но борьба с новыми киберпреступниками будет похожа на войну с хакерами, в которой после каждого хода защитников информации хакеры находят новые лазейки. Дарио Гил анонсировал, что вскоре станут доступными 20-кубитные квантовые вычисления. Их можно будет производить через "облако"для 5-кубитных операций, запущенное IBM Quantum Experience в мае 2016.

В России впервые утвердили ГОСТ по 3D-биопечати тканей и органов

В России официально появился первый национальный стандарт, который регулирует сферу 3D-биопечати эквивалентов тканей и органов. ГОСТ уже утверждён приказом Росстандарта и вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Для отрасли это история означает переход на более системный уровень.

Речь идёт о документе ГОСТ Р 72595–2026 «Трёхмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения».

Его разработали учёные НИТУ МИСИС вместе с экспертами Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030» и лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс».

Новый стандарт должен навести порядок в очень сложной и быстро растущей области. До сих пор 3D-биопечать в России в основном развивалась в рамках отдельных научных проектов и исследовательских команд. Теперь у этого направления появляется общая терминология, единые базовые принципы и нормативная основа, на которую можно опираться и в науке, и в прикладной работе.

А это важно не только для самих исследователей. Такие документы нужны, чтобы ускорять переход технологий из лаборатории в реальную практику — например, в регенеративную медицину, тестирование лекарств и разработку персонализированных решений для пациентов. Плюс стандартизация обычно помогает с воспроизводимостью результатов: когда все говорят на одном профессиональном языке, сравнивать разработки и двигаться дальше становится проще.

В МИСИС подчёркивают, что утверждение ГОСТа стало важным этапом для становления биопечати как полноценного направления в России. В университете напоминают, что именно там был создан 3D-биопринтер, с помощью которого в декабре 2023 года провели первую в мире операцию с биопечатью in situ, а в октябре 2025 года впервые применили разработанный исследователями метод биопечати хрящей.

Участники проекта говорят и о более широкой задаче: стандарты в таких сферах создают своего рода «инфраструктуру доверия». То есть помогают закрепить единые подходы, методы контроля качества и общие правила игры — а без этого ни масштабирование, ни серьёзное внедрение новых технологий обычно не работают.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru