Average Error: 0.2 → 0.0
Time: 10.6s
Precision: 64
\[\left(d1 \cdot 10 + d1 \cdot d2\right) + d1 \cdot 20\]
\[d1 \cdot \left(d2 + 30\right)\]
\left(d1 \cdot 10 + d1 \cdot d2\right) + d1 \cdot 20
d1 \cdot \left(d2 + 30\right)
double f(double d1, double d2) {
        double r102672 = d1;
        double r102673 = 10.0;
        double r102674 = r102672 * r102673;
        double r102675 = d2;
        double r102676 = r102672 * r102675;
        double r102677 = r102674 + r102676;
        double r102678 = 20.0;
        double r102679 = r102672 * r102678;
        double r102680 = r102677 + r102679;
        return r102680;
}

double f(double d1, double d2) {
        double r102681 = d1;
        double r102682 = d2;
        double r102683 = 30.0;
        double r102684 = r102682 + r102683;
        double r102685 = r102681 * r102684;
        return r102685;
}

Error

Bits error versus d1

Bits error versus d2

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Your Program's Arguments

Results

Enter valid numbers for all inputs

Target

Original0.2
Target0.0
Herbie0.0
\[d1 \cdot \left(30 + d2\right)\]

Derivation

  1. Initial program 0.2

    \[\left(d1 \cdot 10 + d1 \cdot d2\right) + d1 \cdot 20\]
  2. Simplified0.0

    \[\leadsto \color{blue}{d1 \cdot \left(\left(10 + d2\right) + 20\right)}\]
  3. Taylor expanded around 0 0.0

    \[\leadsto d1 \cdot \color{blue}{\left(d2 + 30\right)}\]
  4. Final simplification0.0

    \[\leadsto d1 \cdot \left(d2 + 30\right)\]

Reproduce

herbie shell --seed 2019323 
(FPCore (d1 d2)
  :name "FastMath test2"
  :precision binary64

  :herbie-target
  (* d1 (+ 30 d2))

  (+ (+ (* d1 10) (* d1 d2)) (* d1 20)))