]> git.sesse.net Git - stockfish/blobdiff - src/search.cpp
Tablebases root ranking
[stockfish] / src / search.cpp
index 2fd842070cfe2720217eb6f8876aa02ba61075a7..25383aae9d2504801f05e8e82aff4245d3990f61 100644 (file)
@@ -31,8 +31,8 @@
 #include "movepick.h"
 #include "position.h"
 #include "search.h"
-#include "timeman.h"
 #include "thread.h"
+#include "timeman.h"
 #include "tt.h"
 #include "uci.h"
 #include "syzygy/tbprobe.h"
@@ -48,7 +48,6 @@ namespace Tablebases {
   bool RootInTB;
   bool UseRule50;
   Depth ProbeDepth;
-  Value Score;
 }
 
 namespace TB = Tablebases;
@@ -63,13 +62,24 @@ namespace {
   enum NodeType { NonPV, PV };
 
   // Sizes and phases of the skip-blocks, used for distributing search depths across the threads
-  const int skipSize[]  = { 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 };
-  const int skipPhase[] = { 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
+  constexpr int SkipSize[]  = { 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 };
+  constexpr int SkipPhase[] = { 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
+
+  // Razor and futility margins
+  constexpr int RazorMargin[] = {0, 590, 604};
+  Value futility_margin(Depth d, bool improving) {
+    return Value((175 - 50 * improving) * d / ONE_PLY);
+  }
 
-  // Razoring and futility margin based on depth
-  // razor_margin[0] is unused as long as depth >= ONE_PLY in search
-  const int razor_margin[] = { 0, 570, 603, 554 };
-  Value futility_margin(Depth d) { return Value(150 * d / ONE_PLY); }
+  // Margin for pruning capturing moves: almost linear in depth
+  constexpr int CapturePruneMargin[] = { 0,
+                                         1 * PawnValueEg * 1055 / 1000,
+                                         2 * PawnValueEg * 1042 / 1000,
+                                         3 * PawnValueEg * 963  / 1000,
+                                         4 * PawnValueEg * 1038 / 1000,
+                                         5 * PawnValueEg * 950  / 1000,
+                                         6 * PawnValueEg * 930  / 1000
+                                       };
 
   // Futility and reductions lookup tables, initialized at startup
   int FutilityMoveCounts[2][16]; // [improving][depth]
@@ -99,16 +109,22 @@ namespace {
   template <NodeType NT>
   Value search(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth, bool cutNode, bool skipEarlyPruning);
 
-  template <NodeType NT, bool InCheck>
+  template <NodeType NT>
   Value qsearch(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth = DEPTH_ZERO);
 
   Value value_to_tt(Value v, int ply);
   Value value_from_tt(Value v, int ply);
   void update_pv(Move* pv, Move move, Move* childPv);
   void update_continuation_histories(Stack* ss, Piece pc, Square to, int bonus);
-  void update_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move, Move* quiets, int quietsCnt, int bonus);
+  void update_quiet_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move, Move* quiets, int quietsCnt, int bonus);
   void update_capture_stats(const Position& pos, Move move, Move* captures, int captureCnt, int bonus);
-  bool pv_is_draw(Position& pos);
+
+  inline bool gives_check(const Position& pos, Move move) {
+    Color us = pos.side_to_move();
+    return  type_of(move) == NORMAL && !(pos.blockers_for_king(~us) & pos.pieces(us))
+          ? pos.check_squares(type_of(pos.moved_piece(move))) & to_sq(move)
+          : pos.gives_check(move);
+  }
 
   // perft() is our utility to verify move generation. All the leaf nodes up
   // to the given depth are generated and counted, and the sum is returned.
@@ -139,7 +155,7 @@ namespace {
 } // namespace
 
 
-/// Search::init() is called during startup to initialize various lookup tables
+/// Search::init() is called at startup to initialize various lookup tables
 
 void Search::init() {
 
@@ -153,7 +169,7 @@ void Search::init() {
               Reductions[PV][imp][d][mc] = std::max(Reductions[NonPV][imp][d][mc] - 1, 0);
 
               // Increase reduction for non-PV nodes when eval is not improving
-              if (!imp && Reductions[NonPV][imp][d][mc] >= 2)
+              if (!imp && r > 1.0)
                 Reductions[NonPV][imp][d][mc]++;
           }
 
@@ -193,11 +209,6 @@ void MainThread::search() {
   Time.init(Limits, us, rootPos.game_ply());
   TT.new_search();
 
-  int contempt = Options["Contempt"] * PawnValueEg / 100; // From centipawns
-
-  Eval::Contempt = (us == WHITE ?  make_score(contempt, contempt / 2)
-                                : -make_score(contempt, contempt / 2));
-
   if (rootMoves.empty())
   {
       rootMoves.emplace_back(MOVE_NONE);
@@ -259,7 +270,7 @@ void MainThread::search() {
 
   previousScore = bestThread->rootMoves[0].score;
 
-  // Send new PV when needed
+  // Send again PV info if we have a new best thread
   if (bestThread != this)
       sync_cout << UCI::pv(bestThread->rootPos, bestThread->completedDepth, -VALUE_INFINITE, VALUE_INFINITE) << sync_endl;
 
@@ -284,19 +295,17 @@ void Thread::search() {
   Depth lastBestMoveDepth = DEPTH_ZERO;
   MainThread* mainThread = (this == Threads.main() ? Threads.main() : nullptr);
   double timeReduction = 1.0;
+  Color us = rootPos.side_to_move();
 
   std::memset(ss-4, 0, 7 * sizeof(Stack));
   for (int i = 4; i > 0; i--)
-     (ss-i)->contHistory = &this->contHistory[NO_PIECE][0]; // Use as sentinel
+     (ss-i)->contHistory = this->contHistory[NO_PIECE][0].get(); // Use as sentinel
 
   bestValue = delta = alpha = -VALUE_INFINITE;
   beta = VALUE_INFINITE;
 
   if (mainThread)
-  {
-      mainThread->failedLow = false;
-      mainThread->bestMoveChanges = 0;
-  }
+      mainThread->bestMoveChanges = 0, mainThread->failedLow = false;
 
   size_t multiPV = Options["MultiPV"];
   Skill skill(Options["Skill Level"]);
@@ -308,44 +317,76 @@ void Thread::search() {
 
   multiPV = std::min(multiPV, rootMoves.size());
 
+  int ct = Options["Contempt"] * PawnValueEg / 100; // From centipawns
+
+  // In analysis mode, adjust contempt in accordance with user preference
+  if (Limits.infinite || Options["UCI_AnalyseMode"])
+      ct =  Options["Analysis Contempt"] == "Off"  ? 0
+          : Options["Analysis Contempt"] == "Both" ? ct
+          : Options["Analysis Contempt"] == "White" && us == BLACK ? -ct
+          : Options["Analysis Contempt"] == "Black" && us == WHITE ? -ct
+          : ct;
+
+  // In evaluate.cpp the evaluation is from the white point of view
+  contempt = (us == WHITE ?  make_score(ct, ct / 2)
+                          : -make_score(ct, ct / 2));
+
   // Iterative deepening loop until requested to stop or the target depth is reached
   while (   (rootDepth += ONE_PLY) < DEPTH_MAX
          && !Threads.stop
          && !(Limits.depth && mainThread && rootDepth / ONE_PLY > Limits.depth))
   {
-      // Distribute search depths across the threads
-      if (idx)
+      // Distribute search depths across the helper threads
+      if (idx > 0)
       {
           int i = (idx - 1) % 20;
-          if (((rootDepth / ONE_PLY + rootPos.game_ply() + skipPhase[i]) / skipSize[i]) % 2)
-              continue;
+          if (((rootDepth / ONE_PLY + rootPos.game_ply() + SkipPhase[i]) / SkipSize[i]) % 2)
+              continue;  // Retry with an incremented rootDepth
       }
 
       // Age out PV variability metric
       if (mainThread)
-          mainThread->bestMoveChanges *= 0.505, mainThread->failedLow = false;
+          mainThread->bestMoveChanges *= 0.517, mainThread->failedLow = false;
 
       // Save the last iteration's scores before first PV line is searched and
       // all the move scores except the (new) PV are set to -VALUE_INFINITE.
       for (RootMove& rm : rootMoves)
           rm.previousScore = rm.score;
 
+      size_t PVFirst = 0;
+      PVLast = 0;
+
       // MultiPV loop. We perform a full root search for each PV line
       for (PVIdx = 0; PVIdx < multiPV && !Threads.stop; ++PVIdx)
       {
+          if (PVIdx == PVLast)
+          {
+              PVFirst = PVLast;
+              for (PVLast++; PVLast < rootMoves.size(); PVLast++)
+                  if (rootMoves[PVLast].TBRank != rootMoves[PVFirst].TBRank)
+                      break;
+          }
+
           // Reset UCI info selDepth for each depth and each PV line
           selDepth = 0;
 
           // Reset aspiration window starting size
           if (rootDepth >= 5 * ONE_PLY)
           {
+              Value previousScore = rootMoves[PVIdx].previousScore;
               delta = Value(18);
-              alpha = std::max(rootMoves[PVIdx].previousScore - delta,-VALUE_INFINITE);
-              beta  = std::min(rootMoves[PVIdx].previousScore + delta, VALUE_INFINITE);
+              alpha = std::max(previousScore - delta,-VALUE_INFINITE);
+              beta  = std::min(previousScore + delta, VALUE_INFINITE);
+
+              // Adjust contempt based on root move's previousScore (dynamic contempt)
+              int dct = ct + int(std::round(48 * atan(float(previousScore) / 128)));
+
+              contempt = (us == WHITE ?  make_score(dct, dct / 2)
+                                      : -make_score(dct, dct / 2));
           }
 
           // Start with a small aspiration window and, in the case of a fail
-          // high/low, re-search with a bigger window until we're not failing
+          // high/low, re-search with a bigger window until we don't fail
           // high/low anymore.
           while (true)
           {
@@ -357,11 +398,11 @@ void Thread::search() {
               // and we want to keep the same order for all the moves except the
               // new PV that goes to the front. Note that in case of MultiPV
               // search the already searched PV lines are preserved.
-              std::stable_sort(rootMoves.begin() + PVIdx, rootMoves.end());
+              std::stable_sort(rootMoves.begin() + PVIdx, rootMoves.begin() + PVLast);
 
-              // If search has been stopped, we break immediately. Sorting and
-              // writing PV back to TT is safe because RootMoves is still
-              // valid, although it refers to the previous iteration.
+              // If search has been stopped, we break immediately. Sorting is
+              // safe because RootMoves is still valid, although it refers to
+              // the previous iteration.
               if (Threads.stop)
                   break;
 
@@ -397,7 +438,7 @@ void Thread::search() {
           }
 
           // Sort the PV lines searched so far and update the GUI
-          std::stable_sort(rootMoves.begin(), rootMoves.begin() + PVIdx + 1);
+          std::stable_sort(rootMoves.begin() + PVFirst, rootMoves.begin() + PVIdx + 1);
 
           if (    mainThread
               && (Threads.stop || PVIdx + 1 == multiPV || Time.elapsed() > 3000))
@@ -426,34 +467,28 @@ void Thread::search() {
           skill.pick_best(multiPV);
 
       // Do we have time for the next iteration? Can we stop searching now?
-      if (Limits.use_time_management())
-      {
-          if (!Threads.stop && !Threads.stopOnPonderhit)
+      if (    Limits.use_time_management()
+          && !Threads.stop
+          && !Threads.stopOnPonderhit)
           {
-              // Stop the search if only one legal move is available, or if all
-              // of the available time has been used
               const int F[] = { mainThread->failedLow,
                                 bestValue - mainThread->previousScore };
-              int improvingFactor = std::max(229, std::min(715, 357 + 119 * F[0] - 6 * F[1]));
-
-              Color us = rootPos.side_to_move();
-              bool thinkHard =    bestValue == VALUE_DRAW
-                               && Limits.time[us] - Time.elapsed() > Limits.time[~us]
-                               && ::pv_is_draw(rootPos);
 
-              double unstablePvFactor = 1 + mainThread->bestMoveChanges + thinkHard;
+              int improvingFactor = std::max(246, std::min(832, 306 + 119 * F[0] - 6 * F[1]));
 
-              // if the bestMove is stable over several iterations, reduce time for this move,
-              // the longer the move has been stable, the more.
-              // Use part of the gained time from a previous stable move for the current move.
-              timeReduction = 1;
+              // If the bestMove is stable over several iterations, reduce time accordingly
+              timeReduction = 1.0;
               for (int i : {3, 4, 5})
-                  if (lastBestMoveDepth * i < completedDepth && !thinkHard)
-                     timeReduction *= 1.3;
-              unstablePvFactor *=  std::pow(mainThread->previousTimeReduction, 0.51) / timeReduction;
+                  if (lastBestMoveDepth * i < completedDepth)
+                     timeReduction *= 1.25;
 
+              // Use part of the gained time from a previous stable move for the current move
+              double bestMoveInstability = 1.0 + mainThread->bestMoveChanges;
+              bestMoveInstability *= std::pow(mainThread->previousTimeReduction, 0.528) / timeReduction;
+
+              // Stop the search if we have only one legal move, or if available time elapsed
               if (   rootMoves.size() == 1
-                  || Time.elapsed() > Time.optimum() * unstablePvFactor * improvingFactor / 628)
+                  || Time.elapsed() > Time.optimum() * bestMoveInstability * improvingFactor / 581)
               {
                   // If we are allowed to ponder do not stop the search now but
                   // keep pondering until the GUI sends "ponderhit" or "stop".
@@ -463,7 +498,6 @@ void Thread::search() {
                       Threads.stop = true;
               }
           }
-      }
   }
 
   if (!mainThread)
@@ -485,7 +519,11 @@ namespace {
   template <NodeType NT>
   Value search(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth, bool cutNode, bool skipEarlyPruning) {
 
