Приложение Google Сообщения расходовало заряд Android-смартфонов из-за бага

Приложение Google Сообщения расходовало заряд Android-смартфонов из-за бага

Приложение Google Сообщения расходовало заряд Android-смартфонов из-за бага

Новый баг, выявленный в Google Сообщениях (Messages), приводил к быстрому снижению уровня заряда аккумулятора мобильного устройства, поскольку оставлял камеру активной в фоновом режиме. Google Messages является «родным» мессенджером операционной системы Android.

Как известно, в Google Сообщениях есть возможность быстро сделать снимок и сразу прикрепить его к отправляемому сообщению. При этом приложение позволяет как снять фото максимально оперативно с помощью уменьшенного окна камеры, так и раскрыть его для большей детализированности.

В недавних обновлениях приложения Google Сообщения закрался баг, оставляющий камеру работающей в фоновом режиме. Как сообщили пользователи Reddit, такое поведение приводило к существенному снижению уровня заряда аккумулятора, а также к нагреванию смартфонов.

Выявить баг, по словам издания 9to5Google, получилось благодаря специальным индикаторам использования микрофона и батареи, которые внедрили в Android 12. Остановить ненужный расход аккумулятора можно было одним способом — выгрузить родной мессенджер из памяти. Есть один метод — запретить Google Сообщениям доступ к камере, но это скажется на функциональности.

 

В беседе с The Verge Google подтвердила наличие проблемы и сообщила, что фикс уже рассылается пользователям смартфонов.

Дефекты кристаллов можно использовать для масштабирования кубитов

Исследователи из Университета штата Огайо и Чикагского университета выяснили, что дефекты кристаллической решётки алмаза — так называемые дислокации — могут быть использованы для масштабирования квантовых вычислителей.

В ходе работы учёные изучали азотно-замещённые вакансии (NV-центры) в кристаллах алмаза. Именно этот материал сегодня считается одной из ключевых платформ для твердотельных кубитов, лежащих в основе квантовых вычислительных систем.

Моделирование показало, что NV-центры способны улучшать квантовые свойства вблизи кристаллических дефектов. Кроме того, такие центры обладают уникальными оптическими характеристиками, что делает их перспективными не только для квантовых вычислений, но и для создания квантовых сенсоров.

Результаты исследования также показали, что NV-центры не нарушают оптический цикл и не мешают считыванию спиновых состояний. Более того, они сохраняют квантовую когерентность значительно дольше, чем в химически чистом алмазе. Учёные объясняют это тем, что дефекты формируют так называемые «часовые переходы», которые защищают кубит от внешнего магнитного шума.

«Хотя не все варианты расположения дефектов подходят для выполнения квантовых операций, результаты показывают, что значительная их часть соответствует требованиям для функционирования кубитов», — отметил соавтор работы Юй Цзинь, научный сотрудник Института Флэтайрон.

Авторы также указывают, что схожими свойствами обладают дефекты и в других материалах. По их мнению, управляемое размещение таких дефектов открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования квантовых вычислений.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru