
(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 12 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 (/ (/ rand (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) 3.0))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / sqrt((a + -0.3333333333333333))) / 3.0));
}
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 + (-0.3333333333333333d0)))) / 3.0d0))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / Math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) / 3.0));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) / 3.0))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(Float64(rand / sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))) / 3.0))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / sqrt((a + -0.3333333333333333))) / 3.0)); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(N[(rand / N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{\frac{rand}{\sqrt{a + -0.3333333333333333}}}{3}\right)
\end{array}
Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
*-commutative99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
associate-*l/99.4%
*-un-lft-identity99.4%
sqrt-prod99.8%
associate-/r*99.9%
metadata-eval99.9%
Applied egg-rr99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -7e+55) (not (<= rand 1.58e+41))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -7e+55) || !(rand <= 1.58e+41)) {
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 <= (-7d+55)) .or. (.not. (rand <= 1.58d+41))) 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 <= -7e+55) || !(rand <= 1.58e+41)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -7e+55) or not (rand <= 1.58e+41): 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 <= -7e+55) || !(rand <= 1.58e+41)) 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 <= -7e+55) || ~((rand <= 1.58e+41))) 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, -7e+55], N[Not[LessEqual[rand, 1.58e+41]], $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 -7 \cdot 10^{+55} \lor \neg \left(rand \leq 1.58 \cdot 10^{+41}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -7.00000000000000021e55 or 1.5799999999999999e41 < rand Initial program 98.6%
*-lft-identity98.6%
*-lft-identity98.6%
sub-neg98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
*-commutative98.6%
sub-neg98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
Simplified98.6%
Taylor expanded in rand around inf 88.2%
if -7.00000000000000021e55 < rand < 1.5799999999999999e41Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
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 97.4%
Final simplification93.8%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -3.45e+56) (not (<= rand 1.58e+41))) (* rand (sqrt (+ -0.037037037037037035 (* a 0.1111111111111111)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -3.45e+56) || !(rand <= 1.58e+41)) {
tmp = rand * sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111)));
} 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 <= (-3.45d+56)) .or. (.not. (rand <= 1.58d+41))) then
tmp = rand * sqrt(((-0.037037037037037035d0) + (a * 0.1111111111111111d0)))
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -3.45e+56) || !(rand <= 1.58e+41)) {
tmp = rand * Math.sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -3.45e+56) or not (rand <= 1.58e+41): tmp = rand * math.sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111))) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -3.45e+56) || !(rand <= 1.58e+41)) tmp = Float64(rand * sqrt(Float64(-0.037037037037037035 + Float64(a * 0.1111111111111111)))); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -3.45e+56) || ~((rand <= 1.58e+41))) tmp = rand * sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111))); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -3.45e+56], N[Not[LessEqual[rand, 1.58e+41]], $MachinePrecision]], N[(rand * N[Sqrt[N[(-0.037037037037037035 + N[(a * 0.1111111111111111), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -3.45 \cdot 10^{+56} \lor \neg \left(rand \leq 1.58 \cdot 10^{+41}\right):\\
\;\;\;\;rand \cdot \sqrt{-0.037037037037037035 + a \cdot 0.1111111111111111}\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -3.45e56 or 1.5799999999999999e41 < rand Initial program 98.6%
*-lft-identity98.6%
*-lft-identity98.6%
sub-neg98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
associate-*l/98.6%
*-lft-identity98.6%
sub-neg98.6%
distribute-lft-in98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
Simplified98.6%
Taylor expanded in rand around inf 67.9%
*-commutative67.9%
sub-neg67.9%
metadata-eval67.9%
metadata-eval67.9%
distribute-lft-in67.9%
associate-/r*68.9%
metadata-eval68.9%
+-commutative68.9%
sub-neg68.9%
metadata-eval68.9%
+-commutative68.9%
Simplified68.9%
associate-*r*88.5%
+-commutative88.5%
sqrt-div88.3%
metadata-eval88.3%
associate-*l/88.3%
*-commutative88.3%
associate-*l/88.4%
metadata-eval88.4%
div-inv88.5%
+-commutative88.5%
associate-*l/88.5%
Applied egg-rr88.5%
associate-/l*88.5%
div-inv88.3%
associate-*l*88.4%
pow1/288.4%
pow-flip88.2%
metadata-eval88.2%
div-inv88.2%
metadata-eval88.2%
Applied egg-rr88.2%
associate-*r*88.3%
pow-plus88.2%
metadata-eval88.2%
unpow1/288.2%
Simplified88.2%
add-sqr-sqrt88.1%
sqrt-unprod88.2%
swap-sqr88.2%
add-sqr-sqrt88.5%
metadata-eval88.5%
Applied egg-rr88.5%
*-commutative88.5%
+-commutative88.5%
distribute-lft-in88.5%
metadata-eval88.5%
Simplified88.5%
if -3.45e56 < rand < 1.5799999999999999e41Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
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 97.4%
Final simplification93.9%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -2e+57)
(/ (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333))) 3.0)
(if (<= rand 1.58e+41)
(- a 0.3333333333333333)
(* rand (sqrt (+ -0.037037037037037035 (* a 0.1111111111111111)))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -2e+57) {
tmp = (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333))) / 3.0;
} else if (rand <= 1.58e+41) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = rand * sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111)));
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if (rand <= (-2d+57)) then
tmp = (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333d0))) / 3.0d0
else if (rand <= 1.58d+41) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = rand * sqrt(((-0.037037037037037035d0) + (a * 0.1111111111111111d0)))
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -2e+57) {
tmp = (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333))) / 3.0;
} else if (rand <= 1.58e+41) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = rand * Math.sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111)));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -2e+57: tmp = (rand * math.sqrt((a - 0.3333333333333333))) / 3.0 elif rand <= 1.58e+41: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = rand * math.sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111))) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -2e+57) tmp = Float64(Float64(rand * sqrt(Float64(a - 0.3333333333333333))) / 3.0); elseif (rand <= 1.58e+41) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(rand * sqrt(Float64(-0.037037037037037035 + Float64(a * 0.1111111111111111)))); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if (rand <= -2e+57) tmp = (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333))) / 3.0; elseif (rand <= 1.58e+41) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = rand * sqrt((-0.037037037037037035 + (a * 0.1111111111111111))); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -2e+57], N[(N[(rand * N[Sqrt[N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 1.58e+41], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(rand * N[Sqrt[N[(-0.037037037037037035 + N[(a * 0.1111111111111111), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2 \cdot 10^{+57}:\\
\;\;\;\;\frac{rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}}{3}\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 1.58 \cdot 10^{+41}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;rand \cdot \sqrt{-0.037037037037037035 + a \cdot 0.1111111111111111}\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.0000000000000001e57Initial program 97.5%
*-lft-identity97.5%
*-lft-identity97.5%
sub-neg97.5%
metadata-eval97.5%
metadata-eval97.5%
associate-*l/97.5%
*-lft-identity97.5%
sub-neg97.5%
distribute-lft-in97.5%
metadata-eval97.5%
metadata-eval97.5%
metadata-eval97.5%
Simplified97.5%
Taylor expanded in rand around inf 64.9%
*-commutative64.9%
sub-neg64.9%
metadata-eval64.9%
metadata-eval64.9%
distribute-lft-in64.9%
associate-/r*67.0%
metadata-eval67.0%
+-commutative67.0%
sub-neg67.0%
metadata-eval67.0%
+-commutative67.0%
Simplified67.0%
associate-*r*88.9%
+-commutative88.9%
sqrt-div88.7%
metadata-eval88.7%
associate-*l/88.7%
*-commutative88.7%
associate-*l/88.7%
metadata-eval88.7%
div-inv89.0%
+-commutative89.0%
associate-*l/88.9%
Applied egg-rr88.9%
Taylor expanded in rand around 0 89.0%
if -2.0000000000000001e57 < rand < 1.5799999999999999e41Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
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 97.4%
if 1.5799999999999999e41 < rand Initial program 99.5%
*-lft-identity99.5%
*-lft-identity99.5%
sub-neg99.5%
metadata-eval99.5%
metadata-eval99.5%
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 rand around inf 70.5%
*-commutative70.5%
sub-neg70.5%
metadata-eval70.5%
metadata-eval70.5%
distribute-lft-in70.5%
associate-/r*70.5%
metadata-eval70.5%
+-commutative70.5%
sub-neg70.5%
metadata-eval70.5%
+-commutative70.5%
Simplified70.5%
associate-*r*88.1%
+-commutative88.1%
sqrt-div88.0%
metadata-eval88.0%
associate-*l/88.0%
*-commutative88.0%
associate-*l/88.1%
metadata-eval88.1%
div-inv88.2%
+-commutative88.2%
associate-*l/88.0%
Applied egg-rr88.0%
associate-/l*88.0%
div-inv87.9%
associate-*l*88.0%
pow1/288.0%
pow-flip87.9%
metadata-eval87.9%
div-inv87.9%
metadata-eval87.9%
Applied egg-rr87.9%
associate-*r*88.0%
pow-plus87.9%
metadata-eval87.9%
unpow1/287.9%
Simplified87.9%
add-sqr-sqrt87.7%
sqrt-unprod87.9%
swap-sqr87.9%
add-sqr-sqrt88.1%
metadata-eval88.1%
Applied egg-rr88.1%
*-commutative88.1%
+-commutative88.1%
distribute-lft-in88.1%
metadata-eval88.1%
Simplified88.1%
Final simplification93.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.15e+57) (not (<= rand 1.58e+41))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.15e+57) || !(rand <= 1.58e+41)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * 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 <= (-2.15d+57)) .or. (.not. (rand <= 1.58d+41))) then
tmp = 0.3333333333333333d0 * (rand * 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 <= -2.15e+57) || !(rand <= 1.58e+41)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.15e+57) or not (rand <= 1.58e+41): tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.15e+57) || !(rand <= 1.58e+41)) tmp = Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(a))); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.15e+57) || ~((rand <= 1.58e+41))) tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.15e+57], N[Not[LessEqual[rand, 1.58e+41]], $MachinePrecision]], N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.15 \cdot 10^{+57} \lor \neg \left(rand \leq 1.58 \cdot 10^{+41}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.15000000000000016e57 or 1.5799999999999999e41 < rand Initial program 98.6%
*-lft-identity98.6%
*-lft-identity98.6%
sub-neg98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
associate-*l/98.6%
*-lft-identity98.6%
sub-neg98.6%
distribute-lft-in98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
metadata-eval98.6%
Simplified98.6%
Taylor expanded in rand around inf 67.9%
*-commutative67.9%
sub-neg67.9%
metadata-eval67.9%
metadata-eval67.9%
distribute-lft-in67.9%
associate-/r*68.9%
metadata-eval68.9%
+-commutative68.9%
sub-neg68.9%
metadata-eval68.9%
+-commutative68.9%
Simplified68.9%
Taylor expanded in a around inf 67.4%
*-commutative67.4%
Simplified67.4%
Taylor expanded in a around inf 67.5%
Taylor expanded in rand around 0 86.8%
if -2.15000000000000016e57 < rand < 1.5799999999999999e41Initial program 100.0%
*-lft-identity100.0%
*-lft-identity100.0%
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 97.4%
Final simplification93.3%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (* (/ rand (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) 0.3333333333333333))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / sqrt((a + -0.3333333333333333))) * 0.3333333333333333));
}
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 + (-0.3333333333333333d0)))) * 0.3333333333333333d0))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / Math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) * 0.3333333333333333));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) * 0.3333333333333333))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(Float64(rand / sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))) * 0.3333333333333333))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((rand / sqrt((a + -0.3333333333333333))) * 0.3333333333333333)); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(N[(rand / N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{rand}{\sqrt{a + -0.3333333333333333}} \cdot 0.3333333333333333\right)
\end{array}
Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
*-commutative99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
associate-*l/99.4%
*-un-lft-identity99.4%
frac-2neg99.4%
sqrt-prod99.8%
distribute-rgt-neg-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Applied egg-rr99.8%
neg-mul-199.8%
*-commutative99.8%
times-frac99.8%
metadata-eval99.8%
+-commutative99.8%
Simplified99.8%
Final simplification99.8%
(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 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
associate-*l/99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
distribute-lft-in99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
Taylor expanded in a around inf 98.8%
*-commutative98.8%
Simplified98.8%
Final simplification98.8%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (/ rand (* 3.0 (sqrt a))))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / (3.0 * sqrt(a))));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) * (1.0d0 + (rand / (3.0d0 * sqrt(a))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / (3.0 * Math.sqrt(a))));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / (3.0 * math.sqrt(a))))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(rand / Float64(3.0 * sqrt(a))))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand / (3.0 * sqrt(a)))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(rand / N[(3.0 * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{rand}{3 \cdot \sqrt{a}}\right)
\end{array}
Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
associate-*l/99.4%
*-lft-identity99.4%
sub-neg99.4%
distribute-lft-in99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
metadata-eval99.4%
Simplified99.4%
Taylor expanded in a around inf 98.8%
*-commutative98.8%
Simplified98.8%
sqrt-prod99.2%
metadata-eval99.2%
Applied egg-rr99.2%
Final simplification99.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (- (* (sqrt (+ a -0.3333333333333333)) (* rand 0.3333333333333333)) 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
return a + ((sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333);
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a + ((sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))) * (rand * 0.3333333333333333d0)) - 0.3333333333333333d0)
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + ((Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333);
}
def code(a, rand): return a + ((math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333)
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)) * Float64(rand * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333)) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + ((sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (rand * 0.3333333333333333)) - 0.3333333333333333); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(\sqrt{a + -0.3333333333333333} \cdot \left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) - 0.3333333333333333\right)
\end{array}
Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
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 0 99.8%
associate--l+99.8%
associate-*r*99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
+-commutative99.8%
Simplified99.8%
Final simplification99.8%
(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 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
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 0 63.5%
Final simplification63.5%
(FPCore (a rand) :precision binary64 -0.3333333333333333)
double code(double a, double rand) {
return -0.3333333333333333;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = -0.3333333333333333d0
end function
public static double code(double a, double rand) {
return -0.3333333333333333;
}
def code(a, rand): return -0.3333333333333333
function code(a, rand) return -0.3333333333333333 end
function tmp = code(a, rand) tmp = -0.3333333333333333; end
code[a_, rand_] := -0.3333333333333333
\begin{array}{l}
\\
-0.3333333333333333
\end{array}
Initial program 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
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 0 63.5%
Taylor expanded in a around 0 1.5%
Final simplification1.5%
(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 99.4%
*-lft-identity99.4%
*-lft-identity99.4%
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 a around inf 62.9%
Final simplification62.9%
herbie shell --seed 2024040
(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))))