Para cursos e prototipagem: o circuito, simulado; a álgebra, calculada.
O lado matricial - álgebra de Pauli, produtos tensoriais, unitárias, autoestrutura - é avaliado interativamente em qualquer plano. Circuitos rodam por um simulador ideal de vetor de estado como trabalhos em segundo plano, e voltam como um histograma de medições.
Ele calcula a partir do seu modelo, não dos seus arquivos: o Qurak resolve o que você escreve, e não lê planilhas nem conjuntos de dados.
Isto é educação e prototipagem, dito com franqueza: uma simulação ideal por vetor de estado com um teto de qubits por plano - não um backend de hardware, não modelos de ruído, não um cluster de pesquisa. Se o seu trabalho precisa de trinta qubits, ainda não somos a sua ferramenta, e esta página não vai fingir o contrário.
Cada exemplo aqui foi calculado pelo mesmo motor que vai calcular o seu.
| Você escreve | Ele responde |
|---|---|
| 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}] · Os gráficos são renderizados como SVG, no workbench e pela API.O Qurak é um servidor MCP: Claude, Cursor, VS Code e qualquer outro cliente MCP podem entregar a ele uma conta e receber uma resposta de verdade em vez de uma plausível. Para todo o resto existe uma API HTTP. As duas estão abertas no plano gratuito.
Trabalhos de circuito chegam a 22 qubits no plano pago, mais mediante conversa - o teto é o caminho de upgrade honesto.