
(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 13 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 (fma d2 d1 (* (- (- d4 d1) d3) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
return fma(d2, d1, (((d4 - d1) - d3) * d1));
}
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) return fma(d2, d1, Float64(Float64(Float64(d4 - d1) - d3) * d1)) end
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. code[d1_, d2_, d3_, d4_] := N[(d2 * d1 + N[(N[(N[(d4 - d1), $MachinePrecision] - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\mathsf{fma}\left(d2, d1, \left(\left(d4 - d1\right) - d3\right) \cdot d1\right)
\end{array}
Initial program 90.6%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
lift--.f64N/A
associate-+l-N/A
associate--l-N/A
sub-negN/A
lift-*.f64N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower-neg.f64N/A
associate-+l-N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
distribute-lft-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6498.8
Applied rewrites98.8%
Final simplification98.8%
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 d1) (- (* d1 d2) (* d3 d1))) (* d1 d1)) INFINITY) (fma d1 (- d4 d1) (* (- d2 d3) d1)) (* (- (- d4 d3) d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if ((((d4 * d1) + ((d1 * d2) - (d3 * d1))) - (d1 * d1)) <= ((double) INFINITY)) {
tmp = fma(d1, (d4 - d1), ((d2 - d3) * d1));
} else {
tmp = ((d4 - d3) - 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(d4 * d1) + Float64(Float64(d1 * d2) - Float64(d3 * d1))) - Float64(d1 * d1)) <= Inf) tmp = fma(d1, Float64(d4 - d1), Float64(Float64(d2 - d3) * d1)); else tmp = Float64(Float64(Float64(d4 - d3) - 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[(d4 * d1), $MachinePrecision] + N[(N[(d1 * d2), $MachinePrecision] - N[(d3 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision]), $MachinePrecision] - N[(d1 * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], Infinity], N[(d1 * N[(d4 - d1), $MachinePrecision] + N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]), $MachinePrecision], N[(N[(N[(d4 - d3), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
\mathbf{if}\;\left(d4 \cdot d1 + \left(d1 \cdot d2 - d3 \cdot d1\right)\right) - d1 \cdot d1 \leq \infty:\\
\;\;\;\;\mathsf{fma}\left(d1, d4 - d1, \left(d2 - d3\right) \cdot d1\right)\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 - d3\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 100.0%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
associate--l+N/A
+-commutativeN/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
lower-fma.f64N/A
lower--.f64100.0
lift--.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/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 d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6422.2
Applied rewrites22.2%
Taylor expanded in d2 around 0
sub-negN/A
remove-double-negN/A
mul-1-negN/A
associate-*r*N/A
+-commutativeN/A
unpow2N/A
distribute-lft-inN/A
distribute-neg-inN/A
+-commutativeN/A
mul-1-negN/A
cancel-sign-sub-invN/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
distribute-lft-neg-inN/A
lower-*.f64N/A
Applied rewrites87.5%
Final simplification98.8%
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 3.8e+49) (* (- (- d2 d3) d1) d1) (if (<= d4 7.2e+113) (* (- (+ d4 d2) d3) 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 <= 3.8e+49) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else if (d4 <= 7.2e+113) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * 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 <= 3.8d+49) then
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1
else if (d4 <= 7.2d+113) then
tmp = ((d4 + d2) - d3) * 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 <= 3.8e+49) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else if (d4 <= 7.2e+113) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * 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 <= 3.8e+49: tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1 elif d4 <= 7.2e+113: tmp = ((d4 + d2) - d3) * 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 <= 3.8e+49) tmp = Float64(Float64(Float64(d2 - d3) - d1) * d1); elseif (d4 <= 7.2e+113) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d3) * 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 <= 3.8e+49)
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
elseif (d4 <= 7.2e+113)
tmp = ((d4 + d2) - d3) * 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, 3.8e+49], N[(N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 7.2e+113], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d3), $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 3.8 \cdot 10^{+49}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d2 - d3\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 7.2 \cdot 10^{+113}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 3.7999999999999999e49Initial program 92.3%
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--.f6482.8
Applied rewrites82.8%
if 3.7999999999999999e49 < d4 < 7.19999999999999984e113Initial program 100.0%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f64100.0
Applied rewrites100.0%
if 7.19999999999999984e113 < d4 Initial program 79.4%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6494.9
Applied rewrites94.9%
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 (* (- (+ d4 d2) d1) d1))) (if (<= d1 -5e+94) t_0 (if (<= d1 2.2e+59) (* (- (+ d4 d2) d3) d1) t_0))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = ((d4 + d2) - d1) * d1;
double tmp;
if (d1 <= -5e+94) {
tmp = t_0;
} else if (d1 <= 2.2e+59) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
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 = ((d4 + d2) - d1) * d1
if (d1 <= (-5d+94)) then
tmp = t_0
else if (d1 <= 2.2d+59) then
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1
else
tmp = t_0
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 = ((d4 + d2) - d1) * d1;
double tmp;
if (d1 <= -5e+94) {
tmp = t_0;
} else if (d1 <= 2.2e+59) {
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): t_0 = ((d4 + d2) - d1) * d1 tmp = 0 if d1 <= -5e+94: tmp = t_0 elif d1 <= 2.2e+59: tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1 else: tmp = t_0 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) t_0 = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1) tmp = 0.0 if (d1 <= -5e+94) tmp = t_0; elseif (d1 <= 2.2e+59) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d3) * d1); else tmp = t_0; end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
t_0 = ((d4 + d2) - d1) * d1;
tmp = 0.0;
if (d1 <= -5e+94)
tmp = t_0;
elseif (d1 <= 2.2e+59)
tmp = ((d4 + d2) - d3) * d1;
else
tmp = t_0;
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[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]}, If[LessEqual[d1, -5e+94], t$95$0, If[LessEqual[d1, 2.2e+59], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], t$95$0]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{if}\;d1 \leq -5 \cdot 10^{+94}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d1 \leq 2.2 \cdot 10^{+59}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\end{array}
\end{array}
if d1 < -5.0000000000000001e94 or 2.2e59 < d1 Initial program 69.6%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6491.0
Applied rewrites91.0%
if -5.0000000000000001e94 < d1 < 2.2e59Initial program 100.0%
Taylor expanded in d1 around 0
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6495.9
Applied rewrites95.9%
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 (* (- d4 d3) d1)))
(if (<= d3 -5.5e+109)
t_0
(if (<= d3 4.5e+87) (* (- (+ d4 d2) d1) d1) t_0))))assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = (d4 - d3) * d1;
double tmp;
if (d3 <= -5.5e+109) {
tmp = t_0;
} else if (d3 <= 4.5e+87) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
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 = (d4 - d3) * d1
if (d3 <= (-5.5d+109)) then
tmp = t_0
else if (d3 <= 4.5d+87) then
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1
else
tmp = t_0
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 = (d4 - d3) * d1;
double tmp;
if (d3 <= -5.5e+109) {
tmp = t_0;
} else if (d3 <= 4.5e+87) {
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): t_0 = (d4 - d3) * d1 tmp = 0 if d3 <= -5.5e+109: tmp = t_0 elif d3 <= 4.5e+87: tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1 else: tmp = t_0 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) t_0 = Float64(Float64(d4 - d3) * d1) tmp = 0.0 if (d3 <= -5.5e+109) tmp = t_0; elseif (d3 <= 4.5e+87) tmp = Float64(Float64(Float64(d4 + d2) - d1) * d1); else tmp = t_0; end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
t_0 = (d4 - d3) * d1;
tmp = 0.0;
if (d3 <= -5.5e+109)
tmp = t_0;
elseif (d3 <= 4.5e+87)
tmp = ((d4 + d2) - d1) * d1;
else
tmp = t_0;
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[(d4 - d3), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision]}, If[LessEqual[d3, -5.5e+109], t$95$0, If[LessEqual[d3, 4.5e+87], N[(N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], t$95$0]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \left(d4 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{if}\;d3 \leq -5.5 \cdot 10^{+109}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d3 \leq 4.5 \cdot 10^{+87}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 + d2\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\end{array}
\end{array}
if d3 < -5.4999999999999998e109 or 4.5000000000000003e87 < d3 Initial program 87.3%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6412.5
Applied rewrites12.5%
Taylor expanded in d2 around 0
sub-negN/A
remove-double-negN/A
mul-1-negN/A
associate-*r*N/A
+-commutativeN/A
unpow2N/A
distribute-lft-inN/A
distribute-neg-inN/A
+-commutativeN/A
mul-1-negN/A
cancel-sign-sub-invN/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
distribute-lft-neg-inN/A
lower-*.f64N/A
Applied rewrites86.3%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites79.9%
if -5.4999999999999998e109 < d3 < 4.5000000000000003e87Initial program 92.1%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6493.1
Applied rewrites93.1%
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 (* (- d1) d3))) (if (<= d3 -1e+110) t_0 (if (<= d3 1.08e+182) (* (+ d4 d2) d1) t_0))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double t_0 = -d1 * d3;
double tmp;
if (d3 <= -1e+110) {
tmp = t_0;
} else if (d3 <= 1.08e+182) {
tmp = (d4 + d2) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
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 = -d1 * d3
if (d3 <= (-1d+110)) then
tmp = t_0
else if (d3 <= 1.08d+182) then
tmp = (d4 + d2) * d1
else
tmp = t_0
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 = -d1 * d3;
double tmp;
if (d3 <= -1e+110) {
tmp = t_0;
} else if (d3 <= 1.08e+182) {
tmp = (d4 + d2) * d1;
} else {
tmp = t_0;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): t_0 = -d1 * d3 tmp = 0 if d3 <= -1e+110: tmp = t_0 elif d3 <= 1.08e+182: tmp = (d4 + d2) * d1 else: tmp = t_0 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) t_0 = Float64(Float64(-d1) * d3) tmp = 0.0 if (d3 <= -1e+110) tmp = t_0; elseif (d3 <= 1.08e+182) tmp = Float64(Float64(d4 + d2) * d1); else tmp = t_0; end return tmp end
d1, d2, d3, d4 = num2cell(sort([d1, d2, d3, d4])){:}
function tmp_2 = code(d1, d2, d3, d4)
t_0 = -d1 * d3;
tmp = 0.0;
if (d3 <= -1e+110)
tmp = t_0;
elseif (d3 <= 1.08e+182)
tmp = (d4 + d2) * d1;
else
tmp = t_0;
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[((-d1) * d3), $MachinePrecision]}, If[LessEqual[d3, -1e+110], t$95$0, If[LessEqual[d3, 1.08e+182], N[(N[(d4 + d2), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], t$95$0]]]
\begin{array}{l}
[d1, d2, d3, d4] = \mathsf{sort}([d1, d2, d3, d4])\\
\\
\begin{array}{l}
t_0 := \left(-d1\right) \cdot d3\\
\mathbf{if}\;d3 \leq -1 \cdot 10^{+110}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\mathbf{elif}\;d3 \leq 1.08 \cdot 10^{+182}:\\
\;\;\;\;\left(d4 + d2\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;t\_0\\
\end{array}
\end{array}
if d3 < -1e110 or 1.08000000000000003e182 < d3 Initial program 88.9%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6428.6
Applied rewrites28.6%
Applied rewrites28.6%
Taylor expanded in d3 around inf
*-commutativeN/A
associate-*r*N/A
lower-*.f64N/A
mul-1-negN/A
lower-neg.f6477.5
Applied rewrites77.5%
if -1e110 < d3 < 1.08000000000000003e182Initial program 91.1%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6490.7
Applied rewrites90.7%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites69.6%
Final simplification71.5%
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 -1.6e-190) (* d1 d2) (if (<= d4 4.8e+104) (* (- d1) d3) (* d4 d1))))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= -1.6e-190) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 4.8e+104) {
tmp = -d1 * d3;
} 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 <= (-1.6d-190)) then
tmp = d1 * d2
else if (d4 <= 4.8d+104) then
tmp = -d1 * d3
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 <= -1.6e-190) {
tmp = d1 * d2;
} else if (d4 <= 4.8e+104) {
tmp = -d1 * d3;
} 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 <= -1.6e-190: tmp = d1 * d2 elif d4 <= 4.8e+104: tmp = -d1 * d3 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 <= -1.6e-190) tmp = Float64(d1 * d2); elseif (d4 <= 4.8e+104) tmp = Float64(Float64(-d1) * d3); 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 <= -1.6e-190)
tmp = d1 * d2;
elseif (d4 <= 4.8e+104)
tmp = -d1 * d3;
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, -1.6e-190], N[(d1 * d2), $MachinePrecision], If[LessEqual[d4, 4.8e+104], N[((-d1) * d3), $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 -1.6 \cdot 10^{-190}:\\
\;\;\;\;d1 \cdot d2\\
\mathbf{elif}\;d4 \leq 4.8 \cdot 10^{+104}:\\
\;\;\;\;\left(-d1\right) \cdot d3\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < -1.6e-190Initial program 97.1%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
lift--.f64N/A
associate-+l-N/A
associate--l-N/A
sub-negN/A
lift-*.f64N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower-neg.f64N/A
associate-+l-N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
distribute-lft-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6499.0
Applied rewrites99.0%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6432.0
Applied rewrites32.0%
if -1.6e-190 < d4 < 4.8e104Initial program 88.2%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6468.1
Applied rewrites68.1%
Applied rewrites68.1%
Taylor expanded in d3 around inf
*-commutativeN/A
associate-*r*N/A
lower-*.f64N/A
mul-1-negN/A
lower-neg.f6437.2
Applied rewrites37.2%
if 4.8e104 < d4 Initial program 80.4%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6465.3
Applied rewrites65.3%
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 (if (<= d4 4600000000.0) (* (- (- d2 d3) d1) d1) (* (- (- d4 d3) d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 4600000000.0) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else {
tmp = ((d4 - d3) - 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 <= 4600000000.0d0) then
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1
else
tmp = ((d4 - d3) - 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 <= 4600000000.0) {
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
} else {
tmp = ((d4 - d3) - d1) * d1;
}
return tmp;
}
[d1, d2, d3, d4] = sort([d1, d2, d3, d4]) def code(d1, d2, d3, d4): tmp = 0 if d4 <= 4600000000.0: tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1 else: tmp = ((d4 - d3) - d1) * d1 return tmp
d1, d2, d3, d4 = sort([d1, d2, d3, d4]) function code(d1, d2, d3, d4) tmp = 0.0 if (d4 <= 4600000000.0) tmp = Float64(Float64(Float64(d2 - d3) - d1) * d1); else tmp = Float64(Float64(Float64(d4 - d3) - 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 <= 4600000000.0)
tmp = ((d2 - d3) - d1) * d1;
else
tmp = ((d4 - d3) - 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, 4600000000.0], N[(N[(N[(d2 - d3), $MachinePrecision] - d1), $MachinePrecision] * d1), $MachinePrecision], N[(N[(N[(d4 - d3), $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 4600000000:\\
\;\;\;\;\left(\left(d2 - d3\right) - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(\left(d4 - d3\right) - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 4.6e9Initial program 93.0%
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--.f6482.9
Applied rewrites82.9%
if 4.6e9 < d4 Initial program 81.8%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6451.6
Applied rewrites51.6%
Taylor expanded in d2 around 0
sub-negN/A
remove-double-negN/A
mul-1-negN/A
associate-*r*N/A
+-commutativeN/A
unpow2N/A
distribute-lft-inN/A
distribute-neg-inN/A
+-commutativeN/A
mul-1-negN/A
cancel-sign-sub-invN/A
distribute-lft-out--N/A
*-commutativeN/A
distribute-lft-neg-inN/A
lower-*.f64N/A
Applied rewrites79.8%
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 1.06e+105) (* (- 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 (d4 <= 1.06e+105) {
tmp = (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 (d4 <= 1.06d+105) then
tmp = (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 (d4 <= 1.06e+105) {
tmp = (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 d4 <= 1.06e+105: tmp = (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 (d4 <= 1.06e+105) tmp = Float64(Float64(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 (d4 <= 1.06e+105)
tmp = (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[d4, 1.06e+105], N[(N[(d2 - 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}\;d4 \leq 1.06 \cdot 10^{+105}:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d3\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 1.06e105Initial program 92.5%
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--.f6483.3
Applied rewrites83.3%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites64.6%
if 1.06e105 < d4 Initial program 80.4%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6492.9
Applied rewrites92.9%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites75.1%
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 4600000000.0) (* (- d2 d1) d1) (* (- d4 d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d4 <= 4600000000.0) {
tmp = (d2 - d1) * 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 (d4 <= 4600000000.0d0) then
tmp = (d2 - d1) * 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 (d4 <= 4600000000.0) {
tmp = (d2 - d1) * 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 d4 <= 4600000000.0: tmp = (d2 - d1) * 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 (d4 <= 4600000000.0) tmp = Float64(Float64(d2 - d1) * 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 (d4 <= 4600000000.0)
tmp = (d2 - d1) * 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[d4, 4600000000.0], N[(N[(d2 - d1), $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}\;d4 \leq 4600000000:\\
\;\;\;\;\left(d2 - d1\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 4.6e9Initial program 93.0%
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--.f6482.9
Applied rewrites82.9%
Taylor expanded in d3 around 0
Applied rewrites56.0%
if 4.6e9 < d4 Initial program 81.8%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6485.9
Applied rewrites85.9%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites65.6%
NOTE: d1, d2, d3, and d4 should be sorted in increasing order before calling this function. (FPCore (d1 d2 d3 d4) :precision binary64 (if (<= d2 -220.0) (* (+ d4 d2) d1) (* (- d4 d1) d1)))
assert(d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4);
double code(double d1, double d2, double d3, double d4) {
double tmp;
if (d2 <= -220.0) {
tmp = (d4 + d2) * 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 (d2 <= (-220.0d0)) then
tmp = (d4 + d2) * 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 (d2 <= -220.0) {
tmp = (d4 + d2) * 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 d2 <= -220.0: tmp = (d4 + d2) * 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 (d2 <= -220.0) tmp = Float64(Float64(d4 + d2) * 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 (d2 <= -220.0)
tmp = (d4 + d2) * 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[d2, -220.0], N[(N[(d4 + d2), $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}\;d2 \leq -220:\\
\;\;\;\;\left(d4 + d2\right) \cdot d1\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;\left(d4 - d1\right) \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d2 < -220Initial program 91.2%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6494.1
Applied rewrites94.1%
Taylor expanded in d1 around 0
Applied rewrites82.7%
if -220 < d2 Initial program 90.4%
Taylor expanded in d3 around 0
distribute-lft-outN/A
unpow2N/A
distribute-lft-out--N/A
unsub-negN/A
mul-1-negN/A
associate-+r+N/A
*-commutativeN/A
lower-*.f64N/A
associate-+r+N/A
mul-1-negN/A
unsub-negN/A
lower--.f64N/A
+-commutativeN/A
lower-+.f6470.1
Applied rewrites70.1%
Taylor expanded in d2 around 0
Applied rewrites50.5%
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 4600000000.0) (* 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 <= 4600000000.0) {
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 <= 4600000000.0d0) 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 <= 4600000000.0) {
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 <= 4600000000.0: 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 <= 4600000000.0) 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 <= 4600000000.0)
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, 4600000000.0], 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 4600000000:\\
\;\;\;\;d1 \cdot d2\\
\mathbf{else}:\\
\;\;\;\;d4 \cdot d1\\
\end{array}
\end{array}
if d4 < 4.6e9Initial program 93.0%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
lift--.f64N/A
associate-+l-N/A
associate--l-N/A
sub-negN/A
lift-*.f64N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower-neg.f64N/A
associate-+l-N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
distribute-lft-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6498.5
Applied rewrites98.5%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6436.1
Applied rewrites36.1%
if 4.6e9 < d4 Initial program 81.8%
Taylor expanded in d4 around inf
*-commutativeN/A
lower-*.f6451.6
Applied rewrites51.6%
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 90.6%
lift--.f64N/A
lift-+.f64N/A
lift--.f64N/A
associate-+l-N/A
associate--l-N/A
sub-negN/A
lift-*.f64N/A
*-commutativeN/A
lower-fma.f64N/A
lower-neg.f64N/A
associate-+l-N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
lift-*.f64N/A
distribute-rgt-out--N/A
distribute-lft-out--N/A
lower-*.f64N/A
lower--.f64N/A
lower--.f6498.8
Applied rewrites98.8%
Taylor expanded in d2 around inf
lower-*.f6433.4
Applied rewrites33.4%
(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 2024331
(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)))