Windows 11 заставит ИИ спрашивать доступ к личным файлам пользователя

Windows 11 заставит ИИ спрашивать доступ к личным файлам пользователя

Windows 11 заставит ИИ спрашивать доступ к личным файлам пользователя

Microsoft наконец прояснила, как именно ИИ-агенты в Windows 11 будут работать с личными файлами пользователей. Главное — доступ к документам, рабочему столу и загрузкам без согласия пользователя им не дадут. Речь идёт о шести директориях Windows: Рабочие стол, Документы, Загрузки, Музыка, Изображения и Видео.

Как подтвердили в Microsoft, ИИ по умолчанию не имеет доступа к этом папкам и обязан запросить разрешение у пользователя.

Более того, права можно настраивать отдельно для каждого агента — будь то Copilot, Researcher или Analyst.

Разъяснения появились после волны вопросов и критики вокруг активного продвижения ИИ-агентов в Windows. В последние недели Microsoft активно готовит «агентные» сценарии — ИИ, которые могут работать с файлами, приложениями и настройками системы. При этом сама компания признаёт, что ИИ-модели могут ошибаться, галлюцинировать и создавать новые риски для безопасности.

Как отметили в Windows Latest, 5 декабря Microsoft обновила документацию по тестовым функциям для инсайдерских сборок Windows 11 (начиная со сборки 26100.7344). В ней прямо сказано: ИИ-агенты — опциональная функция, и даже после её включения доступ к файлам без явного согласия пользователя невозможен.

Как это будет работать на практике? Если агенту понадобится доступ к личным папкам, Windows покажет всплывающее окно с выбором:

  • разрешить всегда;
  • спрашивать каждый раз;
  • не разрешать вовсе.

 

Причём права задаются на уровне агента, а не всей системы. Правда, есть нюанс: выбрать отдельные папки нельзя — разрешение даётся сразу на все шесть или ни на одну.

Для управления всем этим в Windows 11 появится отдельный раздел настроек. Зайти в него можно через Настройки → Система → ИИ-компоненты → Агенты, где для каждого ИИ-агента доступны настройки доступа к файлам и так называемым Agent Connectors. Последние работают через протокол MCP (Model Context Protocol) и позволяют ИИ взаимодействовать, например, с Проводником или системными настройками — тоже строго по разрешению пользователя.

При этом Microsoft уточняет важный момент: учётные записи ИИ имеют доступ к тем папкам, которые открыты для всех аутентифицированных пользователей. А вот директории, доступные только конкретному пользователю, останутся закрытыми, если пользователь явно не разрешит доступ через соответствующее диалоговое окно.

Все эти механизмы пока доступны только в предварительных сборках Windows 11 24H2 и 25H2. Когда именно они появятся в стабильных версиях — Microsoft не уточняет. Как и не отвечает на другой неудобный вопрос: когда ИИ перестанет галлюцинировать и создавать новые классы уязвимостей вроде инъекции в промпты.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru