Für Kurse und Prototyping: der Schaltkreis simuliert, die Algebra berechnet.
Die Matrixseite - Pauli-Algebra, Tensorprodukte, unitäre Matrizen, Eigenstruktur - wird in jedem Tarif interaktiv ausgewertet. Schaltkreise laufen als Hintergrundjobs durch einen idealen Zustandsvektor-Simulator und kommen als Messhistogramm zurück.
Es rechnet aus Ihrem Modell, nicht aus Ihren Dateien: Qurak löst, was Sie aufschreiben, und liest keine Tabellen oder Datensätze.
Das ist Lehre und Prototyping, offen gesagt: eine ideale Zustandsvektor-Simulation mit einer Qubit-Obergrenze pro Tarif - kein Hardware-Backend, keine Rauschmodelle, kein Forschungscluster. Wenn Ihre Arbeit dreißig Qubits braucht, sind wir noch nicht Ihr Werkzeug, und diese Seite tut nicht so, als wäre es anders.
Jedes Beispiel hier wurde von der Engine gerechnet, die auch Ihre Eingabe rechnet.
| Sie schreiben | Es antwortet |
|---|---|
| KroneckerProduct[PauliMatrix[3], PauliMatrix[3]] | {{1, 0, 0, 0}, {0, -1, 0, 0}, {0, 0, -1, 0}, {0, 0, 0, 1}} |
| Eigenvalues[PauliMatrix[2]] | {-1, 1} |
| MatrixExp[{{0, -t}, {t, 0}}] | {{Cos[t], -Sin[t]}, {Sin[t], Cos[t]}} |
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.
Schaltkreis-Jobs laufen im bezahlten Tarif bis 22 Qubits, mehr auf Anfrage - die Obergrenze ist der ehrliche Upgrade-Pfad.