Post-feb20 simplifications
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5 #include "headers.h"
6 #include "checkpoints.h"
7 #include "db.h"
8 #include "net.h"
9 #include "init.h"
10 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
11 #include <boost/filesystem.hpp>
12 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
13
14 using namespace std;
15 using namespace boost;
16
17 //
18 // Global state
19 //
20
21 // Name of client reported in the 'version' message. Report the same name
22 // for both bitcoind and bitcoin-qt, to make it harder for attackers to
23 // target servers or GUI users specifically.
24 const std::string CLIENT_NAME("bitcoin-qt");
25
26 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
27 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
28
29 CCriticalSection cs_main;
30
31 static map<uint256, CTransaction> mapTransactions;
32 CCriticalSection cs_mapTransactions;
33 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
34 map<COutPoint, CInPoint> mapNextTx;
35
36 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
37 uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
38 static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 32);
39 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
40 int nBestHeight = -1;
41 CBigNum bnBestChainWork = 0;
42 CBigNum bnBestInvalidWork = 0;
43 uint256 hashBestChain = 0;
44 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
45 int64 nTimeBestReceived = 0;
46
47 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
48
49 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
50 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
51
52 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
53 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
54
55 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
56 CScript COINBASE_FLAGS;
57
58 const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
59
60
61 double dHashesPerSec;
62 int64 nHPSTimerStart;
63
64 // Settings
65 int fGenerateBitcoins = false;
66 int64 nTransactionFee = 0;
67 int fLimitProcessors = false;
68 int nLimitProcessors = 1;
69 int fMinimizeToTray = true;
70 int fMinimizeOnClose = true;
71 #if USE_UPNP
72 int fUseUPnP = true;
73 #else
74 int fUseUPnP = false;
75 #endif
76
77
78 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
79 //
80 // dispatching functions
81 //
82
83 // These functions dispatch to one or all registered wallets
84
85
86 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
87 {
88     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
89     {
90         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
91     }
92 }
93
94 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
95 {
96     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
97     {
98         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
99     }
100 }
101
102 // check whether the passed transaction is from us
103 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
104 {
105     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
106         if (pwallet->IsFromMe(tx))
107             return true;
108     return false;
109 }
110
111 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
112 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
113 {
114     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
115         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
116             return true;
117     return false;
118 }
119
120 // erases transaction with the given hash from all wallets
121 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
122 {
123     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
124         pwallet->EraseFromWallet(hash);
125 }
126
127 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
128 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
129 {
130     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
131         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
132 }
133
134 // notify wallets about a new best chain
135 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
136 {
137     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
138         pwallet->SetBestChain(loc);
139 }
140
141 // notify wallets about an updated transaction
142 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
143 {
144     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
145         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
146 }
147
148 // dump all wallets
149 void static PrintWallets(const CBlock& block)
150 {
151     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
152         pwallet->PrintWallet(block);
153 }
154
155 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
156 void static Inventory(const uint256& hash)
157 {
158     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
159         pwallet->Inventory(hash);
160 }
161
162 // ask wallets to resend their transactions
163 void static ResendWalletTransactions()
164 {
165     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
166         pwallet->ResendWalletTransactions();
167 }
168
169
170
171
172
173
174
175 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
176 //
177 // mapOrphanTransactions
178 //
179
180 void static AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
181 {
182     CTransaction tx;
183     CDataStream(vMsg) >> tx;
184     uint256 hash = tx.GetHash();
185     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
186         return;
187     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
188     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
189         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
190 }
191
192 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
193 {
194     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
195         return;
196     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
197     CTransaction tx;
198     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
199     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
200     {
201         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
202              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
203         {
204             if ((*mi).second == pvMsg)
205                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
206             else
207                 mi++;
208         }
209     }
210     delete pvMsg;
211     mapOrphanTransactions.erase(hash);
212 }
213
214
215
216
217
218
219
220
221 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
222 //
223 // CTransaction and CTxIndex
224 //
225
226 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
227 {
228     SetNull();
229     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
230         return false;
231     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
232         return false;
233     if (prevout.n >= vout.size())
234     {
235         SetNull();
236         return false;
237     }
238     return true;
239 }
240
241 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
242 {
243     CTxIndex txindex;
244     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
245 }
246
247 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
248 {
249     CTxDB txdb("r");
250     CTxIndex txindex;
251     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
252 }
253
254 bool CTransaction::IsStandard() const
255 {
256     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
257     {
258         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
259         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
260         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
261         if (txin.scriptSig.size() > 500)
262             return false;
263         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
264             return false;
265     }
266     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
267         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
268             return false;
269     return true;
270 }
271
272 //
273 // Check transaction inputs, and make sure any
274 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
275 //
276 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
277 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
278 // which will get accepted into blocks. The redemption
279 // script can be anything; an attacker could use a very
280 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
281 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
282 //
283 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
284 {
285     if (IsCoinBase())
286         return true; // Coinbases don't use vin normally
287
288     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
289     {
290         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
291
292         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
293         txnouttype whichType;
294         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
295         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
296         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
297             return false;
298         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
299
300         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
301         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
302         // be quick, because if there are any operations
303         // beside "push data" in the scriptSig the
304         // IsStandard() call returns false
305         vector<vector<unsigned char> > stack;
306         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
307             return false;
308
309         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
310         {
311             if (stack.empty())
312                 return false;
313             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
314             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
315             txnouttype whichType2;
316             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
317                 return false;
318             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
319                 return false;
320             nArgsExpected += ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
321         }
322
323         if (stack.size() != nArgsExpected)
324             return false;
325     }
326
327     return true;
328 }
329
330 int
331 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
332 {
333     int nSigOps = 0;
334     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
335     {
336         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
337     }
338     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
339     {
340         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
341     }
342     return nSigOps;
343 }
344
345
346 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
347 {
348     if (fClient)
349     {
350         if (hashBlock == 0)
351             return 0;
352     }
353     else
354     {
355         CBlock blockTmp;
356         if (pblock == NULL)
357         {
358             // Load the block this tx is in
359             CTxIndex txindex;
360             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
361                 return 0;
362             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
363                 return 0;
364             pblock = &blockTmp;
365         }
366
367         // Update the tx's hashBlock
368         hashBlock = pblock->GetHash();
369
370         // Locate the transaction
371         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
372             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
373                 break;
374         if (nIndex == pblock->vtx.size())
375         {
376             vMerkleBranch.clear();
377             nIndex = -1;
378             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
379             return 0;
380         }
381
382         // Fill in merkle branch
383         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
384     }
385
386     // Is the tx in a block that's in the main chain
387     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
388     if (mi == mapBlockIndex.end())
389         return 0;
390     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
391     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
392         return 0;
393
394     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
395 }
396
397
398
399
400
401
402
403 bool CTransaction::CheckTransaction() const
404 {
405     // Basic checks that don't depend on any context
406     if (vin.empty())
407         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
408     if (vout.empty())
409         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
410     // Size limits
411     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
412         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
413
414     // Check for negative or overflow output values
415     int64 nValueOut = 0;
416     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
417     {
418         if (txout.nValue < 0)
419             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative"));
420         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
421             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
422         nValueOut += txout.nValue;
423         if (!MoneyRange(nValueOut))
424             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
425     }
426
427     // Check for duplicate inputs
428     set<COutPoint> vInOutPoints;
429     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
430     {
431         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
432             return false;
433         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
434     }
435
436     if (IsCoinBase())
437     {
438         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
439             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size"));
440     }
441     else
442     {
443         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
444             if (txin.prevout.IsNull())
445                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
446     }
447
448     return true;
449 }
450
451 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
452 {
453     if (pfMissingInputs)
454         *pfMissingInputs = false;
455
456     if (!CheckTransaction())
457         return error("AcceptToMemoryPool() : CheckTransaction failed");
458
459     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
460     if (IsCoinBase())
461         return DoS(100, error("AcceptToMemoryPool() : coinbase as individual tx"));
462
463     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
464     if ((int64)nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
465         return error("AcceptToMemoryPool() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
466
467     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
468     if (!fTestNet && !IsStandard())
469         return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction type");
470
471     // Do we already have it?
472     uint256 hash = GetHash();
473     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
474         if (mapTransactions.count(hash))
475             return false;
476     if (fCheckInputs)
477         if (txdb.ContainsTx(hash))
478             return false;
479
480     // Check for conflicts with in-memory transactions
481     CTransaction* ptxOld = NULL;
482     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
483     {
484         COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
485         if (mapNextTx.count(outpoint))
486         {
487             // Disable replacement feature for now
488             return false;
489
490             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
491             if (i != 0)
492                 return false;
493             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
494             if (ptxOld->IsFinal())
495                 return false;
496             if (!IsNewerThan(*ptxOld))
497                 return false;
498             for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
499             {
500                 COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
501                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
502                     return false;
503             }
504             break;
505         }
506     }
507
508     if (fCheckInputs)
509     {
510         MapPrevTx mapInputs;
511         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
512         bool fInvalid = false;
513         if (!FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
514         {
515             if (fInvalid)
516                 return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
517             if (pfMissingInputs)
518                 *pfMissingInputs = true;
519             return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
520         }
521
522         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
523         if (!AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
524             return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction input");
525
526         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
527         // you should add code here to check that the transaction does a
528         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
529
530         int64 nFees = GetValueIn(mapInputs)-GetValueOut();
531         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK);
532
533         // Don't accept it if it can't get into a block
534         if (nFees < GetMinFee(1000, true, GMF_RELAY))
535             return error("AcceptToMemoryPool() : not enough fees");
536
537         // Continuously rate-limit free transactions
538         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
539         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
540         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
541         {
542             static CCriticalSection cs;
543             static double dFreeCount;
544             static int64 nLastTime;
545             int64 nNow = GetTime();
546
547             CRITICAL_BLOCK(cs)
548             {
549                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
550                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
551                 nLastTime = nNow;
552                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
553                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
554                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(*this))
555                     return error("AcceptToMemoryPool() : free transaction rejected by rate limiter");
556                 if (fDebug)
557                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
558                 dFreeCount += nSize;
559             }
560         }
561
562         // Check against previous transactions
563         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
564         if (!ConnectInputs(mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
565         {
566             return error("AcceptToMemoryPool() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
567         }
568     }
569
570     // Store transaction in memory
571     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
572     {
573         if (ptxOld)
574         {
575             printf("AcceptToMemoryPool() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
576             ptxOld->RemoveFromMemoryPool();
577         }
578         AddToMemoryPoolUnchecked();
579     }
580
581     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
582     // If updated, erase old tx from wallet
583     if (ptxOld)
584         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
585
586     printf("AcceptToMemoryPool(): accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
587     return true;
588 }
589
590 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
591 {
592     CTxDB txdb("r");
593     return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs, pfMissingInputs);
594 }
595
596 uint64 nPooledTx = 0;
597
598 bool CTransaction::AddToMemoryPoolUnchecked()
599 {
600     printf("AcceptToMemoryPoolUnchecked(): size %lu\n",  mapTransactions.size());
601     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
602     // call AcceptToMemoryPool to properly check the transaction first.
603     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
604     {
605         uint256 hash = GetHash();
606         mapTransactions[hash] = *this;
607         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
608             mapNextTx[vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTransactions[hash], i);
609         nTransactionsUpdated++;
610         ++nPooledTx;
611     }
612     return true;
613 }
614
615
616 bool CTransaction::RemoveFromMemoryPool()
617 {
618     // Remove transaction from memory pool
619     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
620     {
621         uint256 hash = GetHash();
622         if (mapTransactions.count(hash))
623         {
624             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
625                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
626             mapTransactions.erase(hash);
627             nTransactionsUpdated++;
628             --nPooledTx;
629         }
630     }
631     return true;
632 }
633
634
635
636
637
638
639 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
640 {
641     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
642         return 0;
643
644     // Find the block it claims to be in
645     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
646     if (mi == mapBlockIndex.end())
647         return 0;
648     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
649     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
650         return 0;
651
652     // Make sure the merkle branch connects to this block
653     if (!fMerkleVerified)
654     {
655         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
656             return 0;
657         fMerkleVerified = true;
658     }
659
660     pindexRet = pindex;
661     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
662 }
663
664
665 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
666 {
667     if (!IsCoinBase())
668         return 0;
669     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
670 }
671
672
673 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
674 {
675     if (fClient)
676     {
677         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
678             return false;
679         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
680     }
681     else
682     {
683         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
684     }
685 }
686
687 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
688 {
689     CTxDB txdb("r");
690     return AcceptToMemoryPool(txdb);
691 }
692
693
694
695 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
696 {
697     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
698     {
699         // Add previous supporting transactions first
700         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
701         {
702             if (!tx.IsCoinBase())
703             {
704                 uint256 hash = tx.GetHash();
705                 if (!mapTransactions.count(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
706                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
707             }
708         }
709         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
710     }
711     return false;
712 }
713
714 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
715 {
716     CTxDB txdb("r");
717     return AcceptWalletTransaction(txdb);
718 }
719
720 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
721 {
722     // Read block header
723     CBlock block;
724     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
725         return 0;
726     // Find the block in the index
727     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
728     if (mi == mapBlockIndex.end())
729         return 0;
730     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
731     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
732         return 0;
733     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
734 }
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
746 //
747 // CBlock and CBlockIndex
748 //
749
750 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
751 {
752     if (!fReadTransactions)
753     {
754         *this = pindex->GetBlockHeader();
755         return true;
756     }
757     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
758         return false;
759     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
760         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
761     return true;
762 }
763
764 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
765 {
766     // Work back to the first block in the orphan chain
767     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
768         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
769     return pblock->GetHash();
770 }
771
772 int64 static GetBlockValue(int nHeight, int64 nFees)
773 {
774     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
775
776     // Subsidy is cut in half every 4 years
777     nSubsidy >>= (nHeight / 210000);
778
779     return nSubsidy + nFees;
780 }
781
782 static const int64 nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
783 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
784 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
785
786 //
787 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
788 // minimum work required was nBase
789 //
790 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
791 {
792     // Testnet has min-difficulty blocks
793     // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
794     if (fTestNet && nTime > nTargetSpacing*2)
795         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
796
797     CBigNum bnResult;
798     bnResult.SetCompact(nBase);
799     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
800     {
801         // Maximum 400% adjustment...
802         bnResult *= 4;
803         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
804         nTime -= nTargetTimespan*4;
805     }
806     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
807         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
808     return bnResult.GetCompact();
809 }
810
811 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlock *pblock)
812 {
813     unsigned int nProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
814
815     // Genesis block
816     if (pindexLast == NULL)
817         return nProofOfWorkLimit;
818
819     // Only change once per interval
820     if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
821     {
822         // Special rules for testnet after 15 Feb 2012:
823         if (fTestNet && pblock->nTime > 1329264000)
824         {
825             // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
826             // then allow mining of a min-difficulty block.
827             if (pblock->nTime - pindexLast->nTime > nTargetSpacing*2)
828                 return nProofOfWorkLimit;
829             else
830             {
831                 // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
832                 const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
833                 while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
834                     pindex = pindex->pprev;
835                 return pindex->nBits;
836             }
837         }
838
839         return pindexLast->nBits;
840     }
841
842     // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
843     const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
844     for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
845         pindexFirst = pindexFirst->pprev;
846     assert(pindexFirst);
847
848     // Limit adjustment step
849     int64 nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
850     printf("  nActualTimespan = %"PRI64d"  before bounds\n", nActualTimespan);
851     if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
852         nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
853     if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
854         nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
855
856     // Retarget
857     CBigNum bnNew;
858     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
859     bnNew *= nActualTimespan;
860     bnNew /= nTargetTimespan;
861
862     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
863         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
864
865     /// debug print
866     printf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
867     printf("nTargetTimespan = %"PRI64d"    nActualTimespan = %"PRI64d"\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
868     printf("Before: %08x  %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString().c_str());
869     printf("After:  %08x  %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString().c_str());
870
871     return bnNew.GetCompact();
872 }
873
874 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
875 {
876     CBigNum bnTarget;
877     bnTarget.SetCompact(nBits);
878
879     // Check range
880     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
881         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
882
883     // Check proof of work matches claimed amount
884     if (hash > bnTarget.getuint256())
885         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
886
887     return true;
888 }
889
890 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
891 int GetNumBlocksOfPeers()
892 {
893     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
894 }
895
896 bool IsInitialBlockDownload()
897 {
898     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
899         return true;
900     static int64 nLastUpdate;
901     static CBlockIndex* pindexLastBest;
902     if (pindexBest != pindexLastBest)
903     {
904         pindexLastBest = pindexBest;
905         nLastUpdate = GetTime();
906     }
907     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
908             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
909 }
910
911 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
912 {
913     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestInvalidWork)
914     {
915         bnBestInvalidWork = pindexNew->bnChainWork;
916         CTxDB().WriteBestInvalidWork(bnBestInvalidWork);
917         MainFrameRepaint();
918     }
919     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  work=%s\n", pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight, pindexNew->bnChainWork.ToString().c_str());
920     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
921     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
922         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
923 }
924
925 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
926 {
927     nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
928
929     // Updating time can change work required on testnet:
930     if (fTestNet)
931         nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, this);
932 }
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
945 {
946     // Relinquish previous transactions' spent pointers
947     if (!IsCoinBase())
948     {
949         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
950         {
951             COutPoint prevout = txin.prevout;
952
953             // Get prev txindex from disk
954             CTxIndex txindex;
955             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
956                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
957
958             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
959                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
960
961             // Mark outpoint as not spent
962             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
963
964             // Write back
965             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
966                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
967         }
968     }
969
970     // Remove transaction from index
971     if (!txdb.EraseTxIndex(*this))
972         return error("DisconnectInputs() : EraseTxPos failed");
973
974     return true;
975 }
976
977
978 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
979                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
980 {
981     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
982     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
983     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
984     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
985     fInvalid = false;
986
987     if (IsCoinBase())
988         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
989
990     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
991     {
992         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
993         if (inputsRet.count(prevout.hash))
994             continue; // Got it already
995
996         // Read txindex
997         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
998         bool fFound = true;
999         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1000         {
1001             // Get txindex from current proposed changes
1002             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1003         }
1004         else
1005         {
1006             // Read txindex from txdb
1007             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1008         }
1009         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1010             return fMiner ? false : error("FetchInputs() : %s prev tx %s index entry not found", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1011
1012         // Read txPrev
1013         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1014         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1015         {
1016             // Get prev tx from single transactions in memory
1017             CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1018             {
1019                 if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1020                     return error("FetchInputs() : %s mapTransactions prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1021                 txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1022             }
1023             if (!fFound)
1024                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1025         }
1026         else
1027         {
1028             // Get prev tx from disk
1029             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1030                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1031         }
1032     }
1033
1034     // Make sure all prevout.n's are valid:
1035     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1036     {
1037         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1038         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1039         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1040         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1041         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1042         {
1043             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1044             // adding inputs:
1045             fInvalid = true;
1046             return DoS(100, error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1047         }
1048     }
1049
1050     return true;
1051 }
1052
1053 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1054 {
1055     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1056     if (mi == inputs.end())
1057         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1058
1059     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1060     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1061         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1062
1063     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1064 }
1065
1066 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1067 {
1068     if (IsCoinBase())
1069         return 0;
1070
1071     int64 nResult = 0;
1072     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1073     {
1074         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1075     }
1076     return nResult;
1077
1078 }
1079
1080 int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1081 {
1082     if (IsCoinBase())
1083         return 0;
1084
1085     int nSigOps = 0;
1086     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1087     {
1088         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1089         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1090             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1091     }
1092     return nSigOps;
1093 }
1094
1095 bool CTransaction::ConnectInputs(MapPrevTx inputs,
1096                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1097                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1098 {
1099     // Take over previous transactions' spent pointers
1100     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1101     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1102     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1103     if (!IsCoinBase())
1104     {
1105         int64 nValueIn = 0;
1106         int64 nFees = 0;
1107         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1108         {
1109             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1110             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1111             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1112             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1113
1114             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1115                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1116
1117             // If prev is coinbase, check that it's matured
1118             if (txPrev.IsCoinBase())
1119                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
1120                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1121                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1122
1123             // Check for conflicts (double-spend)
1124             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1125             // for an attacker to attempt to split the network.
1126             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1127                 return fMiner ? false : error("ConnectInputs() : %s prev tx already used at %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), txindex.vSpent[prevout.n].ToString().c_str());
1128
1129             // Check for negative or overflow input values
1130             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1131             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1132                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1133
1134             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1135             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1136             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1137             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1138             {
1139                 // Verify signature
1140                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1141                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1142             }
1143
1144             // Mark outpoints as spent
1145             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1146
1147             // Write back
1148             if (fBlock || fMiner)
1149             {
1150                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1151             }
1152         }
1153
1154         if (nValueIn < GetValueOut())
1155             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1156
1157         // Tally transaction fees
1158         int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1159         if (nTxFee < 0)
1160             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1161         nFees += nTxFee;
1162         if (!MoneyRange(nFees))
1163             return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1164     }
1165
1166     return true;
1167 }
1168
1169
1170 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1171 {
1172     if (IsCoinBase())
1173         return false;
1174
1175     // Take over previous transactions' spent pointers
1176     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1177     {
1178         int64 nValueIn = 0;
1179         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1180         {
1181             // Get prev tx from single transactions in memory
1182             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1183             if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1184                 return false;
1185             CTransaction& txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1186
1187             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1188                 return false;
1189
1190             // Verify signature
1191             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1192                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1193
1194             ///// this is redundant with the mapNextTx stuff, not sure which I want to get rid of
1195             ///// this has to go away now that posNext is gone
1196             // // Check for conflicts
1197             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1198             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1199             //
1200             // // Flag outpoints as used
1201             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1202
1203             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1204
1205             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1206                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1207         }
1208         if (GetValueOut() > nValueIn)
1209             return false;
1210     }
1211
1212     return true;
1213 }
1214
1215
1216
1217
1218 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1219 {
1220     // Disconnect in reverse order
1221     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1222         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1223             return false;
1224
1225     // Update block index on disk without changing it in memory.
1226     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1227     if (pindex->pprev)
1228     {
1229         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1230         blockindexPrev.hashNext = 0;
1231         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1232             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1233     }
1234
1235     return true;
1236 }
1237
1238 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1239 {
1240     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1241     if (!CheckBlock())
1242         return false;
1243
1244     // To avoid being on the short end of a block-chain split,
1245     // don't do secondary validation of pay-to-script-hash transactions
1246     // until blocks with timestamps after paytoscripthashtime (see init.cpp for default).
1247     // This code can be removed once a super-majority of the network has upgraded.
1248     int64 nEvalSwitchTime = GetArg("-paytoscripthashtime", std::numeric_limits<int64_t>::max());
1249     bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nEvalSwitchTime);
1250
1251     //// issue here: it doesn't know the version
1252     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1253
1254     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1255     int64 nFees = 0;
1256     int nSigOps = 0;
1257     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1258     {
1259         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1260         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1261             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1262
1263         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1264         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK);
1265
1266         MapPrevTx mapInputs;
1267         if (!tx.IsCoinBase())
1268         {
1269             bool fInvalid;
1270             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1271                 return false;
1272
1273             if (fStrictPayToScriptHash)
1274             {
1275                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1276                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1277                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1278                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1279                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1280                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1281             }
1282
1283             nFees += tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
1284
1285             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1286                 return false;
1287         }
1288
1289         mapQueuedChanges[tx.GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1290     }
1291
1292     // Write queued txindex changes
1293     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1294     {
1295         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1296             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1297     }
1298
1299     if (vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
1300         return false;
1301
1302     // Update block index on disk without changing it in memory.
