Свежий патч Android 16 оказался на удивление безмятежным

Свежий патч Android 16 оказался на удивление безмятежным

Свежий патч Android 16 оказался на удивление безмятежным

Google начала распространять очередное обновление для Android 16, однако на этот раз в нём не обнаружилось привычного набора патчей. Если заглянуть в официальный список уязвимостей, становится понятно, почему апдейт выглядит таким «спокойным».

Фактически в нём фигурирует лишь один пункт — уязвимость CVE-2026-010, связанная с драйвером VPU и потенциальным повышением привилегий. На фоне январского патча с целым набором исправлений контраст получается заметный.

В целом это скорее хорошая новость: серьёзных дыр, требующих срочного закрытия, в системе сейчас не обнаружено. Тем не менее обновиться всё равно стоит, как минимум ради актуального уровня безопасности.

А вот дальше будет интереснее. Уже в следующем месяце владельцев Pixel ждёт более заметный апдейт с выходом Android 16 QPR3. За последние месяцы Google выпустила несколько бета-версий, в которых тестировались новые функции и изменения, и финальный релиз обещает быть куда более насыщенным.

Особый акцент, судя по тестовым сборкам, сделают не столько на новых возможностях, сколько на производительности и плавности работы. И это как раз тот случай, когда «меньше новшеств — больше комфорта» может оказаться важнее любых визуальных фишек.

До финального релиза осталось совсем немного, и перед ним ожидается ещё как минимум одна бета-версия. Тем, кто любит пробовать новое раньше остальных и не боится экспериментировать, сейчас самое время присмотреться к программе тестирования.

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