Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов

Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов

Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов

С 1 декабря в реестре иностранных агентов на сайте Минюста начнут публиковать персональные данные включенных в список граждан. Вместе с ФИО в открытый доступ выложат даты рождения, ИНН и СНИЛС. Похожие требования будут касаться юрлиц и объединений.

На будущие изменения в перечне сведений для иноагентов обратили внимание “Ведомости”.

Согласно положениям документа в отношении физлиц-иноагентов, в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него.

Аналогичные требования будут касаться юридических лиц, общественных и иных объединений.

Что касается общественных объединений без юридического лица, ведомство разместит полное наименование, адрес нахождения, информационный ресурс, полные фамилии, имена и отчества участников, а также дату и основание для включения в реестр.

Распоряжение вступит в силу 1 декабря.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”.

Он позволяет объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится “под иностранным влиянием в иных формах”.

Не могут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.

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