
(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 13 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 (* (/ 0.3333333333333333 (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) rand))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((0.3333333333333333 / sqrt((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 + ((0.3333333333333333d0 / sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))) * rand))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((0.3333333333333333 / Math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) * rand));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((0.3333333333333333 / math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) * rand))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(Float64(0.3333333333333333 / sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))) * rand))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((0.3333333333333333 / sqrt((a + -0.3333333333333333))) * rand)); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(N[(0.3333333333333333 / N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{0.3333333333333333}{\sqrt{a + -0.3333333333333333}} \cdot rand\right)
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
*-commutative99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
inv-pow99.9%
sqrt-prod99.9%
unpow-prod-down99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Applied egg-rr99.8%
unpow-199.8%
associate-*l/99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -1.85e+70) (not (<= rand 3.8e+58))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -1.85e+70) || !(rand <= 3.8e+58)) {
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 <= (-1.85d+70)) .or. (.not. (rand <= 3.8d+58))) 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 <= -1.85e+70) || !(rand <= 3.8e+58)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -1.85e+70) or not (rand <= 3.8e+58): 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 <= -1.85e+70) || !(rand <= 3.8e+58)) 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 <= -1.85e+70) || ~((rand <= 3.8e+58))) 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, -1.85e+70], N[Not[LessEqual[rand, 3.8e+58]], $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 -1.85 \cdot 10^{+70} \lor \neg \left(rand \leq 3.8 \cdot 10^{+58}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -1.84999999999999994e70 or 3.7999999999999999e58 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
inv-pow99.7%
sqrt-prod99.7%
unpow-prod-down99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Applied egg-rr99.6%
unpow-199.6%
associate-*l/99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 91.3%
if -1.84999999999999994e70 < rand < 3.7999999999999999e58Initial 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 98.7%
Final simplification95.6%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.3e+70) (not (<= rand 6.4e+57))) (* (sqrt (+ a -0.3333333333333333)) (* 0.3333333333333333 rand)) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 6.4e+57)) {
tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (0.3333333333333333 * rand);
} 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 <= (-2.3d+70)) .or. (.not. (rand <= 6.4d+57))) then
tmp = sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))) * (0.3333333333333333d0 * rand)
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 6.4e+57)) {
tmp = Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (0.3333333333333333 * rand);
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.3e+70) or not (rand <= 6.4e+57): tmp = math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (0.3333333333333333 * rand) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 6.4e+57)) tmp = Float64(sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)) * Float64(0.3333333333333333 * rand)); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.3e+70) || ~((rand <= 6.4e+57))) tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) * (0.3333333333333333 * rand); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.3e+70], N[Not[LessEqual[rand, 6.4e+57]], $MachinePrecision]], N[(N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.3 \cdot 10^{+70} \lor \neg \left(rand \leq 6.4 \cdot 10^{+57}\right):\\
\;\;\;\;\sqrt{a + -0.3333333333333333} \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot rand\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.29999999999999994e70 or 6.40000000000000059e57 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
inv-pow99.7%
sqrt-prod99.7%
unpow-prod-down99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Applied egg-rr99.6%
unpow-199.6%
associate-*l/99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 91.3%
associate-*r*91.4%
sub-neg91.4%
metadata-eval91.4%
Simplified91.4%
if -2.29999999999999994e70 < rand < 6.40000000000000059e57Initial 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 98.7%
Final simplification95.7%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.2e+70) (not (<= rand 4.3e+58))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.2e+70) || !(rand <= 4.3e+58)) {
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 <= (-2.2d+70)) .or. (.not. (rand <= 4.3d+58))) 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 <= -2.2e+70) || !(rand <= 4.3e+58)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.2e+70) or not (rand <= 4.3e+58): tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.2e+70) || !(rand <= 4.3e+58)) 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 <= -2.2e+70) || ~((rand <= 4.3e+58))) tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.2e+70], N[Not[LessEqual[rand, 4.3e+58]], $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 -2.2 \cdot 10^{+70} \lor \neg \left(rand \leq 4.3 \cdot 10^{+58}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.20000000000000001e70 or 4.29999999999999991e58 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
inv-pow99.7%
sqrt-prod99.7%
unpow-prod-down99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Applied egg-rr99.6%
unpow-199.6%
associate-*l/99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 91.3%
Taylor expanded in a around inf 87.3%
if -2.20000000000000001e70 < rand < 4.29999999999999991e58Initial 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 98.7%
Final simplification93.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.3e+70) (not (<= rand 2.1e+57))) (* (sqrt a) (* 0.3333333333333333 rand)) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 2.1e+57)) {
tmp = sqrt(a) * (0.3333333333333333 * rand);
} 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 <= (-2.3d+70)) .or. (.not. (rand <= 2.1d+57))) then
tmp = sqrt(a) * (0.3333333333333333d0 * rand)
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 2.1e+57)) {
tmp = Math.sqrt(a) * (0.3333333333333333 * rand);
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.3e+70) or not (rand <= 2.1e+57): tmp = math.sqrt(a) * (0.3333333333333333 * rand) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.3e+70) || !(rand <= 2.1e+57)) tmp = Float64(sqrt(a) * Float64(0.3333333333333333 * rand)); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.3e+70) || ~((rand <= 2.1e+57))) tmp = sqrt(a) * (0.3333333333333333 * rand); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.3e+70], N[Not[LessEqual[rand, 2.1e+57]], $MachinePrecision]], N[(N[Sqrt[a], $MachinePrecision] * N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.3 \cdot 10^{+70} \lor \neg \left(rand \leq 2.1 \cdot 10^{+57}\right):\\
