Вторник, 21 апреля, 2026

Искусственный интеллект научились заражать вирусами

0

Исследователи безопасности создали вирус для заражения искусственного интеллекта. Разработанный червь может автоматически распространяться от одного искусственного интеллекта к другому, потенциально похищая данные и рассылая спам.

Поскольку генеративные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, становятся все более совершенными, они все чаще используются для работы. Но поскольку этим инструментам предоставляется больше свободы, это увеличивает потенциальные способы их атак.

Демонстрируя риски связанных автономных экосистем искусственного интеллекта, группа исследователей создала одного из, как они утверждают, первых генеративных червей для искусственного интеллекта. Эти черви могут распространяться от одной системы к другой, потенциально похищая данные или разворачивая вредоносное программное обеспечение.

«Это фактически означает, что теперь у вас есть возможность осуществить новый вид кибератак, которого раньше не было», — говорит Бен Насси, исследователь Cornell Tech, стоящий за исследованием.

Насси вместе с коллегами-исследователями Ставом Коэном и Роном Биттоном создали червя, получившего название Morris II, как намек на компьютерного червя Morris, вызвавшего хаос в интернете в 1988 году.

Исследователи показывают, как червь может атаковать генеративного помощника электронной почты, чтобы украсть данные из электронных писем и рассылать спам, нарушая при этом некоторые средства защиты в ChatGPT и Gemini.

Хотя вирусы для искусственного интеллекта еще не были замечены в дикой природе, многие исследователи говорят, что они представляют угрозу безопасности, о которой следует беспокоиться стартапам, разработчикам и технологическим компаниям.

Большинство генеративных систем искусственного интеллекта работают с помощью подсказок — текстовых инструкций, указывающих на вопрос или создать изображение. Однако эти подсказки могут быть использованы против системы. Злонамеренные подсказки могут заставить искусственный интеллект пренебрегать своими правилами безопасности и выбрасывать токсичный или враждебный контент.

Быстрые инъекционные атаки могут давать чат-боту тайные инструкции. Например, злоумышленник может скрыть текст на веб-странице, который сообщает искусственному интеллекту действовать как мошенник и запрашивать ваши банковские реквизиты.

Чтобы создать червя для искусственного интеллекта, исследователи обратились к так называемой «соревновательной самовоспроизводящейся подсказке». Это подсказка, которая запускает генеративную модель искусственного интеллекта для вывода другой подсказки. Короче говоря, системе искусственного интеллекта предписано производить набор дальнейших инструкций в своих ответах. Это похоже на традиционные SQL-инъекции и атаки с переполнением буфера.

Чтобы показать, как может червь работать, исследователи создали систему электронной почты, которая может отправлять и получать сообщения с помощью генеративного искусственного интеллекта, подключаясь к ChatGPT, Gemini и LLaVA. Затем они нашли два способа использовать систему — с помощью самовоспроизводящейся текстовой подсказки и путем встраивания самовоспроизводящейся подсказки в файл изображения.

В одном случае исследователи, действуя как злоумышленники, написали электронное письмо, включая противоположный текстовый запрос, который «отравляет» базу данных помощника электронной почты. Когда помощник получает электронное письмо в ответ на запрос пользователя и посылает его GPT-4 или Gemini Pro для создания ответа, он «взламывает службу GenAI» и в конце концов похищает данные из электронной почты, говорит Насси. Это могут быть имена, номера телефонов, номера кредитных карт, номера социального страхования, что-либо, что считается конфиденциальным.

«Сгенерированный ответ, содержащий конфиденциальные данные пользователя, позже заражает новые хосты, когда он используется для ответа на электронное письмо, отправленное новому клиенту, а затем хранится в базе данных нового клиента», — говорит Насси.

Во втором методе, говорят исследователи, изображение со встроенной злонамеренной подсказкой заставляет помощника электронной почты пересылать сообщения другим. «Путем кодирования самовоспроизводящейся подсказки в изображение любое изображение, содержащее спам, оскорбительный материал или даже пропаганду, может быть перенаправлено новым клиентам после отправки первоначального электронного письма», — говорит Насси.

Хотя демонстрация вновь червя происходит в значительной степени контролируемой среде, многие эксперты по безопасности, проверявшие исследования, говорят, что разработчикам следует серьезно отнестись к будущему риску от таких червей для искусственного интеллекта. Это особенно касается случаев, когда программам искусственного интеллекта разрешается выполнять действия от чьего-либо имени, например, отправлять электронные письма или бронировать встречи, и когда они могут быть связаны с другими агентами искусственного интеллекта для выполнения этих задач.

