
(FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (- (+ (- (* d1 d2) (* d1 d3)) (* d4 d1)) (* d1 d1)))
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1);
}
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
code = (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1)
end function
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1);
}
def code(d1, d2, d3, d4): return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1)
function code(d1, d2, d3, d4) return Float64(Float64(Float64(Float64(d1 * d2) - Float64(d1 * d3)) + Float64(d4 * d1)) - Float64(d1 * d1)) end
function tmp = code(d1, d2, d3, d4) tmp = (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1); end
code[d1_, d2_, d3_, d4_] := N[(N[(N[(N[(d1 * d2), $MachinePrecision] - N[(d1 * d3), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] + N[(d4 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - N[(d1 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(\left(d1 \cdot d2 - d1 \cdot d3\right) + d4 \cdot d1\right) - d1 \cdot d1
\end{array}
Sampling outcomes in binary64 precision:
Herbie found 12 alternatives:
| Alternative | Accuracy | Speedup |
|---|
(FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (- (+ (- (* d1 d2) (* d1 d3)) (* d4 d1)) (* d1 d1)))
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1);
}
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
code = (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1)
end function
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1);
}
def code(d1, d2, d3, d4): return (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1)
function code(d1, d2, d3, d4) return Float64(Float64(Float64(Float64(d1 * d2) - Float64(d1 * d3)) + Float64(d4 * d1)) - Float64(d1 * d1)) end
function tmp = code(d1, d2, d3, d4) tmp = (((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1); end
code[d1_, d2_, d3_, d4_] := N[(N[(N[(N[(d1 * d2), $MachinePrecision] - N[(d1 * d3), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] + N[(d4 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - N[(d1 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
\left(\left(d1 \cdot d2 - d1 \cdot d3\right) + d4 \cdot d1\right) - d1 \cdot d1
\end{array}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= (- (+ (- (* d1 d2) (* d1 d3)) (* d4 d1)) (* d1 d1)) INFINITY) (fma (- d2 d3) d1 (* d1 (- d4 d1))) (* (- (+ d4 d2) d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (((((d1 * d2) - (d1 * d3)) + (d4 * d1)) - (d1 * d1)) <= ((double) INFINITY)) {
tmp = fma((d2 - d3), d1, (d1 * (d4 - d1)));
} else {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
}
return tmp;
}
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (Float64(Float64(Float64(Float64(d1 * d2) - Float64(d1 * d3)) + Float64(d4 * d1)) - Float64(d1 * d1)) <= Inf) tmp = fma(Float64(d2 - d3), d1, Float64(d1 * Float64(d4 - d1))); else tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1); end return tmp end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[N[(N[(N[(N[(d1 * d2), $MachinePrecision] - N[(d1 * d3), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] + N[(d4 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - N[(d1 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], Infinity], N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1 + N[(d1 * N[(d4 - d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;\left(\left(d1 \cdot d2 - d1 \cdot d3\right) + d4 \cdot d1\right) - d1 \cdot d1 \leq \infty:\\
\;\;\;\;\mathsf{fma}\left(d2 - d3, d1, d1 \cdot \left(d4 - d1\right)\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if (-.f64 (+.f64 (-.f64 (*.f64 d1 d2) (*.f64 d1 d3)) (*.f64 d4 d1)) (*.f64 d1 d1)) < +inf.0Initial program 99.9%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6499.9
Applied rewrites99.9%
if +inf.0 < (-.f64 (+.f64 (-.f64 (*.f64 d1 d2) (*.f64 d1 d3)) (*.f64 d4 d1)) (*.f64 d1 d1)) Initial program 0.0%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6493.3
Applied rewrites93.3%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
(FPCore (d1 d2 d3 d4)
:precision binary64
(let* ((t_0 (* (- d2 d1) d1)) (t_1 (* (- d2 d3) d1)))
(if (<= d4 -2.9e-272)
t_0
(if (<= d4 1e-166)
t_1
(if (<= d4 1.32e-11) t_0 (if (<= d4 5e+128) t_1 (* (+ d4 d2) d1)))))))assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = (d2 - d1) * d1;
double t_1 = (d2 - d3) * d1;
double tmp;
if (d4 <= -2.9e-272) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 1e-166) {
tmp = t_1;
} else if (d4 <= 1.32e-11) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 5e+128) {
tmp = t_1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: t_0
real(8) :: t_1
real(8) :: tmp
t_0 = (d2 - d1) * d1
t_1 = (d2 - d3) * d1
if (d4 <= (-2.9d-272)) then
tmp = t_0
else if (d4 <= 1d-166) then
tmp = t_1
else if (d4 <= 1.32d-11) then
tmp = t_0
else if (d4 <= 5d+128) then
tmp = t_1
else
tmp = (d4 + d2) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = (d2 - d1) * d1;
double t_1 = (d2 - d3) * d1;
double tmp;
if (d4 <= -2.9e-272) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 1e-166) {
tmp = t_1;
} else if (d4 <= 1.32e-11) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 5e+128) {
tmp = t_1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): t_0 = (d2 - d1) * d1 t_1 = (d2 - d3) * d1 tmp = 0 if d4 <= -2.9e-272: tmp = t_0 elif d4 <= 1e-166: tmp = t_1 elif d4 <= 1.32e-11: tmp = t_0 elif d4 <= 5e+128: tmp = t_1 else: tmp = (d4 + d2) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) t_0 = Float64(Float64(d2 - d1) * d1) t_1 = Float64(Float64(d2 - d3) * d1) tmp = 0.0 if (d4 <= -2.9e-272) tmp = t_0; elseif (d4 <= 1e-166) tmp = t_1; elseif (d4 <= 1.32e-11) tmp = t_0; elseif (d4 <= 5e+128) tmp = t_1; else tmp = Float64(Float64(d4 + d2) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
t_0 = (d2 - d1) * d1;
t_1 = (d2 - d3) * d1;
tmp = 0.0;
if (d4 <= -2.9e-272)
tmp = t_0;
elseif (d4 <= 1e-166)
tmp = t_1;
elseif (d4 <= 1.32e-11)
tmp = t_0;
elseif (d4 <= 5e+128)
tmp = t_1;
else
tmp = (d4 + d2) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
code[d1_, d2_, d3_, d4_] := Block[{t$95$0 = N[(N[(d2 - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]}, Block[{t$95$1 = N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]}, If[LessEqual[d4, -2.9e-272], t$95$0, If[LessEqual[d4, 1e-166], t$95$1, If[LessEqual[d4, 1.32e-11], t$95$0, If[LessEqual[d4, 5e+128], t$95$1, N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]]]]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \left(d2 - d1\right) \cdot d1\\
t_1 := \left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{if}\;d4 \leq -2.9 \cdot 10^{-272}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 10^{-166}:\\
\;\;\;\;t\_1\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 1.32 \cdot 10^{-11}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 5 \cdot 10^{+128}:\\
\;\;\;\;t\_1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 + d2\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < -2.89999999999999995e-272 or 1.00000000000000004e-166 < d4 < 1.32e-11Initial program 83.5%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6481.6
Applied rewrites81.6%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites56.2%
if -2.89999999999999995e-272 < d4 < 1.00000000000000004e-166 or 1.32e-11 < d4 < 5e128Initial program 87.4%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6480.9
Applied rewrites80.9%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites79.2%
if 5e128 < d4 Initial program 71.4%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6493.7
Applied rewrites93.7%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites91.3%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
(FPCore (d1 d2 d3 d4)
:precision binary64
(let* ((t_0 (* (- d3) d1)))
(if (<= d4 9e-269)
(* d1 d2)
(if (<= d4 9.2e-188)
t_0
(if (<= d4 1.42e-11)
(* (- d1) d1)
(if (<= d4 5.7e+128) t_0 (* d4 d1)))))))assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = -d3 * d1;
double tmp;
if (d4 <= 9e-269) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 9.2e-188) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 1.42e-11) {
tmp = -d1 * d1;
} else if (d4 <= 5.7e+128) {
tmp = t_0;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: t_0
real(8) :: tmp
t_0 = -d3 * d1
if (d4 <= 9d-269) then
tmp = d1 * d2
else if (d4 <= 9.2d-188) then
tmp = t_0
else if (d4 <= 1.42d-11) then
tmp = -d1 * d1
else if (d4 <= 5.7d+128) then
tmp = t_0
else
tmp = d4 * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = -d3 * d1;
double tmp;
if (d4 <= 9e-269) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 9.2e-188) {
tmp = t_0;
} else if (d4 <= 1.42e-11) {
tmp = -d1 * d1;
} else if (d4 <= 5.7e+128) {
tmp = t_0;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): t_0 = -d3 * d1 tmp = 0 if d4 <= 9e-269: tmp = d1 * d2 elif d4 <= 9.2e-188: tmp = t_0 elif d4 <= 1.42e-11: tmp = -d1 * d1 elif d4 <= 5.7e+128: tmp = t_0 else: tmp = d4 * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) t_0 = Float64(Float64(-d3) * d1) tmp = 0.0 if (d4 <= 9e-269) tmp = Float64(d1 * d2); elseif (d4 <= 9.2e-188) tmp = t_0; elseif (d4 <= 1.42e-11) tmp = Float64(Float64(-d1) * d1); elseif (d4 <= 5.7e+128) tmp = t_0; else tmp = Float64(d4 * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
t_0 = -d3 * d1;
tmp = 0.0;
if (d4 <= 9e-269)
tmp = d1 * d2;
elseif (d4 <= 9.2e-188)
tmp = t_0;
elseif (d4 <= 1.42e-11)
tmp = -d1 * d1;
elseif (d4 <= 5.7e+128)
tmp = t_0;
else
tmp = d4 * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
code[d1_, d2_, d3_, d4_] := Block[{t$95$0 = N[((-d3) * d1), $MachinePrecision]}, If[LessEqual[d4, 9e-269], N[(d1 * d2), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 9.2e-188], t$95$0, If[LessEqual[d4, 1.42e-11], N[((-d1) * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 5.7e+128], t$95$0, N[(d4 * d1), $MachinePrecision]]]]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \left(-d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{if}\;d4 \leq 9 \cdot 10^{-269}:\\
\;\;\;\;d1 \cdot d2\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 9.2 \cdot 10^{-188}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 1.42 \cdot 10^{-11}:\\
\;\;\;\;\left(-d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 5.7 \cdot 10^{+128}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 9.0000000000000003e-269Initial program 86.1%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6498.6
Applied rewrites98.6%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6429.5
Applied rewrites29.5%
if 9.0000000000000003e-269 < d4 < 9.1999999999999999e-188 or 1.42e-11 < d4 < 5.70000000000000024e128Initial program 85.2%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6494.0
Applied rewrites94.0%
Taylor expanded in d3 around inf
*-commutativeN/A
associate-*r*N/A
lower-*.f64N/A
mul-1-negN/A
lower-neg.f6455.3
Applied rewrites55.3%
if 9.1999999999999999e-188 < d4 < 1.42e-11Initial program 74.9%
Taylor expanded in d1 around inf
unpow2N/A
associate-*r*N/A
lower-*.f64N/A
mul-1-negN/A
lower-neg.f6449.4
Applied rewrites49.4%
if 5.70000000000000024e128 < d4 Initial program 71.4%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6480.1
Applied rewrites80.1%
Final simplification43.4%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
(FPCore (d1 d2 d3 d4)
:precision binary64
(if (<= d4 -2.9e-272)
(* (- d2 d1) d1)
(if (<= d4 6e-152)
(* (- d2 d3) d1)
(if (<= d4 4.4e+100) (* (- (- d3) d1) d1) (* (+ d4 d2) d1)))))assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= -2.9e-272) {
tmp = (d2 - d1) * d1;
} else if (d4 <= 6e-152) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else if (d4 <= 4.4e+100) {
tmp = (-d3 - d1) * d1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= (-2.9d-272)) then
tmp = (d2 - d1) * d1
else if (d4 <= 6d-152) then
tmp = (d2 - d3) * d1
else if (d4 <= 4.4d+100) then
tmp = (-d3 - d1) * d1
else
tmp = (d4 + d2) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= -2.9e-272) {
tmp = (d2 - d1) * d1;
} else if (d4 <= 6e-152) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else if (d4 <= 4.4e+100) {
tmp = (-d3 - d1) * d1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= -2.9e-272: tmp = (d2 - d1) * d1 elif d4 <= 6e-152: tmp = (d2 - d3) * d1 elif d4 <= 4.4e+100: tmp = (-d3 - d1) * d1 else: tmp = (d4 + d2) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= -2.9e-272) tmp = Float64(Float64(d2 - d1) * d1); elseif (d4 <= 6e-152) tmp = Float64(Float64(d2 - d3) * d1); elseif (d4 <= 4.4e+100) tmp = Float64(Float64(Float64(-d3) - d1) * d1); else tmp = Float64(Float64(d4 + d2) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= -2.9e-272)
tmp = (d2 - d1) * d1;
elseif (d4 <= 6e-152)
tmp = (d2 - d3) * d1;
elseif (d4 <= 4.4e+100)
tmp = (-d3 - d1) * d1;
else
tmp = (d4 + d2) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, -2.9e-272], N[(N[(d2 - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 6e-152], N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 4.4e+100], N[(N[((-d3) - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq -2.9 \cdot 10^{-272}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 6 \cdot 10^{-152}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 4.4 \cdot 10^{+100}:\\
\;\;\;\;\left(\left(-d3\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 + d2\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < -2.89999999999999995e-272Initial program 84.9%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6481.8
Applied rewrites81.8%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites51.7%
if -2.89999999999999995e-272 < d4 < 6e-152Initial program 87.1%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6477.7
Applied rewrites77.7%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites77.7%
if 6e-152 < d4 < 4.4000000000000001e100Initial program 81.9%
Taylor expanded in d4 around 0
associate--r+N/A
distribute-lft-out--N/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6499.9
Applied rewrites99.9%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites66.5%
if 4.4000000000000001e100 < d4 Initial program 71.1%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6494.1
Applied rewrites94.1%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites89.7%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d1 -7.6e+80) (* (- (+ d4 d2) d1) d1) (if (<= d1 1.75e+111) (* (- (+ d4 d2) d3) d1) (* (- d4 d1) d1))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d1 <= -7.6e+80) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else if (d1 <= 1.75e+111) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
} else {
tmp = (d4 - d1) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d1 <= (-7.6d+80)) then
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1
else if (d1 <= 1.75d+111) then
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1
else
tmp = (d4 - d1) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d1 <= -7.6e+80) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else if (d1 <= 1.75e+111) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
} else {
tmp = (d4 - d1) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d1 <= -7.6e+80: tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1 elif d1 <= 1.75e+111: tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1 else: tmp = (d4 - d1) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d1 <= -7.6e+80) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1); elseif (d1 <= 1.75e+111) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d3) * d1); else tmp = Float64(Float64(d4 - d1) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d1 <= -7.6e+80)
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
elseif (d1 <= 1.75e+111)
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
else
tmp = (d4 - d1) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d1, -7.6e+80], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d1, 1.75e+111], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(d4 - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d1 \leq -7.6 \cdot 10^{+80}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d1 \leq 1.75 \cdot 10^{+111}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d1 < -7.59999999999999995e80Initial program 58.6%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6494.9
Applied rewrites94.9%
if -7.59999999999999995e80 < d1 < 1.7500000000000001e111Initial program 99.3%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6494.9
Applied rewrites94.9%
if 1.7500000000000001e111 < d1 Initial program 55.6%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6495.8
Applied rewrites95.8%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites86.9%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d3 -1.15e+80) (* (- d2 d3) d1) (if (<= d3 3.1e+234) (* (- (+ d4 d2) d1) d1) (* (- d4 d3) d1))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d3 <= -1.15e+80) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else if (d3 <= 3.1e+234) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else {
tmp = (d4 - d3) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d3 <= (-1.15d+80)) then
tmp = (d2 - d3) * d1
else if (d3 <= 3.1d+234) then
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1
else
tmp = (d4 - d3) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d3 <= -1.15e+80) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else if (d3 <= 3.1e+234) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else {
tmp = (d4 - d3) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d3 <= -1.15e+80: tmp = (d2 - d3) * d1 elif d3 <= 3.1e+234: tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1 else: tmp = (d4 - d3) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d3 <= -1.15e+80) tmp = Float64(Float64(d2 - d3) * d1); elseif (d3 <= 3.1e+234) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1); else tmp = Float64(Float64(d4 - d3) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d3 <= -1.15e+80)
tmp = (d2 - d3) * d1;
elseif (d3 <= 3.1e+234)
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
else
tmp = (d4 - d3) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d3, -1.15e+80], N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d3, 3.1e+234], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(d4 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d3 \leq -1.15 \cdot 10^{+80}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d3 \leq 3.1 \cdot 10^{+234}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 - d3\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d3 < -1.15000000000000002e80Initial program 69.7%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6490.7
Applied rewrites90.7%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites65.6%
if -1.15000000000000002e80 < d3 < 3.0999999999999999e234Initial program 86.1%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6490.6
Applied rewrites90.6%
if 3.0999999999999999e234 < d3 Initial program 76.0%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6491.9
Applied rewrites91.9%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites91.9%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d4 9e-269) (* d1 d2) (if (<= d4 5.7e+128) (* (- d3) d1) (* d4 d1))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 9e-269) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 5.7e+128) {
tmp = -d3 * d1;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= 9d-269) then
tmp = d1 * d2
else if (d4 <= 5.7d+128) then
tmp = -d3 * d1
else
tmp = d4 * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 9e-269) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 5.7e+128) {
tmp = -d3 * d1;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 9e-269: tmp = d1 * d2 elif d4 <= 5.7e+128: tmp = -d3 * d1 else: tmp = d4 * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 9e-269) tmp = Float64(d1 * d2); elseif (d4 <= 5.7e+128) tmp = Float64(Float64(-d3) * d1); else tmp = Float64(d4 * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= 9e-269)
tmp = d1 * d2;
elseif (d4 <= 5.7e+128)
tmp = -d3 * d1;
else
tmp = d4 * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, 9e-269], N[(d1 * d2), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 5.7e+128], N[((-d3) * d1), $MachinePrecision], N[(d4 * d1), $MachinePrecision]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq 9 \cdot 10^{-269}:\\
\;\;\;\;d1 \cdot d2\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 5.7 \cdot 10^{+128}:\\
\;\;\;\;\left(-d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 9.0000000000000003e-269Initial program 86.1%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6498.6
Applied rewrites98.6%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6429.5
Applied rewrites29.5%
if 9.0000000000000003e-269 < d4 < 5.70000000000000024e128Initial program 80.6%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6493.5
Applied rewrites93.5%
Taylor expanded in d3 around inf
*-commutativeN/A
associate-*r*N/A
lower-*.f64N/A
mul-1-negN/A
lower-neg.f6443.8
Applied rewrites43.8%
if 5.70000000000000024e128 < d4 Initial program 71.4%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6480.1
Applied rewrites80.1%
Final simplification41.3%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d4 3.7e+123) (* (- (- d2 d3) d1) d1) (* (- (+ d4 d2) d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 3.7e+123) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= 3.7d+123) then
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1
else
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 3.7e+123) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 3.7e+123: tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1 else: tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 3.7e+123) tmp = Float64(Float64(Float64(d2 - d3) - d1) * d1); else tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= 3.7e+123)
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
else
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, 3.7e+123], N[(N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq 3.7 \cdot 10^{+123}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d2 - d3\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 3.69999999999999996e123Initial program 84.9%
Taylor expanded in d4 around 0
associate--r+N/A
distribute-lft-out--N/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6481.2
Applied rewrites81.2%
if 3.69999999999999996e123 < d4 Initial program 69.7%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6493.8
Applied rewrites93.8%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d4 5e+128) (* (- d2 d3) d1) (* (+ d4 d2) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 5e+128) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= 5d+128) then
tmp = (d2 - d3) * d1
else
tmp = (d4 + d2) * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 5e+128) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else {
tmp = (d4 + d2) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 5e+128: tmp = (d2 - d3) * d1 else: tmp = (d4 + d2) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 5e+128) tmp = Float64(Float64(d2 - d3) * d1); else tmp = Float64(Float64(d4 + d2) * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= 5e+128)
tmp = (d2 - d3) * d1;
else
tmp = (d4 + d2) * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, 5e+128], N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq 5 \cdot 10^{+128}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 + d2\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 5e128Initial program 84.5%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6479.2
Applied rewrites79.2%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites58.9%
if 5e128 < d4 Initial program 71.4%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6493.7
