講義とプロトタイピングのために: 回路はシミュレートし、代数は計算します。
行列の側 - パウリ代数、テンソル積、ユニタリ行列、固有構造 - はどのプランでも対話的に評価できます。回路は理想状態ベクトルシミュレータでバックグラウンドジョブとして実行され、測定ヒストグラムとして返ってきます。
あなたのファイルではなく、あなたのモデルから計算します。Qurak は書き下した式を解くもので、表計算やデータセットは読みません。
はっきり言えば、これは教育とプロトタイピングのためのものです: プランごとの量子ビット上限を持つ理想状態ベクトルシミュレーションであって、ハードウェアバックエンドでも、ノイズモデルでも、研究用クラスタでもありません。30 量子ビットが必要な仕事なら、私たちはまだあなたの道具ではありませんし、このページはそうであるふりをしません。
ここに並ぶ例はすべて、あなたの式を計算するのと同じエンジンが実際に計算したものです。
| 入力 | 出力 |
|---|---|
| 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}] · プロットは SVG として描かれます。ワークベンチでも、API 経由でも。Qurak は MCP サーバーなので、Claude、Cursor、VS Code をはじめどの MCP クライアントからでも計算を渡し、もっともらしい答えではなく本物の答えを受け取れます。それ以外の用途には HTTP API があります。どちらも無料プランで使えます。
回路ジョブは有料プランで 22 量子ビットまで実行でき、それ以上はご相談です - この上限こそが正直なアップグレードの道筋です。