1303     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1304     if (pindex->pprev)
1305     {
1306         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1307         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1308         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1309             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1310     }
1311
1312     // Watch for transactions paying to me
1313     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1314         SyncWithWallets(tx, this, true);
1315
1316     return true;
1317 }
1318
1319 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1320 {
1321     printf("REORGANIZE\n");
1322
1323     // Find the fork
1324     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1325     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1326     while (pfork != plonger)
1327     {
1328         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1329             if (!(plonger = plonger->pprev))
1330                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1331         if (pfork == plonger)
1332             break;
1333         if (!(pfork = pfork->pprev))
1334             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1335     }
1336
1337     // List of what to disconnect
1338     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1339     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1340         vDisconnect.push_back(pindex);
1341
1342     // List of what to connect
1343     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1344     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1345         vConnect.push_back(pindex);
1346     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1347
1348     // Disconnect shorter branch
1349     vector<CTransaction> vResurrect;
1350     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1351     {
1352         CBlock block;
1353         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1354             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1355         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1356             return error("Reorganize() : DisconnectBlock failed");
1357
1358         // Queue memory transactions to resurrect
1359         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1360             if (!tx.IsCoinBase())
1361                 vResurrect.push_back(tx);
1362     }
1363
1364     // Connect longer branch
1365     vector<CTransaction> vDelete;
1366     for (int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1367     {
1368         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1369         CBlock block;
1370         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1371             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1372         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1373         {
1374             // Invalid block
1375             txdb.TxnAbort();
1376             return error("Reorganize() : ConnectBlock failed");
1377         }
1378
1379         // Queue memory transactions to delete
1380         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1381             vDelete.push_back(tx);
1382     }
1383     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1384         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1385
1386     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1387     if (!txdb.TxnCommit())
1388         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1389
1390     // Disconnect shorter branch
1391     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1392         if (pindex->pprev)
1393             pindex->pprev->pnext = NULL;
1394
1395     // Connect longer branch
1396     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1397         if (pindex->pprev)
1398             pindex->pprev->pnext = pindex;
1399
1400     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1401     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1402         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1403
1404     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1405     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1406         tx.RemoveFromMemoryPool();
1407
1408     return true;
1409 }
1410
1411
1412 static void
1413 runCommand(std::string strCommand)
1414 {
1415     int nErr = ::system(strCommand.c_str());
1416     if (nErr)
1417         printf("runCommand error: system(%s) returned %d\n", strCommand.c_str(), nErr);
1418 }
1419
1420 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1421 {
1422     uint256 hash = GetHash();
1423
1424     txdb.TxnBegin();
1425     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1426     {
1427         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1428         if (!txdb.TxnCommit())
1429             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1430         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1431     }
1432     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1433     {
1434         // Adding to current best branch
1435         if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1436         {
1437             txdb.TxnAbort();
1438             InvalidChainFound(pindexNew);
1439             return error("SetBestChain() : ConnectBlock failed");
1440         }
1441         if (!txdb.TxnCommit())
1442             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1443
1444         // Add to current best branch
1445         pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1446
1447         // Delete redundant memory transactions
1448         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1449             tx.RemoveFromMemoryPool();
1450     }
1451     else
1452     {
1453         // New best branch
1454         if (!Reorganize(txdb, pindexNew))
1455         {
1456             txdb.TxnAbort();
1457             InvalidChainFound(pindexNew);
1458             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1459         }
1460     }
1461
1462     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1463     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1464     if (!fIsInitialDownload)
1465     {
1466         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1467         ::SetBestChain(locator);
1468     }
1469
1470     // New best block
1471     hashBestChain = hash;
1472     pindexBest = pindexNew;
1473     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1474     bnBestChainWork = pindexNew->bnChainWork;
1475     nTimeBestReceived = GetTime();
1476     nTransactionsUpdated++;
1477     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
1478
1479     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1480
1481     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1482     {
1483         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1484         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1485     }
1486
1487     return true;
1488 }
1489
1490
1491 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1492 {
1493     // Check for duplicate
1494     uint256 hash = GetHash();
1495     if (mapBlockIndex.count(hash))
1496         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1497
1498     // Construct new block index object
1499     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1500     if (!pindexNew)
1501         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1502     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1503     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1504     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1505     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1506     {
1507         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1508         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1509     }
1510     pindexNew->bnChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->bnChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
1511
1512     CTxDB txdb;
1513     txdb.TxnBegin();
1514     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1515     if (!txdb.TxnCommit())
1516         return false;
1517
1518     // New best
1519     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
1520         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1521             return false;
1522
1523     txdb.Close();
1524
1525     if (pindexNew == pindexBest)
1526     {
1527         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1528         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1529         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1530         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1531     }
1532
1533     MainFrameRepaint();
1534     return true;
1535 }
1536
1537
1538
1539
1540 bool CBlock::CheckBlock() const
1541 {
1542     // These are checks that are independent of context
1543     // that can be verified before saving an orphan block.
1544
1545     // Size limits
1546     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
1547         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
1548
1549     // Check proof of work matches claimed amount
1550     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1551         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
1552
1553     // Check timestamp
1554     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
1555         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1556
1557     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1558     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1559         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
1560     for (int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1561         if (vtx[i].IsCoinBase())
1562             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
1563
1564     // Check transactions
1565     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1566         if (!tx.CheckTransaction())
1567             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
1568
1569     int nSigOps = 0;
1570     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1571     {
1572         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1573     }
1574     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1575         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
1576
1577     // Check merkleroot
1578     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1579         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
1580
1581     return true;
1582 }
1583
1584 bool CBlock::AcceptBlock()
1585 {
1586     // Check for duplicate
1587     uint256 hash = GetHash();
1588     if (mapBlockIndex.count(hash))
1589         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1590
1591     // Get prev block index
1592     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1593     if (mi == mapBlockIndex.end())
1594         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
1595     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1596     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1597
1598     // Check proof of work
1599     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, this))
1600         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"));
1601
1602     // Check timestamp against prev
1603     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
1604         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1605
1606     // Check that all transactions are finalized
1607     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1608         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1609             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
1610
1611     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
1612     if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
1613         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lockin at %d", nHeight));
1614
1615     // Write block to history file
1616     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK)))
1617         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1618     unsigned int nFile = -1;
1619     unsigned int nBlockPos = 0;
1620     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1621         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1622     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1623         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1624
1625     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1626     if (hashBestChain == hash)
1627         CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
1628             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1629                 if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : 140700))
1630                     pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1631
1632     return true;
1633 }
1634
1635 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1636 {
1637     // Check for duplicate
1638     uint256 hash = pblock->GetHash();
1639     if (mapBlockIndex.count(hash))
1640         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1641     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1642         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1643
1644     // Preliminary checks
1645     if (!pblock->CheckBlock())
1646         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1647
1648     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1649     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1650     {
1651         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1652         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1653         if (deltaTime < 0)
1654         {
1655             pfrom->Misbehaving(100);
1656             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1657         }
1658         CBigNum bnNewBlock;
1659         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1660         CBigNum bnRequired;
1661         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1662         if (bnNewBlock > bnRequired)
1663         {
1664             pfrom->Misbehaving(100);
1665             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1666         }
1667     }
1668
1669
1670     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1671     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1672     {
1673         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1674         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1675         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1676         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1677
1678         // Ask this guy to fill in what we're missing
1679         if (pfrom)
1680             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1681         return true;
1682     }
1683
1684     // Store to disk
1685     if (!pblock->AcceptBlock())
1686         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1687
1688     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1689     vector<uint256> vWorkQueue;
1690     vWorkQueue.push_back(hash);
1691     for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1692     {
1693         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1694         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1695              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1696              ++mi)
1697         {
1698             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1699             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1700                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1701             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1702             delete pblockOrphan;
1703         }
1704         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1705     }
1706
1707     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1708     return true;
1709 }
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1719 {
1720     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1721
1722     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1723     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1724     {
1725         fShutdown = true;
1726         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1727         strMiscWarning = strMessage;
1728         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1729         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION);
1730         CreateThread(Shutdown, NULL);
1731         return false;
1732     }
1733     return true;
1734 }
1735
1736 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1737 {
1738     if (nFile == -1)
1739         return NULL;
1740     FILE* file = fopen(strprintf("%s/blk%04d.dat", GetDataDir().c_str(), nFile).c_str(), pszMode);
1741     if (!file)
1742         return NULL;
1743     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1744     {
1745         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1746         {
1747             fclose(file);
1748             return NULL;
1749         }
1750     }
1751     return file;
1752 }
1753
1754 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1755
1756 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1757 {
1758     nFileRet = 0;
1759     loop
1760     {
1761         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1762         if (!file)
1763             return NULL;
1764         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1765             return NULL;
1766         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1767         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1768         {
1769             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1770             return file;
1771         }
1772         fclose(file);
1773         nCurrentBlockFile++;
1774     }
1775 }
1776
1777 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1778 {
1779     if (fTestNet)
1780     {
1781         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1782         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1783         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1784         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1785         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1786         pchMessageStart[3] = 0xda;
1787     }
1788
1789     //
1790     // Load block index
1791     //
1792     CTxDB txdb("cr");
1793     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1794         return false;
1795     txdb.Close();
1796
1797     //
1798     // Init with genesis block
1799     //
1800     if (mapBlockIndex.empty())
