Der Gleichrichter, der Regler und die Transformation - berechnet, nicht skizziert.
Der Korpus verifizierter Rezepte wurde für diese Arbeit geschrieben: Gleichrichter, Abwärtswandler, Transistorverstärker, PD-Regler, Reibungsmodelle, Poincaré-Schnitte, Feldplots und Stromlinien. Ingenieurprobleme sind parametrisch - ein Modell und seine Konstanten - und genau aus dieser Form rechnet Qurak.
Es rechnet aus Ihrem Modell, nicht aus Ihren Dateien: Qurak löst, was Sie aufschreiben, und liest keine Tabellen oder Datensätze.
Es rechnet aus Ihrem Modell, nicht aus Ihren Dateien: kein Import, keine Messgeräte-Dumps, keine CSVs. Leiten Sie die Systemantwort her, variieren Sie den Parameter, plotten Sie das Feld - und lassen Sie die Datenpipeline dort, wo sie heute lebt.
Jedes Beispiel hier wurde von der Engine gerechnet, die auch Ihre Eingabe rechnet.
| Sie schreiben | Es antwortet |
|---|---|
| DSolve[{v'[t] == -v[t]/(r c), v[0] == v0}, v[t], t] | {{v[t] -> v0/E^(t/(c*r))}} |
| LaplaceTransform[Sin[3 t], t, s] | 3/(9 + s^2) |
| FourierTransform[Exp[-t^2], t, w] | 1/(Sqrt[2]*E^(w^2/4)) |
Plot[Exp[-x/5] Sin[2 x], {x, 0, 10}] · Plots werden als SVG gerendert, in der Workbench und über die API.Alle Funktionen durchsuchen - und sehen, welche verfügbar sind
Qurak ist ein MCP-Server: Claude, Cursor, VS Code und jeder andere MCP-Client können ihm eine Rechnung übergeben und bekommen eine echte Antwort statt einer plausiblen. Für alles Übrige gibt es eine HTTP-API. Beides ist im kostenlosen Tarif offen.
Ein bezahltes Konto hebt das Budget auf 15 Sekunden pro Auswertung - der Unterschied zwischen einer Antwort und einer Zeitüberschreitung bei einem echten Modell.