\;\;\;\;\sqrt{a} \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot rand\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.29999999999999994e70 or 2.09999999999999991e57 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
*-commutative99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
inv-pow99.7%
sqrt-prod99.7%
unpow-prod-down99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Applied egg-rr99.6%
unpow-199.6%
associate-*l/99.7%
metadata-eval99.7%
Simplified99.7%
Taylor expanded in rand around inf 91.3%
associate-*r*91.4%
sub-neg91.4%
metadata-eval91.4%
Simplified91.4%
Taylor expanded in a around inf 87.3%
if -2.29999999999999994e70 < rand < 2.09999999999999991e57Initial 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 98.7%
Final simplification94.0%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (* (+ a -0.3333333333333333) (+ 1.0 (* rand (/ 0.3333333333333333 (sqrt a))))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * (0.3333333333333333 / 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 * (0.3333333333333333d0 / sqrt(a))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * (0.3333333333333333 / Math.sqrt(a))));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * (0.3333333333333333 / math.sqrt(a))))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(rand * Float64(0.3333333333333333 / sqrt(a))))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + (rand * (0.3333333333333333 / sqrt(a)))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(rand * N[(0.3333333333333333 / N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + rand \cdot \frac{0.3333333333333333}{\sqrt{a}}\right)
\end{array}
Initial program 99.9%
*-lft-identity99.9%
*-lft-identity99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
*-commutative99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
inv-pow99.9%
sqrt-prod99.9%
unpow-prod-down99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Applied egg-rr99.8%
unpow-199.8%
associate-*l/99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Taylor expanded in a around inf 98.2%
Final simplification98.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ (+ a -0.3333333333333333) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a)))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) + (0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) + (0.3333333333333333d0 * (rand * sqrt(a)))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) + (0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a)));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) + (0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) + Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(a)))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) + (0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] + N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) + 0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
+-commutative99.8%
distribute-lft-in99.9%
associate-*r/89.4%
*-commutative89.4%
fma-define89.4%
*-rgt-identity89.4%
Applied egg-rr89.4%
Taylor expanded in a around inf 98.1%
Final simplification98.1%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ (+ a -0.3333333333333333) (* rand (* 0.3333333333333333 (sqrt a)))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) + (rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a)));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) + (rand * (0.3333333333333333d0 * sqrt(a)))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) + (rand * (0.3333333333333333 * Math.sqrt(a)));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) + (rand * (0.3333333333333333 * math.sqrt(a)))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) + Float64(rand * Float64(0.3333333333333333 * sqrt(a)))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) + (rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a))); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] + N[(rand * N[(0.3333333333333333 * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) + rand \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot \sqrt{a}\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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
+-commutative99.8%
distribute-lft-in99.9%
associate-*r/89.4%
*-commutative89.4%
fma-define89.4%
*-rgt-identity89.4%
Applied egg-rr89.4%
Taylor expanded in a around inf 98.1%
associate-*r*98.2%
Simplified98.2%
Final simplification98.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a)))))
double code(double a, double rand) {
return a + (0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a + (0.3333333333333333d0 * (rand * sqrt(a)))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + (0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a)));
}
def code(a, rand): return a + (0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)))
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(a)))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + (0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a))); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + 0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 97.3%
Taylor expanded in a around 0 97.3%
Final simplification97.3%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (* rand (* 0.3333333333333333 (sqrt a)))))
double code(double a, double rand) {
return a + (rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a)));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a + (rand * (0.3333333333333333d0 * sqrt(a)))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + (rand * (0.3333333333333333 * Math.sqrt(a)));
}
def code(a, rand): return a + (rand * (0.3333333333333333 * math.sqrt(a)))
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(rand * Float64(0.3333333333333333 * sqrt(a)))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + (rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a))); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(rand * N[(0.3333333333333333 * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + rand \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot \sqrt{a}\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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 97.3%
+-commutative97.3%
distribute-rgt-in97.3%
associate-*r*97.3%
sqrt-div97.3%
metadata-eval97.3%
div-inv97.4%
*-commutative97.4%
associate-*l*97.3%
add-sqr-sqrt97.3%
sqrt-unprod97.3%
frac-times97.3%
metadata-eval97.3%
add-sqr-sqrt97.3%
*-un-lft-identity97.3%
Applied egg-rr97.3%
Taylor expanded in a around 0 97.3%
Final simplification97.3%
(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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 60.9%
Final simplification60.9%
(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 99.9%
*-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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 60.9%
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 99.9%
*-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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around 0 60.9%
Taylor expanded in a around inf 60.0%
Final simplification60.0%
herbie shell --seed 2024055
(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))))