Average Error: 0.0 → 0.0
Time: 1.5s
Precision: 64
\[d1 \cdot d2 + d1 \cdot d3\]
\[d1 \cdot \left(d2 + d3\right)\]
d1 \cdot d2 + d1 \cdot d3
d1 \cdot \left(d2 + d3\right)
double f(double d1, double d2, double d3) {
        double r272301 = d1;
        double r272302 = d2;
        double r272303 = r272301 * r272302;
        double r272304 = d3;
        double r272305 = r272301 * r272304;
        double r272306 = r272303 + r272305;
        return r272306;
}

double f(double d1, double d2, double d3) {
        double r272307 = d1;
        double r272308 = d2;
        double r272309 = d3;
        double r272310 = r272308 + r272309;
        double r272311 = r272307 * r272310;
        return r272311;
}

Error

Bits error versus d1

Bits error versus d2

Bits error versus d3

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Your Program's Arguments

Results

Enter valid numbers for all inputs

Target

Original0.0
Target0.0
Herbie0.0
\[d1 \cdot \left(d2 + d3\right)\]

Derivation

  1. Initial program 0.0

    \[d1 \cdot d2 + d1 \cdot d3\]
  2. Simplified0.0

    \[\leadsto \color{blue}{d1 \cdot \left(d2 + d3\right)}\]
  3. Final simplification0.0

    \[\leadsto d1 \cdot \left(d2 + d3\right)\]

Reproduce

herbie shell --seed 2020021 
(FPCore (d1 d2 d3)
  :name "FastMath dist"
  :precision binary64

  :herbie-target
  (* d1 (+ d2 d3))

  (+ (* d1 d2) (* d1 d3)))