
(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 8 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 (* (/ 1.0 (sqrt (* (+ a -0.3333333333333333) 9.0))) rand))))
double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((1.0 / sqrt(((a + -0.3333333333333333) * 9.0))) * rand));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = (a + (-0.3333333333333333d0)) * (1.0d0 + ((1.0d0 / sqrt(((a + (-0.3333333333333333d0)) * 9.0d0))) * rand))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((1.0 / Math.sqrt(((a + -0.3333333333333333) * 9.0))) * rand));
}
def code(a, rand): return (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((1.0 / math.sqrt(((a + -0.3333333333333333) * 9.0))) * rand))
function code(a, rand) return Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * Float64(1.0 + Float64(Float64(1.0 / sqrt(Float64(Float64(a + -0.3333333333333333) * 9.0))) * rand))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = (a + -0.3333333333333333) * (1.0 + ((1.0 / sqrt(((a + -0.3333333333333333) * 9.0))) * rand)); end
code[a_, rand_] := N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[(1.0 + N[(N[(1.0 / N[Sqrt[N[(N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision] * 9.0), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] * rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\left(a + -0.3333333333333333\right) \cdot 9}} \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%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.8e+52) (not (<= rand 1.7e+103))) (/ (sqrt (+ a -0.3333333333333333)) (/ 3.0 rand)) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.8e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) / (3.0 / 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 <= (-2.8d+52)) .or. (.not. (rand <= 1.7d+103))) then
tmp = sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))) / (3.0d0 / rand)
else
tmp = a - 0.3333333333333333d0
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.8e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
tmp = Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) / (3.0 / rand);
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.8e+52) or not (rand <= 1.7e+103): tmp = math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) / (3.0 / rand) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -2.8e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) tmp = Float64(sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)) / Float64(3.0 / rand)); else tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if ((rand <= -2.8e+52) || ~((rand <= 1.7e+103))) tmp = sqrt((a + -0.3333333333333333)) / (3.0 / rand); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -2.8e+52], N[Not[LessEqual[rand, 1.7e+103]], $MachinePrecision]], N[(N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] / N[(3.0 / rand), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -2.8 \cdot 10^{+52} \lor \neg \left(rand \leq 1.7 \cdot 10^{+103}\right):\\
\;\;\;\;\frac{\sqrt{a + -0.3333333333333333}}{\frac{3}{rand}}\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.8e52 or 1.6999999999999999e103 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
associate-*l/99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
distribute-lft-in99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
metadata-eval99.6%
distribute-lft-in99.6%
*-commutative99.6%
Applied egg-rr99.6%
Taylor expanded in rand around inf 97.3%
associate-*r*97.3%
sub-neg97.3%
metadata-eval97.3%
Simplified97.3%
*-commutative97.3%
metadata-eval97.3%
associate-/r/97.2%
un-div-inv97.4%
Applied egg-rr97.4%
if -2.8e52 < rand < 1.6999999999999999e103Initial 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 94.6%
Final simplification95.5%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -2.1e+52) (not (<= rand 1.7e+103))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -2.1e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
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 <= (-2.1d+52)) .or. (.not. (rand <= 1.7d+103))) 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 <= -2.1e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -2.1e+52) or not (rand <= 1.7e+103): 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 <= -2.1e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) 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 <= -2.1e+52) || ~((rand <= 1.7e+103))) 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, -2.1e+52], N[Not[LessEqual[rand, 1.7e+103]], $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 -2.1 \cdot 10^{+52} \lor \neg \left(rand \leq 1.7 \cdot 10^{+103}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -2.1e52 or 1.6999999999999999e103 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
associate-*l/99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
distribute-lft-in99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
metadata-eval99.6%
distribute-lft-in99.6%
*-commutative99.6%
Applied egg-rr99.6%
Taylor expanded in rand around inf 97.3%
if -2.1e52 < rand < 1.6999999999999999e103Initial 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 94.6%
Final simplification95.5%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -3.2e+52) (not (<= rand 1.7e+103))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -3.2e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
