]> git.sesse.net Git - stockfish/blob - src/search.cpp
6785ba4c6b44d2bb3db6fc42bde736971fcd6d09
[stockfish] / src / search.cpp
1 /*
2   Stockfish, a UCI chess playing engine derived from Glaurung 2.1
3   Copyright (C) 2004-2022 The Stockfish developers (see AUTHORS file)
4
5   Stockfish is free software: you can redistribute it and/or modify
6   it under the terms of the GNU General Public License as published by
7   the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8   (at your option) any later version.
9
10   Stockfish is distributed in the hope that it will be useful,
11   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13   GNU General Public License for more details.
14
15   You should have received a copy of the GNU General Public License
16   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17 */
18
19 #include <algorithm>
20 #include <cassert>
21 #include <cmath>
22 #include <cstring>   // For std::memset
23 #include <iostream>
24 #include <sstream>
25
26 #include "evaluate.h"
27 #include "misc.h"
28 #include "movegen.h"
29 #include "movepick.h"
30 #include "position.h"
31 #include "search.h"
32 #include "thread.h"
33 #include "timeman.h"
34 #include "tt.h"
35 #include "uci.h"
36 #include "syzygy/tbprobe.h"
37
38 namespace Stockfish {
39
40 namespace Search {
41
42   LimitsType Limits;
43 }
44
45 namespace Tablebases {
46
47   int Cardinality;
48   bool RootInTB;
49   bool UseRule50;
50   Depth ProbeDepth;
51 }
52
53 namespace TB = Tablebases;
54
55 using std::string;
56 using Eval::evaluate;
57 using namespace Search;
58
59 namespace {
60
61   // Different node types, used as a template parameter
62   enum NodeType { NonPV, PV, Root };
63
64   // Futility margin
65   Value futility_margin(Depth d, bool improving) {
66     return Value(168 * (d - improving));
67   }
68
69   // Reductions lookup table, initialized at startup
70   int Reductions[MAX_MOVES]; // [depth or moveNumber]
71
72   Depth reduction(bool i, Depth d, int mn, Value delta, Value rootDelta) {
73     int r = Reductions[d] * Reductions[mn];
74     return (r + 1463 - int(delta) * 1024 / int(rootDelta)) / 1024 + (!i && r > 1010);
75   }
76
77   constexpr int futility_move_count(bool improving, Depth depth) {
78     return (3 + depth * depth) / (2 - improving);
79   }
80
81   // History and stats update bonus, based on depth
82   int stat_bonus(Depth d) {
83     return std::min((9 * d + 270) * d - 311 , 2145);
84   }
85
86   // Add a small random component to draw evaluations to avoid 3-fold blindness
87   Value value_draw(Thread* thisThread) {
88     return VALUE_DRAW + Value(2 * (thisThread->nodes & 1) - 1);
89   }
90
91   // Skill structure is used to implement strength limit. If we have an uci_elo then
92   // we convert it to a suitable fractional skill level using anchoring to CCRL Elo
93   // (goldfish 1.13 = 2000) and a fit through Ordo derived Elo for match (TC 60+0.6)
94   // results spanning a wide range of k values.
95   struct Skill {
96     Skill(int skill_level, int uci_elo) {
97         if (uci_elo)
98             level = std::clamp(std::pow((uci_elo - 1346.6) / 143.4, 1 / 0.806), 0.0, 20.0);
99         else
100             level = double(skill_level);
101     }
102     bool enabled() const { return level < 20.0; }
103     bool time_to_pick(Depth depth) const { return depth == 1 + int(level); }
104     Move pick_best(size_t multiPV);
105
106     double level;
107     Move best = MOVE_NONE;
108   };
109
110   template <NodeType nodeType>
111   Value search(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth, bool cutNode);
112
113   template <NodeType nodeType>
114   Value qsearch(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth = 0);
115
116   Value value_to_tt(Value v, int ply);
117   Value value_from_tt(Value v, int ply, int r50c);
118   void update_pv(Move* pv, Move move, Move* childPv);
119   void update_continuation_histories(Stack* ss, Piece pc, Square to, int bonus);
120   void update_quiet_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move, int bonus);
121   void update_all_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move bestMove, Value bestValue, Value beta, Square prevSq,
122                         Move* quietsSearched, int quietCount, Move* capturesSearched, int captureCount, Depth depth);
123
124   // perft() is our utility to verify move generation. All the leaf nodes up
125   // to the given depth are generated and counted, and the sum is returned.
126   template<bool Root>
127   uint64_t perft(Position& pos, Depth depth) {
128
129     StateInfo st;
130     ASSERT_ALIGNED(&st, Eval::NNUE::CacheLineSize);
131
132     uint64_t cnt, nodes = 0;
133     const bool leaf = (depth == 2);
134
135     for (const auto& m : MoveList<LEGAL>(pos))
136     {
137         if (Root && depth <= 1)
138             cnt = 1, nodes++;
139         else
140         {
141             pos.do_move(m, st);
142             cnt = leaf ? MoveList<LEGAL>(pos).size() : perft<false>(pos, depth - 1);
143             nodes += cnt;
144             pos.undo_move(m);
145         }
146         if (Root)
147             sync_cout << UCI::move(m, pos.is_chess960()) << ": " << cnt << sync_endl;
148     }
149     return nodes;
150   }
151
152 } // namespace
153
154
155 /// Search::init() is called at startup to initialize various lookup tables
156
157 void Search::init() {
158
159   for (int i = 1; i < MAX_MOVES; ++i)
160       Reductions[i] = int((20.81 + std::log(Threads.size()) / 2) * std::log(i));
161 }
162
163
164 /// Search::clear() resets search state to its initial value
165
166 void Search::clear() {
167
168   Threads.main()->wait_for_search_finished();
169
170   Time.availableNodes = 0;
171   TT.clear();
172   Threads.clear();
173   Tablebases::init(Options["SyzygyPath"]); // Free mapped files
174 }
175
176
177 /// MainThread::search() is started when the program receives the UCI 'go'
178 /// command. It searches from the root position and outputs the "bestmove".
179
180 void MainThread::search() {
181
182   if (Limits.perft)
183   {
184       nodes = perft<true>(rootPos, Limits.perft);
185       sync_cout << "\nNodes searched: " << nodes << "\n" << sync_endl;
186       return;
187   }
188
189   Color us = rootPos.side_to_move();
190   Time.init(Limits, us, rootPos.game_ply());
191   TT.new_search();
192
193   Eval::NNUE::verify();
194
195   if (rootMoves.empty())
196   {
197       rootMoves.emplace_back(MOVE_NONE);
198       sync_cout << "info depth 0 score "
199                 << UCI::value(rootPos.checkers() ? -VALUE_MATE : VALUE_DRAW)
200                 << sync_endl;
201   }
202   else
203   {
204       Threads.start_searching(); // start non-main threads
205       Thread::search();          // main thread start searching
206   }
207
208   // When we reach the maximum depth, we can arrive here without a raise of
209   // Threads.stop. However, if we are pondering or in an infinite search,
210   // the UCI protocol states that we shouldn't print the best move before the
211   // GUI sends a "stop" or "ponderhit" command. We therefore simply wait here
212   // until the GUI sends one of those commands.
213
214   while (!Threads.stop && (ponder || Limits.infinite))
215   {} // Busy wait for a stop or a ponder reset
216
217   // Stop the threads if not already stopped (also raise the stop if
218   // "ponderhit" just reset Threads.ponder).
219   Threads.stop = true;
220
221   // Wait until all threads have finished
222   Threads.wait_for_search_finished();
223
224   // When playing in 'nodes as time' mode, subtract the searched nodes from
225   // the available ones before exiting.
226   if (Limits.npmsec)
227       Time.availableNodes += Limits.inc[us] - Threads.nodes_searched();
228
229   Thread* bestThread = this;
230   Skill skill = Skill(Options["Skill Level"], Options["UCI_LimitStrength"] ? int(Options["UCI_Elo"]) : 0);
231
232   if (   int(Options["MultiPV"]) == 1
233       && !Limits.depth
234       && !skill.enabled()
235       && rootMoves[0].pv[0] != MOVE_NONE)
236       bestThread = Threads.get_best_thread();
237
238   bestPreviousScore = bestThread->rootMoves[0].score;
239   bestPreviousAverageScore = bestThread->rootMoves[0].averageScore;
240
241   // Send again PV info if we have a new best thread
242   if (bestThread != this)
243       sync_cout << UCI::pv(bestThread->rootPos, bestThread->completedDepth, -VALUE_INFINITE, VALUE_INFINITE) << sync_endl;
244
245   sync_cout << "bestmove " << UCI::move(bestThread->rootMoves[0].pv[0], rootPos.is_chess960());
246
247   if (bestThread->rootMoves[0].pv.size() > 1 || bestThread->rootMoves[0].extract_ponder_from_tt(rootPos))
248       std::cout << " ponder " << UCI::move(bestThread->rootMoves[0].pv[1], rootPos.is_chess960());
249
250   std::cout << sync_endl;
251 }
252
253
254 /// Thread::search() is the main iterative deepening loop. It calls search()
255 /// repeatedly with increasing depth until the allocated thinking time has been
256 /// consumed, the user stops the search, or the maximum search depth is reached.
257
258 void Thread::search() {
259
260   // To allow access to (ss-7) up to (ss+2), the stack must be oversized.
261   // The former is needed to allow update_continuation_histories(ss-1, ...),
262   // which accesses its argument at ss-6, also near the root.
263   // The latter is needed for statScore and killer initialization.
264   Stack stack[MAX_PLY+10], *ss = stack+7;
265   Move  pv[MAX_PLY+1];
266   Value alpha, beta, delta;
267   Move  lastBestMove = MOVE_NONE;
268   Depth lastBestMoveDepth = 0;
269   MainThread* mainThread = (this == Threads.main() ? Threads.main() : nullptr);
270   double timeReduction = 1, totBestMoveChanges = 0;
271   Color us = rootPos.side_to_move();
272   int iterIdx = 0;
273
274   std::memset(ss-7, 0, 10 * sizeof(Stack));
275   for (int i = 7; i > 0; i--)
276       (ss-i)->continuationHistory = &this->continuationHistory[0][0][NO_PIECE][0]; // Use as a sentinel
277
278   for (int i = 0; i <= MAX_PLY + 2; ++i)
279       (ss+i)->ply = i;
280
281   ss->pv = pv;
282
283   bestValue = delta = alpha = -VALUE_INFINITE;
284   beta = VALUE_INFINITE;
285
286   if (mainThread)
287   {
288       if (mainThread->bestPreviousScore == VALUE_INFINITE)
289           for (int i = 0; i < 4; ++i)
290               mainThread->iterValue[i] = VALUE_ZERO;
291       else
292           for (int i = 0; i < 4; ++i)
293               mainThread->iterValue[i] = mainThread->bestPreviousScore;
294   }
295
296   size_t multiPV = size_t(Options["MultiPV"]);
297   Skill skill(Options["Skill Level"], Options["UCI_LimitStrength"] ? int(Options["UCI_Elo"]) : 0);
298
299   // When playing with strength handicap enable MultiPV search that we will
300   // use behind the scenes to retrieve a set of possible moves.
301   if (skill.enabled())
302       multiPV = std::max(multiPV, (size_t)4);
303
304   multiPV = std::min(multiPV, rootMoves.size());
305
306   complexityAverage.set(202, 1);
307
308   trend         = SCORE_ZERO;
309   optimism[ us] = Value(39);
310   optimism[~us] = -optimism[us];
311
312   int searchAgainCounter = 0;
313
314   // Iterative deepening loop until requested to stop or the target depth is reached
315   while (   ++rootDepth < MAX_PLY
316          && !Threads.stop
317          && !(Limits.depth && mainThread && rootDepth > Limits.depth))
318   {
319       // Age out PV variability metric
320       if (mainThread)
321           totBestMoveChanges /= 2;
322
323       // Save the last iteration's scores before first PV line is searched and
324       // all the move scores except the (new) PV are set to -VALUE_INFINITE.
325       for (RootMove& rm : rootMoves)
326           rm.previousScore = rm.score;
327
328       size_t pvFirst = 0;
329       pvLast = 0;
330
331       if (!Threads.increaseDepth)
332          searchAgainCounter++;
333
334       // MultiPV loop. We perform a full root search for each PV line
335       for (pvIdx = 0; pvIdx < multiPV && !Threads.stop; ++pvIdx)
336       {
337           if (pvIdx == pvLast)
338           {
339               pvFirst = pvLast;
340               for (pvLast++; pvLast < rootMoves.size(); pvLast++)
341                   if (rootMoves[pvLast].tbRank != rootMoves[pvFirst].tbRank)
342                       break;
343           }
344
345           // Reset UCI info selDepth for each depth and each PV line
346           selDepth = 0;
347
348           // Reset aspiration window starting size
349           if (rootDepth >= 4)
350           {
351               Value prev = rootMoves[pvIdx].averageScore;
352               delta = Value(16) + int(prev) * prev / 19178;
353               alpha = std::max(prev - delta,-VALUE_INFINITE);
354               beta  = std::min(prev + delta, VALUE_INFINITE);
355
356               // Adjust trend and optimism based on root move's previousScore
357               int tr = sigmoid(prev, 3, 8, 90, 125, 1);
358               trend = (us == WHITE ?  make_score(tr, tr / 2)
359                                    : -make_score(tr, tr / 2));
360
361               int opt = sigmoid(prev, 8, 17, 144, 13966, 183);
362               optimism[ us] = Value(opt);
363               optimism[~us] = -optimism[us];
364           }
365
366           // Start with a small aspiration window and, in the case of a fail
367           // high/low, re-search with a bigger window until we don't fail
368           // high/low anymore.
369           int failedHighCnt = 0;
370           while (true)
371           {
372               Depth adjustedDepth = std::max(1, rootDepth - failedHighCnt - searchAgainCounter);
373               bestValue = Stockfish::search<Root>(rootPos, ss, alpha, beta, adjustedDepth, false);
374
375               // Bring the best move to the front. It is critical that sorting
376               // is done with a stable algorithm because all the values but the
377               // first and eventually the new best one are set to -VALUE_INFINITE
378               // and we want to keep the same order for all the moves except the
379               // new PV that goes to the front. Note that in case of MultiPV
380               // search the already searched PV lines are preserved.
381               std::stable_sort(rootMoves.begin() + pvIdx, rootMoves.begin() + pvLast);
382
383               // If search has been stopped, we break immediately. Sorting is
384               // safe because RootMoves is still valid, although it refers to
385               // the previous iteration.
386               if (Threads.stop)
387                   break;
388
389               // When failing high/low give some update (without cluttering
390               // the UI) before a re-search.
391               if (   mainThread
392                   && multiPV == 1
393                   && (bestValue <= alpha || bestValue >= beta)
394                   && Time.elapsed() > 3000)
395                   sync_cout << UCI::pv(rootPos, rootDepth, alpha, beta) << sync_endl;
396
397               // In case of failing low/high increase aspiration window and
398               // re-search, otherwise exit the loop.
399               if (bestValue <= alpha)
400               {
401                   beta = (alpha + beta) / 2;
402                   alpha = std::max(bestValue - delta, -VALUE_INFINITE);
403
404                   failedHighCnt = 0;
405                   if (mainThread)
406                       mainThread->stopOnPonderhit = false;
407               }
408               else if (bestValue >= beta)
409               {
410                   beta = std::min(bestValue + delta, VALUE_INFINITE);
411                   ++failedHighCnt;
412               }
413               else
414                   break;
415
416               delta += delta / 4 + 2;
417
418               assert(alpha >= -VALUE_INFINITE && beta <= VALUE_INFINITE);
419           }
420
421           // Sort the PV lines searched so far and update the GUI
422           std::stable_sort(rootMoves.begin() + pvFirst, rootMoves.begin() + pvIdx + 1);
423
424           if (    mainThread
425               && (Threads.stop || pvIdx + 1 == multiPV || Time.elapsed() > 3000))
426               sync_cout << UCI::pv(rootPos, rootDepth, alpha, beta) << sync_endl;
427       }
428
429       if (!Threads.stop)
430           completedDepth = rootDepth;
431
432       if (rootMoves[0].pv[0] != lastBestMove) {
433          lastBestMove = rootMoves[0].pv[0];
434          lastBestMoveDepth = rootDepth;
435       }
436
437       // Have we found a "mate in x"?
438       if (   Limits.mate
439           && bestValue >= VALUE_MATE_IN_MAX_PLY
440           && VALUE_MATE - bestValue <= 2 * Limits.mate)
441           Threads.stop = true;
442
443       if (!mainThread)
444           continue;
445
446       // If skill level is enabled and time is up, pick a sub-optimal best move
447       if (skill.enabled() && skill.time_to_pick(rootDepth))
448           skill.pick_best(multiPV);
449
450       // Use part of the gained time from a previous stable move for the current move
451       for (Thread* th : Threads)
452       {
453           totBestMoveChanges += th->bestMoveChanges;
454           th->bestMoveChanges = 0;
455       }
456
457       // Do we have time for the next iteration? Can we stop searching now?
458       if (    Limits.use_time_management()
459           && !Threads.stop
460           && !mainThread->stopOnPonderhit)
461       {
462           double fallingEval = (69 + 12 * (mainThread->bestPreviousAverageScore - bestValue)
463                                     +  6 * (mainThread->iterValue[iterIdx] - bestValue)) / 781.4;
464           fallingEval = std::clamp(fallingEval, 0.5, 1.5);
465
466           // If the bestMove is stable over several iterations, reduce time accordingly
467           timeReduction = lastBestMoveDepth + 10 < completedDepth ? 1.63 : 0.73;
468           double reduction = (1.56 + mainThread->previousTimeReduction) / (2.20 * timeReduction);
469           double bestMoveInstability = 1.073 + std::max(1.0, 2.25 - 9.9 / rootDepth)
470                                               * totBestMoveChanges / Threads.size();
471           int complexity = mainThread->complexityAverage.value();
472           double complexPosition = std::clamp(1.0 + (complexity - 326) / 1618.1, 0.5, 1.5);
473
474           double totalTime = Time.optimum() * fallingEval * reduction * bestMoveInstability * complexPosition;
475
476           // Cap used time in case of a single legal move for a better viewer experience in tournaments
477           // yielding correct scores and sufficiently fast moves.
478           if (rootMoves.size() == 1)
479               totalTime = std::min(500.0, totalTime);
480
481           // Stop the search if we have exceeded the totalTime
482           if (Time.elapsed() > totalTime)
483           {
484               // If we are allowed to ponder do not stop the search now but
485               // keep pondering until the GUI sends "ponderhit" or "stop".
486               if (mainThread->ponder)
487                   mainThread->stopOnPonderhit = true;
488               else
489                   Threads.stop = true;
490           }
491           else if (   Threads.increaseDepth
492                    && !mainThread->ponder
493                    && Time.elapsed() > totalTime * 0.43)
494                    Threads.increaseDepth = false;
495           else
496                    Threads.increaseDepth = true;
497       }
498
499       mainThread->iterValue[iterIdx] = bestValue;
500       iterIdx = (iterIdx + 1) & 3;
501   }
502
503   if (!mainThread)
504       return;
505
506   mainThread->previousTimeReduction = timeReduction;
507
508   // If skill level is enabled, swap best PV line with the sub-optimal one
509   if (skill.enabled())
510       std::swap(rootMoves[0], *std::find(rootMoves.begin(), rootMoves.end(),
511                 skill.best ? skill.best : skill.pick_best(multiPV)));
512 }
513
514
515 namespace {
516
517   // search<>() is the main search function for both PV and non-PV nodes
518
519   template <NodeType nodeType>
520   Value search(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth, bool cutNode) {
521
522     constexpr bool PvNode = nodeType != NonPV;
523     constexpr bool rootNode = nodeType == Root;
524     const Depth maxNextDepth = rootNode ? depth : depth + 1;
525
526     // Check if we have an upcoming move which draws by repetition, or
527     // if the opponent had an alternative move earlier to this position.
528     if (   !rootNode
529         && pos.rule50_count() >= 3
530         && alpha < VALUE_DRAW
531         && pos.has_game_cycle(ss->ply))
532     {
533         alpha = value_draw(pos.this_thread());
534         if (alpha >= beta)
535             return alpha;
536     }
537
538     // Dive into quiescence search when the depth reaches zero
539     if (depth <= 0)
540         return qsearch<PvNode ? PV : NonPV>(pos, ss, alpha, beta);
541
542     assert(-VALUE_INFINITE <= alpha && alpha < beta && beta <= VALUE_INFINITE);
543     assert(PvNode || (alpha == beta - 1));
544     assert(0 < depth && depth < MAX_PLY);
545     assert(!(PvNode && cutNode));
546
547     Move pv[MAX_PLY+1], capturesSearched[32], quietsSearched[64];
548     StateInfo st;
549     ASSERT_ALIGNED(&st, Eval::NNUE::CacheLineSize);
550
551     TTEntry* tte;
552     Key posKey;
553     Move ttMove, move, excludedMove, bestMove;
554     Depth extension, newDepth;
555     Value bestValue, value, ttValue, eval, maxValue, probCutBeta;
556     bool givesCheck, improving, didLMR, priorCapture;
557     bool captureOrPromotion, doFullDepthSearch, moveCountPruning, ttCapture;
558     Piece movedPiece;
559     int moveCount, captureCount, quietCount, bestMoveCount, improvement, complexity;
560
561     // Step 1. Initialize node
562     Thread* thisThread = pos.this_thread();
563     ss->inCheck        = pos.checkers();
564     priorCapture       = pos.captured_piece();
565     Color us           = pos.side_to_move();
566     moveCount          = bestMoveCount = captureCount = quietCount = ss->moveCount = 0;
567     bestValue          = -VALUE_INFINITE;
568     maxValue           = VALUE_INFINITE;
569
570     // Check for the available remaining time
571     if (thisThread == Threads.main())
572         static_cast<MainThread*>(thisThread)->check_time();
573
574     // Used to send selDepth info to GUI (selDepth counts from 1, ply from 0)
575     if (PvNode && thisThread->selDepth < ss->ply + 1)
576         thisThread->selDepth = ss->ply + 1;
577
578     if (!rootNode)
579     {
580         // Step 2. Check for aborted search and immediate draw
581         if (   Threads.stop.load(std::memory_order_relaxed)
582             || pos.is_draw(ss->ply)
583             || ss->ply >= MAX_PLY)
584             return (ss->ply >= MAX_PLY && !ss->inCheck) ? evaluate(pos)
585                                                         : value_draw(pos.this_thread());
586
587         // Step 3. Mate distance pruning. Even if we mate at the next move our score
588         // would be at best mate_in(ss->ply+1), but if alpha is already bigger because
589         // a shorter mate was found upward in the tree then there is no need to search
590         // because we will never beat the current alpha. Same logic but with reversed
591         // signs applies also in the opposite condition of being mated instead of giving
592         // mate. In this case return a fail-high score.
593         alpha = std::max(mated_in(ss->ply), alpha);
594         beta = std::min(mate_in(ss->ply+1), beta);
595         if (alpha >= beta)
596             return alpha;
597     }
598     else
599         thisThread->rootDelta = beta - alpha;
600
601     assert(0 <= ss->ply && ss->ply < MAX_PLY);
602
603     (ss+1)->ttPv         = false;
604     (ss+1)->excludedMove = bestMove = MOVE_NONE;
605     (ss+2)->killers[0]   = (ss+2)->killers[1] = MOVE_NONE;
606     ss->doubleExtensions = (ss-1)->doubleExtensions;
607     ss->depth            = depth;
608     Square prevSq        = to_sq((ss-1)->currentMove);
609
610     // Initialize statScore to zero for the grandchildren of the current position.
611     // So statScore is shared between all grandchildren and only the first grandchild
612     // starts with statScore = 0. Later grandchildren start with the last calculated
613     // statScore of the previous grandchild. This influences the reduction rules in
614     // LMR which are based on the statScore of parent position.
615     if (!rootNode)
616         (ss+2)->statScore = 0;
617
618     // Step 4. Transposition table lookup. We don't want the score of a partial
619     // search to overwrite a previous full search TT value, so we use a different
620     // position key in case of an excluded move.
621     excludedMove = ss->excludedMove;
622     posKey = excludedMove == MOVE_NONE ? pos.key() : pos.key() ^ make_key(excludedMove);
623     tte = TT.probe(posKey, ss->ttHit);
624     ttValue = ss->ttHit ? value_from_tt(tte->value(), ss->ply, pos.rule50_count()) : VALUE_NONE;
625     ttMove =  rootNode ? thisThread->rootMoves[thisThread->pvIdx].pv[0]
626             : ss->ttHit    ? tte->move() : MOVE_NONE;
627     ttCapture = ttMove && pos.capture_or_promotion(ttMove);
628     if (!excludedMove)
629         ss->ttPv = PvNode || (ss->ttHit && tte->is_pv());
630
631     // At non-PV nodes we check for an early TT cutoff
632     if (  !PvNode
633         && ss->ttHit
634         && tte->depth() > depth - (thisThread->id() % 2 == 1)
635         && ttValue != VALUE_NONE // Possible in case of TT access race
636         && (ttValue >= beta ? (tte->bound() & BOUND_LOWER)
637                             : (tte->bound() & BOUND_UPPER)))
638     {
639         // If ttMove is quiet, update move sorting heuristics on TT hit (~1 Elo)
640         if (ttMove)
641         {
642             if (ttValue >= beta)
643             {
644                 // Bonus for a quiet ttMove that fails high (~3 Elo)
645                 if (!ttCapture)
646                     update_quiet_stats(pos, ss, ttMove, stat_bonus(depth));
647
648                 // Extra penalty for early quiet moves of the previous ply (~0 Elo)
649                 if ((ss-1)->moveCount <= 2 && !priorCapture)
650                     update_continuation_histories(ss-1, pos.piece_on(prevSq), prevSq, -stat_bonus(depth + 1));
651             }
652             // Penalty for a quiet ttMove that fails low (~1 Elo)
653             else if (!ttCapture)
654             {
655                 int penalty = -stat_bonus(depth);
656                 thisThread->mainHistory[us][from_to(ttMove)] << penalty;
657                 update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(ttMove), to_sq(ttMove), penalty);
658             }
659         }
660
661         // Partial workaround for the graph history interaction problem
662         // For high rule50 counts don't produce transposition table cutoffs.
663         if (pos.rule50_count() < 90)
664             return ttValue;
665     }
666
667     // Step 5. Tablebases probe
668     if (!rootNode && TB::Cardinality)
669     {
670         int piecesCount = pos.count<ALL_PIECES>();
671
672         if (    piecesCount <= TB::Cardinality
673             && (piecesCount <  TB::Cardinality || depth >= TB::ProbeDepth)
674             &&  pos.rule50_count() == 0
675             && !pos.can_castle(ANY_CASTLING))
676         {
677             TB::ProbeState err;
678             TB::WDLScore wdl = Tablebases::probe_wdl(pos, &err);
679
680             // Force check of time on the next occasion
681             if (thisThread == Threads.main())
682                 static_cast<MainThread*>(thisThread)->callsCnt = 0;
683
684             if (err != TB::ProbeState::FAIL)
685             {
686                 thisThread->tbHits.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
687
688                 int drawScore = TB::UseRule50 ? 1 : 0;
689
690                 // use the range VALUE_MATE_IN_MAX_PLY to VALUE_TB_WIN_IN_MAX_PLY to score
691                 value =  wdl < -drawScore ? VALUE_MATED_IN_MAX_PLY + ss->ply + 1
692                        : wdl >  drawScore ? VALUE_MATE_IN_MAX_PLY - ss->ply - 1
693                                           : VALUE_DRAW + 2 * wdl * drawScore;
694
695                 Bound b =  wdl < -drawScore ? BOUND_UPPER
696                          : wdl >  drawScore ? BOUND_LOWER : BOUND_EXACT;
697
698                 if (    b == BOUND_EXACT
699                     || (b == BOUND_LOWER ? value >= beta : value <= alpha))
700                 {
701                     tte->save(posKey, value_to_tt(value, ss->ply), ss->ttPv, b,
702                               std::min(MAX_PLY - 1, depth + 6),
703                               MOVE_NONE, VALUE_NONE);
704
705                     return value;
706                 }
707
708                 if (PvNode)
709                 {
710                     if (b == BOUND_LOWER)
711                         bestValue = value, alpha = std::max(alpha, bestValue);
712                     else
713                         maxValue = value;
714                 }
715             }
716         }
717     }
718
719     CapturePieceToHistory& captureHistory = thisThread->captureHistory;
720
721     // Step 6. Static evaluation of the position
722     if (ss->inCheck)
723     {
724         // Skip early pruning when in check
725         ss->staticEval = eval = VALUE_NONE;
726         improving = false;
727         improvement = 0;
728         complexity = 0;
729         goto moves_loop;
730     }
731     else if (ss->ttHit)
732     {
733         // Never assume anything about values stored in TT
734         ss->staticEval = eval = tte->eval();
735         if (eval == VALUE_NONE)
736             ss->staticEval = eval = evaluate(pos);
737
738         // Randomize draw evaluation
739         if (eval == VALUE_DRAW)
740             eval = value_draw(thisThread);
741
742         // ttValue can be used as a better position evaluation (~4 Elo)
743         if (    ttValue != VALUE_NONE
744             && (tte->bound() & (ttValue > eval ? BOUND_LOWER : BOUND_UPPER)))
745             eval = ttValue;
746     }
747     else
748     {
749         ss->staticEval = eval = evaluate(pos);
750
751         // Save static evaluation into transposition table
752         if (!excludedMove)
753             tte->save(posKey, VALUE_NONE, ss->ttPv, BOUND_NONE, DEPTH_NONE, MOVE_NONE, eval);
754     }
755
756     // Use static evaluation difference to improve quiet move ordering (~3 Elo)
757     if (is_ok((ss-1)->currentMove) && !(ss-1)->inCheck && !priorCapture)
758     {
759         int bonus = std::clamp(-16 * int((ss-1)->staticEval + ss->staticEval), -2000, 2000);
760         thisThread->mainHistory[~us][from_to((ss-1)->currentMove)] << bonus;
761     }
762
763     // Set up the improvement variable, which is the difference between the current
764     // static evaluation and the previous static evaluation at our turn (if we were
765     // in check at our previous move we look at the move prior to it). The improvement
766     // margin and the improving flag are used in various pruning heuristics.
767     improvement =   (ss-2)->staticEval != VALUE_NONE ? ss->staticEval - (ss-2)->staticEval
768                   : (ss-4)->staticEval != VALUE_NONE ? ss->staticEval - (ss-4)->staticEval
769                   :                                    175;
770
771     improving = improvement > 0;
772     complexity = abs(ss->staticEval - (us == WHITE ? eg_value(pos.psq_score()) : -eg_value(pos.psq_score())));
773
774     thisThread->complexityAverage.update(complexity);
775
776     // Step 7. Razoring.
777     // If eval is really low check with qsearch if it can exceed alpha, if it can't,
778     // return a fail low.
779     if (   !PvNode
780         && depth <= 7
781         && eval < alpha - 348 - 258 * depth * depth)
782     {
783         value = qsearch<NonPV>(pos, ss, alpha - 1, alpha);
784         if (value < alpha)
785             return value;
786     }
787
788     // Step 8. Futility pruning: child node (~25 Elo).
789     // The depth condition is important for mate finding.
790     if (   !ss->ttPv
791         &&  depth < 8
792         &&  eval - futility_margin(depth, improving) - (ss-1)->statScore / 256 >= beta
793         &&  eval >= beta
794         &&  eval < 26305) // larger than VALUE_KNOWN_WIN, but smaller than TB wins.
795         return eval;
796
797     // Step 9. Null move search with verification search (~22 Elo)
798     if (   !PvNode
799         && (ss-1)->currentMove != MOVE_NULL
800         && (ss-1)->statScore < 14695
801         &&  eval >= beta
802         &&  eval >= ss->staticEval
803         &&  ss->staticEval >= beta - 15 * depth - improvement / 15 + 198 + complexity / 28
804         && !excludedMove
805         &&  pos.non_pawn_material(us)
806         && (ss->ply >= thisThread->nmpMinPly || us != thisThread->nmpColor))
807     {
808         assert(eval - beta >= 0);
809
810         // Null move dynamic reduction based on depth, eval and complexity of position
811         Depth R = std::min(int(eval - beta) / 147, 5) + depth / 3 + 4 - (complexity > 753);
812
813         ss->currentMove = MOVE_NULL;
814         ss->continuationHistory = &thisThread->continuationHistory[0][0][NO_PIECE][0];
815
816         pos.do_null_move(st);
817
818         Value nullValue = -search<NonPV>(pos, ss+1, -beta, -beta+1, depth-R, !cutNode);
819
820         pos.undo_null_move();
821
822         if (nullValue >= beta)
823         {
824             // Do not return unproven mate or TB scores
825             if (nullValue >= VALUE_TB_WIN_IN_MAX_PLY)
826                 nullValue = beta;
827
828             if (thisThread->nmpMinPly || (abs(beta) < VALUE_KNOWN_WIN && depth < 14))
829                 return nullValue;
830
831             assert(!thisThread->nmpMinPly); // Recursive verification is not allowed
832
833             // Do verification search at high depths, with null move pruning disabled
834             // for us, until ply exceeds nmpMinPly.
835             thisThread->nmpMinPly = ss->ply + 3 * (depth-R) / 4;
836             thisThread->nmpColor = us;
837
838             Value v = search<NonPV>(pos, ss, beta-1, beta, depth-R, false);
839
840             thisThread->nmpMinPly = 0;
841
842             if (v >= beta)
843                 return nullValue;
844         }
845     }
846
847     probCutBeta = beta + 179 - 46 * improving;
848
849     // Step 10. ProbCut (~4 Elo)
850     // If we have a good enough capture and a reduced search returns a value
851     // much above beta, we can (almost) safely prune the previous move.
852     if (   !PvNode
853         &&  depth > 4
854         &&  abs(beta) < VALUE_TB_WIN_IN_MAX_PLY
855         // if value from transposition table is lower than probCutBeta, don't attempt probCut
856         // there and in further interactions with transposition table cutoff depth is set to depth - 3
857         // because probCut search has depth set to depth - 4 but we also do a move before it
858         // so effective depth is equal to depth - 3
859         && !(   ss->ttHit
860              && tte->depth() >= depth - 3
861              && ttValue != VALUE_NONE
862              && ttValue < probCutBeta))
863     {
864         assert(probCutBeta < VALUE_INFINITE);
865
866         MovePicker mp(pos, ttMove, probCutBeta - ss->staticEval, &captureHistory);
867         bool ttPv = ss->ttPv;
868         ss->ttPv = false;
869
870         while ((move = mp.next_move()) != MOVE_NONE)
871             if (move != excludedMove && pos.legal(move))
872             {
873                 assert(pos.capture_or_promotion(move));
874
875                 captureOrPromotion = true;
876
877                 ss->currentMove = move;
878                 ss->continuationHistory = &thisThread->continuationHistory[ss->inCheck]
879                                                                           [captureOrPromotion]
880                                                                           [pos.moved_piece(move)]
881                                                                           [to_sq(move)];
882
883                 pos.do_move(move, st);
884
885                 // Perform a preliminary qsearch to verify that the move holds
886                 value = -qsearch<NonPV>(pos, ss+1, -probCutBeta, -probCutBeta+1);
887
888                 // If the qsearch held, perform the regular search
889                 if (value >= probCutBeta)
890                     value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -probCutBeta, -probCutBeta+1, depth - 4, !cutNode);
891
892                 pos.undo_move(move);
893
894                 if (value >= probCutBeta)
895                 {
896                     // if transposition table doesn't have equal or more deep info write probCut data into it
897                     if ( !(ss->ttHit
898                        && tte->depth() >= depth - 3
899                        && ttValue != VALUE_NONE))
900                         tte->save(posKey, value_to_tt(value, ss->ply), ttPv,
901                             BOUND_LOWER,
902                             depth - 3, move, ss->staticEval);
903                     return value;
904                 }
905             }
906          ss->ttPv = ttPv;
907     }
908
909     // Step 11. If the position is not in TT, decrease depth by 2 or 1 depending on node type (~3 Elo)
910     if (   PvNode
911         && depth >= 3
912         && !ttMove)
913         depth -= 2;
914
915     if (   cutNode
916         && depth >= 8
917         && !ttMove)
918         depth--;
919
920 moves_loop: // When in check, search starts here
921
922     // Step 12. A small Probcut idea, when we are in check (~0 Elo)
923     probCutBeta = beta + 481;
924     if (   ss->inCheck
925         && !PvNode
926         && depth >= 2
927         && ttCapture
928         && (tte->bound() & BOUND_LOWER)
929         && tte->depth() >= depth - 3
930         && ttValue >= probCutBeta
931         && abs(ttValue) <= VALUE_KNOWN_WIN
932         && abs(beta) <= VALUE_KNOWN_WIN
933        )
934         return probCutBeta;
935
936
937     const PieceToHistory* contHist[] = { (ss-1)->continuationHistory, (ss-2)->continuationHistory,
938                                           nullptr                   , (ss-4)->continuationHistory,
939                                           nullptr                   , (ss-6)->continuationHistory };
940
941     Move countermove = thisThread->counterMoves[pos.piece_on(prevSq)][prevSq];
942
943     MovePicker mp(pos, ttMove, depth, &thisThread->mainHistory,
944                                       &captureHistory,
945                                       contHist,
946                                       countermove,
947                                       ss->killers);
948
949     value = bestValue;
950     moveCountPruning = false;
951
952     // Indicate PvNodes that will probably fail low if the node was searched
953     // at a depth equal or greater than the current depth, and the result of this search was a fail low.
954     bool likelyFailLow =    PvNode
955                          && ttMove
956                          && (tte->bound() & BOUND_UPPER)
957                          && tte->depth() >= depth;
958
959     // Step 13. Loop through all pseudo-legal moves until no moves remain
960     // or a beta cutoff occurs.
961     while ((move = mp.next_move(moveCountPruning)) != MOVE_NONE)
962     {
963       assert(is_ok(move));
964
965       if (move == excludedMove)
966           continue;
967
968       // At root obey the "searchmoves" option and skip moves not listed in Root
969       // Move List. As a consequence any illegal move is also skipped. In MultiPV
970       // mode we also skip PV moves which have been already searched and those
971       // of lower "TB rank" if we are in a TB root position.