1801     {
1802         if (!fAllowNew)
1803             return false;
1804
1805         // Genesis Block:
1806         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1807         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1808         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1809         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1810         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1811
1812         // Genesis block
1813         const char* pszTimestamp = "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks";
1814         CTransaction txNew;
1815         txNew.vin.resize(1);
1816         txNew.vout.resize(1);
1817         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1818         txNew.vout[0].nValue = 50 * COIN;
1819         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1820         CBlock block;
1821         block.vtx.push_back(txNew);
1822         block.hashPrevBlock = 0;
1823         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1824         block.nVersion = 1;
1825         block.nTime    = 1231006505;
1826         block.nBits    = 0x1d00ffff;
1827         block.nNonce   = 2083236893;
1828
1829         if (fTestNet)
1830         {
1831             block.nTime    = 1296688602;
1832             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1833             block.nNonce   = 384568319;
1834         }
1835
1836         //// debug print
1837         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1838         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1839         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1840         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"));
1841         block.print();
1842         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1843
1844         // Start new block file
1845         unsigned int nFile;
1846         unsigned int nBlockPos;
1847         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1848             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1849         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1850             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1851     }
1852
1853     return true;
1854 }
1855
1856
1857
1858 void PrintBlockTree()
1859 {
1860     // precompute tree structure
1861     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1862     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1863     {
1864         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1865         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1866         // test
1867         //while (rand() % 3 == 0)
1868         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1869     }
1870
1871     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1872     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1873
1874     int nPrevCol = 0;
1875     while (!vStack.empty())
1876     {
1877         int nCol = vStack.back().first;
1878         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1879         vStack.pop_back();
1880
1881         // print split or gap
1882         if (nCol > nPrevCol)
1883         {
1884             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1885                 printf("| ");
1886             printf("|\\\n");
1887         }
1888         else if (nCol < nPrevCol)
1889         {
1890             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1891                 printf("| ");
1892             printf("|\n");
1893        }
1894         nPrevCol = nCol;
1895
1896         // print columns
1897         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1898             printf("| ");
1899
1900         // print item
1901         CBlock block;
1902         block.ReadFromDisk(pindex);
1903         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1904             pindex->nHeight,
1905             pindex->nFile,
1906             pindex->nBlockPos,
1907             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1908             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1909             block.vtx.size());
1910
1911         PrintWallets(block);
1912
1913         // put the main timechain first
1914         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1915         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1916         {
1917             if (vNext[i]->pnext)
1918             {
1919                 swap(vNext[0], vNext[i]);
1920                 break;
1921             }
1922         }
1923
1924         // iterate children
1925         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1926             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
1927     }
1928 }
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1940 //
1941 // CAlert
1942 //
1943
1944 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
1945 CCriticalSection cs_mapAlerts;
1946
1947 string GetWarnings(string strFor)
1948 {
1949     int nPriority = 0;
1950     string strStatusBar;
1951     string strRPC;
1952     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
1953         strRPC = "test";
1954
1955     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
1956     if (strMiscWarning != "")
1957     {
1958         nPriority = 1000;
1959         strStatusBar = strMiscWarning;
1960     }
1961
1962     // Longer invalid proof-of-work chain
1963     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
1964     {
1965         nPriority = 2000;
1966         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
1967     }
1968
1969     // Alerts
1970     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1971     {
1972         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1973         {
1974             const CAlert& alert = item.second;
1975             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
1976             {
1977                 nPriority = alert.nPriority;
1978                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
1979             }
1980         }
1981     }
1982
1983     if (strFor == "statusbar")
1984         return strStatusBar;
1985     else if (strFor == "rpc")
1986         return strRPC;
1987     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
1988     return "error";
1989 }
1990
1991 bool CAlert::ProcessAlert()
1992 {
1993     if (!CheckSignature())
1994         return false;
1995     if (!IsInEffect())
1996         return false;
1997
1998     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1999     {
2000         // Cancel previous alerts
2001         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
2002         {
2003             const CAlert& alert = (*mi).second;
2004             if (Cancels(alert))
2005             {
2006                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
2007                 mapAlerts.erase(mi++);
2008             }
2009             else if (!alert.IsInEffect())
2010             {
2011                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
2012                 mapAlerts.erase(mi++);
2013             }
2014             else
2015                 mi++;
2016         }
2017
2018         // Check if this alert has been cancelled
2019         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2020         {
2021             const CAlert& alert = item.second;
2022             if (alert.Cancels(*this))
2023             {
2024                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
2025                 return false;
2026             }
2027         }
2028
2029         // Add to mapAlerts
2030         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
2031     }
2032
2033     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
2034     MainFrameRepaint();
2035     return true;
2036 }
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2046 //
2047 // Messages
2048 //
2049
2050
2051 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
2052 {
2053     switch (inv.type)
2054     {
2055     case MSG_TX:    return mapTransactions.count(inv.hash) || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) || txdb.ContainsTx(inv.hash);
2056     case MSG_BLOCK: return mapBlockIndex.count(inv.hash) || mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
2057     }
2058     // Don't know what it is, just say we already got one
2059     return true;
2060 }
2061
2062
2063
2064
2065 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
2066 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
2067 // a large 4-byte int at any alignment.
2068 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
2069
2070
2071 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
2072 {
2073     static map<CService, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
2074     RandAddSeedPerfmon();
2075     if (fDebug) {
2076         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
2077         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
2078     }
2079     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
2080     {
2081         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
2082         return true;
2083     }
2084
2085
2086
2087
2088
2089     if (strCommand == "version")
2090     {
2091         // Each connection can only send one version message
2092         if (pfrom->nVersion != 0)
2093         {
2094             pfrom->Misbehaving(1);
2095             return false;
2096         }
2097
2098         int64 nTime;
2099         CAddress addrMe;
2100         CAddress addrFrom;
2101         uint64 nNonce = 1;
2102         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
2103         if (pfrom->nVersion < 209)
2104         {
2105             // Since Februari 20, 2012, the protocol is initiated at version 209,
2106             // and earlier versions are no longer supported
2107             printf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str(), pfrom->nVersion);
2108             pfrom->fDisconnect = true;
2109             return false;
2110         }
2111
2112         if (pfrom->nVersion == 10300)
2113             pfrom->nVersion = 300;
2114         if (!vRecv.empty())
2115             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
2116         if (!vRecv.empty())
2117             vRecv >> pfrom->strSubVer;
2118         if (!vRecv.empty())
2119             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
2120
2121         // Disconnect if we connected to ourself
2122         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
2123         {
2124             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
2125             pfrom->fDisconnect = true;
2126             return true;
2127         }
2128
2129         // Be shy and don't send version until we hear
2130         if (pfrom->fInbound)
2131             pfrom->PushVersion();
2132
2133         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
2134
2135         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
2136
2137         // Change version
2138         pfrom->PushMessage("verack");
2139         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2140
2141         if (!pfrom->fInbound)
2142         {
2143             // Advertise our address
2144             if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable() &&
2145                 !IsInitialBlockDownload())
2146             {
2147                 CAddress addr(addrLocalHost);
2148                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2149                 pfrom->PushAddress(addr);
2150             }
2151
2152             // Get recent addresses
2153             if (pfrom->nVersion >= 31402 || mapAddresses.size() < 1000)
2154             {
2155                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2156                 pfrom->fGetAddr = true;
2157             }
2158         }
2159
2160         // Ask the first connected node for block updates
2161         static int nAskedForBlocks = 0;
2162         if (!pfrom->fClient &&
2163             (pfrom->nVersion < 32000 || pfrom->nVersion >= 32400) &&
2164              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2165         {
2166             nAskedForBlocks++;
2167             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2168         }
2169
2170         // Relay alerts
2171         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2172             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2173                 item.second.RelayTo(pfrom);
2174
2175         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2176
2177         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2178
2179         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
2180     }
2181
2182
2183     else if (pfrom->nVersion == 0)
2184     {
2185         // Must have a version message before anything else
2186         pfrom->Misbehaving(1);
2187         return false;
2188     }
2189
2190
2191     else if (strCommand == "verack")
2192     {
2193         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2194     }
2195
2196
2197     else if (strCommand == "addr")
2198     {
2199         vector<CAddress> vAddr;
2200         vRecv >> vAddr;
2201
2202         // Don't want addr from older versions unless seeding
2203         if (pfrom->nVersion < 31402 && mapAddresses.size() > 1000)
2204             return true;
2205         if (vAddr.size() > 1000)
2206         {
2207             pfrom->Misbehaving(20);
2208             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2209         }
2210
2211         // Store the new addresses
2212         CAddrDB addrDB;
2213         addrDB.TxnBegin();
2214         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2215         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2216         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2217         {
2218             if (fShutdown)
2219                 return true;
2220             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2221             if (!addr.IsIPv4())
2222                 continue;
2223             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2224                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2225             AddAddress(addr, 2 * 60 * 60, &addrDB);
2226             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2227             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2228             {
2229                 // Relay to a limited number of other nodes
2230                 CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2231                 {
2232                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2233                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2234                     static uint256 hashSalt;
2235                     if (hashSalt == 0)
2236                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2237                     int64 hashAddr = addr.GetHash();
2238                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
2239                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2240                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2241                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2242                     {
2243                         if (pnode->nVersion < 31402)
2244                             continue;
2245                         unsigned int nPointer;
2246                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2247                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2248                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2249                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2250                     }
2251                     int nRelayNodes = 2;
2252                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2253                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2254                 }
2255             }
2256         }
2257         addrDB.TxnCommit();  // Save addresses (it's ok if this fails)
2258         if (vAddr.size() < 1000)
2259             pfrom->fGetAddr = false;
2260     }
2261
2262
2263     else if (strCommand == "inv")
2264     {
2265         vector<CInv> vInv;
2266         vRecv >> vInv;
2267         if (vInv.size() > 50000)
2268         {
2269             pfrom->Misbehaving(20);
2270             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2271         }
2272
2273         CTxDB txdb("r");
2274         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2275         {
2276             if (fShutdown)
2277                 return true;
2278             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2279
2280             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2281             if (fDebug)
2282                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2283
2284             if (!fAlreadyHave)
2285                 pfrom->AskFor(inv);
2286             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2287                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2288
2289             // Track requests for our stuff
2290             Inventory(inv.hash);
2291         }
2292     }
2293
2294
2295     else if (strCommand == "getdata")
2296     {
2297         vector<CInv> vInv;
2298         vRecv >> vInv;
2299         if (vInv.size() > 50000)
2300         {
2301             pfrom->Misbehaving(20);
2302             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2303         }
2304
2305         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2306         {
2307             if (fShutdown)
2308                 return true;
2309             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2310
2311             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2312             {
2313                 // Send block from disk
2314                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2315                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2316                 {
2317                     CBlock block;
2318                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2319                     pfrom->PushMessage("block", block);
2320
2321                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2322                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2323                     {
2324                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2325                         // and we want it right after the last block so they don't
2326                         // wait for other stuff first.
