
(FPCore (a rand) :precision binary64 (let* ((t_0 (- a (/ 1.0 3.0)))) (* t_0 (+ 1.0 (* (/ 1.0 (sqrt (* 9.0 t_0))) rand)))))
double code(double a, double rand) {
double t_0 = a - (1.0 / 3.0);
return t_0 * (1.0 + ((1.0 / sqrt((9.0 * t_0))) * rand));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: t_0
t_0 = a - (1.0d0 / 3.0d0)
code = t_0 * (1.0d0 + ((1.0d0 / sqrt((9.0d0 * t_0))) * rand))
end function
public static double code(double a, double rand) {
double t_0 = a - (1.0 / 3.0);
return t_0 * (1.0 + ((1.0 / Math.sqrt((9.0 * t_0))) * rand));
}
def code(a, rand): t_0 = a - (1.0 / 3.0) return t_0 * (1.0 + ((1.0 / math.sqrt((9.0 * t_0))) * rand))
function code(a, rand) t_0 = Float64(a - Float64(1.0 / 3.0)) return Float64(t_0 * Float64(1.0 + Float64(Float64(1.0 / sqrt(Float64(9.0 * t_0))) * rand))) end
function tmp = code(a, rand) t_0 = a - (1.0 / 3.0); tmp = t_0 * (1.0 + ((1.0 / sqrt((9.0 * t_0))) * rand)); end
code[a_, rand_] := Block[{t$95$0 = N[(a - N[(1.0 / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]}, N[(t$95$0 * N[(1.0 + N[(N[(1.0 / N[Sqrt[N[(9.0 * t$95$0), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
t_0 := a - \frac{1}{3}\\
t_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{9 \cdot t_0}} \cdot rand\right)
\end{array}
\end{array}
Sampling outcomes in binary64 precision:
Herbie found 10 alternatives:
| Alternative | Accuracy | Speedup |
|---|
(FPCore (a rand) :precision binary64 (let* ((t_0 (- a (/ 1.0 3.0)))) (* t_0 (+ 1.0 (* (/ 1.0 (sqrt (* 9.0 t_0))) rand)))))
double code(double a, double rand) {
double t_0 = a - (1.0 / 3.0);
return t_0 * (1.0 + ((1.0 / sqrt((9.0 * t_0))) * rand));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: t_0
t_0 = a - (1.0d0 / 3.0d0)
code = t_0 * (1.0d0 + ((1.0d0 / sqrt((9.0d0 * t_0))) * rand))
end function
public static double code(double a, double rand) {
double t_0 = a - (1.0 / 3.0);
return t_0 * (1.0 + ((1.0 / Math.sqrt((9.0 * t_0))) * rand));
}
def code(a, rand): t_0 = a - (1.0 / 3.0) return t_0 * (1.0 + ((1.0 / math.sqrt((9.0 * t_0))) * rand))
function code(a, rand) t_0 = Float64(a - Float64(1.0 / 3.0)) return Float64(t_0 * Float64(1.0 + Float64(Float64(1.0 / sqrt(Float64(9.0 * t_0))) * rand))) end
function tmp = code(a, rand) t_0 = a - (1.0 / 3.0); tmp = t_0 * (1.0 + ((1.0 / sqrt((9.0 * t_0))) * rand)); end
code[a_, rand_] := Block[{t$95$0 = N[(a - N[(1.0 / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]}, N[(t$95$0 * N[(1.0 + N[(N[(1.0 / N[Sqrt[N[(9.0 * t$95$0), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
t_0 := a - \frac{1}{3}\\
t_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{9 \cdot t_0}} \cdot rand\right)
\end{array}
\end{array}
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (- (* rand (* (+ a -0.3333333333333333) (sqrt (/ 1.0 (fma a 9.0 -3.0))))) 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
return a + ((rand * ((a + -0.3333333333333333) * sqrt((1.0 / fma(a, 9.0, -3.0))))) - 0.3333333333333333);
}
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(rand * Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * sqrt(Float64(1.0 / fma(a, 9.0, -3.0))))) - 0.3333333333333333)) end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(rand * N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(1.0 / N[(a * 9.0 + -3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(rand \cdot \left(\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{\mathsf{fma}\left(a, 9, -3\right)}}\right) - 0.3333333333333333\right)
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
associate-*l/99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
distribute-lft-in99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Taylor expanded in rand around 0 90.0%
associate--l+90.0%
sub-neg90.0%
metadata-eval90.0%
associate-*l*99.9%
*-commutative99.9%
fma-neg99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (- (fma (* rand 0.3333333333333333) (sqrt (+ a -0.3333333333333333)) a) 0.3333333333333333))
double code(double a, double rand) {
return fma((rand * 0.3333333333333333), sqrt((a + -0.3333333333333333)), a) - 0.3333333333333333;
}
function code(a, rand) return Float64(fma(Float64(rand * 0.3333333333333333), sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)), a) - 0.3333333333333333) end
code[a_, rand_] := N[(N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] + a), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\mathsf{fma}\left(rand \cdot 0.3333333333333333, \sqrt{a + -0.3333333333333333}, a\right) - 0.3333333333333333
\end{array}
Initial program 99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
*-commutative99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
add-sqr-sqrt99.8%
sqrt-unprod99.9%
frac-times99.8%
metadata-eval99.8%
add-sqr-sqrt99.8%
*-commutative99.8%
distribute-rgt-in99.8%
metadata-eval99.8%
fma-def99.9%
Applied egg-rr99.9%
fma-def99.8%
metadata-eval99.8%
distribute-rgt-in99.8%
associate-/r*99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 99.5%
expm1-log1p-u73.3%
expm1-udef73.3%
+-commutative73.3%
associate-*r*73.3%
sub-neg73.3%
metadata-eval73.3%
+-commutative73.3%
fma-def73.3%
Applied egg-rr73.3%
expm1-def73.3%
expm1-log1p99.9%
+-commutative99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -3.2e+72)
(*
rand
(*
(+ a -0.3333333333333333)
(sqrt (/ 0.1111111111111111 (+ a -0.3333333333333333)))))
(if (<= rand 1.45e+79)
(- a 0.3333333333333333)
(* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt (+ a -0.3333333333333333))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -3.2e+72) {
tmp = rand * ((a + -0.3333333333333333) * sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))));
} else if (rand <= 1.45e+79) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333));
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if (rand <= (-3.2d+72)) then
tmp = rand * ((a + (-0.3333333333333333d0)) * sqrt((0.1111111111111111d0 / (a + (-0.3333333333333333d0)))))
else if (rand <= 1.45d+79) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = (rand * 0.3333333333333333d0) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -3.2e+72) {
tmp = rand * ((a + -0.3333333333333333) * Math.sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))));
} else if (rand <= 1.45e+79) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -3.2e+72: tmp = rand * ((a + -0.3333333333333333) * math.sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333)))) elif rand <= 1.45e+79: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = (rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -3.2e+72) tmp = Float64(rand * Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * sqrt(Float64(0.1111111111111111 / Float64(a + -0.3333333333333333))))); elseif (rand <= 1.45e+79) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if (rand <= -3.2e+72) tmp = rand * ((a + -0.3333333333333333) * sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333)))); elseif (rand <= 1.45e+79) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333)); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -3.2e+72], N[(rand * N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(0.1111111111111111 / N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 1.45e+79], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -3.2 \cdot 10^{+72}:\\
\;\;\;\;rand \cdot \left(\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{\frac{0.1111111111111111}{a + -0.3333333333333333}}\right)\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 1.45 \cdot 10^{+79}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333}\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -3.2000000000000001e72Initial program 99.6%
*-lft-identity99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
associate-*l/99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
distribute-lft-in99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 74.2%
sub-neg74.2%
metadata-eval74.2%
associate-*l*85.6%
*-commutative85.6%
sub-neg85.6%
metadata-eval85.6%
metadata-eval85.6%
distribute-lft-in85.6%
associate-/r*85.6%
metadata-eval85.6%
Simplified85.6%
if -3.2000000000000001e72 < rand < 1.44999999999999996e79Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
associate-*l/100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
distribute-lft-in100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 98.6%
if 1.44999999999999996e79 < rand Initial program 99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
add-sqr-sqrt99.6%
sqrt-unprod99.7%
frac-times99.5%
metadata-eval99.5%
add-sqr-sqrt99.5%
*-commutative99.5%
distribute-rgt-in99.5%
metadata-eval99.5%
fma-def99.6%
Applied egg-rr99.6%
fma-def99.5%
metadata-eval99.5%
distribute-rgt-in99.5%
associate-/r*99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
Taylor expanded in rand around inf 92.0%
associate-*r*92.1%
sub-neg92.1%
metadata-eval92.1%
+-commutative92.1%
Simplified92.1%
Final simplification94.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (/ rand (sqrt (+ -3.0 (* a 9.0)))))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / sqrt((-3.0 + (a * 9.0)))));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) * (1.0d0 + (rand / sqrt(((-3.0d0) + (a * 9.0d0)))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / Math.sqrt((-3.0 + (a * 9.0)))));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / math.sqrt((-3.0 + (a * 9.0)))))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(rand / sqrt(Float64(-3.0 + Float64(a * 9.0)))))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / sqrt((-3.0 + (a * 9.0))))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(rand / N[Sqrt[N[(-3.0 + N[(a * 9.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{rand}{\sqrt{-3 + a \cdot 9}}\right)
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
associate-*l/99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
distribute-lft-in99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.4e+72) (not (<= rand 8.2e+80))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.4e+72) || !(rand <= 8.2e+80)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if ((rand <= (-2.4d+72)) .or. (.not. (rand <= 8.2d+80))) then
tmp = 0.3333333333333333d0 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333d0)))
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.4e+72) || !(rand <= 8.2e+80)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.4e+72) or not (rand <= 8.2e+80): tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt((a - 0.3333333333333333))) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.4e+72) || !(rand <= 8.2e+80)) tmp = Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(Float64(a - 0.3333333333333333)))); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.4e+72) || ~((rand <= 8.2e+80))) tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333))); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.4e+72], N[Not[LessEqual[rand, 8.2e+80]], $MachinePrecision]], N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.4 \cdot 10^{+72} \lor \neg \left(rand \leq 8.2 \cdot 10^{+80}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.4000000000000001e72 or 8.20000000000000003e80 < rand Initial program 99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
add-sqr-sqrt99.5%
sqrt-unprod99.7%
frac-times99.6%
metadata-eval99.6%
add-sqr-sqrt99.6%
*-commutative99.6%
distribute-rgt-in99.6%
metadata-eval99.6%
fma-def99.6%
Applied egg-rr99.6%
fma-def99.6%
metadata-eval99.6%
distribute-rgt-in99.6%
associate-/r*99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
Taylor expanded in rand around inf 87.9%
if -2.4000000000000001e72 < rand < 8.20000000000000003e80Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
associate-*l/100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
distribute-lft-in100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 98.6%
Final simplification94.8%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -7e+72) (not (<= rand 4.8e+74))) (* rand (* 0.3333333333333333 (sqrt (+ a -0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -7e+72) || !(rand <= 4.8e+74)) {
tmp = rand * (0.3333333333333333 * sqrt((a + -0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if ((rand <= (-7d+72)) .or. (.not. (rand <= 4.8d+74))) then
tmp = rand * (0.3333333333333333d0 * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))))
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -7e+72) || !(rand <= 4.8e+74)) {
tmp = rand * (0.3333333333333333 * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -7e+72) or not (rand <= 4.8e+74): tmp = rand * (0.3333333333333333 * math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -7e+72) || !(rand <= 4.8e+74)) tmp = Float64(rand * Float64(0.3333333333333333 * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)))); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -7e+72) || ~((rand <= 4.8e+74))) tmp = rand * (0.3333333333333333 * sqrt((a + -0.3333333333333333))); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -7e+72], N[Not[LessEqual[rand, 4.8e+74]], $MachinePrecision]], N[(rand * N[(0.3333333333333333 * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -7 \cdot 10^{+72} \lor \neg \left(rand \leq 4.8 \cdot 10^{+74}\right):\\
\;\;\;\;rand \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -7.0000000000000002e72 or 4.80000000000000017e74 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
associate-*l/99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
distribute-lft-in99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 74.6%
sub-neg74.6%
metadata-eval74.6%
associate-*l*88.2%
*-commutative88.2%
sub-neg88.2%
metadata-eval88.2%
metadata-eval88.2%
distribute-lft-in88.2%
associate-/r*88.2%
metadata-eval88.2%
Simplified88.2%
*-commutative88.2%
sqrt-div88.1%
metadata-eval88.1%
+-commutative88.1%
associate-*r/88.1%
+-commutative88.1%
Applied egg-rr88.1%
Taylor expanded in rand around 0 87.9%
associate-*r*88.2%
*-commutative88.2%
sub-neg88.2%
metadata-eval88.2%
+-commutative88.2%
associate-*r*88.2%
unpow1/288.2%
metadata-eval88.2%
pow-plus88.1%
associate-*r*88.2%
associate-*r*88.1%
pow-plus88.2%
metadata-eval88.2%
unpow1/288.2%
+-commutative88.2%
Simplified88.2%
if -7.0000000000000002e72 < rand < 4.80000000000000017e74Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
associate-*l/100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
distribute-lft-in100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 98.6%