972       if (rootNode && !std::count(thisThread->rootMoves.begin() + thisThread->pvIdx,
973                                   thisThread->rootMoves.begin() + thisThread->pvLast, move))
974           continue;
975
976       // Check for legality
977       if (!rootNode && !pos.legal(move))
978           continue;
979
980       ss->moveCount = ++moveCount;
981
982       if (rootNode && thisThread == Threads.main() && Time.elapsed() > 3000)
983           sync_cout << "info depth " << depth
984                     << " currmove " << UCI::move(move, pos.is_chess960())
985                     << " currmovenumber " << moveCount + thisThread->pvIdx << sync_endl;
986       if (PvNode)
987           (ss+1)->pv = nullptr;
988
989       extension = 0;
990       captureOrPromotion = pos.capture_or_promotion(move);
991       movedPiece = pos.moved_piece(move);
992       givesCheck = pos.gives_check(move);
993
994       // Calculate new depth for this move
995       newDepth = depth - 1;
996
997       Value delta = beta - alpha;
998
999       // Step 14. Pruning at shallow depth (~98 Elo). Depth conditions are important for mate finding.
1000       if (  !rootNode
1001           && pos.non_pawn_material(us)
1002           && bestValue > VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY)
1003       {
1004           // Skip quiet moves if movecount exceeds our FutilityMoveCount threshold (~7 Elo)
1005           moveCountPruning = moveCount >= futility_move_count(improving, depth);
1006
1007           // Reduced depth of the next LMR search
1008           int lmrDepth = std::max(newDepth - reduction(improving, depth, moveCount, delta, thisThread->rootDelta), 0);
1009
1010           if (   captureOrPromotion
1011               || givesCheck)
1012           {
1013               // Futility pruning for captures (~0 Elo)
1014               if (   !pos.empty(to_sq(move))
1015                   && !givesCheck
1016                   && !PvNode
1017                   && lmrDepth < 6
1018                   && !ss->inCheck
1019                   && ss->staticEval + 281 + 179 * lmrDepth + PieceValue[EG][pos.piece_on(to_sq(move))]
1020                    + captureHistory[movedPiece][to_sq(move)][type_of(pos.piece_on(to_sq(move)))] / 6 < alpha)
1021                   continue;
1022
1023               // SEE based pruning (~9 Elo)
1024               if (!pos.see_ge(move, Value(-203) * depth))
1025                   continue;
1026           }
1027           else
1028           {
1029               int history =   (*contHist[0])[movedPiece][to_sq(move)]
1030                             + (*contHist[1])[movedPiece][to_sq(move)]
1031                             + (*contHist[3])[movedPiece][to_sq(move)];
1032
1033               // Continuation history based pruning (~2 Elo)
1034               if (   lmrDepth < 5
1035                   && history < -3875 * (depth - 1))
1036                   continue;
1037
1038               history += thisThread->mainHistory[us][from_to(move)];
1039
1040               // Futility pruning: parent node (~9 Elo)
1041               if (   !ss->inCheck
1042                   && lmrDepth < 11
1043                   && ss->staticEval + 122 + 138 * lmrDepth + history / 60 <= alpha)
1044                   continue;
1045
1046               // Prune moves with negative SEE (~3 Elo)
1047               if (!pos.see_ge(move, Value(-25 * lmrDepth * lmrDepth - 20 * lmrDepth)))
1048                   continue;
1049           }
1050       }
1051
1052       // Step 15. Extensions (~66 Elo)
1053       // We take care to not overdo to avoid search getting stuck.
1054       if (ss->ply < thisThread->rootDepth * 2)
1055       {
1056           // Singular extension search (~58 Elo). If all moves but one fail low on a
1057           // search of (alpha-s, beta-s), and just one fails high on (alpha, beta),
1058           // then that move is singular and should be extended. To verify this we do
1059           // a reduced search on all the other moves but the ttMove and if the
1060           // result is lower than ttValue minus a margin, then we will extend the ttMove.
1061           if (   !rootNode
1062               &&  depth >= 4 + 2 * (PvNode && tte->is_pv())
1063               &&  move == ttMove
1064               && !excludedMove // Avoid recursive singular search
1065            /* &&  ttValue != VALUE_NONE Already implicit in the next condition */
1066               &&  abs(ttValue) < VALUE_KNOWN_WIN
1067               && (tte->bound() & BOUND_LOWER)
1068               &&  tte->depth() >= depth - 3)
1069           {
1070               Value singularBeta = ttValue - 3 * depth;
1071               Depth singularDepth = (depth - 1) / 2;
1072
1073               ss->excludedMove = move;
1074               value = search<NonPV>(pos, ss, singularBeta - 1, singularBeta, singularDepth, cutNode);
1075               ss->excludedMove = MOVE_NONE;
1076
1077               if (value < singularBeta)
1078               {
1079                   extension = 1;
1080
1081                   // Avoid search explosion by limiting the number of double extensions
1082                   if (  !PvNode
1083                       && value < singularBeta - 26
1084                       && ss->doubleExtensions <= 8)
1085                       extension = 2;
1086               }
1087
1088               // Multi-cut pruning
1089               // Our ttMove is assumed to fail high, and now we failed high also on a reduced
1090               // search without the ttMove. So we assume this expected Cut-node is not singular,
1091               // that multiple moves fail high, and we can prune the whole subtree by returning
1092               // a soft bound.
1093               else if (singularBeta >= beta)
1094                   return singularBeta;
1095
1096               // If the eval of ttMove is greater than beta, we reduce it (negative extension)
1097               else if (ttValue >= beta)
1098                   extension = -2;
1099           }
1100
1101           // Check extensions (~1 Elo)
1102           else if (   givesCheck
1103                    && depth > 9
1104                    && abs(ss->staticEval) > 71)
1105               extension = 1;
1106
1107           // Quiet ttMove extensions (~0 Elo)
1108           else if (   PvNode
1109                    && move == ttMove
1110                    && move == ss->killers[0]
1111                    && (*contHist[0])[movedPiece][to_sq(move)] >= 5491)
1112               extension = 1;
1113       }
1114
1115       // Add extension to new depth
1116       newDepth += extension;
1117       ss->doubleExtensions = (ss-1)->doubleExtensions + (extension == 2);
1118
1119       // Speculative prefetch as early as possible
1120       prefetch(TT.first_entry(pos.key_after(move)));
1121
1122       // Update the current move (this must be done after singular extension search)
1123       ss->currentMove = move;
1124       ss->continuationHistory = &thisThread->continuationHistory[ss->inCheck]
1125                                                                 [captureOrPromotion]
1126                                                                 [movedPiece]
1127                                                                 [to_sq(move)];
1128
1129       // Step 16. Make the move
1130       pos.do_move(move, st, givesCheck);
1131
1132       bool doDeeperSearch = false;
1133
1134       // Step 17. Late moves reduction / extension (LMR, ~98 Elo)
1135       // We use various heuristics for the sons of a node after the first son has
1136       // been searched. In general we would like to reduce them, but there are many
1137       // cases where we extend a son if it has good chances to be "interesting".
1138       if (    depth >= 2
1139           &&  moveCount > 1 + (PvNode && ss->ply <= 1)
1140           && (   !ss->ttPv
1141               || !captureOrPromotion
1142               || (cutNode && (ss-1)->moveCount > 1)))
1143       {
1144           Depth r = reduction(improving, depth, moveCount, delta, thisThread->rootDelta);
1145
1146           // Decrease reduction at some PvNodes (~2 Elo)
1147           if (   PvNode
1148               && bestMoveCount <= 3)
1149               r--;
1150
1151           // Decrease reduction if position is or has been on the PV
1152           // and node is not likely to fail low. (~3 Elo)
1153           if (   ss->ttPv
1154               && !likelyFailLow)
1155               r -= 2;
1156
1157           // Decrease reduction if opponent's move count is high (~1 Elo)
1158           if ((ss-1)->moveCount > 7)
1159               r--;
1160
1161           // Increase reduction for cut nodes (~3 Elo)
1162           if (cutNode && move != ss->killers[0])
1163               r += 2;
1164
1165           // Increase reduction if ttMove is a capture (~3 Elo)
1166           if (ttCapture)
1167               r++;
1168
1169           ss->statScore =  thisThread->mainHistory[us][from_to(move)]
1170                          + (*contHist[0])[movedPiece][to_sq(move)]
1171                          + (*contHist[1])[movedPiece][to_sq(move)]
1172                          + (*contHist[3])[movedPiece][to_sq(move)]
1173                          - 4334;
1174
1175           // Decrease/increase reduction for moves with a good/bad history (~30 Elo)
1176           r -= ss->statScore / 15914;
1177
1178           // In general we want to cap the LMR depth search at newDepth. But if reductions
1179           // are really negative and movecount is low, we allow this move to be searched
1180           // deeper than the first move (this may lead to hidden double extensions).
1181           int deeper =   r >= -1                   ? 0
1182                        : moveCount <= 4            ? 2
1183                        : PvNode && depth > 4       ? 1
1184                        : cutNode && moveCount <= 8 ? 1
1185                        :                             0;
1186
1187           Depth d = std::clamp(newDepth - r, 1, newDepth + deeper);
1188
1189           value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha, d, true);
1190
1191           // If the son is reduced and fails high it will be re-searched at full depth
1192           doFullDepthSearch = value > alpha && d < newDepth;
1193           doDeeperSearch = value > (alpha + 78 + 11 * (newDepth - d));
1194           didLMR = true;
1195       }
1196       else
1197       {
1198           doFullDepthSearch = !PvNode || moveCount > 1;
1199           didLMR = false;
1200       }
1201
1202       // Step 18. Full depth search when LMR is skipped or fails high
1203       if (doFullDepthSearch)
1204       {
1205           value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha, newDepth + doDeeperSearch, !cutNode);
1206
1207           // If the move passed LMR update its stats
1208           if (didLMR)
1209           {
1210               int bonus = value > alpha ?  stat_bonus(newDepth)
1211                                         : -stat_bonus(newDepth);
1212
1213               if (captureOrPromotion)
1214                   bonus /= 6;
1215
1216               update_continuation_histories(ss, movedPiece, to_sq(move), bonus);
1217           }
1218       }
1219
1220       // For PV nodes only, do a full PV search on the first move or after a fail
1221       // high (in the latter case search only if value < beta), otherwise let the
1222       // parent node fail low with value <= alpha and try another move.
1223       if (PvNode && (moveCount == 1 || (value > alpha && (rootNode || value < beta))))
1224       {
1225           (ss+1)->pv = pv;
1226           (ss+1)->pv[0] = MOVE_NONE;
1227
1228           value = -search<PV>(pos, ss+1, -beta, -alpha,
1229                               std::min(maxNextDepth, newDepth), false);
1230       }
1231
1232       // Step 19. Undo move
1233       pos.undo_move(move);
1234
1235       assert(value > -VALUE_INFINITE && value < VALUE_INFINITE);
1236
1237       // Step 20. Check for a new best move
1238       // Finished searching the move. If a stop occurred, the return value of
1239       // the search cannot be trusted, and we return immediately without
1240       // updating best move, PV and TT.
1241       if (Threads.stop.load(std::memory_order_relaxed))
1242           return VALUE_ZERO;
1243
1244       if (rootNode)
1245       {
1246           RootMove& rm = *std::find(thisThread->rootMoves.begin(),
1247                                     thisThread->rootMoves.end(), move);
1248
1249           rm.averageScore = rm.averageScore != -VALUE_INFINITE ? (2 * value + rm.averageScore) / 3 : value;
1250
1251           // PV move or new best move?
1252           if (moveCount == 1 || value > alpha)
1253           {
1254               rm.score = value;
1255               rm.selDepth = thisThread->selDepth;
1256               rm.pv.resize(1);
1257
1258               assert((ss+1)->pv);
1259
1260               for (Move* m = (ss+1)->pv; *m != MOVE_NONE; ++m)
1261                   rm.pv.push_back(*m);
1262
1263               // We record how often the best move has been changed in each iteration.
1264               // This information is used for time management. In MultiPV mode,
1265               // we must take care to only do this for the first PV line.
1266               if (   moveCount > 1
1267                   && !thisThread->pvIdx)
1268                   ++thisThread->bestMoveChanges;
1269           }
1270           else
1271               // All other moves but the PV are set to the lowest value: this
1272               // is not a problem when sorting because the sort is stable and the
1273               // move position in the list is preserved - just the PV is pushed up.
1274               rm.score = -VALUE_INFINITE;
1275       }
1276
1277       if (value > bestValue)
1278       {
1279           bestValue = value;
1280
1281           if (value > alpha)
1282           {
1283               bestMove = move;
1284
1285               if (PvNode && !rootNode) // Update pv even in fail-high case
1286                   update_pv(ss->pv, move, (ss+1)->pv);
1287
1288               if (PvNode && value < beta) // Update alpha! Always alpha < beta
1289               {
1290                   alpha = value;
1291                   bestMoveCount++;
1292               }
1293               else
1294               {
1295                   assert(value >= beta); // Fail high
1296                   break;
1297               }
1298           }
1299       }
1300
1301       // If the move is worse than some previously searched move, remember it to update its stats later
1302       if (move != bestMove)
1303       {
1304           if (captureOrPromotion && captureCount < 32)
1305               capturesSearched[captureCount++] = move;
1306
1307           else if (!captureOrPromotion && quietCount < 64)
1308               quietsSearched[quietCount++] = move;
1309       }
1310     }
1311
1312     // The following condition would detect a stop only after move loop has been
1313     // completed. But in this case bestValue is valid because we have fully
1314     // searched our subtree, and we can anyhow save the result in TT.
1315     /*
1316        if (Threads.stop)
1317         return VALUE_DRAW;
1318     */
1319
1320     // Step 21. Check for mate and stalemate
1321     // All legal moves have been searched and if there are no legal moves, it
1322     // must be a mate or a stalemate. If we are in a singular extension search then
1323     // return a fail low score.
1324
1325     assert(moveCount || !ss->inCheck || excludedMove || !MoveList<LEGAL>(pos).size());
1326
1327     if (!moveCount)
1328         bestValue = excludedMove ? alpha :
1329                     ss->inCheck  ? mated_in(ss->ply)
1330                                  : VALUE_DRAW;
1331
1332     // If there is a move which produces search value greater than alpha we update stats of searched moves
1333     else if (bestMove)
1334         update_all_stats(pos, ss, bestMove, bestValue, beta, prevSq,
1335                          quietsSearched, quietCount, capturesSearched, captureCount, depth);
1336
1337     // Bonus for prior countermove that caused the fail low
1338     else if (   (depth >= 4 || PvNode)
1339              && !priorCapture)
1340     {
1341         //Assign extra bonus if current node is PvNode or cutNode
1342         //or fail low was really bad
1343         bool extraBonus =    PvNode
1344                           || cutNode
1345                           || bestValue < alpha - 70 * depth;
1346
1347         update_continuation_histories(ss-1, pos.piece_on(prevSq), prevSq, stat_bonus(depth) * (1 + extraBonus));
1348     }
1349
1350     if (PvNode)
1351         bestValue = std::min(bestValue, maxValue);
1352
1353     // If no good move is found and the previous position was ttPv, then the previous
1354     // opponent move is probably good and the new position is added to the search tree.
1355     if (bestValue <= alpha)
1356         ss->ttPv = ss->ttPv || ((ss-1)->ttPv && depth > 3);
1357     // Otherwise, a counter move has been found and if the position is the last leaf
1358     // in the search tree, remove the position from the search tree.
1359     else if (depth > 3)
1360         ss->ttPv = ss->ttPv && (ss+1)->ttPv;
1361
1362     // Write gathered information in transposition table
1363     if (!excludedMove && !(rootNode && thisThread->pvIdx))
1364         tte->save(posKey, value_to_tt(bestValue, ss->ply), ss->ttPv,
1365                   bestValue >= beta ? BOUND_LOWER :
1366                   PvNode && bestMove ? BOUND_EXACT : BOUND_UPPER,
1367                   depth, bestMove, ss->staticEval);
1368
1369     assert(bestValue > -VALUE_INFINITE && bestValue < VALUE_INFINITE);
1370
1371     return bestValue;
1372   }
1373
1374
1375   // qsearch() is the quiescence search function, which is called by the main search
1376   // function with zero depth, or recursively with further decreasing depth per call.
1377   template <NodeType nodeType>
1378   Value qsearch(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth) {
1379
1380     static_assert(nodeType != Root);
1381     constexpr bool PvNode = nodeType == PV;
1382
1383     assert(alpha >= -VALUE_INFINITE && alpha < beta && beta <= VALUE_INFINITE);
1384     assert(PvNode || (alpha == beta - 1));
1385     assert(depth <= 0);
1386
1387     Move pv[MAX_PLY+1];
1388     StateInfo st;
1389     ASSERT_ALIGNED(&st, Eval::NNUE::CacheLineSize);
1390
1391     TTEntry* tte;
1392     Key posKey;
1393     Move ttMove, move, bestMove;
1394     Depth ttDepth;
1395     Value bestValue, value, ttValue, futilityValue, futilityBase;
1396     bool pvHit, givesCheck, captureOrPromotion;
1397     int moveCount;
1398
1399     if (PvNode)
1400     {
1401         (ss+1)->pv = pv;
1402         ss->pv[0] = MOVE_NONE;
1403     }
1404
1405     Thread* thisThread = pos.this_thread();
1406     bestMove = MOVE_NONE;
1407     ss->inCheck = pos.checkers();
1408     moveCount = 0;
1409
1410     // Check for an immediate draw or maximum ply reached
1411     if (   pos.is_draw(ss->ply)
1412         || ss->ply >= MAX_PLY)
1413         return (ss->ply >= MAX_PLY && !ss->inCheck) ? evaluate(pos) : VALUE_DRAW;
1414
1415     assert(0 <= ss->ply && ss->ply < MAX_PLY);
1416
1417     // Decide whether or not to include checks: this fixes also the type of
1418     // TT entry depth that we are going to use. Note that in qsearch we use
1419     // only two types of depth in TT: DEPTH_QS_CHECKS or DEPTH_QS_NO_CHECKS.
1420     ttDepth = ss->inCheck || depth >= DEPTH_QS_CHECKS ? DEPTH_QS_CHECKS
1421                                                   : DEPTH_QS_NO_CHECKS;
1422     // Transposition table lookup
1423     posKey = pos.key();
1424     tte = TT.probe(posKey, ss->ttHit);
1425     ttValue = ss->ttHit ? value_from_tt(tte->value(), ss->ply, pos.rule50_count()) : VALUE_NONE;
1426     ttMove = ss->ttHit ? tte->move() : MOVE_NONE;
1427     pvHit = ss->ttHit && tte->is_pv();
1428
1429     if (  !PvNode
1430         && ss->ttHit
1431         && tte->depth() >= ttDepth
1432         && ttValue != VALUE_NONE // Only in case of TT access race
1433         && (ttValue >= beta ? (tte->bound() & BOUND_LOWER)
1434                             : (tte->bound() & BOUND_UPPER)))
1435         return ttValue;
1436
1437     // Evaluate the position statically
1438     if (ss->inCheck)
1439     {
1440         ss->staticEval = VALUE_NONE;
1441         bestValue = futilityBase = -VALUE_INFINITE;
1442     }
1443     else
1444     {
1445         if (ss->ttHit)
1446         {
1447             // Never assume anything about values stored in TT
1448             if ((ss->staticEval = bestValue = tte->eval()) == VALUE_NONE)
1449                 ss->staticEval = bestValue = evaluate(pos);
1450
1451             // ttValue can be used as a better position evaluation (~7 Elo)
1452             if (    ttValue != VALUE_NONE
1453                 && (tte->bound() & (ttValue > bestValue ? BOUND_LOWER : BOUND_UPPER)))
1454                 bestValue = ttValue;
1455         }
1456         else
1457             // In case of null move search use previous static eval with a different sign
1458             ss->staticEval = bestValue =
1459             (ss-1)->currentMove != MOVE_NULL ? evaluate(pos)
1460                                              : -(ss-1)->staticEval;
1461
1462         // Stand pat. Return immediately if static value is at least beta
1463         if (bestValue >= beta)
1464         {
1465             // Save gathered info in transposition table
1466             if (!ss->ttHit)
1467                 tte->save(posKey, value_to_tt(bestValue, ss->ply), false, BOUND_LOWER,
1468                           DEPTH_NONE, MOVE_NONE, ss->staticEval);
1469
1470             return bestValue;
1471         }
1472
1473         if (PvNode && bestValue > alpha)
1474             alpha = bestValue;
1475
1476         futilityBase = bestValue + 118;
1477     }
1478
1479     const PieceToHistory* contHist[] = { (ss-1)->continuationHistory, (ss-2)->continuationHistory,
1480                                           nullptr                   , (ss-4)->continuationHistory,
1481                                           nullptr                   , (ss-6)->continuationHistory };
1482
1483     // Initialize a MovePicker object for the current position, and prepare
1484     // to search the moves. Because the depth is <= 0 here, only captures,
1485     // queen promotions, and other checks (only if depth >= DEPTH_QS_CHECKS)
1486     // will be generated.
1487     Square prevSq = to_sq((ss-1)->currentMove);
1488     MovePicker mp(pos, ttMove, depth, &thisThread->mainHistory,
1489                                       &thisThread->captureHistory,
1490                                       contHist,
1491                                       prevSq);
1492
1493     int quietCheckEvasions = 0;
1494
1495     // Loop through the moves until no moves remain or a beta cutoff occurs
1496     while ((move = mp.next_move()) != MOVE_NONE)
1497     {
1498       assert(is_ok(move));
1499
1500       // Check for legality
1501       if (!pos.legal(move))
1502           continue;
1503
1504       givesCheck = pos.gives_check(move);
1505       captureOrPromotion = pos.capture_or_promotion(move);
1506
1507       moveCount++;
1508
1509       // Futility pruning and moveCount pruning (~5 Elo)
1510       if (    bestValue > VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY
1511           && !givesCheck
1512           &&  to_sq(move) != prevSq
1513           &&  futilityBase > -VALUE_KNOWN_WIN
1514           &&  type_of(move) != PROMOTION)
1515       {
1516
1517           if (moveCount > 2)
1518               continue;
1519
1520           futilityValue = futilityBase + PieceValue[EG][pos.piece_on(to_sq(move))];
1521
1522           if (futilityValue <= alpha)
1523           {
1524               bestValue = std::max(bestValue, futilityValue);
1525               continue;
1526           }
1527
1528           if (futilityBase <= alpha && !pos.see_ge(move, VALUE_ZERO + 1))
1529           {
1530               bestValue = std::max(bestValue, futilityBase);
1531               continue;
1532           }
1533       }
1534
1535       // Do not search moves with negative SEE values (~5 Elo)
1536       if (    bestValue > VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY
1537           && !pos.see_ge(move))
1538           continue;
1539
1540       // Speculative prefetch as early as possible
1541       prefetch(TT.first_entry(pos.key_after(move)));
1542
1543       ss->currentMove = move;
1544       ss->continuationHistory = &thisThread->continuationHistory[ss->inCheck]
1545                                                                 [captureOrPromotion]
1546                                                                 [pos.moved_piece(move)]
1547                                                                 [to_sq(move)];
1548
1549       // Continuation history based pruning (~2 Elo)
1550       if (  !captureOrPromotion
1551           && bestValue > VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY
1552           && (*contHist[0])[pos.moved_piece(move)][to_sq(move)] < CounterMovePruneThreshold
1553           && (*contHist[1])[pos.moved_piece(move)][to_sq(move)] < CounterMovePruneThreshold)
1554           continue;
1555
1556       // movecount pruning for quiet check evasions
1557       if (  bestValue > VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY
1558           && quietCheckEvasions > 1
1559           && !captureOrPromotion
1560           && ss->inCheck)
1561           continue;
1562
1563       quietCheckEvasions += !captureOrPromotion && ss->inCheck;
1564
1565       // Make and search the move
1566       pos.do_move(move, st, givesCheck);
1567       value = -qsearch<nodeType>(pos, ss+1, -beta, -alpha, depth - 1);
1568       pos.undo_move(move);
1569
1570       assert(value > -VALUE_INFINITE && value < VALUE_INFINITE);
1571
1572       // Check for a new best move
1573       if (value > bestValue)
1574       {
1575           bestValue = value;
1576
1577           if (value > alpha)
1578           {
1579               bestMove = move;
1580
1581               if (PvNode) // Update pv even in fail-high case
1582                   update_pv(ss->pv, move, (ss+1)->pv);
1583
1584               if (PvNode && value < beta) // Update alpha here!
1585                   alpha = value;
1586               else
1587                   break; // Fail high
1588           }
1589        }
1590     }
1591
1592     // All legal moves have been searched. A special case: if we're in check
1593     // and no legal moves were found, it is checkmate.
1594     if (ss->inCheck && bestValue == -VALUE_INFINITE)
1595     {
1596         assert(!MoveList<LEGAL>(pos).size());
1597
1598         return mated_in(ss->ply); // Plies to mate from the root
1599     }
1600
1601     // Save gathered info in transposition table
1602     tte->save(posKey, value_to_tt(bestValue, ss->ply), pvHit,
1603               bestValue >= beta ? BOUND_LOWER : BOUND_UPPER,
1604               ttDepth, bestMove, ss->staticEval);
1605
1606     assert(bestValue > -VALUE_INFINITE && bestValue < VALUE_INFINITE);
1607
1608     return bestValue;
1609   }
1610
1611
1612   // value_to_tt() adjusts a mate or TB score from "plies to mate from the root" to
1613   // "plies to mate from the current position". Standard scores are unchanged.
1614   // The function is called before storing a value in the transposition table.
1615
1616   Value value_to_tt(Value v, int ply) {
1617
1618     assert(v != VALUE_NONE);
1619
1620     return  v >= VALUE_TB_WIN_IN_MAX_PLY  ? v + ply
1621           : v <= VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY ? v - ply : v;
1622   }
1623
1624
1625   // value_from_tt() is the inverse of value_to_tt(): it adjusts a mate or TB score
1626   // from the transposition table (which refers to the plies to mate/be mated from
1627   // current position) to "plies to mate/be mated (TB win/loss) from the root". However,
1628   // for mate scores, to avoid potentially false mate scores related to the 50 moves rule
1629   // and the graph history interaction, we return an optimal TB score instead.
1630
1631   Value value_from_tt(Value v, int ply, int r50c) {
1632
1633     if (v == VALUE_NONE)
1634         return VALUE_NONE;
1635
1636     if (v >= VALUE_TB_WIN_IN_MAX_PLY)  // TB win or better
1637     {
1638         if (v >= VALUE_MATE_IN_MAX_PLY && VALUE_MATE - v > 99 - r50c)
1639             return VALUE_MATE_IN_MAX_PLY - 1; // do not return a potentially false mate score
1640
1641         return v - ply;
1642     }
1643
1644     if (v <= VALUE_TB_LOSS_IN_MAX_PLY) // TB loss or worse
1645     {
1646         if (v <= VALUE_MATED_IN_MAX_PLY && VALUE_MATE + v > 99 - r50c)
1647             return VALUE_MATED_IN_MAX_PLY + 1; // do not return a potentially false mate score
1648
1649         return v + ply;
1650     }
1651
1652     return v;
1653   }
1654
1655
1656   // update_pv() adds current move and appends child pv[]
1657
1658   void update_pv(Move* pv, Move move, Move* childPv) {
1659
1660     for (*pv++ = move; childPv && *childPv != MOVE_NONE; )
1661         *pv++ = *childPv++;
1662     *pv = MOVE_NONE;
1663   }
1664
1665
1666   // update_all_stats() updates stats at the end of search() when a bestMove is found
1667
1668   void update_all_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move bestMove, Value bestValue, Value beta, Square prevSq,
1669                         Move* quietsSearched, int quietCount, Move* capturesSearched, int captureCount, Depth depth) {
1670
1671     int bonus1, bonus2;
1672     Color us = pos.side_to_move();
1673     Thread* thisThread = pos.this_thread();
1674     CapturePieceToHistory& captureHistory = thisThread->captureHistory;
1675     Piece moved_piece = pos.moved_piece(bestMove);
1676     PieceType captured = type_of(pos.piece_on(to_sq(bestMove)));
1677
1678     bonus1 = stat_bonus(depth + 1);
1679     bonus2 = bestValue > beta + PawnValueMg ? bonus1               // larger bonus
1680                                             : stat_bonus(depth);   // smaller bonus
1681
1682     if (!pos.capture_or_promotion(bestMove))
1683     {
1684         // Increase stats for the best move in case it was a quiet move
1685         update_quiet_stats(pos, ss, bestMove, bonus2);
1686
1687         // Decrease stats for all non-best quiet moves
1688         for (int i = 0; i < quietCount; ++i)
1689         {
1690             thisThread->mainHistory[us][from_to(quietsSearched[i])] << -bonus2;
1691             update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(quietsSearched[i]), to_sq(quietsSearched[i]), -bonus2);
1692         }
1693     }
1694     else
1695         // Increase stats for the best move in case it was a capture move
1696         captureHistory[moved_piece][to_sq(bestMove)][captured] << bonus1;
1697
1698     // Extra penalty for a quiet early move that was not a TT move or
1699     // main killer move in previous ply when it gets refuted.
1700     if (   ((ss-1)->moveCount == 1 + (ss-1)->ttHit || ((ss-1)->currentMove == (ss-1)->killers[0]))
1701         && !pos.captured_piece())
1702             update_continuation_histories(ss-1, pos.piece_on(prevSq), prevSq, -bonus1);
1703
1704     // Decrease stats for all non-best capture moves
1705     for (int i = 0; i < captureCount; ++i)
1706     {
1707         moved_piece = pos.moved_piece(capturesSearched[i]);
1708         captured = type_of(pos.piece_on(to_sq(capturesSearched[i])));
1709         captureHistory[moved_piece][to_sq(capturesSearched[i])][captured] << -bonus1;
1710     }
1711   }
1712
1713
1714   // update_continuation_histories() updates histories of the move pairs formed
1715   // by moves at ply -1, -2, -4, and -6 with current move.
1716
1717   void update_continuation_histories(Stack* ss, Piece pc, Square to, int bonus) {
1718
1719     for (int i : {1, 2, 4, 6})
1720     {
1721         // Only update first 2 continuation histories if we are in check
1722         if (ss->inCheck && i > 2)
1723             break;
1724         if (is_ok((ss-i)->currentMove))
1725             (*(ss-i)->continuationHistory)[pc][to] << bonus;
1726     }
1727   }
1728
1729
1730   // update_quiet_stats() updates move sorting heuristics
1731
1732   void update_quiet_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move, int bonus) {
1733
1734     // Update killers
1735     if (ss->killers[0] != move)
1736     {
1737         ss->killers[1] = ss->killers[0];
1738         ss->killers[0] = move;
1739     }
1740
1741     Color us = pos.side_to_move();
1742     Thread* thisThread = pos.this_thread();
1743     thisThread->mainHistory[us][from_to(move)] << bonus;
1744     update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(move), to_sq(move), bonus);
1745
1746     // Update countermove history
1747     if (is_ok((ss-1)->currentMove))
1748     {
1749         Square prevSq = to_sq((ss-1)->currentMove);
1750         thisThread->counterMoves[pos.piece_on(prevSq)][prevSq] = move;
1751     }
1752   }
1753
1754   // When playing with strength handicap, choose best move among a set of RootMoves
1755   // using a statistical rule dependent on 'level'. Idea by Heinz van Saanen.
1756
1757   Move Skill::pick_best(size_t multiPV) {
1758
1759     const RootMoves& rootMoves = Threads.main()->rootMoves;
1760     static PRNG rng(now()); // PRNG sequence should be non-deterministic
1761
1762     // RootMoves are already sorted by score in descending order
1763     Value topScore = rootMoves[0].score;
1764     int delta = std::min(topScore - rootMoves[multiPV - 1].score, PawnValueMg);
1765     int maxScore = -VALUE_INFINITE;
1766     double weakness = 120 - 2 * level;
1767
1768     // Choose best move. For each move score we add two terms, both dependent on
1769     // weakness. One is deterministic and bigger for weaker levels, and one is
1770     // random. Then we choose the move with the resulting highest score.
1771     for (size_t i = 0; i < multiPV; ++i)
1772     {
1773         // This is our magic formula
1774         int push = int((  weakness * int(topScore - rootMoves[i].score)
1775                         + delta * (rng.rand<unsigned>() % int(weakness))) / 128);
1776
1777         if (rootMoves[i].score + push >= maxScore)
1778         {
1779             maxScore = rootMoves[i].score + push;
1780             best = rootMoves[i].pv[0];
1781         }
1782     }
1783
1784     return best;
1785   }
1786
1787 } // namespace
1788
1789
1790 /// MainThread::check_time() is used to print debug info and, more importantly,
1791 /// to detect when we are out of available time and thus stop the search.
1792
1793 void MainThread::check_time() {
1794
1795   if (--callsCnt > 0)
1796       return;
1797
1798   // When using nodes, ensure checking rate is not lower than 0.1% of nodes
1799   callsCnt = Limits.nodes ? std::min(1024, int(Limits.nodes / 1024)) : 1024;
1800
1801   static TimePoint lastInfoTime = now();
1802
1803   TimePoint elapsed = Time.elapsed();
1804   TimePoint tick = Limits.startTime + elapsed;
1805
1806   if (tick - lastInfoTime >= 1000)
1807   {
1808       lastInfoTime = tick;
1809       dbg_print();
1810   }
1811
1812   // We should not stop pondering until told so by the GUI
1813   if (ponder)
1814       return;
1815
1816   if (   (Limits.use_time_management() && (elapsed > Time.maximum() - 10 || stopOnPonderhit))
1817       || (Limits.movetime && elapsed >= Limits.movetime)
1818       || (Limits.nodes && Threads.nodes_searched() >= (uint64_t)Limits.nodes))
1819       Threads.stop = true;
1820 }
1821
1822
1823 /// UCI::pv() formats PV information according to the UCI protocol. UCI requires
1824 /// that all (if any) unsearched PV lines are sent using a previous search score.
1825
1826 string UCI::pv(const Position& pos, Depth depth, Value alpha, Value beta) {
1827
1828   std::stringstream ss;
1829   TimePoint elapsed = Time.elapsed() + 1;
1830   const RootMoves& rootMoves = pos.this_thread()->rootMoves;
1831   size_t pvIdx = pos.this_thread()->pvIdx;
1832   size_t multiPV = std::min((size_t)Options["MultiPV"], rootMoves.size());
1833   uint64_t nodesSearched = Threads.nodes_searched();
1834   uint64_t tbHits = Threads.tb_hits() + (TB::RootInTB ? rootMoves.size() : 0);
1835
1836   for (size_t i = 0; i < multiPV; ++i)
1837   {
1838       bool updated = rootMoves[i].score != -VALUE_INFINITE;
1839
1840       if (depth == 1 && !updated && i > 0)
1841           continue;
1842
1843       Depth d = updated ? depth : std::max(1, depth - 1);
1844       Value v = updated ? rootMoves[i].score : rootMoves[i].previousScore;
1845
1846       if (v == -VALUE_INFINITE)
1847           v = VALUE_ZERO;
1848
1849       bool tb = TB::RootInTB && abs(v) < VALUE_MATE_IN_MAX_PLY;
1850       v = tb ? rootMoves[i].tbScore : v;
1851
1852       if (ss.rdbuf()->in_avail()) // Not at first line
1853           ss << "\n";
1854
1855       ss << "info"
1856          << " depth "    << d
1857          << " seldepth " << rootMoves[i].selDepth
1858          << " multipv "  << i + 1
1859          << " score "    << UCI::value(v);
1860
1861       if (Options["UCI_ShowWDL"])
1862           ss << UCI::wdl(v, pos.game_ply());
1863
1864       if (!tb && i == pvIdx)
1865           ss << (v >= beta ? " lowerbound" : v <= alpha ? " upperbound" : "");
1866
1867       ss << " nodes "    << nodesSearched
1868          << " nps "      << nodesSearched * 1000 / elapsed;
1869
1870       if (elapsed > 1000) // Earlier makes little sense
1871           ss << " hashfull " << TT.hashfull();
1872
1873       ss << " tbhits "   << tbHits
1874          << " time "     << elapsed
1875          << " pv";
1876
1877       for (Move m : rootMoves[i].pv)
1878           ss << " " << UCI::move(m, pos.is_chess960());
1879   }
1880
1881   return ss.str();
1882 }
1883
1884
1885 /// RootMove::extract_ponder_from_tt() is called in case we have no ponder move
1886 /// before exiting the search, for instance, in case we stop the search during a
1887 /// fail high at root. We try hard to have a ponder move to return to the GUI,
1888 /// otherwise in case of 'ponder on' we have nothing to think on.
1889
1890 bool RootMove::extract_ponder_from_tt(Position& pos) {
1891
1892     StateInfo st;
1893     ASSERT_ALIGNED(&st, Eval::NNUE::CacheLineSize);
1894
1895     bool ttHit;
1896
1897     assert(pv.size() == 1);
1898
1899     if (pv[0] == MOVE_NONE)
1900         return false;
1901
1902     pos.do_move(pv[0], st);
1903     TTEntry* tte = TT.probe(pos.key(), ttHit);
1904
1905     if (ttHit)
1906     {
1907         Move m = tte->move(); // Local copy to be SMP safe
1908         if (MoveList<LEGAL>(pos).contains(m))
1909             pv.push_back(m);
1910     }
1911
1912     pos.undo_move(pv[0]);
1913     return pv.size() > 1;
1914 }
1915
1916 void Tablebases::rank_root_moves(Position& pos, Search::RootMoves& rootMoves) {
1917
1918     RootInTB = false;
1919     UseRule50 = bool(Options["Syzygy50MoveRule"]);
1920     ProbeDepth = int(Options["SyzygyProbeDepth"]);
1921     Cardinality = int(Options["SyzygyProbeLimit"]);
1922     bool dtz_available = true;
1923
1924     // Tables with fewer pieces than SyzygyProbeLimit are searched with
1925     // ProbeDepth == DEPTH_ZERO
1926     if (Cardinality > MaxCardinality)
1927     {
1928         Cardinality = MaxCardinality;
1929         ProbeDepth = 0;
1930     }
1931
1932     if (Cardinality >= popcount(pos.pieces()) && !pos.can_castle(ANY_CASTLING))
1933     {
1934         // Rank moves using DTZ tables
1935         RootInTB = root_probe(pos, rootMoves);
1936
1937         if (!RootInTB)
1938         {
1939             // DTZ tables are missing; try to rank moves using WDL tables
1940             dtz_available = false;
1941             RootInTB = root_probe_wdl(pos, rootMoves);
1942         }
1943     }
1944
1945     if (RootInTB)
1946     {
1947         // Sort moves according to TB rank
1948         std::stable_sort(rootMoves.begin(), rootMoves.end(),
1949                   [](const RootMove &a, const RootMove &b) { return a.tbRank > b.tbRank; } );
1950
1951         // Probe during search only if DTZ is not available and we are winning
1952         if (dtz_available || rootMoves[0].tbScore <= VALUE_DRAW)
1953             Cardinality = 0;
1954     }
1955     else
1956     {
1957         // Clean up if root_probe() and root_probe_wdl() have failed
1958         for (auto& m : rootMoves)
1959             m.tbRank = 0;
1960     }
1961 }
1962
1963 } // namespace Stockfish