Опциальное обновление KB5010415 для Windows фиксит 35 багов

Опциальное обновление KB5010415 для Windows фиксит 35 багов

Опциальное обновление KB5010415 для Windows фиксит 35 багов

Microsoft выпустила опциональное обновление под номером KB5010415 для Windows 10 20H2, Windows 10 21H1 и Windows 10 21H2. Этим апдейтом корпорация планирует устранить множество багов, включая проблемы в работе режима ’’Internet Explorer’’ в Microsoft Edge, утечки памяти и т. п.

Пока KB5010415 находится в стадии обновлений класса ’’C’’, что позволяет администраторам проверить его корректность до того, как он выйдет с ежемесячным набором патчей. Апдейты класса ’’C’’ устанавливаются по желанию и не содержат заплаток для опасных уязвимостей в ОС.

После инсталляции KB5010415 номера сборок Windows 10 20H2, Windows 10 21H1 и Windows 10 21H2 обновятся до 19042.1566, 19043.1566 и 19044.1566 соответственно. В общей сложности разработчики устранили 35 багов, шесть из которых заслуживают особого внимания:

  • Реализована возможность общей работы с cookies между режимом ’’Internet Explorer’’ и обычным Microsoft Edge.
  • Устранены сбои в работе режима ’’Internet Explorer’’ при нажатии клавиши F1.
  • Поправлены баги диалоговых окон в режиме ’’Internet Explorer’’.
  • Устранена ошибка, из-за которой считыватели с экрана называли кнопку «назад» просто «кнопкой».
  • Поправлены баги, приводящие к неработоспособности методов ввода китайских иероглифов.
  • Устранены ошибки печати.
  • Исправлена утечка памяти в wmipicmp.dll, приводящая к ряду ложных срабатываний в System Center Operations Manager (SCOM).

С полным списком изменений в апдейте KB5010415 можно ознакомиться здесь.

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

Учёные Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Технология должна помочь увеличить вычислительную мощность квантовых компьютеров и приблизить их к промышленному применению. В обычной ионной ловушке заряженные атомы удерживаются электромагнитным полем.

В планарной версии управляющие электроды размещаются на плоском чипе.

Такая архитектура позволяет удерживать более 100 кубитов, интегрировать оптические элементы для их считывания и создавать отдельные зоны с заданными характеристиками. Проще говоря, квантовый компьютер получает больше парковочных мест для ионов и больше возможностей ими управлять.

Результат независимо показали две научные группы. Специалисты Физического института РАН под руководством Ильи Семерикова захватили в планарную ловушку ионы иттербия-171, переместили их вдоль чипа и выполнили однокубитные операции.

Группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского провела похожий эксперимент с ионами кальция. Исследователи также продемонстрировали их захват, перемещение и выполнение операций с одним кубитом.

В Росатоме называют освоение планарной технологии важным шагом к созданию промышленных ионных квантовых компьютеров, способных решать практические задачи. Однако до полноценной машины со 100 и более управляемыми кубитами ещё предстоит пройти путь от отдельных операций к масштабируемой системе с высокой точностью вычислений.

Российские исследователи намерены развивать технологию и включиться в международную гонку планарных квантовых систем. К 2030 году проект рассчитывает выйти на уровень мировых лидеров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru