
(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 9 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 -0.3333333333333333) (+ 1.0 (* (sqrt (/ 0.1111111111111111 (+ a -0.3333333333333333))) rand))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))) * rand));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) * (1.0d0 + (sqrt((0.1111111111111111d0 / (a + (-0.3333333333333333d0)))) * rand))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (Math.sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))) * rand));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (math.sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))) * rand))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(sqrt(Float64(0.1111111111111111 / Float64(a + -0.3333333333333333))) * rand))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (sqrt((0.1111111111111111 / (a + -0.3333333333333333))) * rand)); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(N[Sqrt[N[(0.1111111111111111 / N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{0.1111111111111111}{a + -0.3333333333333333}} \cdot rand\right)
\end{array}
Initial program 99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
*-commutative99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
add-sqr-sqrt99.7%
sqrt-unprod99.8%
frac-times99.7%
metadata-eval99.7%
add-sqr-sqrt99.8%
*-commutative99.8%
distribute-rgt-in99.8%
metadata-eval99.8%
fma-def99.8%
Applied egg-rr99.8%
fma-udef99.8%
metadata-eval99.8%
distribute-rgt-in99.8%
associate-/r*99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Final simplification99.8%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(let* ((t_0 (sqrt (+ a -0.3333333333333333))))
(if (<= rand -6.8e+66)
(* t_0 (* rand 0.3333333333333333))
(if (<= rand 6.5e+66)
(- a 0.3333333333333333)
(- (* rand (* t_0 0.3333333333333333)) 0.3333333333333333)))))
double code(double a, double rand) {
double t_0 = sqrt((a + -0.3333333333333333));
double tmp;
if (rand <= -6.8e+66) {
tmp = t_0 * (rand * 0.3333333333333333);
} else if (rand <= 6.5e+66) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (rand * (t_0 * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: t_0
real(8) :: tmp
t_0 = sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))
if (rand <= (-6.8d+66)) then
tmp = t_0 * (rand * 0.3333333333333333d0)
else if (rand <= 6.5d+66) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = (rand * (t_0 * 0.3333333333333333d0)) - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double t_0 = Math.sqrt((a + -0.3333333333333333));
double tmp;
if (rand <= -6.8e+66) {
tmp = t_0 * (rand * 0.3333333333333333);
} else if (rand <= 6.5e+66) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (rand * (t_0 * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): t_0 = math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) tmp = 0 if rand <= -6.8e+66: tmp = t_0 * (rand * 0.3333333333333333) elif rand <= 6.5e+66: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = (rand * (t_0 * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) t_0 = sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)) tmp = 0.0 if (rand <= -6.8e+66) tmp = Float64(t_0 * Float64(rand * 0.3333333333333333)); elseif (rand <= 6.5e+66) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(Float64(rand * Float64(t_0 * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) t_0 = sqrt((a + -0.3333333333333333)); tmp = 0.0; if (rand <= -6.8e+66) tmp = t_0 * (rand * 0.3333333333333333); elseif (rand <= 6.5e+66) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = (rand * (t_0 * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := Block[{t$95$0 = N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]}, If[LessEqual[rand, -6.8e+66], N[(t$95$0 * N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 6.5e+66], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(N[(rand * N[(t$95$0 * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \sqrt{a + -0.3333333333333333}\\
\mathbf{if}\;rand \leq -6.8 \cdot 10^{+66}:\\
\;\;\;\;t_0 \cdot \left(rand \cdot 0.3333333333333333\right)\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 6.5 \cdot 10^{+66}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;rand \cdot \left(t_0 \cdot 0.3333333333333333\right) - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -6.8000000000000006e66Initial program 99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
*-commutative99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
Taylor expanded in rand around inf 84.8%
associate-*r*86.7%
sub-neg86.7%
metadata-eval86.7%
*-commutative86.7%
Simplified86.7%
if -6.8000000000000006e66 < rand < 6.5000000000000001e66Initial program 100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
*-commutative100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 96.7%
if 6.5000000000000001e66 < rand Initial program 99.5%
sub-neg99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
*-commutative99.5%
sub-neg99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
Simplified99.5%
Taylor expanded in rand around 0 99.7%
Taylor expanded in rand around inf 83.4%
associate-*r*83.4%
*-commutative83.4%
sub-neg83.4%
metadata-eval83.4%
associate-*r*83.4%
Simplified83.4%
Final simplification92.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -1.45e+64) (not (<= rand 2.5e+62))) (* (sqrt (+ a -0.3333333333333333)) (* rand 0.3333333333333333)) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -1.45e+64) || !(rand <= 2.5e+62)) {
tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 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 <= (-1.45d+64)) .or. (.not. (rand <= 2.5d+62))) then
tmp = sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))) * (rand * 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 <= -1.45e+64) || !(rand <= 2.5e+62)) {
tmp = Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333);
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -1.45e+64) or not (rand <= 2.5e+62): tmp = math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -1.45e+64) || !(rand <= 2.5e+62)) tmp = Float64(sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)) * Float64(rand * 0.3333333333333333)); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -1.45e+64) || ~((rand <= 2.5e+62))) tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -1.45e+64], N[Not[LessEqual[rand, 2.5e+62]], $MachinePrecision]], N[(N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -1.45 \cdot 10^{+64} \lor \neg \left(rand \leq 2.5 \cdot 10^{+62}\right):\\
\;\;\;\;\sqrt{a + -0.3333333333333333} \cdot \left(rand \cdot 0.3333333333333333\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -1.44999999999999997e64 or 2.50000000000000014e62 < rand Initial program 99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
*-commutative99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
Taylor expanded in rand around inf 84.0%
associate-*r*84.9%
sub-neg84.9%
metadata-eval84.9%
*-commutative84.9%
Simplified84.9%
if -1.44999999999999997e64 < rand < 2.50000000000000014e62Initial program 100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
*-commutative100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 96.7%
Final simplification92.2%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -2.25e+69)
(* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt a))
(if (<= rand 7.5e+66)
(- a 0.3333333333333333)
(* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -2.25e+69) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a);
} else if (rand <= 7.5e+66) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * 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 <= (-2.25d+69)) then
tmp = (rand * 0.3333333333333333d0) * sqrt(a)
else if (rand <= 7.5d+66) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = 0.3333333333333333d0 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333d0)))
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -2.25e+69) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt(a);
} else if (rand <= 7.5e+66) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -2.25e+69: tmp = (rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt(a) elif rand <= 7.5e+66: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt((a - 0.3333333333333333))) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -2.25e+69) tmp = Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a)); elseif (rand <= 7.5e+66) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(Float64(a - 0.3333333333333333)))); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if (rand <= -2.25e+69) tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a); elseif (rand <= 7.5e+66) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333))); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -2.25e+69], N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 7.5e+66], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.25 \cdot 10^{+69}:\\
\;\;\;\;\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a}\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 7.5 \cdot 10^{+66}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.25e69Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
associate-*l/99.5%
*-lft-identity99.5%
sub-neg99.5%
distribute-lft-in99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
Simplified99.5%
Taylor expanded in a around inf 99.5%
*-commutative99.5%
Simplified99.5%
Taylor expanded in rand around inf 68.8%
Taylor expanded in a around inf 68.9%
Taylor expanded in rand around 0 84.7%
*-commutative84.7%
associate-*l*86.6%
Simplified86.6%
if -2.25e69 < rand < 7.50000000000000024e66Initial program 100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
*-commutative100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 96.7%
if 7.50000000000000024e66 < rand Initial program 99.5%
sub-neg99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
*-commutative99.5%
sub-neg99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
Simplified99.5%
Taylor expanded in rand around inf 83.4%
Final simplification92.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (* rand (sqrt (/ 0.1111111111111111 a))))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * sqrt((0.1111111111111111 / a))));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) * (1.0d0 + (rand * sqrt((0.1111111111111111d0 / a))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * Math.sqrt((0.1111111111111111 / a))));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * math.sqrt((0.1111111111111111 / a))))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(rand * sqrt(Float64(0.1111111111111111 / a))))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * sqrt((0.1111111111111111 / a)))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(rand * N[Sqrt[N[(0.1111111111111111 / a), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + rand \cdot \sqrt{\frac{0.1111111111111111}{a}}\right)
\end{array}
Initial program 99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
*-commutative99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
add-sqr-sqrt99.7%
sqrt-unprod99.8%
frac-times99.7%
metadata-eval99.7%
add-sqr-sqrt99.8%
*-commutative99.8%
distribute-rgt-in99.8%
metadata-eval99.8%
fma-def99.8%
Applied egg-rr99.8%
fma-udef99.8%
metadata-eval99.8%
distribute-rgt-in99.8%
associate-/r*99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 99.5%
Final simplification99.5%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (/ rand (sqrt (* a 9.0))))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / sqrt((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((a * 9.0d0))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / Math.sqrt((a * 9.0))));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / math.sqrt((a * 9.0))))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(rand / sqrt(Float64(a * 9.0))))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / sqrt((a * 9.0)))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(rand / N[Sqrt[N[(a * 9.0), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{rand}{\sqrt{a \cdot 9}}\right)
\end{array}
Initial program 99.8%
*-lft-identity99.8%
*-lft-identity99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
associate-*l/99.8%
*-lft-identity99.8%
sub-neg99.8%
distribute-lft-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 99.5%
*-commutative99.5%
Simplified99.5%
Final simplification99.5%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -7.8e+62) (not (<= rand 7.5e+66))) (* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt a)) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -7.8e+62) || !(rand <= 7.5e+66)) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a);
} 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 <= (-7.8d+62)) .or. (.not. (rand <= 7.5d+66))) then
tmp = (rand * 0.3333333333333333d0) * sqrt(a)
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -7.8e+62) || !(rand <= 7.5e+66)) {
tmp = (rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt(a);
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -7.8e+62) or not (rand <= 7.5e+66): tmp = (rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt(a) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -7.8e+62) || !(rand <= 7.5e+66)) tmp = Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a)); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -7.8e+62) || ~((rand <= 7.5e+66))) tmp = (rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -7.8e+62], N[Not[LessEqual[rand, 7.5e+66]], $MachinePrecision]], N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -7.8 \cdot 10^{+62} \lor \neg \left(rand \leq 7.5 \cdot 10^{+66}\right):\\
\;\;\;\;\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a}\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -7.8e62 or 7.50000000000000024e66 < rand Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
associate-*l/99.5%
*-lft-identity99.5%
sub-neg99.5%
distribute-lft-in99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
Simplified99.5%
Taylor expanded in a around inf 98.8%
*-commutative98.8%
Simplified98.8%
Taylor expanded in rand around inf 63.0%
Taylor expanded in a around inf 63.1%
Taylor expanded in rand around 0 83.4%
*-commutative83.4%
associate-*l*84.3%
Simplified84.3%
if -7.8e62 < rand < 7.50000000000000024e66Initial program 100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
*-commutative100.0%
sub-neg100.0%
metadata-eval100.0%
metadata-eval100.0%
Simplified100.0%
Taylor expanded in rand around 0 96.7%
Final simplification91.9%
(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 99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
*-commutative99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 65.8%
Final simplification65.8%
(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 99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
*-commutative99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 64.3%
Final simplification64.3%
herbie shell --seed 2023334
(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))))