
(FPCore (g h) :precision binary64 (* 2.0 (cos (+ (/ (* 2.0 PI) 3.0) (/ (acos (/ (- g) h)) 3.0)))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * cos((((2.0 * ((double) M_PI)) / 3.0) + (acos((-g / h)) / 3.0)));
}
public static double code(double g, double h) {
return 2.0 * Math.cos((((2.0 * Math.PI) / 3.0) + (Math.acos((-g / h)) / 3.0)));
}
def code(g, h): return 2.0 * math.cos((((2.0 * math.pi) / 3.0) + (math.acos((-g / h)) / 3.0)))
function code(g, h) return Float64(2.0 * cos(Float64(Float64(Float64(2.0 * pi) / 3.0) + Float64(acos(Float64(Float64(-g) / h)) / 3.0)))) end
function tmp = code(g, h) tmp = 2.0 * cos((((2.0 * pi) / 3.0) + (acos((-g / h)) / 3.0))); end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Cos[N[(N[(N[(2.0 * Pi), $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision] + N[(N[ArcCos[N[((-g) / h), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \cos \left(\frac{2 \cdot \pi}{3} + \frac{\cos^{-1} \left(\frac{-g}{h}\right)}{3}\right)
\end{array}
Sampling outcomes in binary64 precision:
Herbie found 4 alternatives:
| Alternative | Accuracy | Speedup |
|---|
(FPCore (g h) :precision binary64 (* 2.0 (cos (+ (/ (* 2.0 PI) 3.0) (/ (acos (/ (- g) h)) 3.0)))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * cos((((2.0 * ((double) M_PI)) / 3.0) + (acos((-g / h)) / 3.0)));
}
public static double code(double g, double h) {
return 2.0 * Math.cos((((2.0 * Math.PI) / 3.0) + (Math.acos((-g / h)) / 3.0)));
}
def code(g, h): return 2.0 * math.cos((((2.0 * math.pi) / 3.0) + (math.acos((-g / h)) / 3.0)))
function code(g, h) return Float64(2.0 * cos(Float64(Float64(Float64(2.0 * pi) / 3.0) + Float64(acos(Float64(Float64(-g) / h)) / 3.0)))) end
function tmp = code(g, h) tmp = 2.0 * cos((((2.0 * pi) / 3.0) + (acos((-g / h)) / 3.0))); end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Cos[N[(N[(N[(2.0 * Pi), $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision] + N[(N[ArcCos[N[((-g) / h), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \cos \left(\frac{2 \cdot \pi}{3} + \frac{\cos^{-1} \left(\frac{-g}{h}\right)}{3}\right)
\end{array}
(FPCore (g h)
:precision binary64
(*
2.0
(log
(pow
(cbrt
(exp
(cos
(fma (acos (/ g (- h))) 0.3333333333333333 (* PI 0.6666666666666666)))))
3.0))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * log(pow(cbrt(exp(cos(fma(acos((g / -h)), 0.3333333333333333, (((double) M_PI) * 0.6666666666666666))))), 3.0));
}
function code(g, h) return Float64(2.0 * log((cbrt(exp(cos(fma(acos(Float64(g / Float64(-h))), 0.3333333333333333, Float64(pi * 0.6666666666666666))))) ^ 3.0))) end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Log[N[Power[N[Power[N[Exp[N[Cos[N[(N[ArcCos[N[(g / (-h)), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * 0.3333333333333333 + N[(Pi * 0.6666666666666666), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]], $MachinePrecision], 1/3], $MachinePrecision], 3.0], $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \log \left({\left(\sqrt[3]{e^{\cos \left(\mathsf{fma}\left(\cos^{-1} \left(\frac{g}{-h}\right), 0.3333333333333333, \pi \cdot 0.6666666666666666\right)\right)}}\right)}^{3}\right)
\end{array}
Initial program 98.5%
*-commutative98.5%
associate-/l*98.5%
metadata-eval98.5%
distribute-frac-neg98.5%
distribute-frac-neg298.5%
Simplified98.5%
add-cbrt-cube98.4%
pow398.4%
Applied egg-rr98.4%
add-log-exp98.5%
+-commutative98.5%
div-inv98.5%
metadata-eval98.5%
rem-cbrt-cube98.5%
*-commutative98.5%
fma-define98.5%
*-commutative98.5%
Applied egg-rr98.5%
add-cube-cbrt99.9%
pow399.9%
distribute-frac-neg299.9%
Applied egg-rr99.9%
Final simplification99.9%
(FPCore (g h)
:precision binary64
(*
2.0
(log
(exp
(cos
(+
(* PI 0.6666666666666666)
(* (acos (/ g (- h))) 0.3333333333333333)))))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * log(exp(cos(((((double) M_PI) * 0.6666666666666666) + (acos((g / -h)) * 0.3333333333333333)))));
}
public static double code(double g, double h) {
return 2.0 * Math.log(Math.exp(Math.cos(((Math.PI * 0.6666666666666666) + (Math.acos((g / -h)) * 0.3333333333333333)))));
}
def code(g, h): return 2.0 * math.log(math.exp(math.cos(((math.pi * 0.6666666666666666) + (math.acos((g / -h)) * 0.3333333333333333)))))
function code(g, h) return Float64(2.0 * log(exp(cos(Float64(Float64(pi * 0.6666666666666666) + Float64(acos(Float64(g / Float64(-h))) * 0.3333333333333333)))))) end
function tmp = code(g, h) tmp = 2.0 * log(exp(cos(((pi * 0.6666666666666666) + (acos((g / -h)) * 0.3333333333333333))))); end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Log[N[Exp[N[Cos[N[(N[(Pi * 0.6666666666666666), $MachinePrecision] + N[(N[ArcCos[N[(g / (-h)), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] * 0.3333333333333333), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]], $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \log \left(e^{\cos \left(\pi \cdot 0.6666666666666666 + \cos^{-1} \left(\frac{g}{-h}\right) \cdot 0.3333333333333333\right)}\right)
\end{array}
Initial program 98.5%
*-commutative98.5%
associate-/l*98.5%
metadata-eval98.5%
distribute-frac-neg98.5%
distribute-frac-neg298.5%
Simplified98.5%
add-cbrt-cube98.4%
pow398.4%
Applied egg-rr98.4%
add-log-exp98.5%
+-commutative98.5%
div-inv98.5%
metadata-eval98.5%
rem-cbrt-cube98.5%
*-commutative98.5%
fma-define98.5%
*-commutative98.5%
Applied egg-rr98.5%
fma-undefine98.5%
distribute-frac-neg298.5%
Applied egg-rr98.5%
Final simplification98.5%
(FPCore (g h) :precision binary64 (* 2.0 (cos (+ (* PI 0.6666666666666666) (/ (acos (/ g (- h))) 3.0)))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * cos(((((double) M_PI) * 0.6666666666666666) + (acos((g / -h)) / 3.0)));
}
public static double code(double g, double h) {
return 2.0 * Math.cos(((Math.PI * 0.6666666666666666) + (Math.acos((g / -h)) / 3.0)));
}
def code(g, h): return 2.0 * math.cos(((math.pi * 0.6666666666666666) + (math.acos((g / -h)) / 3.0)))
function code(g, h) return Float64(2.0 * cos(Float64(Float64(pi * 0.6666666666666666) + Float64(acos(Float64(g / Float64(-h))) / 3.0)))) end
function tmp = code(g, h) tmp = 2.0 * cos(((pi * 0.6666666666666666) + (acos((g / -h)) / 3.0))); end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Cos[N[(N[(Pi * 0.6666666666666666), $MachinePrecision] + N[(N[ArcCos[N[(g / (-h)), $MachinePrecision]], $MachinePrecision] / 3.0), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \cos \left(\pi \cdot 0.6666666666666666 + \frac{\cos^{-1} \left(\frac{g}{-h}\right)}{3}\right)
\end{array}
Initial program 98.5%
*-commutative98.5%
associate-/l*98.5%
metadata-eval98.5%
distribute-frac-neg98.5%
distribute-frac-neg298.5%
Simplified98.5%
(FPCore (g h) :precision binary64 (* 2.0 (cos (+ (* PI 0.6666666666666666) (* 0.3333333333333333 (acos (/ g h)))))))
double code(double g, double h) {
return 2.0 * cos(((((double) M_PI) * 0.6666666666666666) + (0.3333333333333333 * acos((g / h)))));
}
public static double code(double g, double h) {
return 2.0 * Math.cos(((Math.PI * 0.6666666666666666) + (0.3333333333333333 * Math.acos((g / h)))));
}
def code(g, h): return 2.0 * math.cos(((math.pi * 0.6666666666666666) + (0.3333333333333333 * math.acos((g / h)))))
function code(g, h) return Float64(2.0 * cos(Float64(Float64(pi * 0.6666666666666666) + Float64(0.3333333333333333 * acos(Float64(g / h)))))) end
function tmp = code(g, h) tmp = 2.0 * cos(((pi * 0.6666666666666666) + (0.3333333333333333 * acos((g / h))))); end
code[g_, h_] := N[(2.0 * N[Cos[N[(N[(Pi * 0.6666666666666666), $MachinePrecision] + N[(0.3333333333333333 * N[ArcCos[N[(g / h), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]], $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
2 \cdot \cos \left(\pi \cdot 0.6666666666666666 + 0.3333333333333333 \cdot \cos^{-1} \left(\frac{g}{h}\right)\right)
\end{array}
Initial program 98.5%
*-commutative98.5%
associate-/l*98.5%
metadata-eval98.5%
distribute-frac-neg98.5%
distribute-frac-neg298.5%
Simplified98.5%
div-inv98.5%
add-sqr-sqrt48.1%
sqrt-unprod90.9%
sqr-neg90.9%
sqrt-unprod48.7%
add-sqr-sqrt95.5%
metadata-eval95.5%
Applied egg-rr95.5%
Final simplification95.5%
herbie shell --seed 2024123
(FPCore (g h)
:name "2-ancestry mixing, negative discriminant"
:precision binary64
(* 2.0 (cos (+ (/ (* 2.0 PI) 3.0) (/ (acos (/ (- g) h)) 3.0)))))