-    const bool PvNode = NT == PV;
+    // Use quiescence search when needed
+    if (depth < ONE_PLY)
+        return qsearch<NT>(pos, ss, alpha, beta);
+
+    constexpr bool PvNode = NT == PV;
     const bool rootNode = PvNode && ss->ply == 0;
 
     assert(-VALUE_INFINITE <= alpha && alpha < beta && beta <= VALUE_INFINITE);
@@ -500,8 +538,8 @@ namespace {
     Key posKey;
     Move ttMove, move, excludedMove, bestMove;
     Depth extension, newDepth;
-    Value bestValue, value, ttValue, eval;
-    bool ttHit, inCheck, givesCheck, singularExtensionNode, improving;
+    Value bestValue, value, ttValue, eval, maxValue;
+    bool ttHit, inCheck, givesCheck, improving;
     bool captureOrPromotion, doFullDepthSearch, moveCountPruning, skipQuiets, ttCapture, pvExact;
     Piece movedPiece;
     int moveCount, captureCount, quietCount;
@@ -510,8 +548,8 @@ namespace {
     Thread* thisThread = pos.this_thread();
     inCheck = pos.checkers();
     moveCount = captureCount = quietCount = ss->moveCount = 0;
-    ss->statScore = 0;
     bestValue = -VALUE_INFINITE;
+    maxValue = VALUE_INFINITE;
 
     // Check for the available remaining time
     if (thisThread == Threads.main())
@@ -524,8 +562,10 @@ namespace {
     if (!rootNode)
     {
         // Step 2. Check for aborted search and immediate draw
-        if (Threads.stop.load(std::memory_order_relaxed) || pos.is_draw(ss->ply) || ss->ply >= MAX_PLY)
-            return ss->ply >= MAX_PLY && !inCheck ? evaluate(pos) : VALUE_DRAW;
+        if (   Threads.stop.load(std::memory_order_relaxed)
+            || pos.is_draw(ss->ply)
+            || ss->ply >= MAX_PLY)
+            return (ss->ply >= MAX_PLY && !inCheck) ? evaluate(pos) : VALUE_DRAW;
 
         // Step 3. Mate distance pruning. Even if we mate at the next move our score
         // would be at best mate_in(ss->ply+1), but if alpha is already bigger because
@@ -543,15 +583,22 @@ namespace {
 
     (ss+1)->ply = ss->ply + 1;
     ss->currentMove = (ss+1)->excludedMove = bestMove = MOVE_NONE;
-    ss->contHistory = &thisThread->contHistory[NO_PIECE][0];
+    ss->contHistory = thisThread->contHistory[NO_PIECE][0].get();
     (ss+2)->killers[0] = (ss+2)->killers[1] = MOVE_NONE;
     Square prevSq = to_sq((ss-1)->currentMove);
 
+    // Initialize statScore to zero for the grandchildren of the current position.
+    // So statScore is shared between all grandchildren and only the first grandchild
+    // starts with statScore = 0. Later grandchildren start with the last calculated
+    // statScore of the previous grandchild. This influences the reduction rules in
+    // LMR which are based on the statScore of parent position.
+    (ss+2)->statScore = 0;
+
     // Step 4. Transposition table lookup. We don't want the score of a partial
     // search to overwrite a previous full search TT value, so we use a different
     // position key in case of an excluded move.
     excludedMove = ss->excludedMove;
-    posKey = pos.key() ^ Key(excludedMove << 16); // isn't a very good hash
+    posKey = pos.key() ^ Key(excludedMove << 16); // Isn't a very good hash
     tte = TT.probe(posKey, ttHit);
     ttValue = ttHit ? value_from_tt(tte->value(), ss->ply) : VALUE_NONE;
     ttMove =  rootNode ? thisThread->rootMoves[thisThread->PVIdx].pv[0]
@@ -571,7 +618,7 @@ namespace {
             if (ttValue >= beta)
             {
                 if (!pos.capture_or_promotion(ttMove))
-                    update_stats(pos, ss, ttMove, nullptr, 0, stat_bonus(depth));
+                    update_quiet_stats(pos, ss, ttMove, nullptr, 0, stat_bonus(depth));
 
                 // Extra penalty for a quiet TT move in previous ply when it gets refuted
                 if ((ss-1)->moveCount == 1 && !pos.captured_piece())
@@ -581,14 +628,14 @@ namespace {
             else if (!pos.capture_or_promotion(ttMove))
             {
                 int penalty = -stat_bonus(depth);
-                thisThread->mainHistory.update(pos.side_to_move(), ttMove, penalty);
+                thisThread->mainHistory[pos.side_to_move()][from_to(ttMove)] << penalty;
                 update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(ttMove), to_sq(ttMove), penalty);
             }
         }
         return ttValue;
     }
 
-    // Step 4a. Tablebase probe
+    // Step 5. Tablebases probe
     if (!rootNode && TB::Cardinality)
     {
         int piecesCount = pos.count<ALL_PIECES>();
@@ -599,7 +646,7 @@ namespace {
             && !pos.can_castle(ANY_CASTLING))
         {
             TB::ProbeState err;
-            TB::WDLScore v = Tablebases::probe_wdl(pos, &err);
+            TB::WDLScore wdl = Tablebases::probe_wdl(pos, &err);
 
             if (err != TB::ProbeState::FAIL)
             {
@@ -607,26 +654,41 @@ namespace {
 
                 int drawScore = TB::UseRule50 ? 1 : 0;
 
-                value =  v < -drawScore ? -VALUE_MATE + MAX_PLY + ss->ply + 1
-                       : v >  drawScore ?  VALUE_MATE - MAX_PLY - ss->ply - 1
-                                        :  VALUE_DRAW + 2 * v * drawScore;
+                value =  wdl < -drawScore ? -VALUE_MATE + MAX_PLY + ss->ply + 1
+                       : wdl >  drawScore ?  VALUE_MATE - MAX_PLY - ss->ply - 1
+                                          :  VALUE_DRAW + 2 * wdl * drawScore;
+
+                Bound b =  wdl < -drawScore ? BOUND_UPPER
+                         : wdl >  drawScore ? BOUND_LOWER : BOUND_EXACT;
 
-                tte->save(posKey, value_to_tt(value, ss->ply), BOUND_EXACT,
-                          std::min(DEPTH_MAX - ONE_PLY, depth + 6 * ONE_PLY),
-                          MOVE_NONE, VALUE_NONE, TT.generation());
+                if (    b == BOUND_EXACT
+                    || (b == BOUND_LOWER ? value >= beta : value <= alpha))
+                {
+                    tte->save(posKey, value_to_tt(value, ss->ply), b,
+                              std::min(DEPTH_MAX - ONE_PLY, depth + 6 * ONE_PLY),
+                              MOVE_NONE, VALUE_NONE, TT.generation());
 
-                return value;
+                    return value;
+                }
+
+                if (PvNode)
+                {
+                    if (b == BOUND_LOWER)
+                        bestValue = value, alpha = std::max(alpha, bestValue);
+                    else
+                        maxValue = value;
+                }
             }
         }
     }
 
-    // Step 5. Evaluate the position statically
+    // Step 6. Evaluate the position statically
     if (inCheck)
     {
         ss->staticEval = eval = VALUE_NONE;
+        improving = false;
         goto moves_loop;
     }
-
     else if (ttHit)
     {
         // Never assume anything on values stored in TT
@@ -634,13 +696,13 @@ namespace {
             eval = ss->staticEval = evaluate(pos);
 
         // Can ttValue be used as a better position evaluation?
-        if (   ttValue != VALUE_NONE
+        if (    ttValue != VALUE_NONE
             && (tte->bound() & (ttValue > eval ? BOUND_LOWER : BOUND_UPPER)))
             eval = ttValue;
     }
     else
     {
-        eval = ss->staticEval =
+        ss->staticEval = eval =
         (ss-1)->currentMove != MOVE_NULL ? evaluate(pos)
                                          : -(ss-1)->staticEval + 2 * Eval::Tempo;
 
@@ -648,48 +710,48 @@ namespace {
                   ss->staticEval, TT.generation());
     }
 
+    improving =   ss->staticEval >= (ss-2)->staticEval
+               ||(ss-2)->staticEval == VALUE_NONE;
+
     if (skipEarlyPruning || !pos.non_pawn_material(pos.side_to_move()))
         goto moves_loop;
 
-    // Step 6. Razoring (skipped when in check)
-    if (   !PvNode
-        &&  depth < 4 * ONE_PLY
-        &&  eval + razor_margin[depth / ONE_PLY] <= alpha)
+    // Step 7. Razoring (skipped when in check, ~2 Elo)
+    if (  !PvNode
+        && depth < 3 * ONE_PLY
+        && eval <= alpha - RazorMargin[depth / ONE_PLY])
     {
-        if (depth <= ONE_PLY)
-            return qsearch<NonPV, false>(pos, ss, alpha, alpha+1);
-
-        Value ralpha = alpha - razor_margin[depth / ONE_PLY];
-        Value v = qsearch<NonPV, false>(pos, ss, ralpha, ralpha+1);
-        if (v <= ralpha)
+        Value ralpha = alpha - (depth >= 2 * ONE_PLY) * RazorMargin[depth / ONE_PLY];
+        Value v = qsearch<NonPV>(pos, ss, ralpha, ralpha+1);
+        if (depth < 2 * ONE_PLY || v <= ralpha)
             return v;
     }
 
-    // Step 7. Futility pruning: child node (skipped when in check)
+    // Step 8. Futility pruning: child node (skipped when in check, ~30 Elo)
     if (   !rootNode
         &&  depth < 7 * ONE_PLY
-        &&  eval - futility_margin(depth) >= beta
-        &&  eval < VALUE_KNOWN_WIN)  // Do not return unproven wins
+        &&  eval - futility_margin(depth, improving) >= beta
+        &&  eval < VALUE_KNOWN_WIN) // Do not return unproven wins
         return eval;
 
-    // Step 8. Null move search with verification search (is omitted in PV nodes)
+    // Step 9. Null move search with verification search (~40 Elo)
     if (   !PvNode
         &&  eval >= beta
         &&  ss->staticEval >= beta - 36 * depth / ONE_PLY + 225
         && (ss->ply >= thisThread->nmp_ply || ss->ply % 2 != thisThread->nmp_odd))
     {
-
         assert(eval - beta >= 0);
 
         // Null move dynamic reduction based on depth and value
         Depth R = ((823 + 67 * depth / ONE_PLY) / 256 + std::min((eval - beta) / PawnValueMg, 3)) * ONE_PLY;
 
         ss->currentMove = MOVE_NULL;
-        ss->contHistory = &thisThread->contHistory[NO_PIECE][0];
+        ss->contHistory = thisThread->contHistory[NO_PIECE][0].get();
 
         pos.do_null_move(st);
-        Value nullValue = depth-R < ONE_PLY ? -qsearch<NonPV, false>(pos, ss+1, -beta, -beta+1)
-                                            : - search<NonPV>(pos, ss+1, -beta, -beta+1, depth-R, !cutNode, true);
+
+        Value nullValue = -search<NonPV>(pos, ss+1, -beta, -beta+1, depth-R, !cutNode, true);
+
         pos.undo_null_move();
 
         if (nullValue >= beta)
@@ -701,13 +763,12 @@ namespace {
             if (abs(beta) < VALUE_KNOWN_WIN && (depth < 12 * ONE_PLY || thisThread->nmp_ply))
                 return nullValue;
 
-            // Do verification search at high depths
-            // disable null move pruning for side to move for the first part of the remaining search tree
+            // Do verification search at high depths. Disable null move pruning
+            // for side to move for the first part of the remaining search tree.
             thisThread->nmp_ply = ss->ply + 3 * (depth-R) / 4;
             thisThread->nmp_odd = ss->ply % 2;
 
-            Value v = depth-R < ONE_PLY ? qsearch<NonPV, false>(pos, ss, beta-1, beta)
-                                        :  search<NonPV>(pos, ss, beta-1, beta, depth-R, false, true);
+            Value v = search<NonPV>(pos, ss, beta-1, beta, depth-R, false, true);
 
             thisThread->nmp_odd = thisThread->nmp_ply = 0;
 
@@ -716,70 +777,73 @@ namespace {
         }
     }
 
-    // Step 9. ProbCut (skipped when in check)
+    // Step 10. ProbCut (skipped when in check, ~10 Elo)
     // If we have a good enough capture and a reduced search returns a value
     // much above beta, we can (almost) safely prune the previous move.
     if (   !PvNode
         &&  depth >= 5 * ONE_PLY
         &&  abs(beta) < VALUE_MATE_IN_MAX_PLY)
     {
-        Value rbeta = std::min(beta + 200, VALUE_INFINITE);
-
         assert(is_ok((ss-1)->currentMove));
 
+        Value rbeta = std::min(beta + 216 - 48 * improving, VALUE_INFINITE);
         MovePicker mp(pos, ttMove, rbeta - ss->staticEval, &thisThread->captureHistory);
+        int probCutCount = 0;
 
-        while ((move = mp.next_move()) != MOVE_NONE)
+        while (  (move = mp.next_move()) != MOVE_NONE
+               && probCutCount < 3)
             if (pos.legal(move))
             {
+                probCutCount++;
+
                 ss->currentMove = move;
-                ss->contHistory = &thisThread->contHistory[pos.moved_piece(move)][to_sq(move)];
+                ss->contHistory = thisThread->contHistory[pos.moved_piece(move)][to_sq(move)].get();
 
                 assert(depth >= 5 * ONE_PLY);
+
                 pos.do_move(move, st);
-                value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -rbeta, -rbeta+1, depth - 4 * ONE_PLY, !cutNode, false);
+
+                // Perform a preliminary qsearch to verify that the move holds
+                value = -qsearch<NonPV>(pos, ss+1, -rbeta, -rbeta+1);
+
+                // If the qsearch held perform the regular search
+                if (value >= rbeta)
+                    value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -rbeta, -rbeta+1, depth - 4 * ONE_PLY, !cutNode, false);
+
                 pos.undo_move(move);
+
                 if (value >= rbeta)
                     return value;
             }
     }
 