2327                         vector<CInv> vInv;
2328                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2329                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2330                         pfrom->hashContinue = 0;
2331                     }
2332                 }
2333             }
2334             else if (inv.IsKnownType())
2335             {
2336                 // Send stream from relay memory
2337                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapRelay)
2338                 {
2339                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2340                     if (mi != mapRelay.end())
2341                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2342                 }
2343             }
2344
2345             // Track requests for our stuff
2346             Inventory(inv.hash);
2347         }
2348     }
2349
2350
2351     else if (strCommand == "getblocks")
2352     {
2353         CBlockLocator locator;
2354         uint256 hashStop;
2355         vRecv >> locator >> hashStop;
2356
2357         // Find the last block the caller has in the main chain
2358         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2359
2360         // Send the rest of the chain
2361         if (pindex)
2362             pindex = pindex->pnext;
2363         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2364         unsigned int nBytes = 0;
2365         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2366         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2367         {
2368             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2369             {
2370                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2371                 break;
2372             }
2373             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2374             CBlock block;
2375             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2376             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK);
2377             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2378             {
2379                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2380                 // getblocks the next batch of inventory.
2381                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2382                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2383                 break;
2384             }
2385         }
2386     }
2387
2388
2389     else if (strCommand == "getheaders")
2390     {
2391         CBlockLocator locator;
2392         uint256 hashStop;
2393         vRecv >> locator >> hashStop;
2394
2395         CBlockIndex* pindex = NULL;
2396         if (locator.IsNull())
2397         {
2398             // If locator is null, return the hashStop block
2399             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2400             if (mi == mapBlockIndex.end())
2401                 return true;
2402             pindex = (*mi).second;
2403         }
2404         else
2405         {
2406             // Find the last block the caller has in the main chain
2407             pindex = locator.GetBlockIndex();
2408             if (pindex)
2409                 pindex = pindex->pnext;
2410         }
2411
2412         vector<CBlock> vHeaders;
2413         int nLimit = 2000 + locator.GetDistanceBack();
2414         printf("getheaders %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2415         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2416         {
2417             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2418             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2419                 break;
2420         }
2421         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2422     }
2423
2424
2425     else if (strCommand == "tx")
2426     {
2427         vector<uint256> vWorkQueue;
2428         CDataStream vMsg(vRecv);
2429         CTransaction tx;
2430         vRecv >> tx;
2431
2432         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2433         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2434
2435         bool fMissingInputs = false;
2436         if (tx.AcceptToMemoryPool(true, &fMissingInputs))
2437         {
2438             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2439             RelayMessage(inv, vMsg);
2440             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2441             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2442
2443             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2444             for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2445             {
2446                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2447                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2448                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2449                      ++mi)
2450                 {
2451                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2452                     CTransaction tx;
2453                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2454                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2455
2456                     if (tx.AcceptToMemoryPool(true))
2457                     {
2458                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2459                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2460                         RelayMessage(inv, vMsg);
2461                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2462                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2463                     }
2464                 }
2465             }
2466
2467             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2468                 EraseOrphanTx(hash);
2469         }
2470         else if (fMissingInputs)
2471         {
2472             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2473             AddOrphanTx(vMsg);
2474         }
2475         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
2476     }
2477
2478
2479     else if (strCommand == "block")
2480     {
2481         CBlock block;
2482         vRecv >> block;
2483
2484         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2485         // block.print();
2486
2487         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2488         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2489
2490         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2491             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2492         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
2493     }
2494
2495
2496     else if (strCommand == "getaddr")
2497     {
2498         // Nodes rebroadcast an addr every 24 hours
2499         pfrom->vAddrToSend.clear();
2500         int64 nSince = GetAdjustedTime() - 3 * 60 * 60; // in the last 3 hours
2501         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2502         {
2503             unsigned int nCount = 0;
2504             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2505             {
2506                 const CAddress& addr = item.second;
2507                 if (addr.nTime > nSince)
2508                     nCount++;
2509             }
2510             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2511             {
2512                 const CAddress& addr = item.second;
2513                 if (addr.nTime > nSince && GetRand(nCount) < 2500)
2514                     pfrom->PushAddress(addr);
2515             }
2516         }
2517     }
2518
2519
2520     else if (strCommand == "checkorder")
2521     {
2522         uint256 hashReply;
2523         vRecv >> hashReply;
2524
2525         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2526         {
2527             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2528             return true;
2529         }
2530
2531         CWalletTx order;
2532         vRecv >> order;
2533
2534         /// we have a chance to check the order here
2535
2536         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2537         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
2538             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
2539
2540         // Send back approval of order and pubkey to use
2541         CScript scriptPubKey;
2542         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
2543         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2544     }
2545
2546
2547     else if (strCommand == "reply")
2548     {
2549         uint256 hashReply;
2550         vRecv >> hashReply;
2551
2552         CRequestTracker tracker;
2553         CRITICAL_BLOCK(pfrom->cs_mapRequests)
2554         {
2555             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2556             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2557             {
2558                 tracker = (*mi).second;
2559                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2560             }
2561         }
2562         if (!tracker.IsNull())
2563             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2564     }
2565
2566
2567     else if (strCommand == "ping")
2568     {
2569     }
2570
2571
2572     else if (strCommand == "alert")
2573     {
2574         CAlert alert;
2575         vRecv >> alert;
2576
2577         if (alert.ProcessAlert())
2578         {
2579             // Relay
2580             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2581             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2582                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2583                     alert.RelayTo(pnode);
2584         }
2585     }
2586
2587
2588     else
2589     {
2590         // Ignore unknown commands for extensibility
2591     }
2592
2593
2594     // Update the last seen time for this node's address
2595     if (pfrom->fNetworkNode)
2596         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2597             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2598
2599
2600     return true;
2601 }
2602
2603 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2604 {
2605     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2606     if (vRecv.empty())
2607         return true;
2608     //if (fDebug)
2609     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2610
2611     //
2612     // Message format
2613     //  (4) message start
2614     //  (12) command
2615     //  (4) size
2616     //  (4) checksum
2617     //  (x) data
2618     //
2619
2620     loop
2621     {
2622         // Scan for message start
2623         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2624         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2625         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2626         {
2627             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2628             {
2629                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2630                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2631             }
2632             break;
2633         }
2634         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2635             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2636         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2637
2638         // Read header
2639         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2640         CMessageHeader hdr;
2641         vRecv >> hdr;
2642         if (!hdr.IsValid())
2643         {
2644             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2645             continue;
2646         }
2647         string strCommand = hdr.GetCommand();
2648
2649         // Message size
2650         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2651         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2652         {
2653             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2654             continue;
2655         }
2656         if (nMessageSize > vRecv.size())
2657         {
2658             // Rewind and wait for rest of message
2659             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2660             break;
2661         }
2662
2663         // Checksum
2664         uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2665         unsigned int nChecksum = 0;
2666         memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2667         if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2668         {
2669             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2670                strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2671             continue;
2672         }
2673
2674         // Copy message to its own buffer
2675         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2676         vRecv.ignore(nMessageSize);
2677
2678         // Process message
2679         bool fRet = false;
2680         try
2681         {
2682             CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2683                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2684             if (fShutdown)
2685                 return true;
2686         }
2687         catch (std::ios_base::failure& e)
2688         {
2689             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2690             {
2691                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2692                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2693             }
2694             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2695             {
2696                 // Allow exceptions from overlong size
2697                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2698             }
2699             else
2700             {
2701                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2702             }
2703         }
2704         catch (std::exception& e) {
2705             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2706         } catch (...) {
2707             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2708         }
2709
2710         if (!fRet)
2711             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2712     }
2713
2714     vRecv.Compact();
2715     return true;
2716 }
2717
2718
2719 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2720 {
2721     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2722     {
2723         // Don't send anything until we get their version message
2724         if (pto->nVersion == 0)
2725             return true;
2726
2727         // Keep-alive ping
2728         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty())
2729             pto->PushMessage("ping");
2730
2731         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2732         ResendWalletTransactions();
2733
2734         // Address refresh broadcast
2735         static int64 nLastRebroadcast;
2736         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
2737         {
2738             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2739             {
2740                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2741                 {
2742                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2743                     if (nLastRebroadcast)
2744                         pnode->setAddrKnown.clear();
2745
2746                     // Rebroadcast our address
2747                     if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable())
2748                     {
2749                         CAddress addr(addrLocalHost);
2750                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2751                         pnode->PushAddress(addr);
2752                     }
2753                 }
2754             }
2755             nLastRebroadcast = GetTime();
2756         }
2757
2758         // Clear out old addresses periodically so it's not too much work at once
2759         static int64 nLastClear;
2760         if (nLastClear == 0)
2761             nLastClear = GetTime();
2762         if (GetTime() - nLastClear > 10 * 60 && vNodes.size() >= 3)
2763         {
2764             nLastClear = GetTime();
2765             CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2766             {
2767                 CAddrDB addrdb;
2768                 int64 nSince = GetAdjustedTime() - 14 * 24 * 60 * 60;
2769                 for (map<vector<unsigned char>, CAddress>::iterator mi = mapAddresses.begin();
2770                      mi != mapAddresses.end();)
2771                 {
2772                     const CAddress& addr = (*mi).second;
2773                     if (addr.nTime < nSince)
2774                     {
2775                         if (mapAddresses.size() < 1000 || GetTime() > nLastClear + 20)
2776                             break;
2777                         addrdb.EraseAddress(addr);
2778                         mapAddresses.erase(mi++);
2779                     }
2780                     else
2781                         mi++;
2782                 }
2783             }
2784         }
2785
2786
2787         //
2788         // Message: addr
2789         //
2790         if (fSendTrickle)
2791         {
2792             vector<CAddress> vAddr;
2793             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2794             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2795             {
2796                 // returns true if wasn't already contained in the set
2797                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2798                 {
2799                     vAddr.push_back(addr);
2800                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2801                     if (vAddr.size() >= 1000)
2802                     {
2803                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2804                         vAddr.clear();
2805                     }
2806                 }
2807             }
2808             pto->vAddrToSend.clear();
2809             if (!vAddr.empty())
2810                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2811         }
2812
2813
2814         //
2815         // Message: inventory
2816         //
2817         vector<CInv> vInv;
2818         vector<CInv> vInvWait;
2819         CRITICAL_BLOCK(pto->cs_inventory)
2820         {
2821             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2822             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2823             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2824             {
2825                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2826                     continue;
2827
2828                 // trickle out tx inv to protect privacy
2829                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2830                 {
2831                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2832                     static uint256 hashSalt;
2833                     if (hashSalt == 0)
2834                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2835                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2836                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2837                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2838
2839                     // always trickle our own transactions
2840                     if (!fTrickleWait)
2841                     {
2842                         CWalletTx wtx;
2843                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2844                             if (wtx.fFromMe)
2845                                 fTrickleWait = true;
2846                     }
2847
2848                     if (fTrickleWait)
2849                     {
2850                         vInvWait.push_back(inv);
2851                         continue;
2852                     }
2853                 }
2854
2855                 // returns true if wasn't already contained in the set
2856                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2857                 {
2858                     vInv.push_back(inv);
2859                     if (vInv.size() >= 1000)
2860                     {
2861                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2862                         vInv.clear();
2863                     }
2864                 }
2865             }
2866             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2867         }
2868         if (!vInv.empty())
2869             pto->PushMessage("inv", vInv);
2870
2871
2872         //
2873         // Message: getdata
2874         //
2875         vector<CInv> vGetData;
2876         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2877         CTxDB txdb("r");
2878         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2879         {
2880             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2881             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2882             {
2883                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2884                 vGetData.push_back(inv);
2885                 if (vGetData.size() >= 1000)
2886                 {
2887                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2888                     vGetData.clear();
2889                 }
2890             }
2891             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2892             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2893         }
2894         if (!vGetData.empty())
2895             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2896
2897     }
2898     return true;
2899 }
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2915 //
2916 // BitcoinMiner
2917 //
2918
2919 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
2920 {
2921     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
2922     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
2923     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
2924     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
2925     pdata[len] = 0x80;
2926     unsigned int bits = len * 8;
2927     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
2928     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
2929     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
2930     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
2931     return blocks;
2932 }
2933
2934 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
2935 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
2936
2937 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
2938 {
2939     SHA256_CTX ctx;
2940     unsigned char data[64];
2941
2942     SHA256_Init(&ctx);
2943
2944     for (int i = 0; i < 16; i++)
2945         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
2946
2947     for (int i = 0; i < 8; i++)
2948         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
2949
2950     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
2951     for (int i = 0; i < 8; i++) 
2952         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
2953 }
2954
2955 //
2956 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
2957 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
2958 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
2959 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
2960 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
2961 //
2962 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
2963 {
2964     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
2965     for (;;)
2966     {
2967         // Crypto++ SHA-256
2968         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
2969         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
2970         nNonce++;
2971         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
2972         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
2973
2974         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
2975         // caller will check if it has enough to reach the target
2976         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
2977             return nNonce;
2978
2979         // If nothing found after trying for a while, return -1
2980         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
2981         {
2982             nHashesDone = 0xffff+1;
2983             return -1;
2984         }
2985     }
2986 }
2987
2988 // Some explaining would be appreciated
2989 class COrphan
2990 {
2991 public:
2992     CTransaction* ptx;
2993     set<uint256> setDependsOn;
2994     double dPriority;
2995
2996     COrphan(CTransaction* ptxIn)
2997     {
2998         ptx = ptxIn;
2999         dPriority = 0;
3000     }
3001
3002     void print() const
3003     {
3004         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
3005         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
3006             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3007     }
3008 };
3009
3010
3011 uint64 nLastBlockTx = 0;
3012 uint64 nLastBlockSize = 0;
3013
3014 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey)
3015 {
3016     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3017
3018     // Create new block
3019     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
3020     if (!pblock.get())
3021         return NULL;
3022
3023     // Create coinbase tx
3024     CTransaction txNew;
3025     txNew.vin.resize(1);
3026     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
3027     txNew.vout.resize(1);
3028     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
3029
3030     // Add our coinbase tx as first transaction
3031     pblock->vtx.push_back(txNew);
3032
3033     // Collect memory pool transactions into the block
3034     int64 nFees = 0;
3035     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3036     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
3037     {
3038         CTxDB txdb("r");
3039
3040         // Priority order to process transactions
3041         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
3042         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
3043         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
3044         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTransactions.begin(); mi != mapTransactions.end(); ++mi)
3045         {
3046             CTransaction& tx = (*mi).second;
3047             if (tx.IsCoinBase() || !tx.IsFinal())
3048                 continue;
3049
3050             COrphan* porphan = NULL;
3051             double dPriority = 0;
3052             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
3053             {
3054                 // Read prev transaction
3055                 CTransaction txPrev;
3056                 CTxIndex txindex;
3057                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
3058                 {
3059                     // Has to wait for dependencies
3060                     if (!porphan)
3061                     {
3062                         // Use list for automatic deletion
3063                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
3064                         porphan = &vOrphan.back();
3065                     }
3066                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
3067                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
3068                     continue;
3069                 }
3070                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
3071
3072                 // Read block header
3073                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
3074
3075                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
3076
3077                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3078                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
3079             }
3080
3081             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
3082             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
3083
3084             if (porphan)
3085                 porphan->dPriority = dPriority;
3086             else
3087                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
3088
3089             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3090             {
3091                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
3092                 if (porphan)
3093                     porphan->print();
3094                 printf("\n");
3095             }
3096         }
3097
3098         // Collect transactions into block
3099         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
3100         uint64 nBlockSize = 1000;
3101         uint64 nBlockTx = 0;
3102         int nBlockSigOps = 100;
3103         while (!mapPriority.empty())
3104         {
3105             // Take highest priority transaction off priority queue
3106             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
3107             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
3108             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
3109
3110             // Size limits
3111             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
3112             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
3113                 continue;
3114
3115             // Legacy limits on sigOps:
3116             int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
3117             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3118                 continue;
3119
3120             // Transaction fee required depends on block size
3121             bool fAllowFree = (nBlockSize + nTxSize < 4000 || CTransaction::AllowFree(dPriority));
3122             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, fAllowFree, GMF_BLOCK);
3123
3124             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
3125             // because we're already processing them in order of dependency
3126             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
3127             MapPrevTx mapInputs;
3128             bool fInvalid;
3129             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
3130                 continue;
3131
3132             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
3133             if (nTxFees < nMinFee)
3134                 continue;
3135
3136             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
3137             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3138                 continue;
3139
3140             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
3141                 continue;
3142             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
3143             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
3144
3145             // Added
3146             pblock->vtx.push_back(tx);
3147             nBlockSize += nTxSize;
3148             ++nBlockTx;
3149             nBlockSigOps += nTxSigOps;
3150             nFees += nTxFees;
3151
3152             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
3153             uint256 hash = tx.GetHash();
3154             if (mapDependers.count(hash))
3155             {
3156                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3157                 {
3158                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3159                     {
3160                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3161                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3162                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3163                     }
3164                 }
3165             }
3166         }
3167
3168         nLastBlockTx = nBlockTx;
3169         nLastBlockSize = nBlockSize;
3170         printf("CreateNewBlock(): total size %lu\n", nBlockSize);
3171
3172     }
3173     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetBlockValue(pindexPrev->nHeight+1, nFees);
3174
3175     // Fill in header
3176     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3177     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3178     pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3179     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev, pblock.get());
3180     pblock->nNonce         = 0;
3181
3182     return pblock.release();
3183 }
3184
3185
3186 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3187 {
3188     // Update nExtraNonce
3189     static uint256 hashPrevBlock;
3190     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3191     {
3192         nExtraNonce = 0;
3193         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3194     }
3195     ++nExtraNonce;
3196     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
3197     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
3198
3199     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3200 }
3201
3202
3203 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3204 {
3205     //
3206     // Prebuild hash buffers
3207     //
3208     struct
3209     {
3210         struct unnamed2
3211         {
3212             int nVersion;
3213             uint256 hashPrevBlock;
3214             uint256 hashMerkleRoot;
3215             unsigned int nTime;
3216             unsigned int nBits;
3217             unsigned int nNonce;
3218         }
3219         block;
3220         unsigned char pchPadding0[64];
3221         uint256 hash1;
3222         unsigned char pchPadding1[64];
3223     }
3224     tmp;
3225     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3226
3227     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3228     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3229     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3230     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3231     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3232     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3233
3234     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3235     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3236
3237     // Byte swap all the input buffer
3238     for (int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3239         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3240
3241     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3242     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3243
3244     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3245     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3246 }
3247
3248
3249 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3250 {
3251     uint256 hash = pblock->GetHash();
3252     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3253
3254     if (hash > hashTarget)
3255         return false;
3256
3257     //// debug print
3258     printf("BitcoinMiner:\n");
3259     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3260     pblock->print();
3261     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3262     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3263
3264     // Found a solution
3265     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3266     {
3267         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3268             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3269
3270         // Remove key from key pool
3271         reservekey.KeepKey();
3272
3273         // Track how many getdata requests this block gets
3274         CRITICAL_BLOCK(wallet.cs_wallet)
3275             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3276
3277         // Process this block the same as if we had received it from another node
3278         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3279             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3280     }
3281
3282     return true;
3283 }
3284
3285 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3286
3287 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3288 {
3289     printf("BitcoinMiner started\n");
3290     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3291
3292     // Each thread has its own key and counter
3293     CReserveKey reservekey(pwallet);
3294     unsigned int nExtraNonce = 0;
3295
3296     while (fGenerateBitcoins)
3297     {
3298         if (AffinityBugWorkaround(ThreadBitcoinMiner))
3299             return;
3300         if (fShutdown)
3301             return;
3302         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3303         {
3304             Sleep(1000);
3305             if (fShutdown)
3306                 return;
3307             if (!fGenerateBitcoins)
3308                 return;
3309         }
3310
3311
3312         //
3313         // Create new block
3314         //
3315         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3316         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3317
3318         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey));
3319         if (!pblock.get())
3320             return;
3321         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3322
3323         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3324
3325
3326         //
3327         // Prebuild hash buffers
3328         //
3329         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3330         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3331         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3332
3333         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3334
3335         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3336         unsigned int& nBlockBits = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 8);
3337         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3338
3339
3340         //
3341         // Search
3342         //
3343         int64 nStart = GetTime();
3344         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3345         uint256 hashbuf[2];
3346         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3347         loop
3348         {
3349             unsigned int nHashesDone = 0;
3350             unsigned int nNonceFound;
3351
3352             // Crypto++ SHA-256
3353             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3354                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3355
3356             // Check if something found
3357             if (nNonceFound != -1)
3358             {
3359                 for (int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3360                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3361
3362                 if (hash <= hashTarget)
3363                 {
3364                     // Found a solution
3365                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3366                     assert(hash == pblock->GetHash());
3367
3368                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3369                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3370                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3371                     break;
3372                 }
3373             }
3374
3375             // Meter hashes/sec
3376             static int64 nHashCounter;
3377             if (nHPSTimerStart == 0)
3378             {
3379                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3380                 nHashCounter = 0;
3381             }
3382             else
3383                 nHashCounter += nHashesDone;
3384             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3385             {
3386                 static CCriticalSection cs;
3387                 CRITICAL_BLOCK(cs)
3388                 {
3389                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3390                     {
3391                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3392                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3393                         nHashCounter = 0;
3394                         string strStatus = strprintf("    %.0f khash/s", dHashesPerSec/1000.0);
3395                         UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, strStatus, 0));
3396                         static int64 nLogTime;
3397                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3398                         {
3399                             nLogTime = GetTime();
3400                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3401                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER], dHashesPerSec/1000.0);
3402                         }
3403                     }
3404                 }
3405             }
3406
3407             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3408             if (fShutdown)
3409                 return;
3410             if (!fGenerateBitcoins)
3411                 return;
3412             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[THREAD_MINER] > nLimitProcessors)
3413                 return;
3414             if (vNodes.empty())
3415                 break;
3416             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3417                 break;
3418             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3419                 break;
3420             if (pindexPrev != pindexBest)
3421                 break;
3422
3423             // Update nTime every few seconds
3424             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3425             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3426             if (fTestNet)
3427             {
3428                 // Changing pblock->nTime can change work required on testnet:
3429                 nBlockBits = ByteReverse(pblock->nBits);
3430                 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3431             }
3432         }
3433     }
3434 }
3435
3436 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3437 {
3438     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3439     try
3440     {
3441         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]++;
3442         BitcoinMiner(pwallet);
3443         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3444     }
3445     catch (std::exception& e) {
3446         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3447         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3448     } catch (...) {
3449         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3450         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3451     }
3452     UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, "", 0));
3453     nHPSTimerStart = 0;
3454     if (vnThreadsRunning[THREAD_MINER] == 0)
3455         dHashesPerSec = 0;
3456     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER]);
3457 }
3458
3459
3460 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3461 {
3462     if (fGenerateBitcoins != fGenerate)
3463     {
3464         fGenerateBitcoins = fGenerate;
3465         WriteSetting("fGenerateBitcoins", fGenerateBitcoins);
3466         MainFrameRepaint();
3467     }
3468     if (fGenerateBitcoins)
3469     {
3470         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3471         printf("%d processors\n", nProcessors);
3472         if (nProcessors < 1)
3473             nProcessors = 1;
3474         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3475             nProcessors = nLimitProcessors;
3476         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[THREAD_MINER];
3477         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3478         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3479         {
3480             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3481                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3482             Sleep(10);
3483         }
3484     }
3485 }