 

Владельцы iPhone подали на Apple суд за лимит в 5 ГБ

0

Пользователи iPhone поняли, что они не могут сделать резервную копию своих данных в облако, если не заплатят столько, сколько скажет Apple. поэтому они подали на компанию иск, в котором утверждается, что Apple повысила цены на iCloud до такого уровня, что услуга приносит почти чистую прибыль. Ведь Apple установила бесплатный лимит iCloud в 5 ГБ и не дает права выбрать другое облако для резервного копирования iPhone.

Истцы обвиняют Apple в «фальсификации конкурентного поля», позволяя только iCloud управлять резервными копиями устройства и другими потребностями в хранилище.

«Владельцам устройств Apple предоставляется 5 ГБ бесплатного пространства для хранения iCloud, но, как свидетельствуют доходы Apple от iCloud, большинство пользователей считают этого недостаточным для своих нужд в хранилище и покупают дополнительный тариф на хранение iCloud», — говорится в иске.

Бесплатный тариф iCloud оставался ограниченным до 5 ГБ памяти с момента, когда его представил Стив Джобс на WWDC 2011 году.

Основное внимание в иске уделяется тому факту, что пользователи iPhone имеют только один вариант, когда дело доходит до полного резервного копирования устройства, и этот вариант — собственный сервис Apple iCloud. А iCloud, как мы все знаем, дает вам всего 5 ГБ бесплатно.

Несмотря на это, Apple требует, чтобы владельцы своих мобильных устройств использовали iCloud для резервного копирования определенных типов файлов – главным образом настроек устройства, а также приложений и данных приложений («Ограниченные файлы»).

Что касается других типов файлов, например фотографий и видео («Доступные файлы»), владельцы мобильных устройств Apple могут выбирать из других поставщиков облачных хранилищ, обслуживающих рынок, в частности Google Drive, Sync.com, pCloud и другие.

Истцы говорят, что Apple мешает конкурирующим облачным платформам предлагать облачное решение с полным набором услуг, которое может эффективно конкурировать с iCloud. Apple может ограничить бесплатное хранилище iCloud до 5 ГБ и знать, что большинство людей нужно будет платить за дополнительный объем памяти только для резервного копирования своих устройств.

Следует отметить, что Apple также предоставила пользователям возможность создавать локальные резервные копии через iTunes на компьютере (Mac или ПК).

«Нет никаких технологических или обоснований безопасности для того, чтобы Apple обязательно использовала iCloud для ограниченных файлов, — говорится в иске. – Apple делает это отличие только для того, чтобы уменьшить конкуренцию и получить преимущество своего продукта iCloud над конкурирующими облачными платформами».

Главного истца представляет юридическая фирма Hagens Berman, являющаяся той же юридической фирмой, стоящей за несколькими другими коллективными исками против Apple. В частности, фирма рассматривала групповой иск Apple Books против Apple на сумму 560 миллионов долларов по фиксации цены.

 

На Марсе выбросили слона: еще ни один человек не был на Марсе, но планету уже превращают в свалку

0

Несмотря на то, что нога человека даже не ступала на Марс, созданный человеком космический мусор уже накапливается на этой планете. Кагри Килич, профессор аэрокосмической инженерии в Университете Западной Вирджинии, подсчитал, что на Марсе уже есть примерно 7,5 тонн человеческого мусора. Это почти как вес взрослого африканского слона.

К этому мусору относятся обломки металлического посадочного оборудования, теплозащитные экраны, использованные парашюты, оборванные лопати винта, сверла и даже тканевая сетка.

Примеры включают советский посадочный модуль «Марс-2», ставший первым искусственным объектом, коснувшимся поверхности Марса при аварийной посадке в мае 1971 года. Также есть Beagle 2, британский космический аппарат, который приземлился на Красную планету в декабре 2003 года, но позже был утерян.

К ним недавно присоединился вертолет NASA Ingenuity, который больше не может летать после того, как 18 января сломал одну из лопатей винта.

Конечно, все эти космические аппараты продемонстрировали выдающиеся достижения, достигнув планеты на расстоянии более 225 миллионов километров, и многие из них провели достойные научные эксперименты при посадке.

Но как только машины перестают работать на Марсе, они остаются там, превращая Марс во что-то вроде свалки.

Доктор Джеймс Блейк, исследователь космического мусора из Университета Уорика, сказал, что будущие миссии на Марс должны разрабатываться с учетом экологичности.

Потенциально это могут быть проекты космических аппаратов, которые не выбрасывают компоненты при посадке на Марс, или могут вернуться на Землю после завершения своей миссии.

«Космические миссии обычно выбрасывают обломки, а марсоходы или вертолеты иногда сталкиваются с полями обломков во время исследований», — сказал Блейк. — С текущими технологиями все еще существует неудачный баланс между научными открытиями и воздействием миссий на природную среду этих отдаленных миров».

Будущие пилотируемые миссии на Марс могут приземлиться на планету и, возможно, собирать космический мусор, но это может произойти только через несколько десятилетий.

«Когда и если люди будут мигрировать на Марс, обломки будут закопаны в пыли», — добавил доктор Блейк.

Вполне вероятно, что будущие колонии отправятся на поиски этих реликвий как исторических артефактов, примерно так же, как археологи ищут их здесь, на Земле.

Профессор Элис Горман, космический археолог из Университета Флиндерс в Австралии, сказала, что несуществующие посадочные аппараты являются «археологическими записями взаимодействия человека с Марсом».

Большинство роботов, успешно приземлившихся на планету, до сих пор не повреждены, и космические агентства считают их историческими памятниками, а не выброшенным мусором.

За материалами: Daily Mail

Як працює електрика? Відповідь змінилася протягом століть

0

В течение тысячелетий явление, известное как электричество, означало разные вещи для разных людей. В древних обществах электричество, а точнее молния, вдохновляло некоторых из самых могущественных богов в пантеонах по всему миру. На заре научной революции электричество было не более чем интересным трюком. В 19 веке исследование электромагнетизма стало крупным предприятием, которое зарабатывало деньги. Сегодня ученые понимают самые атомные свойства, которые питают наш мир.

Но даже с таким удивительным объемом знаний остается много вопросов относительно тайн электричества. Вопросов настолько много, что 2600-летняя история электричества — и электромагнитной силы в целом — только начинается.

Древнее происхождение

Изучение электричества, как и многие другие научные исследования, берет свое начало в Древней Греции.

Родившийся в 624 году до нашей эры, Фалес из Милета является одним из семи мудрецов Греции и досократическим философом,

которого многие считают первым ученым в мире. Фалес исследовал устройство мира, создавал математические теоремы, экспериментировал с магнетизмом и записал первое известное наблюдение электростатических явлений.

Во время своих экспериментов Фалес натирал различные материалы вместе, чтобы проанализировать их электростатический эффект. Он заметил, что янтарь при трении о коноплю или кошачью шерсть приобретает заряд, который может притягивать легкие материалы, такие как пыль или пепел. Это давнее открытие определило наименование явления потока электронов, потому что на греческом слово «янтарь» означает elektron.

Конечно, Фалес в то время не знал об электрических зарядах, но явление притяжения было вызвано положительно или отрицательно заряженными объектами. Благодаря процессу, известному как «трибоэлектрический эффект», трение может повлечь за собой перенос электронов между объектами и предмет с уменьшенным количеством электронов приобретает положительную заряженность, а предмет с увеличенным количеством электронов — отрицательную заряженность. Поскольку противоположные заряды притягиваются, янтарь Фалеса притягивал противоположный заряд, содержащийся в пыли и пепле.

В течение тысячелетий после Фалеса электричество оставалось необъяснимым естественным явлением часто с божественными объяснениями и в основном неисследованным любопытством, но в 17 веке статическое электричество снова дало толчок для изменивших мир открытий.

Салонные фокусы и революции

В начале XVIII века английский ученый Фрэнсис Хоксби, бывший лаборант Исаака Ньютона, изобрел то, что он назвал «электростатическим двигателем». Он поместил ртуть в стекло, удалил воздух и создал электростатический заряд, потерев рукой наружную сторону стекла, создав один из первых электрических генераторов.

Потом, в 1729 году, ученый-любитель по имени Стивен Грей провел электростатические эксперименты (которые включали). подвешивание мальчика на шелковой веревке) и обнаружил, что электричество может проходить через контакт, создав первые идеи электрического тока, а также проводников и изоляторов.

В материаловедении проводники — это объекты, как правило, металлы, содержащие неплотно упакованные электроны, которые обеспечивают свободный поток электронов (например, медь, цинк и золото), тогда как изоляторы – наоборот, наполнены плотно упакованными электронами, как керамика, стекло, шелковые веревки и электронам очень тяжело перемещаться в изоляторах.

Ни одно из этих открытий изначально не приносило большой пользы, и поэтому эти формы генерации электричества и статики стали интересными развлекательными. трюками. Но искра вспыхнула, и ученые, многие из которых с благоговением удивлялись этим непонятным электрифицированным представлениям, решили копнуть глубже.

демонстрація лейденської баночки

Демонстрация лейденской кувшины из дерева XIX века.

Одним из этих ученых был Питер ван Мусшенбрук, который во время работы в Лейдене, Нидерланды, создал банку, которая могла эффективно рассеивать статическое электричество. Это устройство, известное как Лейденская банка, сейчас используется во всех наших электронных устройствах и имеет другое название: конденсатор.

Бенджамин Франклин также посетил демонстрацию «летающего мальчика» в Бостоне, а в 1752 году он начал открывать тонкости молнии . Франклин изобрел «положительный» и «негативный» термины электрического заряда, а также соединил вместе коллекцию Лейденских банок, чтобы сделать то, что он назвал «батареей». Франклин полагал, что устройство имитирует конфигурацию «батареи» военной артиллерии.

электрическая машина Гаузена

Иллюстрация электрической машины Хаузена, 1850 год.

Несмотря на все эти достижения, эпистемологические знания о свойствах электричества все еще оставались загадкой.

Современное чудо

В конце 18 века научное соперничество между итальянскими учеными Алессандро Вольтой и Луиджи Гальвани открыло знание о внутренней работе электричества, о внутренней работе электричества то, как он работает в организме человека, и что важно, как он может сохраняться, а также как можно производить непрерывный электрический заряд.

Работая над тем, чтобы опровергнуть утверждение Гальвани о том, что «животное электричество» отличается от других форм электричества. Вольта создал вольтовый столб — башню из медных и цинковых дисков, разделенных бумагой, смоченной в рассоле — это была первая в мире батарейка.

Теперь шлюзы электрического изобретательства действительно открылись. В 1831 году Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию и создал первый электрический генератор. Это, пожалуй, величайшее открытие эпохи электричества, поскольку теперь механическую энергию можно превратить в электричество.

Сегодня электростанции — на угле, природном газе, атомной энергии или ветре — используют турбины и динамо-машины, основаны на эффекте электромагнитной индукции.

электрический генератор с диском Фарадея, 1889 год

Один из дисковых электрических генераторов Фарадея 1889 года.

Благодаря этим открытиям Сэмюэль Морзе изобрёл телеграф и прислал первое сообщение в 1844 году.

Очевидные коммерческие преимущества телеграфа вместе с уравнениями электромагнетизма Джеймса Клерка Максвелла в 1860-х годах</ em> вызвали беспрецедентный взрыв инноваций. Томас Эдисон создал первую в мире электростанцию, Никола Тесла изобрел переменный ток и сделал эти электростанции жизнеспособными, Гульельмо Маркони исследовал тип электромагнитного излучения, известный как радиоволны и создавший радио.

Наконец, примерно через 2500 лет после того, как Фалес из Милета удивлялся привлекательным свойствам своего янтаря, открытие электрона Дж. Дж. Томпсоном в 1897 году и атомного ядра Эрнестом Резерфордом в 1911 году наконец-то помогли объяснить, что именно такое электричество.

Итак… Как работает электричество?

Электричество вместе с магнетизмом является частью одной из четырех фундаментальных сил природы — тяготения, электромагнетизма, слабой ядерной силы и сильной ядерной силы и сосредоточена на взаимодействии заряженных частиц через электромагнитные поля.

Но с точки зрения электричества, это все про электрон: субатомную частицу, которую впервые теоретизировал французский физик Андре Мари Ампер в начале 19 века, а затем описал как «электродинамическую молекулу».

Каждый атом состоит из ядра протонов и нейтронов, окруженных несколькими «оболочками», содержащими электроны. В то время как электроны вблизи ядра обладают сильной силой притяжения, электроны, расположенные далее в так называемой «валентной оболочке», обладают гораздо более слабой силой.

атом в руці

Иллюстрация атома. Протоны и нейтроны находятся в центре, известном как ядро. Электроны двигаются по орбите в оболочках, наружная из которых называется валентной оболочкой.

Иногда эти слабые электроны могут выталкиваться из своих орбит и путешествовать от одного атома к другому. Эти движущиеся электроны являются тем, что называется электрическим током.

Поскольку такие проводники, как медь и серебро, имеют только один электрон в своей валентной оболочке, эти элементы легко принимают больше электронов, что делает их хорошими проводниками.

С другой стороны, изоляторы имеют полную или почти полную оболочку, что делает их устойчивыми к перемещению электрических зарядов.

Еще есть полупроводники, которые находятся где-то посередине, т.е. условиях. Но полупроводники могут стать отличным проводником с помощью нагрева, легирования или, что самое важное, электрических полей. Самым известным из полупроводниковых материалов кремний — именно он делает возможными гаджеты (как тот, на котором вы это читаете). Кремний позволяет создать транзисторы – устройство, которое может контролировать поток электронов и часто управление транзистором выполняется с помощью электрического поля. Во многом именно транзистор перевернул страницу от аналоговой электрической революции к цифровой.

Основные сроки электричества

Ватт:
единица мощности, равная одному джоулю работы в секунду, названа в честь шотландского изобретателя Джеймса Ватта, создателя паровой машины.

Вольт: разница электрических потенциалов между двумя точками, названная в честь итальянского изобретателя Алессандро Вольта, создателя первой в мире батареи — вольтовой батареи.

Ампер: один ампер равен определенному потоку тока (кулон), проходящему мимо точки за одну секунду, и назван в честь французского физика Андре-Мари Ампера, первым выдвинувшего теорию о существовании электрона.

Ом: единица электрического сопротивления в цепи, когда один ампер подвергается разности потенциалов в один вольт и названа в честь немецкого физика Георга Ома, чей одноименный закон выражает связь между вольтом, ампером и омом.

Герц: единица частоты, которая эквивалентна циклу в секунду, и названа в честь Генриха Рудольфа Герца, предоставившего первое доказательство электромагнитных волн, впервые предусмотренных Джоном Клерком Максвеллом.

Как работает электричество в доме?

Энергия, которой вы наслаждаетесь в своем доме, создается электростанцией, которая может быть за сотни километров. Проходящая через ваш дом электромагнитная энергия была сгенерирована электростанцией миллисекунды назад и тут же потреблена.

Хотя сами электроны двигаются очень медленно, электромагнитные волны, которые они распространяют, двигаются почти со скоростью света. Это поле может путешествовать на большие расстояния.

Поскольку материалы сопротивляются большому потоку электрического стума (амперам), инженеры идут на компромисс. Они повышают напряжение, пропорционально снижающее амперы, которые нагревают провода. Впрочем, часть энергии приходится терять, чтобы снизить высокое напряжение до низкого для вашего дома.

Электроника и освещение в вашем доме – это, по сути, схемы. Когда вы включаете свет, вы создаете сплошную проволоку от электростанции до вашей лампочки. Когда вы выключаете этот свет, вы размыкаете эту цепь. То же можно сказать о вашем телевизоре, холодильнике и зарядном устройстве для телефона — все, что подключено к розетке, использует эту систему.

Как работает электричество в телефоне или компьютере?

Хотя это объясняет как работают подключенные к розеткам устройства в наших домах, мобильные устройства не нуждаются в постоянном подключении к розетке. Как мобильные устройства сохраняют электрический заряд в течение дня? Ответом являются аккумуляторы – набор положительно и отрицательно заряженных пластин, пропитанный жидкостью, позволяющий электрическим зарядам переходить между пластинами.

Когда свободные электроны в аккумуляторе заканчиваются, он уже не может питать гаджет и нужно зарядить аккумулятор. Когда вы заряжаете телефон, ионы лития высвобождаются катодом и возвращаются к аноду. Со временем химическое вещество аккумулятора портится, что взэншивает емкость аккумулятора.

 электрический автомобиль литиевая батарея nmc батарея электрического автомобиля литий-ионный аккумулятор литий nmc аккумуляторная батарея EV автомобиль хранения энергии высоковольтные батареи электрических транспортных средств автомобильная батарея

литий-ионный аккумулятор для электромобиля.

Какое будущее электричества?

Инновационная сила электричества только начинается. В эпоху изменения климата инженеры настойчиво работают над поиском путей создания устойчивых первичных источников энергии (одноразовых батареек) и создания вторичного источника энергии (аккумуляторов с возможностью повторной зарядки) и устранения нашей зависимости от угля и природного газа. Хотя это предполагает дальнейшее развитие ветровой, солнечной и ядерной энергетики, оно также включает технологии следующего поколения, такие как ядерный синтез.

Ученые разрабатывают также лучшие технологии передачи электрической энергии проводами и ищут способы отказа от проводов. Только представьте смартфон, который никогда не нужно ставить на зарядку, потому что он заряжается без проводов.

По материалам: Popular Mechanics

Названо, кто предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Украине

Компания Ookla, известная своим интернет-тестом Speedtest, назвала скорейшую мобильную сеть в Украине. В 3-4 кварталах 2023 года лидером по скорости мобильного интернета в Украине стал Vodafone. Такой вывод был сделан по результатам пользовательских тестов Speedtest.

Рассказать о достижениях в Ukraine’s Speedtest Awards в Vodafone решили в быстром и веселом рекламном ролике. Согласно сюжету ролика, после победы над другими украинскими мобильными сетями самый быстрый оператор мобильного интернета бросает вызов самому быстрому в стране человеку – чемпиону и рекордсмену Украины бегуну Эрику Кострицы. По результатам юмористического исследования, Эрик не уступает в скорости, и Vodafone имеет существенное преимущество, ведь мобильный интернет в тарифе Turbo от Vodafone может показывать высокий результат скорости безлимитно.

«Такие «соревнования» у меня точно впервые, – делится впечатлениями легкоатлет Эрик Кострица. – Мне понравилось мнение бежать наперегонки с интернетом. Ведь быть самым быстрым – это приятное чувство. И я прекрасно понимаю, сколько работы за этим стоит. Награда – это только верхушка айсберга, которая невозможна была бы без ежедневного постоянного труда целой команды при любых условиях. Это справедливо не только для спорта. Уважение команды оператора, которая даже во время войны делает все возможное и невозможно, чтобы наш интернет быстро «бегал».

«Vodafone Украина с начала полномасштабного вторжения инвестировала 7.4 миллиарда гривен в телеком-инфраструктуру страны. За это время оператор вернул в эфир 815 городов и сел. Несмотря на постоянные повреждения сети и необходимость восстановления оборудования, наши инженеры продолжают строить новое – 5040 базовых станций удалось вывести в эфир во время активной фазы войны в стране для расширения покрытия и емкости сети. Ведь за эти два года потребление трафика выросло в 1,5 раза – в среднем дата-клиент Vodafone использует около 9 ГБ мобильного интернета в месяц, – рассказывает Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина. – Благодаря неутомимой работе наших связистов нам удалось достичь 90% работоспособности сети в условиях войны. Кроме того, наши клиенты по всей Украине могут потреблять больше контента, сохраняя высокое качество мобильного Интернета».

«После тщательного анализа 765 993 инициированных потребителями тестов, проведенных с помощью Speedtest, Vodafone признан самой быстрой мобильной сетью в Украине по версии Ookla’s Speedtest Awards», — отметил Стивен Бай (Stephen Bye), президент и генеральный директор Ookla, подразделение Ziff. Эта престижная награда присуждается операторам мобильных сетей, которые демонстрируют исключительную скорость и производительность по сравнению с другими основными мобильными сетями на своем рынке за 3-4 кварталы 2023 года. Мы рады наградить Vodafone за это достижение, которое является результатом стремления компании предоставлять своим клиентам наилучший опыт использования мобильного интернета».

Награда Speedtest Awards отмечает лучших по скорости провайдеров с помощью Speed ??Score, включающего измерение скорости загрузки и передачи данных каждого провайдера. Тесты, используемые для вычисления показателя скорости, поступают исключительно от «современных устройств», то есть устройств, способных подключаться к самой быстрой общедоступной технологии на рынке. Speed ??Score у Vodafone в 3-4 кварталах 2023 года составил 33,33 с показателями 29,32 Мбит/с на загрузку (Download) и 11,87 Мбит/с на передачу (Upload). Для получения дополнительной информации о результатах посетите сайт компании.

Как изменить размер текста, значков и т.д. в Android

0

В зависимости от того, какую версию Android вы используете (и тип телефона), можно изменить размер текста или даже увеличить все на экране. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы вам было проще видеть информацию на экране телефона.

Как изменить размер значка и шрифта на Android

Чтобы изменить размер значков приложений на Android, необходимо также изменить размер текста. Это связано с настройками «Размер дисплея», существенно увеличивающим весь интерфейс телефона.

Сначала проведите пальцем вниз один или два раза (в зависимости от телефона), чтобы открыть меню быстрых настроек. Чтобы перейти к настройкам системы, выберите значок шестерни.

  • Коснитесь значка шестерни, чтобы открыть настройки.
  • Теперь переходим к настройкам «Дисплей».
  • Найдите «Размер дисплея и текст» или «Увеличение экрана».
  • Сдвиньте точку на шкале «Размер дисплея», чтобы настроить размер. Вы можете пролистывать между просмотрами, чтобы увидеть, как все будет выглядеть.
  • Настройте масштаб отображения.

Размер отображения будет изменяться в реальном времени при перемещении точки на шкале.

Как изменить только размер текста на Android

Что делать, если вы хотите изменить размер текста? Это тоже можно сделать. Сначала проведите пальцем вниз один или два раза (в зависимости от телефона), чтобы открыть меню быстрых настроек. Чтобы перейти к настройкам системы, выберите значок шестерни.

  • Коснитесь значка шестерни, чтобы открыть настройки.
  • Теперь переходим к настройкам «Дисплей».
  • Найдите «Размер и текст дисплея» или «Размер и стиль шрифта».
  • Размер дисплея и раздел текста.

 

  • Сдвиньте точку на шкале «Размер шрифта», чтобы настроить размер текста. Вы можете увидеть предварительный просмотр текста в верхней части экрана.
  • Настройте размер шрифта.

При этом изменится размер текста для всего телефона.

Как временно увеличить экран на Android

Возможно, вы не хотите навсегда делать все на своем гигантском телефоне. Инструмент увеличения позволяет увеличивать объекты на экране временно.

Сначала проведите пальцем вниз один или два раза (в зависимости от телефона), чтобы открыть меню быстрых настроек. Чтобы перейти к настройкам системы, выберите значок шестерни.

  • Коснитесь значка шестерни, чтобы открыть настройки.
  • Прокрутите вниз в раздел «Специальные возможности».
  • Выберите «Увеличение». На устройстве Samsung сначала необходимо перейти к «Улучшению видимости».
  • Включите переключатель, чтобы включить ярлык увеличения.

Android 12 представил видимый ярлык увеличения, плавающий на краю экрана. Вы можете коснуться этого, чтобы переключаться между разными режимами увеличения.

В предыдущих версиях Android доступны жесты двумя пальцами для вызова режимов увеличения. Просто проведите двумя пальцами вниз по экрану.

 

Google блокирует пользователям некоторых Android отправку сообщений

0

Некоторые пользователи Android столкнулись с тем, что их смартфон перестал отправлять сообщения через стандартное приложение «Сообщения». Никакой ошибки или какого-либо уведомления о том, что сообщение не отправлено. Оказалось, что этот Google начал бороться с пользователями, которые стремились иметь больше контроля над своим телефоном.

Проблема затронула пользователей, имевших на своем телефоне рут-доступ или разблокированный бутлоадер. В последние годы Google активно борется с такими пользователями, закрывая возможности получения рут-доступа.

В последние недели пользователи Android с телефонами с root-доступом обнаружили, что отправка сообщений по протоколу RCS в приложении «Сообщения» (Google Messages) не работает. RCS призван заменить SMS и используется на Android по умолчанию.

В частности, пользователи не могут отправлять или получать сообщения RCS. Номер телефона может пройти проверку, но функция Rich Communication Services не работает. Другой пример показывает, что сообщения исчезают по нажатию кнопки «Отправить».

Google подтвердил, что некоторые пользователи не могут использовать RCS, и указал на необходимость предотвращения спама и злоупотреблений, убедившись, что устройства соблюдают «оперативные меры» стандарта RCS.

Пострадавшие пользователи обнаружили, что SMS/MMS пока продолжают работать на их телефонах. Google указал на постоянную доступность SMS как резервный вариант, когда RCS недоступен.

Достаточно подкованные пользователи обнаружили достаточно простое исправление, предусматривающее обход функции безопасности (Play Integrity API), которая, кажется, отвечает за блокировку доступа RCS.

Смартфонам пообещали никаких размытых фото с новой технологией камеры

0

Базирующаяся в Париже компания Prophesee продемонстрировала свою собственную сенсорную технологию Metavision для камер смартфонов. Основная идея разработки заключалась в том, чтобы размытые изображения остались в прошлом и снимки движущихся предметов всегда были четкими. Компания говорит, что ее технология Metavision достигла стадии производства.

Prophesee сообщает, что в сотрудничестве с Sony разработала датчик, использующий специальную настройку программного обеспечения и вычислительную мощность чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, открывая двери для неразмытых изображений как в непроглядной тьме, так и в ярких сценах.

«Запатентованные датчики Metavision и искусственный интеллект Prophesee имитируют работу человеческого глаза и мозга», — говорят в компании.

Подход, основанный на событиях, использует функцию устранения размытия при движении, чтобы гарантировать, что конечные результаты не демонстрируют никаких признаков размытости, вызванной движением.

Большинство камер смартфонов, даже топовых флагманов, имеют проблемы с быстро движущимися объектами, поскольку они не в состоянии поддерживать надлежащую фиксацию фокуса. В результате изображения не только выглядят некачественными, но и артефакты движения производят их почти мусором.

Размытие в движении становится особенно очевидным в сложных условиях освещения или ночью, когда такие решения, как многокадровое шумоподавление, не соответствуют своему настоящему потенциалу. Prophesee утверждает, что обеспечивает беспрецедентный уровень качества изображения в быстро движущихся сценах со слабым освещением.

В нынешнем состоянии датчик Prophesee, основанный на событиях, может работать только над созданием неразмытых неподвижных изображений. Но компания говорит, что поддержка видео также включена в планы разработки.

Судя по тому, что продемонстрировал Prophesee в демонстрациях, если сенсор Metavision выполнит эти обещания, он может открыть совершенно новую главу для фотографии на смартфоне, где рядовой пользователь не будет отягощен настройкой выдержки и других параметров, чтобы получить фотографии без размытия.

 

В отличие от типичного датчика камеры смартфона, на котором количество света изменяется в течение окна экспозиции, датчик Metavision обеспечивает постоянное время выдержки, чтобы непрерывно фиксировать движение. «Это как если бы в вашем телефоне была камера со скоростью 10 000 изображений в секунду», — утверждает компания.

Украинцам второй раз пообещали «Надежду» в «Дие»

0

Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником с рабочим названием Надежда. Такая новость уже во второй раз появляется в информационном поле – в первый раз об этом сообщили почти год назад, в начале 2023 года. Недавнее обещание «Надежды» не дает ожидаемых сроков внедрения, поэтому не стоит питать надежду на появление «Надежды» в ближайшее время.

«Недавно был очередной борд с командой Дии, обсуждали статусы проектов. Одна из идей, над которой работаем — помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощника будут называть Надежда :)», — написал в своем Telegram-канале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (https://t.me/zedigital/4316).

Интересно, что в апреле 2023 года Федоров рассказал изданию Forbes почти то же самое. Прошлогодняя новость даже раскрыла больше информации, например, что партнером может быть компания OpenAI. Сейчас говорится только, «хотим использовать для этого технологическое решение от одной из топовых международных компаний».

Фудоров сообщил, что качество ответов AI-помощника устраивает на 80%, и что будет лучше. Но не совсем устраивает быстроту ответов.

К сожалению, не раскрывается как планируется бороться с ложью искусственного интеллекта. Ведь эта технология не ищет информацию, она ее генерирует на основе своих обучающих данных (поэтому искусственный интеллект называется генеративным).

В результате особенностей своей работы генеративный искусственный интеллект не в состоянии даже стабильно сообщать время: ложная информация просачивается уже через 15 минут. Google рекомендует проверять ответы искусственного интеллекта самостоятельно.

Неадекватность искусственного интеллекта приводит к реальному ущербу. Google потерял $100 млрд из-за ложного ответа своего искусственного интеллекта. Авиакомпания Air Canada теперь должна заплатить штраф $812.02 за совет, предоставленный искусственным интеллектом одному из ее пассажиров. А дилеру Chevrolet пришлось решать проблему, потому что ее искусственный интеллект продал автомобиль ценой $81000 за $1.

Как найти скрытые автозагрузочные программы, замедляющие работу Windows

0

Ваш компьютер загружается дольше обычного или программы работают медленнее? Это может быть вызвано скрытыми программами, которые запускаются автоматически при загрузке системы и используют значительные ресурсы процессора. Это не вирусы, но часто ненужные приложения. Вот как найти эти программы и ускорить работу компьютера.

Диспетчер задач Windows — это удобный инструмент, который помимо показа текущих активных программ также показывает программы, которые стартуют при запуске компьютера.

Чтобы получить доступ к диспетчеру задач, нажмите Ctrl+Alt+Del и выберите Диспетчер задач. В Windows 10 перейдите на вкладку «Автозагрузка» вверху. В Windows 11 выберите «Программы для запуска» на левой боковой панели.

В каждой строке указана программа вместе с деталями по запуску. Столбец «Состояние» показывает, включена ли программа для автозапуска, а «Влияние при запуске» оценивается на основе влияния программы на ЦБ или диск (высокий, средний, низкий или не измеренный).

Если вам нужна дополнительная информация, щелкните правой кнопкой мыши имеющийся столбец и поочередно выберите какие столбцы добавить.

Добавление новых информационных столбцов на страницу запуска диспетчера задач.

К примеру, вы можете добавить следующее:

  • Тип запуска: показывает источник программы, например из реестра или папки. Иногда это поле пусто, что указывает на то, что приложение, вероятно, из Microsoft Store.
  • Диск ввода/вывода при запуске: показывает, сколько данных считывается и записывается с диска во время загрузки, что позволяет определить, перегружен ли ваш жесткий диск во время загрузки.
  • ЦБ при запуске: показывает, сколько времени требуется ЦБ, чтобы обработать запуск, измеряется в миллисекундах.

Вы можете использовать эту информацию, чтобы определить программы, которые вам не нужно запускать автоматически.

Чтобы удалить приложение с автозагрузки, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Выключить».

Удалите программы, сценарии и ярлыки из папок автозагрузки

На вашем компьютере есть специальная папка, в которую можно добавлять программы для автозагрузки. Папка может содержать сценарии и ярлыки, которые могут не отображаться в диспетчере задач.

Удалите что-то из папки автозагрузки, только если вы уверены, что она вам не нужна. Удаление критических файлов может отрицательно повлиять на ваш ПК, а восстановить их не так просто, как повторно включить через диспетчер задач.

Если на вашем компьютере несколько пользователей, каждый будет иметь различные папки автозагрузки. Есть также общая папка автозагрузки для всего ПК. Изменения в папке запуска пользователя повлияют только на текущего пользователя, а изменения в общей папке запуска повлияют на всех пользователей.

Для доступа к папке автозагрузки сначала нажмите Win+R, чтобы открыть Run. Введите shell:startup для текущих пользовательских программ или shell:common startup для общесистемных программ запуска, а затем нажмите «OK».

Ваша папка автозагрузки может быть пустой, в зависимости от того, какие программы вы загрузили.

Когда вы определили что-либо, что хотите удалить из процесса запуска, щелкните это правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».