Final simplification94.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.1e+71) (not (<= rand 6.7e+74))) (* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.1e+71) || !(rand <= 6.7e+74)) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if ((rand <= (-2.1d+71)) .or. (.not. (rand <= 6.7d+74))) then
tmp = (rand * 0.3333333333333333d0) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.1e+71) || !(rand <= 6.7e+74)) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.1e+71) or not (rand <= 6.7e+74): tmp = (rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.1e+71) || !(rand <= 6.7e+74)) tmp = Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.1e+71) || ~((rand <= 6.7e+74))) tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333)); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.1e+71], N[Not[LessEqual[rand, 6.7e+74]], $MachinePrecision]], N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.1 \cdot 10^{+71} \lor \neg \left(rand \leq 6.7 \cdot 10^{+74}\right):\\
\;\;\;\;\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333}\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.09999999999999989e71 or 6.7000000000000001e74 < rand Initial program 99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
add-sqr-sqrt99.5%
sqrt-unprod99.7%
frac-times99.6%
metadata-eval99.6%
add-sqr-sqrt99.6%
*-commutative99.6%
distribute-rgt-in99.6%
metadata-eval99.6%
fma-def99.6%
Applied egg-rr99.6%
fma-def99.6%
metadata-eval99.6%
distribute-rgt-in99.6%
associate-/r*99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
Taylor expanded in rand around inf 87.9%
associate-*r*88.2%
sub-neg88.2%
metadata-eval88.2%
+-commutative88.2%
Simplified88.2%
if -2.09999999999999989e71 < rand < 6.7000000000000001e74Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
associate-*l/100.0%
*-lft-identity100.0%
sub-neg100.0%
distribute-lft-in100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 98.6%
Final simplification94.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (- (* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
return a + (((rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333);
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a + (((rand * 0.3333333333333333d0) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))) - 0.3333333333333333d0)
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + (((rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333);
}
def code(a, rand): return a + (((rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333)
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333)) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + (((rand * 0.3333333333333333) * sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333} - 0.3333333333333333\right)
\end{array}
Initial program 99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
*-commutative99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
add-sqr-sqrt99.8%
sqrt-unprod99.9%
frac-times99.8%
metadata-eval99.8%
add-sqr-sqrt99.8%
*-commutative99.8%
distribute-rgt-in99.8%
metadata-eval99.8%
fma-def99.9%
Applied egg-rr99.9%
fma-def99.8%
metadata-eval99.8%
distribute-rgt-in99.8%
associate-/r*99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 99.5%
associate--l+99.5%
associate-*r*99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
+-commutative99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (- a 0.3333333333333333))
double code(double a, double rand) {
return a - 0.3333333333333333;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a - 0.3333333333333333d0
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a - 0.3333333333333333;
}
def code(a, rand): return a - 0.3333333333333333
function code(a, rand) return Float64(a - 0.3333333333333333) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a - 0.3333333333333333; end
code[a_, rand_] := N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a - 0.3333333333333333
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
associate-*l/99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
distribute-lft-in99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Taylor expanded in rand around 0 66.8%
Final simplification66.8%
(FPCore (a rand) :precision binary64 a)
double code(double a, double rand) {
return a;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a;
}
def code(a, rand): return a
function code(a, rand) return a end
function tmp = code(a, rand) tmp = a; end
code[a_, rand_] := a
\begin{array}{l}
\\
a
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
associate-*l/99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
distribute-lft-in99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Taylor expanded in a around inf 65.5%
Final simplification65.5%
herbie shell --seed 2023331
(FPCore (a rand)
:name "Octave 3.8, oct_fill_randg"
:precision binary64
(* (- a (/ 1.0 3.0)) (+ 1.0 (* (/ 1.0 (sqrt (* 9.0 (- a (/ 1.0 3.0))))) rand))))