Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в MAX

Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в MAX

Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в MAX

Госжилинспекция начала массовую рассылку писем в управляющие компании сферы ЖКХ с требованием перевести домовые чаты в мессенджер MAX. По данным, такие письма получили организации как минимум в шести регионах: Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.

О рассылке сообщений руководителям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЧУК) сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Как пишет издание «Нижний Новгород Онлайн», инициатором кампании является заместитель министра строительства Константин Михайлик.

«Действительно, ресурсоснабжающим и управляющим компаниям было предложено провести информационную работу по популяризации приложения MAX, в том числе для организации общедомовых чатов», — подтвердили в нижегородской Госжилинспекции в комментарии изданию «Нижний Новгород Онлайн».

При этом, как отметил в беседе с «Уфа Онлайн» юрист Максим Меньшиков, в Жилищном кодексе РФ понятия «домовой чат» как канала официального взаимодействия между жильцами и компаниями в сфере ЖКХ не существует. Законными способами уведомления остаются письма и телеграммы.

«Собственники могут вообще не заходить в этот чат и сказать: “Окей, тогда обо всех мероприятиях уведомляйте меня, как положено по закону — телеграммами, общими собраниями, объявлениями и так далее”. Но это — если сами собственники так решат», — пояснил Меньшиков.

Тем временем казанская «Бизнес-газета» сообщила, что MAX, наряду с мобильными операторами, оказался одним из главных бенефициаров частичной блокировки голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

Ранее установку мессенджера MAX начали требовать от учеников школ и их родителей — в том числе и в регионах, не участвующих в пилотном проекте по внедрению приложения в образовательный процесс.

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