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 <= (-3.2d+52)) .or. (.not. (rand <= 1.7d+103))) 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 <= -3.2e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -3.2e+52) or not (rand <= 1.7e+103): tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -3.2e+52) || !(rand <= 1.7e+103)) 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 <= -3.2e+52) || ~((rand <= 1.7e+103))) tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -3.2e+52], N[Not[LessEqual[rand, 1.7e+103]], $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 -3.2 \cdot 10^{+52} \lor \neg \left(rand \leq 1.7 \cdot 10^{+103}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -3.2e52 or 1.6999999999999999e103 < rand Initial program 99.7%
*-lft-identity99.7%
*-lft-identity99.7%
sub-neg99.7%
metadata-eval99.7%
metadata-eval99.7%
associate-*l/99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
distribute-lft-in99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
Taylor expanded in rand around inf 77.1%
Taylor expanded in a around inf 94.6%
if -3.2e52 < rand < 1.6999999999999999e103Initial 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 94.6%
Final simplification94.6%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -5e+48)
(* rand (* 0.3333333333333333 (sqrt a)))
(if (<= rand 1.8e+103)
(- a 0.3333333333333333)
(* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -5e+48) {
tmp = rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a));
} else if (rand <= 1.8e+103) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a));
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if (rand <= (-5d+48)) then
tmp = rand * (0.3333333333333333d0 * sqrt(a))
else if (rand <= 1.8d+103) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = 0.3333333333333333d0 * (rand * sqrt(a))
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -5e+48) {
tmp = rand * (0.3333333333333333 * Math.sqrt(a));
} else if (rand <= 1.8e+103) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -5e+48: tmp = rand * (0.3333333333333333 * math.sqrt(a)) elif rand <= 1.8e+103: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -5e+48) tmp = Float64(rand * Float64(0.3333333333333333 * sqrt(a))); elseif (rand <= 1.8e+103) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(0.3333333333333333 * Float64(rand * sqrt(a))); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if (rand <= -5e+48) tmp = rand * (0.3333333333333333 * sqrt(a)); elseif (rand <= 1.8e+103) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -5e+48], N[(rand * N[(0.3333333333333333 * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 1.8e+103], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(0.3333333333333333 * N[(rand * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -5 \cdot 10^{+48}:\\
\;\;\;\;rand \cdot \left(0.3333333333333333 \cdot \sqrt{a}\right)\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 1.8 \cdot 10^{+103}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -4.99999999999999973e48Initial program 99.6%
*-lft-identity99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
associate-*l/99.6%
*-lft-identity99.6%
sub-neg99.6%
distribute-lft-in99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
metadata-eval99.6%
Simplified99.6%
Taylor expanded in rand around inf 70.7%
Taylor expanded in a around inf 94.3%
associate-*r*94.3%
Simplified94.3%
if -4.99999999999999973e48 < rand < 1.80000000000000008e103Initial 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 94.6%
if 1.80000000000000008e103 < 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 84.3%
Taylor expanded in a around inf 95.0%
Final simplification94.6%
(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%
*-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%
metadata-eval99.8%
distribute-lft-in99.9%
*-commutative99.9%
Applied egg-rr99.9%
Taylor expanded in rand around 0 99.9%
associate--l+99.9%
associate-*r*99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (- (* (* rand 0.3333333333333333) (sqrt a)) 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
return a + (((rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a)) - 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)
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + (((rand * 0.3333333333333333) * Math.sqrt(a)) - 0.3333333333333333);
}
def code(a, rand): return a + (((rand * 0.3333333333333333) * math.sqrt(a)) - 0.3333333333333333)
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(Float64(rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a)) - 0.3333333333333333)) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + (((rand * 0.3333333333333333) * sqrt(a)) - 0.3333333333333333); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(N[(rand * 0.3333333333333333), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(\left(rand \cdot 0.3333333333333333\right) \cdot \sqrt{a} - 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-in99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
metadata-eval99.8%
distribute-lft-in99.9%
*-commutative99.9%
Applied egg-rr99.9%
Taylor expanded in rand around 0 99.9%
associate--l+99.9%
associate-*r*99.9%
sub-neg99.9%
metadata-eval99.9%
Simplified99.9%
Taylor expanded in a around inf 98.7%
associate-*r*98.7%
*-commutative98.7%
associate-*r*98.7%
*-commutative98.7%
Simplified98.7%
Final simplification98.7%
(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 63.5%
herbie shell --seed 2024108
(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))))