В iOS 26 и macOS Tahoe расширят автозаполнение 2FA-кодов на сторонний софт

В iOS 26 и macOS Tahoe расширят автозаполнение 2FA-кодов на сторонний софт

В iOS 26 и macOS Tahoe расширят автозаполнение 2FA-кодов на сторонний софт

Apple обновляет свои ОС каждый год, и часто добавляет что-то полезное. Но есть фишки, без которых потом уже сложно жить — например, автозаполнение одноразовых кодов из СМС или писем при двухфакторной аутентификации. И в этом году эта функция станет ещё удобнее.

С выходом iOS 26 и macOS Tahoe осенью 2025 года Apple наконец расширит поддержку автозаполнения на сторонние приложения. То есть теперь не только встроенные «Сообщения» и «Почта» смогут подхватывать коды, но и:

  • Сторонние мессенджеры на iPhone — коды из СМС будут распознаваться и в них.
  • Почтовые клиенты, вроде Gmail, тоже получат доступ к автозаполнению.
  • В macOS автозаполнение наконец будет работать в сторонних браузерах — например, в Chrome и Firefox.

Источник: 9to5mac

 

До этого момента macOS-устройства могли автозаполнять только коды из сообщений, которые передавались с iPhone через Text Message Forwarding, и только в Safari. Теперь всё станет куда универсальнее.

Автозаполнение 2FA-кодов — уже очень полезная функция, особенно когда каждый второй сайт требует подтверждения по СМС или почте. А для тех, кто давно работает в Chrome или Firefox, новость о том, что macOS Tahoe позволит использовать автозаполнение не только в Safari, наверняка окажется самой приятной.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В России разработали передовую 3D-интеграцию для квантовых процессоров

Российские исследователи представили новую 3D-технологию интеграции микросхем, которая поможет создавать мощные гибридные квантово-классические процессоры. Разработка решает одну из главных инженерных задач в квантовой электронике — как надёжно соединить квантовую и классическую часть системы при температурах, близких к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые процессоры насчитывают десятки или сотни кубитов — особых элементов, выполняющих вычисления, недоступные обычным компьютерам.

Классическая электроника в таких системах отвечает за управление, синхронизацию и обработку данных. Но чтобы решать действительно сложные задачи — от моделирования молекул до оптимизации логистики — потребуется уже тысячи и миллионы кубитов. Один чип столько не вмещает, поэтому процессоры собирают из нескольких взаимосвязанных модулей.

Проблема в том, что при температурах около 20 миллиКельвинов, необходимых для работы кубитов, любое соединение между чипами должно оставаться сверхпроводящим — передавать сигналы без потерь и не вносить шум. Чем больше элементов, тем труднее обеспечить такую стабильность.

Чтобы обойти это ограничение, учёные из МИСИС, МГУ, Российского квантового центра, Центра нанофабрикации СП «Квант» и парижской ESPCI-Paris усовершенствовали технологию flip-chip — метода, при котором чипы размещаются друг над другом и соединяются миниатюрными сверхпроводящими контактами.

Команда создала и протестировала индиевые соединительные элементы с многослойным металлическим основанием (Al/Ti/Pt/In). Они выдерживают резкие перепады температуры и не образуют дефектов на границе с алюминием — а именно такие дефекты раньше мешали работе кубитов.

«При совпадении частот резонаторов можно полностью передавать неклассические квантовые состояния с одного чипа на другой. Это ключевой шаг к построению квантовых сетей», — пояснил Николай Клёнов, доцент МГУ.

Учёные исследовали три типа связи между квантовым (Q-chip) и управляющим (C-chip) модулями — каждый вариант подходит для своих задач: от точной настройки параметров до передачи пикосекундных импульсов, управляющих кубитами.

«Мы подтвердили стабильную работу всех типов связи при сверхнизких температурах. Измеренные характеристики полностью совпали с теоретическими расчётами», — добавила Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС.

Разработка открывает путь к созданию модульных квантовых процессоров, где несколько чипов объединяются в единую вычислительную систему. Следующий шаг — интеграция реальных кубитов и отладка передачи квантовой информации.

В будущем такие технологии могут использоваться для разработки новых лекарств и материалов, финансового моделирования, криптографии и прогнозирования климата.

Исследование проведено при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru