Per corsi e prototipazione: il circuito, simulato; l'algebra, calcolata.
Il lato matriciale - algebra di Pauli, prodotti tensoriali, matrici unitarie, autovalori e autovettori - si valuta interattivamente su qualsiasi piano. I circuiti passano per un simulatore ideale a vettore di stato come lavori in background, e tornano come istogramma delle misurazioni.
Calcola dal tuo modello, non dai tuoi file: Qurak risolve ciò che scrivi, e non legge fogli di calcolo né dataset.
Questo è didattica e prototipazione, detto chiaramente: una simulazione ideale a vettore di stato con un tetto di qubit per piano - non un backend hardware, non modelli di rumore, non un cluster di ricerca. Se il tuo lavoro richiede trenta qubit, non siamo ancora il tuo strumento, e questa pagina non fingerà il contrario.
Ogni esempio qui è stato calcolato dallo stesso motore che calcolerà il tuo.
| Tu scrivi | Lui risponde |
|---|---|
| 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}] · I grafici sono resi in SVG, nel workbench e tramite l'API.Qurak è un server MCP: Claude, Cursor, VS Code e qualsiasi altro client MCP possono affidargli un calcolo e ricevere una risposta vera anziché una plausibile. Per tutto il resto c'è un'API HTTP. Entrambe sono aperte sul piano gratuito.
I lavori di simulazione dei circuiti arrivano a 22 qubit sul piano a pagamento, oltre parlandone con noi - il tetto è il percorso di upgrade onesto.