-    // Step 10. Internal iterative deepening (skipped when in check)
+    // Step 11. Internal iterative deepening (skipped when in check, ~2 Elo)
     if (    depth >= 6 * ONE_PLY
         && !ttMove
-        && (PvNode || ss->staticEval + 256 >= beta))
+        && (PvNode || ss->staticEval + 128 >= beta))
     {
-        Depth d = (3 * depth / (4 * ONE_PLY) - 2) * ONE_PLY;
+        Depth d = 3 * depth / 4 - 2 * ONE_PLY;
         search<NT>(pos, ss, alpha, beta, d, cutNode, true);
 
         tte = TT.probe(posKey, ttHit);
+        ttValue = ttHit ? value_from_tt(tte->value(), ss->ply) : VALUE_NONE;
         ttMove = ttHit ? tte->move() : MOVE_NONE;
     }
 
-moves_loop: // When in check search starts from here
+moves_loop: // When in check, search starts from here
 
     const PieceToHistory* contHist[] = { (ss-1)->contHistory, (ss-2)->contHistory, nullptr, (ss-4)->contHistory };
     Move countermove = thisThread->counterMoves[pos.piece_on(prevSq)][prevSq];
 
     MovePicker mp(pos, ttMove, depth, &thisThread->mainHistory, &thisThread->captureHistory, contHist, countermove, ss->killers);
     value = bestValue; // Workaround a bogus 'uninitialized' warning under gcc
-    improving =   ss->staticEval >= (ss-2)->staticEval
-            /* || ss->staticEval == VALUE_NONE Already implicit in the previous condition */
-               ||(ss-2)->staticEval == VALUE_NONE;
 
-    singularExtensionNode =   !rootNode
-                           &&  depth >= 8 * ONE_PLY
-                           &&  ttMove != MOVE_NONE
-                           &&  ttValue != VALUE_NONE
-                           && !excludedMove // Recursive singular search is not allowed
-                           && (tte->bound() & BOUND_LOWER)
-                           &&  tte->depth() >= depth - 3 * ONE_PLY;
     skipQuiets = false;
     ttCapture = false;
     pvExact = PvNode && ttHit && tte->bound() == BOUND_EXACT;
 
-    // Step 11. Loop through moves
-    // Loop through all pseudo-legal moves until no moves remain or a beta cutoff occurs
+    // Step 12. Loop through all pseudo-legal moves until no moves remain
+    // or a beta cutoff occurs.
     while ((move = mp.next_move(skipQuiets)) != MOVE_NONE)
     {
       assert(is_ok(move));
@@ -789,9 +853,10 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
       // At root obey the "searchmoves" option and skip moves not listed in Root
       // Move List. As a consequence any illegal move is also skipped. In MultiPV
-      // mode we also skip PV moves which have been already searched.
+      // mode we also skip PV moves which have been already searched and those
+      // of lower "TB rank" if we are in a TB root position.
       if (rootNode && !std::count(thisThread->rootMoves.begin() + thisThread->PVIdx,
-                                  thisThread->rootMoves.end(), move))
+                                  thisThread->rootMoves.begin() + thisThread->PVLast, move))
           continue;
 
       ss->moveCount = ++moveCount;
@@ -800,42 +865,42 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
           sync_cout << "info depth " << depth / ONE_PLY
                     << " currmove " << UCI::move(move, pos.is_chess960())
                     << " currmovenumber " << moveCount + thisThread->PVIdx << sync_endl;
-
       if (PvNode)
           (ss+1)->pv = nullptr;
 
       extension = DEPTH_ZERO;
       captureOrPromotion = pos.capture_or_promotion(move);
       movedPiece = pos.moved_piece(move);
-
-      givesCheck =  type_of(move) == NORMAL && !pos.discovered_check_candidates()
-                  ? pos.check_squares(type_of(movedPiece)) & to_sq(move)
-                  : pos.gives_check(move);
+      givesCheck = gives_check(pos, move);
 
       moveCountPruning =   depth < 16 * ONE_PLY
                         && moveCount >= FutilityMoveCounts[improving][depth / ONE_PLY];
 
-      // Step 12. Singular and Gives Check Extensions
+      // Step 13. Extensions (~70 Elo)
 
-      // Singular extension search. If all moves but one fail low on a search of
-      // (alpha-s, beta-s), and just one fails high on (alpha, beta), then that move
-      // is singular and should be extended. To verify this we do a reduced search
-      // on all the other moves but the ttMove and if the result is lower than
-      // ttValue minus a margin then we will extend the ttMove.
-      if (    singularExtensionNode
+      // Singular extension search (~60 Elo). If all moves but one fail low on a
+      // search of (alpha-s, beta-s), and just one fails high on (alpha, beta),
+      // then that move is singular and should be extended. To verify this we do
+      // a reduced search on on all the other moves but the ttMove and if the
+      // result is lower than ttValue minus a margin then we will extend the ttMove.
+      if (    depth >= 8 * ONE_PLY
           &&  move == ttMove
+          && !rootNode
+          && !excludedMove // Recursive singular search is not allowed
+          &&  ttValue != VALUE_NONE
+          && (tte->bound() & BOUND_LOWER)
+          &&  tte->depth() >= depth - 3 * ONE_PLY
           &&  pos.legal(move))
       {
           Value rBeta = std::max(ttValue - 2 * depth / ONE_PLY, -VALUE_MATE);
-          Depth d = (depth / (2 * ONE_PLY)) * ONE_PLY;
           ss->excludedMove = move;
-          value = search<NonPV>(pos, ss, rBeta - 1, rBeta, d, cutNode, true);
+          value = search<NonPV>(pos, ss, rBeta - 1, rBeta, depth / 2, cutNode, true);
           ss->excludedMove = MOVE_NONE;
 
           if (value < rBeta)
               extension = ONE_PLY;
       }
-      else if (    givesCheck
+      else if (    givesCheck // Check extension (~2 Elo)
                && !moveCountPruning
                &&  pos.see_ge(move))
           extension = ONE_PLY;
@@ -843,7 +908,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
       // Calculate new depth for this move
       newDepth = depth - ONE_PLY + extension;
 
-      // Step 13. Pruning at shallow depth
+      // Step 14. Pruning at shallow depth (~170 Elo)
       if (  !rootNode
           && pos.non_pawn_material(pos.side_to_move())
           && bestValue > VALUE_MATED_IN_MAX_PLY)
@@ -852,7 +917,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
               && !givesCheck
               && (!pos.advanced_pawn_push(move) || pos.non_pawn_material() >= Value(5000)))
           {
-              // Move count based pruning
+              // Move count based pruning (~30 Elo)
               if (moveCountPruning)
               {
                   skipQuiets = true;
@@ -862,26 +927,26 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
               // Reduced depth of the next LMR search
               int lmrDepth = std::max(newDepth - reduction<PvNode>(improving, depth, moveCount), DEPTH_ZERO) / ONE_PLY;
 
-              // Countermoves based pruning
+              // Countermoves based pruning (~20 Elo)
               if (   lmrDepth < 3
                   && (*contHist[0])[movedPiece][to_sq(move)] < CounterMovePruneThreshold
                   && (*contHist[1])[movedPiece][to_sq(move)] < CounterMovePruneThreshold)
                   continue;
 
-              // Futility pruning: parent node
+              // Futility pruning: parent node (~2 Elo)
               if (   lmrDepth < 7
                   && !inCheck
                   && ss->staticEval + 256 + 200 * lmrDepth <= alpha)
                   continue;
 
-              // Prune moves with negative SEE
+              // Prune moves with negative SEE (~10 Elo)
               if (   lmrDepth < 8
                   && !pos.see_ge(move, Value(-35 * lmrDepth * lmrDepth)))
                   continue;
           }
-          else if (    depth < 7 * ONE_PLY
+          else if (    depth < 7 * ONE_PLY // (~20 Elo)
                    && !extension
-                   && !pos.see_ge(move, -PawnValueEg * (depth / ONE_PLY)))
+                   && !pos.see_ge(move, -Value(CapturePruneMargin[depth / ONE_PLY])))
                   continue;
       }
 
@@ -900,12 +965,12 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
       // Update the current move (this must be done after singular extension search)
       ss->currentMove = move;
-      ss->contHistory = &thisThread->contHistory[movedPiece][to_sq(move)];
+      ss->contHistory = thisThread->contHistory[movedPiece][to_sq(move)].get();
 
-      // Step 14. Make the move
+      // Step 15. Make the move
       pos.do_move(move, st, givesCheck);
 
-      // Step 15. Reduced depth search (LMR). If the move fails high it will be
+      // Step 16. Reduced depth search (LMR). If the move fails high it will be
       // re-searched at full depth.
       if (    depth >= 3 * ONE_PLY
           &&  moveCount > 1
@@ -966,12 +1031,9 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
       else
           doFullDepthSearch = !PvNode || moveCount > 1;
 
-      // Step 16. Full depth search when LMR is skipped or fails high
+      // Step 17. Full depth search when LMR is skipped or fails high
       if (doFullDepthSearch)
-          value = newDepth <   ONE_PLY ?
-                            givesCheck ? -qsearch<NonPV,  true>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha)
-                                       : -qsearch<NonPV, false>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha)
-                                       : - search<NonPV>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha, newDepth, !cutNode, false);
+          value = -search<NonPV>(pos, ss+1, -(alpha+1), -alpha, newDepth, !cutNode, false);
 
       // For PV nodes only, do a full PV search on the first move or after a fail
       // high (in the latter case search only if value < beta), otherwise let the
@@ -981,18 +1043,15 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
           (ss+1)->pv = pv;
           (ss+1)->pv[0] = MOVE_NONE;
 
-          value = newDepth <   ONE_PLY ?
-                            givesCheck ? -qsearch<PV,  true>(pos, ss+1, -beta, -alpha)
-                                       : -qsearch<PV, false>(pos, ss+1, -beta, -alpha)
-                                       : - search<PV>(pos, ss+1, -beta, -alpha, newDepth, false, false);
+          value = -search<PV>(pos, ss+1, -beta, -alpha, newDepth, false, false);
       }
 
-      // Step 17. Undo move
+      // Step 18. Undo move
       pos.undo_move(move);
 
       assert(value > -VALUE_INFINITE && value < VALUE_INFINITE);
 
-      // Step 18. Check for a new best move
+      // Step 19. Check for a new best move
       // Finished searching the move. If a stop occurred, the return value of
       // the search cannot be trusted, and we return immediately without
       // updating best move, PV and TT.
@@ -1004,7 +1063,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
           RootMove& rm = *std::find(thisThread->rootMoves.begin(),
                                     thisThread->rootMoves.end(), move);
 
-          // PV move or new best move ?
+          // PV move or new best move?
           if (moveCount == 1 || value > alpha)
           {
               rm.score = value;
@@ -1045,15 +1104,20 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
               else
               {
                   assert(value >= beta); // Fail high
+                  ss->statScore = std::max(ss->statScore, 0);
                   break;
               }
           }
       }
 
-      if (!captureOrPromotion && move != bestMove && quietCount < 64)
-          quietsSearched[quietCount++] = move;
-      else if (captureOrPromotion && move != bestMove && captureCount < 32)
-          capturesSearched[captureCount++] = move;
+      if (move != bestMove)
+      {
+          if (captureOrPromotion && captureCount < 32)
+              capturesSearched[captureCount++] = move;
+
+          else if (!captureOrPromotion && quietCount < 64)
+              quietsSearched[quietCount++] = move;
+      }
     }
 
     // The following condition would detect a stop only after move loop has been
@@ -1078,7 +1142,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
     {
         // Quiet best move: update move sorting heuristics
         if (!pos.capture_or_promotion(bestMove))
-            update_stats(pos, ss, bestMove, quietsSearched, quietCount, stat_bonus(depth));
+            update_quiet_stats(pos, ss, bestMove, quietsSearched, quietCount, stat_bonus(depth));
         else
             update_capture_stats(pos, bestMove, capturesSearched, captureCount, stat_bonus(depth));
 
@@ -1092,6 +1156,9 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
              && is_ok((ss-1)->currentMove))
         update_continuation_histories(ss-1, pos.piece_on(prevSq), prevSq, stat_bonus(depth));
 
+    if (PvNode)
+        bestValue = std::min(bestValue, maxValue);
+
     if (!excludedMove)
         tte->save(posKey, value_to_tt(bestValue, ss->ply),
                   bestValue >= beta ? BOUND_LOWER :
@@ -1106,13 +1173,11 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
   // qsearch() is the quiescence search function, which is called by the main
   // search function with depth zero, or recursively with depth less than ONE_PLY.
-
-  template <NodeType NT, bool InCheck>
+  template <NodeType NT>
   Value qsearch(Position& pos, Stack* ss, Value alpha, Value beta, Depth depth) {
 
-    const bool PvNode = NT == PV;
+    constexpr bool PvNode = NT == PV;
 
-    assert(InCheck == bool(pos.checkers()));
     assert(alpha >= -VALUE_INFINITE && alpha < beta && beta <= VALUE_INFINITE);
     assert(PvNode || (alpha == beta - 1));
     assert(depth <= DEPTH_ZERO);
@@ -1123,9 +1188,9 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
     TTEntry* tte;
     Key posKey;
     Move ttMove, move, bestMove;
-    Value bestValue, value, ttValue, futilityValue, futilityBase, oldAlpha;
-    bool ttHit, givesCheck, evasionPrunable;
     Depth ttDepth;
+    Value bestValue, value, ttValue, futilityValue, futilityBase, oldAlpha;
+    bool ttHit, inCheck, givesCheck, evasionPrunable;
     int moveCount;
 
     if (PvNode)
@@ -1135,26 +1200,28 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
         ss->pv[0] = MOVE_NONE;
     }
 
-    ss->currentMove = bestMove = MOVE_NONE;
     (ss+1)->ply = ss->ply + 1;
+    ss->currentMove = bestMove = MOVE_NONE;
+    inCheck = pos.checkers();
     moveCount = 0;
 
-    // Check for an instant draw or if the maximum ply has been reached
-    if (pos.is_draw(ss->ply) || ss->ply >= MAX_PLY)
-        return ss->ply >= MAX_PLY && !InCheck ? evaluate(pos) : VALUE_DRAW;
+    // Check for an immediate draw or maximum ply reached
+    if (   pos.is_draw(ss->ply)
+        || ss->ply >= MAX_PLY)
+        return (ss->ply >= MAX_PLY && !inCheck) ? evaluate(pos) : VALUE_DRAW;
 
     assert(0 <= ss->ply && ss->ply < MAX_PLY);
 
     // Decide whether or not to include checks: this fixes also the type of
     // TT entry depth that we are going to use. Note that in qsearch we use
     // only two types of depth in TT: DEPTH_QS_CHECKS or DEPTH_QS_NO_CHECKS.
-    ttDepth = InCheck || depth >= DEPTH_QS_CHECKS ? DEPTH_QS_CHECKS
+    ttDepth = inCheck || depth >= DEPTH_QS_CHECKS ? DEPTH_QS_CHECKS
                                                   : DEPTH_QS_NO_CHECKS;
     // Transposition table lookup
     posKey = pos.key();
     tte = TT.probe(posKey, ttHit);
-    ttMove = ttHit ? tte->move() : MOVE_NONE;
     ttValue = ttHit ? value_from_tt(tte->value(), ss->ply) : VALUE_NONE;
+    ttMove = ttHit ? tte->move() : MOVE_NONE;
 
     if (  !PvNode
         && ttHit
@@ -1165,7 +1232,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
         return ttValue;
 
     // Evaluate the position statically
-    if (InCheck)
+    if (inCheck)
     {
         ss->staticEval = VALUE_NONE;
         bestValue = futilityBase = -VALUE_INFINITE;
@@ -1215,14 +1282,12 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
     {
       assert(is_ok(move));
 
-      givesCheck =  type_of(move) == NORMAL && !pos.discovered_check_candidates()
-                  ? pos.check_squares(type_of(pos.moved_piece(move))) & to_sq(move)
-                  : pos.gives_check(move);
+      givesCheck = gives_check(pos, move);
 
       moveCount++;
 
       // Futility pruning
-      if (   !InCheck
+      if (   !inCheck
           && !givesCheck
           &&  futilityBase > -VALUE_KNOWN_WIN
           && !pos.advanced_pawn_push(move))
@@ -1245,15 +1310,14 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
       }
 
       // Detect non-capture evasions that are candidates to be pruned
-      evasionPrunable =    InCheck
+      evasionPrunable =    inCheck
                        &&  (depth != DEPTH_ZERO || moveCount > 2)
                        &&  bestValue > VALUE_MATED_IN_MAX_PLY
                        && !pos.capture(move);
 
       // Don't search moves with negative SEE values
-      if (  (!InCheck || evasionPrunable)
-          &&  type_of(move) != PROMOTION
-          &&  !pos.see_ge(move))
+      if (  (!inCheck || evasionPrunable)
+          && !pos.see_ge(move))
           continue;
 
       // Speculative prefetch as early as possible
@@ -1270,8 +1334,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
       // Make and search the move
       pos.do_move(move, st, givesCheck);
-      value = givesCheck ? -qsearch<NT,  true>(pos, ss+1, -beta, -alpha, depth - ONE_PLY)
-                         : -qsearch<NT, false>(pos, ss+1, -beta, -alpha, depth - ONE_PLY);
+      value = -qsearch<NT>(pos, ss+1, -beta, -alpha, depth - ONE_PLY);
       pos.undo_move(move);
 
       assert(value > -VALUE_INFINITE && value < VALUE_INFINITE);
@@ -1304,7 +1367,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
     // All legal moves have been searched. A special case: If we're in check
     // and no legal moves were found, it is checkmate.
-    if (InCheck && bestValue == -VALUE_INFINITE)
+    if (inCheck && bestValue == -VALUE_INFINITE)
         return mated_in(ss->ply); // Plies to mate from the root
 
     tte->save(posKey, value_to_tt(bestValue, ss->ply),
@@ -1359,7 +1422,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
     for (int i : {1, 2, 4})
         if (is_ok((ss-i)->currentMove))
-            (ss-i)->contHistory->update(pc, to, bonus);
+            (*(ss-i)->contHistory)[pc][to] << bonus;
   }
 
 
@@ -1371,22 +1434,22 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
       CapturePieceToHistory& captureHistory =  pos.this_thread()->captureHistory;
       Piece moved_piece = pos.moved_piece(move);
       PieceType captured = type_of(pos.piece_on(to_sq(move)));
-      captureHistory.update(moved_piece, to_sq(move), captured, bonus);
+      captureHistory[moved_piece][to_sq(move)][captured] << bonus;
 
       // Decrease all the other played capture moves
       for (int i = 0; i < captureCnt; ++i)
       {
           moved_piece = pos.moved_piece(captures[i]);
           captured = type_of(pos.piece_on(to_sq(captures[i])));
-          captureHistory.update(moved_piece, to_sq(captures[i]), captured, -bonus);
+          captureHistory[moved_piece][to_sq(captures[i])][captured] << -bonus;
       }
   }
 
 
-  // update_stats() updates move sorting heuristics when a new quiet best move is found
+  // update_quiet_stats() updates move sorting heuristics when a new quiet best move is found
 
-  void update_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move,
-                    Move* quiets, int quietsCnt, int bonus) {
+  void update_quiet_stats(const Position& pos, Stack* ss, Move move,
+                          Move* quiets, int quietsCnt, int bonus) {
 
     if (ss->killers[0] != move)
     {
@@ -1394,9 +1457,9 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
         ss->killers[0] = move;
     }
 
-    Color c = pos.side_to_move();
+    Color us = pos.side_to_move();
     Thread* thisThread = pos.this_thread();
-    thisThread->mainHistory.update(c, move, bonus);
+    thisThread->mainHistory[us][from_to(move)] << bonus;
     update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(move), to_sq(move), bonus);
 
     if (is_ok((ss-1)->currentMove))
@@ -1408,30 +1471,11 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
     // Decrease all the other played quiet moves
     for (int i = 0; i < quietsCnt; ++i)
     {
-        thisThread->mainHistory.update(c, quiets[i], -bonus);
+        thisThread->mainHistory[us][from_to(quiets[i])] << -bonus;
         update_continuation_histories(ss, pos.moved_piece(quiets[i]), to_sq(quiets[i]), -bonus);
     }
   }
 
-
-  // Is the PV leading to a draw position? Assumes all pv moves are legal
-  bool pv_is_draw(Position& pos) {
-
-    StateInfo st[MAX_PLY];
-    auto& pv = pos.this_thread()->rootMoves[0].pv;
-
-    for (size_t i = 0; i < pv.size(); ++i)
-        pos.do_move(pv[i], st[i]);
-
-    bool isDraw = pos.is_draw(pv.size());
-
-    for (size_t i = pv.size(); i > 0; --i)
-        pos.undo_move(pv[i-1]);
-
-    return isDraw;
-  }
-
-
   // When playing with strength handicap, choose best move among a set of RootMoves
   // using a statistical rule dependent on 'level'. Idea by Heinz van Saanen.
 
