Cho khóa học và thử nghiệm: mạch thì được mô phỏng; đại số thì được tính ra.
Phần ma trận - đại số Pauli, tích tensor, ma trận unita, cấu trúc riêng - tính tương tác trên mọi gói. Các mạch chạy qua một trình mô phỏng statevector lý tưởng dưới dạng tác vụ nền, và trở về dưới dạng biểu đồ tần suất phép đo.
Nó tính từ mô hình của bạn, không phải từ tệp của bạn: Qurak giải cái bạn viết ra, và không đọc bảng tính hay tập dữ liệu.
Đây là giáo dục và thử nghiệm, nói thẳng: một mô phỏng statevector lý tưởng với trần qubit theo gói - không phải backend phần cứng, không phải mô hình nhiễu, không phải cụm máy nghiên cứu. Nếu công việc của bạn cần ba mươi qubit, chúng tôi chưa phải công cụ dành cho bạn, và trang này sẽ không giả vờ điều ngược lại.
Mọi ví dụ ở đây đều do chính công cụ sẽ chạy bài của bạn tính ra.
| Bạn viết | Nó trả lời |
|---|---|
| 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}] · Đồ thị được kết xuất dưới dạng SVG, trong bàn làm việc và qua API.Qurak là một máy chủ MCP, nên Claude, Cursor, VS Code và mọi ứng dụng MCP khác có thể giao cho nó một phép tính và nhận về câu trả lời thật thay vì một câu trả lời nghe hợp lý. Còn lại đã có API HTTP. Cả hai đều mở trên gói miễn phí.
Tác vụ mạch chạy tới 22 qubit trên gói trả phí, nhiều hơn thì qua trao đổi - trần này chính là lối nâng cấp trung thực.