
(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 rand) (sqrt (+ a -0.3333333333333333))) 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
return a + (((0.3333333333333333 * 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 * rand) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))) - 0.3333333333333333d0)
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + (((0.3333333333333333 * rand) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333);
}
def code(a, rand): return a + (((0.3333333333333333 * rand) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333)
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333)) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + (((0.3333333333333333 * rand) * sqrt((a + -0.3333333333333333))) - 0.3333333333333333); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(\left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333} - 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 (if (or (<= rand -5.5e+81) (not (<= rand 8.5e+83))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -5.5e+81) || !(rand <= 8.5e+83)) {
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 <= (-5.5d+81)) .or. (.not. (rand <= 8.5d+83))) 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 <= -5.5e+81) || !(rand <= 8.5e+83)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -5.5e+81) or not (rand <= 8.5e+83): 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 <= -5.5e+81) || !(rand <= 8.5e+83)) 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 <= -5.5e+81) || ~((rand <= 8.5e+83))) 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, -5.5e+81], N[Not[LessEqual[rand, 8.5e+83]], $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 -5.5 \cdot 10^{+81} \lor \neg \left(rand \leq 8.5 \cdot 10^{+83}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -5.5000000000000003e81 or 8.4999999999999995e83 < rand Initial program 98.4%
*-lft-identity98.4%
*-lft-identity98.4%
sub-neg98.4%
metadata-eval98.4%
metadata-eval98.4%
*-commutative98.4%
sub-neg98.4%
metadata-eval98.4%
metadata-eval98.4%
Simplified98.4%
Taylor expanded in rand around inf 92.8%
if -5.5000000000000003e81 < rand < 8.4999999999999995e83Initial 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 94.7%
Final simplification94.0%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -6e+81)
(* (* 0.3333333333333333 rand) (sqrt (+ a -0.3333333333333333)))
(if (<= rand 2.4e+84)
(- a 0.3333333333333333)
(* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt (- a 0.3333333333333333)))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -6e+81) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt((a + -0.3333333333333333));
} else if (rand <= 2.4e+84) {
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 <= (-6d+81)) then
tmp = (0.3333333333333333d0 * rand) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0)))
else if (rand <= 2.4d+84) 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 <= -6e+81) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333));
} else if (rand <= 2.4e+84) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt((a - 0.3333333333333333)));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -6e+81: tmp = (0.3333333333333333 * rand) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333)) elif rand <= 2.4e+84: 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 <= -6e+81) tmp = Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333))); elseif (rand <= 2.4e+84) 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 <= -6e+81) tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt((a + -0.3333333333333333)); elseif (rand <= 2.4e+84) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt((a - 0.3333333333333333))); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -6e+81], N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 2.4e+84], 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 -6 \cdot 10^{+81}:\\
\;\;\;\;\left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{a + -0.3333333333333333}\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 2.4 \cdot 10^{+84}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a - 0.3333333333333333}\right)\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -5.99999999999999995e81Initial program 97.4%
*-lft-identity97.4%
*-lft-identity97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
*-commutative97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
Simplified97.4%
Taylor expanded in rand around inf 95.0%
associate-*r*95.1%
sub-neg95.1%
metadata-eval95.1%
+-commutative95.1%
Simplified95.1%
if -5.99999999999999995e81 < rand < 2.4e84Initial 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 94.7%
if 2.4e84 < rand 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 inf 90.5%
Final simplification94.0%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -5.1e+82)
(* (* 0.3333333333333333 rand) (sqrt a))
(if (<= rand 8.5e+89)
(- a 0.3333333333333333)
(* (* 0.3333333333333333 rand) (pow a 0.5)))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -5.1e+82) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a);
} else if (rand <= 8.5e+89) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * pow(a, 0.5);
}
return tmp;
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
real(8) :: tmp
if (rand <= (-5.1d+82)) then
tmp = (0.3333333333333333d0 * rand) * sqrt(a)
else if (rand <= 8.5d+89) then
tmp = a - 0.3333333333333333d0
else
tmp = (0.3333333333333333d0 * rand) * (a ** 0.5d0)
end if
code = tmp
end function
public static double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -5.1e+82) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * Math.sqrt(a);
} else if (rand <= 8.5e+89) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * Math.pow(a, 0.5);
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -5.1e+82: tmp = (0.3333333333333333 * rand) * math.sqrt(a) elif rand <= 8.5e+89: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = (0.3333333333333333 * rand) * math.pow(a, 0.5) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -5.1e+82) tmp = Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a)); elseif (rand <= 8.5e+89) tmp = Float64(a - 0.3333333333333333); else tmp = Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * (a ^ 0.5)); end return tmp end
function tmp_2 = code(a, rand) tmp = 0.0; if (rand <= -5.1e+82) tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a); elseif (rand <= 8.5e+89) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = (0.3333333333333333 * rand) * (a ^ 0.5); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -5.1e+82], N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 8.5e+89], N[(a - 0.3333333333333333), $MachinePrecision], N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Power[a, 0.5], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;rand \leq -5.1 \cdot 10^{+82}:\\
\;\;\;\;\left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{a}\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 8.5 \cdot 10^{+89}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot {a}^{0.5}\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -5.1000000000000003e82Initial program 97.4%
*-lft-identity97.4%
*-lft-identity97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
*-commutative97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
Simplified97.4%
Taylor expanded in rand around inf 95.0%
associate-*r*95.1%
sub-neg95.1%
metadata-eval95.1%
+-commutative95.1%
Simplified95.1%
Taylor expanded in a around inf 92.9%
if -5.1000000000000003e82 < rand < 8.50000000000000045e89Initial 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 94.7%
if 8.50000000000000045e89 < rand 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 inf 90.5%
associate-*r*90.5%
sub-neg90.5%
metadata-eval90.5%
+-commutative90.5%
Simplified90.5%
Taylor expanded in a around inf 88.3%
pow1/288.3%
Applied egg-rr88.3%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (if (or (<= rand -1.6e+83) (not (<= rand 7e+84))) (* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))) (- a 0.3333333333333333)))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if ((rand <= -1.6e+83) || !(rand <= 7e+84)) {
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 <= (-1.6d+83)) .or. (.not. (rand <= 7d+84))) 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 <= -1.6e+83) || !(rand <= 7e+84)) {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
} else {
tmp = a - 0.3333333333333333;
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if (rand <= -1.6e+83) or not (rand <= 7e+84): tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) else: tmp = a - 0.3333333333333333 return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if ((rand <= -1.6e+83) || !(rand <= 7e+84)) 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 <= -1.6e+83) || ~((rand <= 7e+84))) tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); else tmp = a - 0.3333333333333333; end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[Or[LessEqual[rand, -1.6e+83], N[Not[LessEqual[rand, 7e+84]], $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 -1.6 \cdot 10^{+83} \lor \neg \left(rand \leq 7 \cdot 10^{+84}\right):\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -1.5999999999999999e83 or 6.9999999999999998e84 < rand Initial program 98.4%
*-lft-identity98.4%
*-lft-identity98.4%
sub-neg98.4%
metadata-eval98.4%
metadata-eval98.4%
*-commutative98.4%
sub-neg98.4%
metadata-eval98.4%
metadata-eval98.4%
Simplified98.4%
Taylor expanded in rand around inf 92.8%
associate-*r*92.8%
sub-neg92.8%
metadata-eval92.8%
+-commutative92.8%
Simplified92.8%
Taylor expanded in a around inf 90.6%
if -1.5999999999999999e83 < rand < 6.9999999999999998e84Initial 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 94.7%
Final simplification93.2%
(FPCore (a rand)
:precision binary64
(if (<= rand -1.9e+86)
(* (* 0.3333333333333333 rand) (sqrt a))
(if (<= rand 3e+85)
(- a 0.3333333333333333)
(* 0.3333333333333333 (* rand (sqrt a))))))
double code(double a, double rand) {
double tmp;
if (rand <= -1.9e+86) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a);
} else if (rand <= 3e+85) {
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 <= (-1.9d+86)) then
tmp = (0.3333333333333333d0 * rand) * sqrt(a)
else if (rand <= 3d+85) 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 <= -1.9e+86) {
tmp = (0.3333333333333333 * rand) * Math.sqrt(a);
} else if (rand <= 3e+85) {
tmp = a - 0.3333333333333333;
} else {
tmp = 0.3333333333333333 * (rand * Math.sqrt(a));
}
return tmp;
}
def code(a, rand): tmp = 0 if rand <= -1.9e+86: tmp = (0.3333333333333333 * rand) * math.sqrt(a) elif rand <= 3e+85: tmp = a - 0.3333333333333333 else: tmp = 0.3333333333333333 * (rand * math.sqrt(a)) return tmp
function code(a, rand) tmp = 0.0 if (rand <= -1.9e+86) tmp = Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a)); elseif (rand <= 3e+85) 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 <= -1.9e+86) tmp = (0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a); elseif (rand <= 3e+85) tmp = a - 0.3333333333333333; else tmp = 0.3333333333333333 * (rand * sqrt(a)); end tmp_2 = tmp; end
code[a_, rand_] := If[LessEqual[rand, -1.9e+86], N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision], If[LessEqual[rand, 3e+85], 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 -1.9 \cdot 10^{+86}:\\
\;\;\;\;\left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{a}\\
\mathbf{elif}\;rand \leq 3 \cdot 10^{+85}:\\
\;\;\;\;a - 0.3333333333333333\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;0.3333333333333333 \cdot \left(rand \cdot \sqrt{a}\right)\\
\end{array}
\end{array}
if rand < -1.89999999999999989e86Initial program 97.4%
*-lft-identity97.4%
*-lft-identity97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
*-commutative97.4%
sub-neg97.4%
metadata-eval97.4%
metadata-eval97.4%
Simplified97.4%
Taylor expanded in rand around inf 95.0%
associate-*r*95.1%
sub-neg95.1%
metadata-eval95.1%
+-commutative95.1%
Simplified95.1%
Taylor expanded in a around inf 92.9%
if -1.89999999999999989e86 < rand < 3e85Initial 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 94.7%
if 3e85 < rand 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 inf 90.5%
associate-*r*90.5%
sub-neg90.5%
metadata-eval90.5%
+-commutative90.5%
Simplified90.5%
Taylor expanded in a around inf 88.3%
Final simplification93.2%
(FPCore (a rand) :precision binary64 (+ a (* (* 0.3333333333333333 rand) (sqrt (+ a -0.3333333333333333)))))
double code(double a, double rand) {
return a + ((0.3333333333333333 * rand) * sqrt((a + -0.3333333333333333)));
}
real(8) function code(a, rand)
real(8), intent (in) :: a
real(8), intent (in) :: rand
code = a + ((0.3333333333333333d0 * rand) * sqrt((a + (-0.3333333333333333d0))))
end function
public static double code(double a, double rand) {
return a + ((0.3333333333333333 * rand) * Math.sqrt((a + -0.3333333333333333)));
}
def code(a, rand): return a + ((0.3333333333333333 * rand) * math.sqrt((a + -0.3333333333333333)))
function code(a, rand) return Float64(a + Float64(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(Float64(a + -0.3333333333333333)))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + ((0.3333333333333333 * rand) * sqrt((a + -0.3333333333333333))); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[N[(a + -0.3333333333333333), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{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 99.8%
associate--l+99.8%
associate-*r*99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
+-commutative99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around inf 99.8%
distribute-lft-out--99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around inf 98.9%
associate-*r*98.9%
sub-neg98.9%
metadata-eval98.9%
+-commutative98.9%
Simplified98.9%
Final simplification98.9%
(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(Float64(0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a))) end
function tmp = code(a, rand) tmp = a + ((0.3333333333333333 * rand) * sqrt(a)); end
code[a_, rand_] := N[(a + N[(N[(0.3333333333333333 * rand), $MachinePrecision] * N[Sqrt[a], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
a + \left(0.3333333333333333 \cdot rand\right) \cdot \sqrt{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 rand around 0 99.8%
associate--l+99.8%
associate-*r*99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
+-commutative99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around inf 99.8%
distribute-lft-out--99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in rand around inf 98.9%
associate-*r*98.9%
sub-neg98.9%
metadata-eval98.9%
+-commutative98.9%
Simplified98.9%
Taylor expanded in a around inf 97.9%
(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 99.4%
*-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%
Taylor expanded in rand around inf 99.8%
distribute-lft-out--99.8%
sub-neg99.8%
metadata-eval99.8%
Simplified99.8%
Taylor expanded in a around inf 97.9%
Final simplification97.9%
(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 99.4%
*-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 63.4%
(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 rand around 0 63.4%
Taylor expanded in a around inf 62.4%
(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 63.4%
Taylor expanded in a around inf 63.4%
associate-*r/63.4%
metadata-eval63.4%
Simplified63.4%
Taylor expanded in a around 0 1.6%
herbie shell --seed 2024112
(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))))