@@ -1467,38 +1511,37 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 
 } // namespace
 
-  // check_time() is used to print debug info and, more importantly, to detect
-  // when we are out of available time and thus stop the search.
+/// MainThread::check_time() is used to print debug info and, more importantly,
+/// to detect when we are out of available time and thus stop the search.
 
-  void MainThread::check_time() {
+void MainThread::check_time() {
 
-    if (--callsCnt > 0)
-        return;
+  if (--callsCnt > 0)
+      return;
 
-    // At low node count increase the checking rate to about 0.1% of nodes
-    // otherwise use a default value.
-    callsCnt = Limits.nodes ? std::min(4096, int(Limits.nodes / 1024)) : 4096;
+  // When using nodes, ensure checking rate is not lower than 0.1% of nodes
+  callsCnt = Limits.nodes ? std::min(1024, int(Limits.nodes / 1024)) : 1024;
 
-    static TimePoint lastInfoTime = now();
+  static TimePoint lastInfoTime = now();
 
-    int elapsed = Time.elapsed();
-    TimePoint tick = Limits.startTime + elapsed;
+  TimePoint elapsed = Time.elapsed();
+  TimePoint tick = Limits.startTime + elapsed;
 
-    if (tick - lastInfoTime >= 1000)
-    {
-        lastInfoTime = tick;
-        dbg_print();
-    }
+  if (tick - lastInfoTime >= 1000)
+  {
+      lastInfoTime = tick;
+      dbg_print();
+  }
 
-    // An engine may not stop pondering until told so by the GUI
-    if (Threads.ponder)
-        return;
+  // We should not stop pondering until told so by the GUI
+  if (Threads.ponder)
+      return;
 
-    if (   (Limits.use_time_management() && elapsed > Time.maximum() - 10)
-        || (Limits.movetime && elapsed >= Limits.movetime)
-        || (Limits.nodes && Threads.nodes_searched() >= (uint64_t)Limits.nodes))
-            Threads.stop = true;
-  }
+  if (   (Limits.use_time_management() && elapsed > Time.maximum() - 10)
+      || (Limits.movetime && elapsed >= Limits.movetime)
+      || (Limits.nodes && Threads.nodes_searched() >= (uint64_t)Limits.nodes))
+      Threads.stop = true;
+}
 
 
 /// UCI::pv() formats PV information according to the UCI protocol. UCI requires
@@ -1507,7 +1550,7 @@ moves_loop: // When in check search starts from here
 string UCI::pv(const Position& pos, Depth depth, Value alpha, Value beta) {
 
   std::stringstream ss;
-  int elapsed = Time.elapsed() + 1;
+  TimePoint elapsed = Time.elapsed() + 1;
   const RootMoves& rootMoves = pos.this_thread()->rootMoves;
   size_t PVIdx = pos.this_thread()->PVIdx;
   size_t multiPV = std::min((size_t)Options["MultiPV"], rootMoves.size());
@@ -1525,7 +1568,7 @@ string UCI::pv(const Position& pos, Depth depth, Value alpha, Value beta) {
       Value v = updated ? rootMoves[i].score : rootMoves[i].previousScore;
 
       bool tb = TB::RootInTB && abs(v) < VALUE_MATE - MAX_PLY;
-      v = tb ? TB::Score : v;
+      v = tb ? rootMoves[i].TBScore : v;
 
       if (ss.rdbuf()->in_avail()) // Not at first line
           ss << "\n";
@@ -1586,46 +1629,49 @@ bool RootMove::extract_ponder_from_tt(Position& pos) {
     return pv.size() > 1;
 }
 
-void Tablebases::filter_root_moves(Position& pos, Search::RootMoves& rootMoves) {
+void Tablebases::rank_root_moves(Position& pos, Search::RootMoves& rootMoves) {
 
     RootInTB = false;
     UseRule50 = Options["Syzygy50MoveRule"];
     ProbeDepth = Options["SyzygyProbeDepth"] * ONE_PLY;
     Cardinality = Options["SyzygyProbeLimit"];
+    bool dtz_available = true;
 
-    // Skip TB probing when no TB found: !TBLargest -> !TB::Cardinality
+    // Tables with fewer pieces than SyzygyProbeLimit are searched with
+    // ProbeDepth == DEPTH_ZERO
     if (Cardinality > MaxCardinality)
     {
         Cardinality = MaxCardinality;
         ProbeDepth = DEPTH_ZERO;
     }
 
-    if (Cardinality < popcount(pos.pieces()) || pos.can_castle(ANY_CASTLING))
-        return;
-
-    // Don't filter any moves if the user requested analysis on multiple
-    if (Options["MultiPV"] != 1)
-        return;
+    if (Cardinality >= popcount(pos.pieces()) && !pos.can_castle(ANY_CASTLING))
+    {
+        // Rank moves using DTZ tables
+        RootInTB = root_probe(pos, rootMoves);
 
-    // If the current root position is in the tablebases, then RootMoves
-    // contains only moves that preserve the draw or the win.
-    RootInTB = root_probe(pos, rootMoves, TB::Score);
+        if (!RootInTB)
+        {
+            // DTZ tables are missing; try to rank moves using WDL tables
+            dtz_available = false;
+            RootInTB = root_probe_wdl(pos, rootMoves);
+        }
+    }
 
     if (RootInTB)
-        Cardinality = 0; // Do not probe tablebases during the search
-
-    else // If DTZ tables are missing, use WDL tables as a fallback
     {
-        // Filter out moves that do not preserve the draw or the win.
-        RootInTB = root_probe_wdl(pos, rootMoves, TB::Score);
+        // Sort moves according to TB rank
+        std::sort(rootMoves.begin(), rootMoves.end(),
+                  [](const RootMove &a, const RootMove &b) { return a.TBRank > b.TBRank; } );
 
-        // Only probe during search if winning
-        if (RootInTB && TB::Score <= VALUE_DRAW)
+        // Probe during search only if DTZ is not available and we are winning
+        if (dtz_available || rootMoves[0].TBScore <= VALUE_DRAW)
             Cardinality = 0;
     }
-
-    if (RootInTB && !UseRule50)
-        TB::Score =  TB::Score > VALUE_DRAW ?  VALUE_MATE - MAX_PLY - 1
-                   : TB::Score < VALUE_DRAW ? -VALUE_MATE + MAX_PLY + 1
-                                            :  VALUE_DRAW;
+    else
+    {
+        // Assign the same rank to all moves
+        for (auto& m : rootMoves)
+            m.TBRank = 0;
+    }
 }