Applied rewrites93.7%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites91.3%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d4 5e+130) (* (- d2 d3) d1) (* d4 d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 5e+130) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= 5d+130) then
tmp = (d2 - d3) * d1
else
tmp = d4 * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 5e+130) {
tmp = (d2 - d3) * d1;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 5e+130: tmp = (d2 - d3) * d1 else: tmp = d4 * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 5e+130) tmp = Float64(Float64(d2 - d3) * d1); else tmp = Float64(d4 * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= 5e+130)
tmp = (d2 - d3) * d1;
else
tmp = d4 * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, 5e+130], N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(d4 * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq 5 \cdot 10^{+130}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 4.9999999999999996e130Initial program 84.5%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6479.2
Applied rewrites79.2%
Taylor expanded in d4 around 0
Applied rewrites58.9%
if 4.9999999999999996e130 < d4 Initial program 71.4%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6480.1
Applied rewrites80.1%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d4 1.7e+124) (* d1 d2) (* d4 d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 1.7e+124) {
tmp = d1 * d2;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
real(8) :: tmp
if (d4 <= 1.7d+124) then
tmp = d1 * d2
else
tmp = d4 * d1
end if
code = tmp
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 1.7e+124) {
tmp = d1 * d2;
} else {
tmp = d4 * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 1.7e+124: tmp = d1 * d2 else: tmp = d4 * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 1.7e+124) tmp = Float64(d1 * d2); else tmp = Float64(d4 * d1); end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = 0.0;
if (d4 <= 1.7e+124)
tmp = d1 * d2;
else
tmp = d4 * d1;
end
tmp_2 = tmp;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := If[LessEqual[d4, 1.7e+124], N[(d1 * d2), $MachinePrecision], N[(d4 * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;d4 \leq 1.7 \cdot 10^{+124}:\\
\;\;\;\;d1 \cdot d2\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 1.7e124Initial program 84.9%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6497.1
Applied rewrites97.1%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6431.8
Applied rewrites31.8%
if 1.7e124 < d4 Initial program 69.7%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6478.3
Applied rewrites78.3%
Final simplification39.6%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (* d1 d2))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return d1 * d2;
}
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function.
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
code = d1 * d2
end function
assert d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4;
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return d1 * d2;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): return d1 * d2
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) return Float64(d1 * d2) end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp = code(d1, d2, d3, d4)
tmp = d1 * d2;
end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := N[(d1 * d2), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
d1 \cdot d2
\end{array}
Initial program 82.4%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f6497.2
Applied rewrites97.2%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6430.4
Applied rewrites30.4%
Final simplification30.4%
(FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (* d1 (- (+ (- d2 d3) d4) d1)))
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return d1 * (((d2 - d3) + d4) - d1);
}
real(8) function code(d1, d2, d3, d4)
real(8), intent (in) :: d1
real(8), intent (in) :: d2
real(8), intent (in) :: d3
real(8), intent (in) :: d4
code = d1 * (((d2 - d3) + d4) - d1)
end function
public static double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return d1 * (((d2 - d3) + d4) - d1);
}
def code(d1, d2, d3, d4): return d1 * (((d2 - d3) + d4) - d1)
function code(d1, d2, d3, d4) return Float64(d1 * Float64(Float64(Float64(d2 - d3) + d4) - d1)) end
function tmp = code(d1, d2, d3, d4) tmp = d1 * (((d2 - d3) + d4) - d1); end
code[d1_, d2_, d3_, d4_] := N[(d1 * N[(N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] + d4), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
\\
d1 \cdot \left(\left(\left(d2 - d3\right) + d4\right) - d1\right)
\end{array}
herbie shell --seed 2024329
(FPCore (d1 d2 d3 d4)
:name "FastMath dist4"
:precision binary64
:alt
(! :herbie-platform default (* d1 (- (+ (- d2 d3) d4) d1)))
(- (+ (- (* d1 d2) (* d1 d3)) (* d4 d1)) (* d1 d1)))