WhatsApp вводит родительский контроль для подростков

WhatsApp вводит родительский контроль для подростков

WhatsApp вводит родительский контроль для подростков

Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) внедрили новые инструменты родительского контроля. Семьи смогут управлять настройками приватности, группами, каналами, статусами и доступом к Meta (корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России) AI. При этом читать личную переписку подростка родители не смогут. Функции добровольные: настроить их предлагается вместе с подростком.

Родители смогут выбрать, кто видит его фото профиля и кто может добавлять его в группы.

Захочется ослабить ограничения — понадобится родительский ПИН-код. Просто вернуть всё обратно в настройках уже не выйдет.

Также родителям будут приходить уведомления, когда подросток вступает в группу, выходит из неё или число участников заметно увеличивается. Отдельные настройки позволят определить использование каналов, доступные для просмотра статусы и аудиторию собственных публикаций.

Добрались и до нейросети. Для Meta AI можно выбрать стандартный режим 13+ либо более строгий Limited Content с ограничениями контента. Подробный перечень этих ограничений в анонсе не раскрывается.

Все настройки защищены одним ПИН-кодом. Родители смогут менять их или полностью отключать. Личные сообщения и звонки, по заявлению WhatsApp, останутся защищены сквозным шифрованием: родительский контроль не превращается в пропуск к чужим разговорам.

Компания обещает развивать инструменты поэтапно с учётом отзывов семей.

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru