4316d242f9fae499b157b567bf6460e05d1d23a1
[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 "cryptopp/sha.h"
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 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
22 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
23
24 CCriticalSection cs_main;
25
26 static map<uint256, CTransaction> mapTransactions;
27 CCriticalSection cs_mapTransactions;
28 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
29 map<COutPoint, CInPoint> mapNextTx;
30
31 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
32 uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
33 static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 32);
34 const int nInitialBlockThreshold = 120; // Regard blocks up until N-threshold as "initial download"
35 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
36 int nBestHeight = -1;
37 CBigNum bnBestChainWork = 0;
38 CBigNum bnBestInvalidWork = 0;
39 uint256 hashBestChain = 0;
40 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
41 int64 nTimeBestReceived = 0;
42
43 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
44 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
45
46 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
47 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
48
49
50 double dHashesPerSec;
51 int64 nHPSTimerStart;
52
53 // Settings
54 int fGenerateBitcoins = false;
55 int64 nTransactionFee = 0;
56 int fLimitProcessors = false;
57 int nLimitProcessors = 1;
58 int fMinimizeToTray = true;
59 int fMinimizeOnClose = true;
60 #if USE_UPNP
61 int fUseUPnP = true;
62 #else
63 int fUseUPnP = false;
64 #endif
65
66
67
68
69
70
71
72 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
73 //
74 // dispatching functions
75 //
76
77 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
78 {
79     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
80     {
81         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
82     }
83 }
84
85 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
86 {
87     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
88     {
89         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
90     }
91 }
92
93 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
94 {
95     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
96         if (pwallet->IsFromMe(tx))
97             return true;
98     return false;
99 }
100
101 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
102 {
103     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
104         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
105             return true;
106     return false;
107 }
108
109 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
110 {
111     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
112         pwallet->EraseFromWallet(hash);
113 }
114
115 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
116 {
117     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
118         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
119 }
120
121 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
122 {
123     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
124         pwallet->SetBestChain(loc);
125 }
126
127 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
128 {
129     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
130         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
131 }
132
133 void static PrintWallets(const CBlock& block)
134 {
135     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
136         pwallet->PrintWallet(block);
137 }
138
139 void static Inventory(const uint256& hash)
140 {
141     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
142         pwallet->Inventory(hash);
143 }
144
145 void static ResendWalletTransactions()
146 {
147     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
148         pwallet->ResendWalletTransactions();
149 }
150
151
152
153
154
155
156
157 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
158 //
159 // mapOrphanTransactions
160 //
161
162 void AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
163 {
164     CTransaction tx;
165     CDataStream(vMsg) >> tx;
166     uint256 hash = tx.GetHash();
167     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
168         return;
169
170     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
171     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
172         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
173 }
174
175 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
176 {
177     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
178         return;
179     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
180     CTransaction tx;
181     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
182     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
183     {
184         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
185              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
186         {
187             if ((*mi).second == pvMsg)
188                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
189             else
190                 mi++;
191         }
192     }
193     delete pvMsg;
194     mapOrphanTransactions.erase(hash);
195 }
196
197 int LimitOrphanTxSize(int nMaxOrphans)
198 {
199     int nEvicted = 0;
200     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
201     {
202         // Evict a random orphan:
203         std::vector<unsigned char> randbytes(32);
204         RAND_bytes(&randbytes[0], 32);
205         uint256 randomhash(randbytes);
206         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
207         if (it == mapOrphanTransactions.end())
208             it = mapOrphanTransactions.begin();
209         EraseOrphanTx(it->first);
210         ++nEvicted;
211     }
212     return nEvicted;
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
255
256 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
257 {
258     if (fClient)
259     {
260         if (hashBlock == 0)
261             return 0;
262     }
263     else
264     {
265         CBlock blockTmp;
266         if (pblock == NULL)
267         {
268             // Load the block this tx is in
269             CTxIndex txindex;
270             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
271                 return 0;
272             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
273                 return 0;
274             pblock = &blockTmp;
275         }
276
277         // Update the tx's hashBlock
278         hashBlock = pblock->GetHash();
279
280         // Locate the transaction
281         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
282             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
283                 break;
284         if (nIndex == pblock->vtx.size())
285         {
286             vMerkleBranch.clear();
287             nIndex = -1;
288             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
289             return 0;
290         }
291
292         // Fill in merkle branch
293         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
294     }
295
296     // Is the tx in a block that's in the main chain
297     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
298     if (mi == mapBlockIndex.end())
299         return 0;
300     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
301     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
302         return 0;
303
304     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
305 }
306
307
308
309
310
311
312
313 bool CTransaction::CheckTransaction() const
314 {
315     // Basic checks that don't depend on any context
316     if (vin.empty())
317         return error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty");
318     if (vout.empty())
319         return error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty");
320     // Size limits
321     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
322         return error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed");
323
324     // Check for negative or overflow output values
325     int64 nValueOut = 0;
326     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
327     {
328         if (txout.nValue < 0)
329             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative");
330         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
331             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high");
332         nValueOut += txout.nValue;
333         if (!MoneyRange(nValueOut))
334             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range");
335     }
336
337     // Check for duplicate inputs
338     set<COutPoint> vInOutPoints;
339     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
340     {
341         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
342             return false;
343         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
344     }
345
346     if (IsCoinBase())
347     {
348         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
349             return error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size");
350     }
351     else
352     {
353         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
354             if (txin.prevout.IsNull())
355                 return error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null");
356     }
357
358     return true;
359 }
360
361 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
362 {
363     if (pfMissingInputs)
364         *pfMissingInputs = false;
365
366     if (!CheckTransaction())
367         return error("AcceptToMemoryPool() : CheckTransaction failed");
368
369     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
370     if (IsCoinBase())
371         return error("AcceptToMemoryPool() : coinbase as individual tx");
372
373     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
374     if ((int64)nLockTime > INT_MAX)
375         return error("AcceptToMemoryPool() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
376
377     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
378     if (!fTestNet && !IsStandard())
379         return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction type");
380
381     // Do we already have it?
382     uint256 hash = GetHash();
383     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
384         if (mapTransactions.count(hash))
385             return false;
386     if (fCheckInputs)
387         if (txdb.ContainsTx(hash))
388             return false;
389
390     // Check for conflicts with in-memory transactions
391     CTransaction* ptxOld = NULL;
392     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
393     {
394         COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
395         if (mapNextTx.count(outpoint))
396         {
397             // Disable replacement feature for now
398             return false;
399
400             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
401             if (i != 0)
402                 return false;
403             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
404             if (ptxOld->IsFinal())
405                 return false;
406             if (!IsNewerThan(*ptxOld))
407                 return false;
408             for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
409             {
410                 COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
411                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
412                     return false;
413             }
414             break;
415         }
416     }
417
418     if (fCheckInputs)
419     {
420         MapPrevTx mapInputs;
421         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
422         bool fInvalid = false;
423         if (!FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
424         {
425             if (fInvalid)
426                 return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
427             if (pfMissingInputs)
428                 *pfMissingInputs = true;
429             return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
430         }
431
432         // Safety limits
433         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK);
434         // Checking ECDSA signatures is a CPU bottleneck, so to avoid denial-of-service
435         // attacks disallow transactions with more than one SigOp per 34 bytes.
436         // 34 bytes because a TxOut is:
437         //   20-byte address + 8 byte bitcoin amount + 5 bytes of ops + 1 byte script length
438         if (GetSigOpCount() > nSize / 34 || nSize < 100)
439             return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction");
440
441         int64 nFees = GetValueIn(mapInputs)-GetValueOut();
442
443         // Don't accept it if it can't get into a block
444         if (nFees < GetMinFee(1000, true, true))
445             return error("AcceptToMemoryPool() : not enough fees");
446
447         // Continuously rate-limit free transactions
448         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
449         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
450         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
451         {
452             static CCriticalSection cs;
453             static double dFreeCount;
454             static int64 nLastTime;
455             int64 nNow = GetTime();
456
457             CRITICAL_BLOCK(cs)
458             {
459                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
460                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
461                 nLastTime = nNow;
462                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
463                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
464                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(*this))
465                     return error("AcceptToMemoryPool() : free transaction rejected by rate limiter");
466                 if (fDebug)
467                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
468                 dFreeCount += nSize;
469             }
470         }
471
472         // Check against previous transactions
473         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
474         if (!ConnectInputs(mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
475         {
476             return error("AcceptToMemoryPool() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
477         }
478     }
479
480     // Store transaction in memory
481     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
482     {
483         if (ptxOld)
484         {
485             printf("AcceptToMemoryPool() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
486             ptxOld->RemoveFromMemoryPool();
487         }
488         AddToMemoryPoolUnchecked();
489     }
490
491     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
492     // If updated, erase old tx from wallet
493     if (ptxOld)
494         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
495
496     printf("AcceptToMemoryPool(): accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
497     return true;
498 }
499
500 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
501 {
502     CTxDB txdb("r");
503     return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs, pfMissingInputs);
504 }
505
506 bool CTransaction::AddToMemoryPoolUnchecked()
507 {
508     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
509     // call AcceptToMemoryPool to properly check the transaction first.
510     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
511     {
512         uint256 hash = GetHash();
513         mapTransactions[hash] = *this;
514         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
515             mapNextTx[vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTransactions[hash], i);
516         nTransactionsUpdated++;
517     }
518     return true;
519 }
520
521
522 bool CTransaction::RemoveFromMemoryPool()
523 {
524     // Remove transaction from memory pool
525     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
526     {
527         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
528             mapNextTx.erase(txin.prevout);
529         mapTransactions.erase(GetHash());
530         nTransactionsUpdated++;
531     }
532     return true;
533 }
534
535
536
537
538
539
540 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(int& nHeightRet) const
541 {
542     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
543         return 0;
544
545     // Find the block it claims to be in
546     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
547     if (mi == mapBlockIndex.end())
548         return 0;
549     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
550     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
551         return 0;
552
553     // Make sure the merkle branch connects to this block
554     if (!fMerkleVerified)
555     {
556         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
557             return 0;
558         fMerkleVerified = true;
559     }
560
561     nHeightRet = pindex->nHeight;
562     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
563 }
564
565
566 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
567 {
568     if (!IsCoinBase())
569         return 0;
570     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
571 }
572
573
574 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
575 {
576     if (fClient)
577     {
578         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
579             return false;
580         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
581     }
582     else
583     {
584         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
585     }
586 }
587
588 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
589 {
590     CTxDB txdb("r");
591     return AcceptToMemoryPool(txdb);
592 }
593
594
595
596 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
597 {
598     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
599     {
600         // Add previous supporting transactions first
601         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
602         {
603             if (!tx.IsCoinBase())
604             {
605                 uint256 hash = tx.GetHash();
606                 if (!mapTransactions.count(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
607                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
608             }
609         }
610         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
611     }
612     return false;
613 }
614
615 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
616 {
617     CTxDB txdb("r");
618     return AcceptWalletTransaction(txdb);
619 }
620
621 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
622 {
623     // Read block header
624     CBlock block;
625     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
626         return 0;
627     // Find the block in the index
628     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
629     if (mi == mapBlockIndex.end())
630         return 0;
631     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
632     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
633         return 0;
634     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
635 }
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
647 //
648 // CBlock and CBlockIndex
649 //
650
651 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
652 {
653     if (!fReadTransactions)
654     {
655         *this = pindex->GetBlockHeader();
656         return true;
657     }
658     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
659         return false;
660     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
661         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
662     return true;
663 }
664
665 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
666 {
667     // Work back to the first block in the orphan chain
668     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
669         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
670     return pblock->GetHash();
671 }
672
673 int64 static GetBlockValue(int nHeight, int64 nFees)
674 {
675     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
676
677     // Subsidy is cut in half every 4 years
678     nSubsidy >>= (nHeight / 210000);
679
680     return nSubsidy + nFees;
681 }
682
683 static const int64 nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
684 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
685 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
686
687 //
688 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
689 // minimum work required was nBase
690 //
691 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
692 {
693     // Testnet has min-difficulty blocks
694     // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
695     if (fTestNet && nTime > nTargetSpacing*2)
696         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
697
698     CBigNum bnResult;
699     bnResult.SetCompact(nBase);
700     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
701     {
702         // Maximum 400% adjustment...
703         bnResult *= 4;
704         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
705         nTime -= nTargetTimespan*4;
706     }
707     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
708         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
709     return bnResult.GetCompact();
710 }
711
712 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlock *pblock)
713 {
714     unsigned int nProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
715
716     // Genesis block
717     if (pindexLast == NULL)
718         return nProofOfWorkLimit;
719
720     // Only change once per interval
721     if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
722     {
723         // Special rules for testnet after 15 Feb 2012:
724         if (fTestNet && pblock->nTime > 1329264000)
725         {
726             // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
727             // then allow mining of a min-difficulty block.
728             if (pblock->nTime - pindexLast->nTime > nTargetSpacing*2)
729                 return nProofOfWorkLimit;
730             else
731             {
732                 // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
733                 const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
734                 while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
735                     pindex = pindex->pprev;
736                 return pindex->nBits;
737             }
738         }
739
740         return pindexLast->nBits;
741     }
742
743     // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
744     const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
745     for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
746         pindexFirst = pindexFirst->pprev;
747     assert(pindexFirst);
748
749     // Limit adjustment step
750     int64 nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
751     printf("  nActualTimespan = %"PRI64d"  before bounds\n", nActualTimespan);
752     if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
753         nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
754     if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
755         nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
756
757     // Retarget
758     CBigNum bnNew;
759     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
760     bnNew *= nActualTimespan;
761     bnNew /= nTargetTimespan;
762
763     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
764         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
765
766     /// debug print
767     printf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
768     printf("nTargetTimespan = %"PRI64d"    nActualTimespan = %"PRI64d"\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
769     printf("Before: %08x  %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString().c_str());
770     printf("After:  %08x  %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString().c_str());
771
772     return bnNew.GetCompact();
773 }
774
775 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
776 {
777     CBigNum bnTarget;
778     bnTarget.SetCompact(nBits);
779
780     // Check range
781     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
782         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
783
784     // Check proof of work matches claimed amount
785     if (hash > bnTarget.getuint256())
786         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
787
788     return true;
789 }
790
791 bool IsInitialBlockDownload()
792 {
793     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < (Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate()-nInitialBlockThreshold))
794         return true;
795     static int64 nLastUpdate;
796     static CBlockIndex* pindexLastBest;
797     if (pindexBest != pindexLastBest)
798     {
799         pindexLastBest = pindexBest;
800         nLastUpdate = GetTime();
801     }
802     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
803             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
804 }
805
806 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
807 {
808     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestInvalidWork)
809     {
810         bnBestInvalidWork = pindexNew->bnChainWork;
811         CTxDB().WriteBestInvalidWork(bnBestInvalidWork);
812         MainFrameRepaint();
813     }
814     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());
815     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
816     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
817         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
818 }
819
820 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
821 {
822     nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
823
824     // Updating time can change work required on testnet:
825     if (fTestNet)
826         nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, this);
827 }
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
840 {
841     // Relinquish previous transactions' spent pointers
842     if (!IsCoinBase())
843     {
844         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
845         {
846             COutPoint prevout = txin.prevout;
847
848             // Get prev txindex from disk
849             CTxIndex txindex;
850             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
851                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
852
853             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
854                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
855
856             // Mark outpoint as not spent
857             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
858
859             // Write back
860             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
861                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
862         }
863     }
864
865     // Remove transaction from index
866     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
867     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
868     // spent, so erasing it would be a no-op anway.
869     txdb.EraseTxIndex(*this);
870
871     return true;
872 }
873
874
875 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
876                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
877 {
878     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
879     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
880     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
881     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
882     fInvalid = false;
883
884     if (IsCoinBase())
885         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
886
887     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
888     {
889         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
890         if (inputsRet.count(prevout.hash))
891             continue; // Got it already
892
893         // Read txindex
894         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
895         bool fFound = true;
896         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
897         {
898             // Get txindex from current proposed changes
899             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
900         }
901         else
902         {
903             // Read txindex from txdb
904             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
905         }
906         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
907             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());
908
909         // Read txPrev
910         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
911         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
912         {
913             // Get prev tx from single transactions in memory
914             CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
915             {
916                 if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
917                     return error("FetchInputs() : %s mapTransactions prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
918                 txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
919             }
920             if (!fFound)
921                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
922         }
923         else
924         {
925             // Get prev tx from disk
926             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
927                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
928         }
929     }
930
931     // Make sure all prevout.n's are valid:
932     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
933     {
934         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
935         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
936         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
937         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
938         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
939         {
940             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
941             // adding inputs:
942             fInvalid = true;
943             return 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());
944         }
945     }
946
947     return true;
948 }
949
950 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
951 {
952     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
953     if (mi == inputs.end())
954         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
955
956     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
957     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
958         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
959
960     return txPrev.vout[input.prevout.n];
961 }
962
963 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
964 {
965     if (IsCoinBase())
966         return 0;
967
968     int64 nResult = 0;
969     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
970     {
971         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
972     }
973     return nResult;
974
975 }
976
977 int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
978 {
979     if (IsCoinBase())
980         return 0;
981
982     int nSigOps = 0;
983     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
984     {
985         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
986         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
987             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
988     }
989     return nSigOps;
990 }
991
992 bool CTransaction::ConnectInputs(MapPrevTx inputs,
993                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
994                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
995 {
996     // Take over previous transactions' spent pointers
997     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
998     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
999     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1000     if (!IsCoinBase())
1001     {
1002         int64 nValueIn = 0;
1003         int64 nFees = 0;
1004         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1005         {
1006             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1007             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1008             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1009             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1010
1011             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1012                 return 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());
1013
1014             // If prev is coinbase, check that it's matured
1015             if (txPrev.IsCoinBase())
1016                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
1017                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1018                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1019
1020             // Check for conflicts (double-spend)
1021             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1022                 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());
1023
1024             // Check for negative or overflow input values
1025             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1026             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1027                 return error("ConnectInputs() : txin values out of range");
1028
1029             // Verify signature
1030             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1031             {
1032                 // only during transition phase for P2SH: do not invoke (external)
1033                 // anti-DoS code for potentially old clients relaying bad P2SH
1034                 // transactions
1035                 if (fStrictPayToScriptHash && VerifySignature(txPrev, *this, i, false, 0))
1036                     return error("ConnectInputs() : %s P2SH VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1037
1038                 return error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1039             }
1040
1041             // Mark outpoints as spent
1042             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1043
1044             // Write back
1045             if (fBlock || fMiner)
1046             {
1047                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1048             }
1049         }
1050
1051         if (nValueIn < GetValueOut())
1052             return error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1053
1054         // Tally transaction fees
1055         int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1056         if (nTxFee < 0)
1057             return error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1058         nFees += nTxFee;
1059         if (!MoneyRange(nFees))
1060             return error("ConnectInputs() : nFees out of range");
1061     }
1062
1063     return true;
1064 }
1065
1066
1067 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1068 {
1069     if (IsCoinBase())
1070         return false;
1071
1072     // Take over previous transactions' spent pointers
1073     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1074     {
1075         int64 nValueIn = 0;
1076         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1077         {
1078             // Get prev tx from single transactions in memory
1079             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1080             if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1081                 return false;
1082             CTransaction& txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1083
1084             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1085                 return false;
1086
1087             // Verify signature
1088             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1089                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1090
1091             ///// this is redundant with the mapNextTx stuff, not sure which I want to get rid of
1092             ///// this has to go away now that posNext is gone
1093             // // Check for conflicts
1094             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1095             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1096             //
1097             // // Flag outpoints as used
1098             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1099
1100             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1101
1102             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1103                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1104         }
1105         if (GetValueOut() > nValueIn)
1106             return false;
1107     }
1108
1109     return true;
1110 }
1111
1112
1113
1114
1115 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1116 {
1117     // Disconnect in reverse order
1118     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1119         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1120             return false;
1121
1122     // Update block index on disk without changing it in memory.
1123     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1124     if (pindex->pprev)
1125     {
1126         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1127         blockindexPrev.hashNext = 0;
1128         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1129             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1130     }
1131
1132     return true;
1133 }
1134
1135 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1136 {
1137     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1138     if (!CheckBlock())
1139         return false;
1140
1141     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1142     // unless those are already completely spent.
1143     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1144     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1145     // being sent to another address.
1146     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1147     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1148     // already refuses previously-known transaction id's entirely.
1149     // This rule applies to all blocks whose timestamp is after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1150     // On testnet it is enabled as of februari 20, 2012, 0:00 UTC.
1151     if (pindex->nTime > 1331769600 || (fTestNet && pindex->nTime > 1329696000))
1152         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1153         {
1154             CTxIndex txindexOld;
1155             if (txdb.ReadTxIndex(tx.GetHash(), txindexOld))
1156                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1157                     if (pos.IsNull())
1158                         return false;
1159         }
1160
1161     // P2SH didn't become active until Apr 1 2012 (Feb 15 on testnet)
1162     int64 nEvalSwitchTime = fTestNet ? 1329264000 : 1333238400;
1163     bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nEvalSwitchTime);
1164
1165     //// issue here: it doesn't know the version
1166     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1167
1168     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1169     int64 nFees = 0;
1170     int nSigOps = 0;
1171     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1172     {
1173         nSigOps += tx.GetSigOpCount();
1174         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1175             return error("ConnectBlock() : too many sigops");
1176
1177         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1178         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK);
1179
1180         bool fInvalid;
1181         MapPrevTx mapInputs;
1182         if (!tx.IsCoinBase())
1183         {
1184             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1185                 return false;
1186
1187             if (fStrictPayToScriptHash)
1188             {
1189                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1190                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1191                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1192                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1193                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1194                     return error("ConnectBlock() : too many sigops");
1195             }
1196
1197             nFees += tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
1198
1199             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1200                 return false;
1201         }
1202
1203         mapQueuedChanges[tx.GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1204     }
1205
1206     // Write queued txindex changes
1207     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1208     {
1209         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1210             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1211     }
1212
1213     if (vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
1214         return false;
1215
1216     // Update block index on disk without changing it in memory.
1217     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1218     if (pindex->pprev)
1219     {
1220         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1221         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1222         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1223             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1224     }
1225
1226     // Watch for transactions paying to me
1227     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1228         SyncWithWallets(tx, this, true);
1229
1230     return true;
1231 }
1232
1233 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1234 {
1235     printf("REORGANIZE\n");
1236
1237     // Find the fork
1238     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1239     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1240     while (pfork != plonger)
1241     {
1242         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1243             if (!(plonger = plonger->pprev))
1244                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1245         if (pfork == plonger)
1246             break;
1247         if (!(pfork = pfork->pprev))
1248             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1249     }
1250
1251     // List of what to disconnect
1252     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1253     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1254         vDisconnect.push_back(pindex);
1255
1256     // List of what to connect
1257     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1258     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1259         vConnect.push_back(pindex);
1260     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1261
1262     printf("REORGANIZE: Disconnect %i blocks; %s..%s\n", vDisconnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexBest->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1263     printf("REORGANIZE: Connect %i blocks; %s..%s\n", vConnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1264
1265     // Disconnect shorter branch
1266     vector<CTransaction> vResurrect;
1267     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1268     {
1269         CBlock block;
1270         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1271             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1272         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1273             return error("Reorganize() : DisconnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1274
1275         // Queue memory transactions to resurrect
1276         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1277             if (!tx.IsCoinBase())
1278                 vResurrect.push_back(tx);
1279     }
1280
1281     // Connect longer branch
1282     vector<CTransaction> vDelete;
1283     for (int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1284     {
1285         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1286         CBlock block;
1287         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1288             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1289         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1290         {
1291             // Invalid block
1292             txdb.TxnAbort();
1293             return error("Reorganize() : ConnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1294         }
1295
1296         // Queue memory transactions to delete
1297         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1298             vDelete.push_back(tx);
1299     }
1300     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1301         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1302
1303     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1304     if (!txdb.TxnCommit())
1305         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1306
1307     // Disconnect shorter branch
1308     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1309         if (pindex->pprev)
1310             pindex->pprev->pnext = NULL;
1311
1312     // Connect longer branch
1313     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1314         if (pindex->pprev)
1315             pindex->pprev->pnext = pindex;
1316
1317     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1318     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1319         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1320
1321     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1322     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1323         tx.RemoveFromMemoryPool();
1324
1325     printf("REORGANIZE: done\n");
1326
1327     return true;
1328 }
1329
1330
1331 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1332 {
1333     uint256 hash = GetHash();
1334
1335     txdb.TxnBegin();
1336     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1337     {
1338         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1339         if (!txdb.TxnCommit())
1340             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1341         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1342     }
1343     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1344     {
1345         // Adding to current best branch
1346         if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1347         {
1348             txdb.TxnAbort();
1349             InvalidChainFound(pindexNew);
1350             return error("SetBestChain() : ConnectBlock failed");
1351         }
1352         if (!txdb.TxnCommit())
1353             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1354
1355         // Add to current best branch
1356         pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1357
1358         // Delete redundant memory transactions
1359         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1360             tx.RemoveFromMemoryPool();
1361     }
1362     else
1363     {
1364         // New best branch
1365         if (!Reorganize(txdb, pindexNew))
1366         {
1367             txdb.TxnAbort();
1368             InvalidChainFound(pindexNew);
1369             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1370         }
1371     }
1372
1373     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1374     if (!IsInitialBlockDownload())
1375     {
1376         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1377         ::SetBestChain(locator);
1378     }
1379
1380     // New best block
1381     hashBestChain = hash;
1382     pindexBest = pindexNew;
1383     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1384     bnBestChainWork = pindexNew->bnChainWork;
1385     nTimeBestReceived = GetTime();
1386     nTransactionsUpdated++;
1387     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
1388
1389     return true;
1390 }
1391
1392
1393 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1394 {
1395     // Check for duplicate
1396     uint256 hash = GetHash();
1397     if (mapBlockIndex.count(hash))
1398         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1399
1400     // Construct new block index object
1401     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1402     if (!pindexNew)
1403         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1404     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1405     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1406     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1407     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1408     {
1409         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1410         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1411     }
1412     pindexNew->bnChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->bnChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
1413
1414     CTxDB txdb;
1415     txdb.TxnBegin();
1416     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1417     if (!txdb.TxnCommit())
1418         return false;
1419
1420     // New best
1421     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
1422         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1423             return false;
1424
1425     txdb.Close();
1426
1427     if (pindexNew == pindexBest)
1428     {
1429         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1430         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1431         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1432         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1433     }
1434
1435     MainFrameRepaint();
1436     return true;
1437 }
1438
1439
1440
1441
1442 bool CBlock::CheckBlock() const
1443 {
1444     // These are checks that are independent of context
1445     // that can be verified before saving an orphan block.
1446
1447     // Size limits
1448     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
1449         return error("CheckBlock() : size limits failed");
1450
1451     // Check proof of work matches claimed amount
1452     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1453         return error("CheckBlock() : proof of work failed");
1454
1455     // Check timestamp
1456     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
1457         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1458
1459     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1460     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1461         return error("CheckBlock() : first tx is not coinbase");
1462     for (int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1463         if (vtx[i].IsCoinBase())
1464             return error("CheckBlock() : more than one coinbase");
1465
1466     // Check transactions
1467     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1468         if (!tx.CheckTransaction())
1469             return error("CheckBlock() : CheckTransaction failed");
1470
1471     // Check that it's not full of nonstandard transactions
1472     if (GetSigOpCount() > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1473         return error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount");
1474
1475     // Check merkleroot
1476     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1477         return error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch");
1478
1479     return true;
1480 }
1481
1482 bool CBlock::AcceptBlock()
1483 {
1484     // Check for duplicate
1485     uint256 hash = GetHash();
1486     if (mapBlockIndex.count(hash))
1487         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1488
1489     // Get prev block index
1490     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1491     if (mi == mapBlockIndex.end())
1492         return error("AcceptBlock() : prev block not found");
1493     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1494     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1495
1496     // Check proof of work
1497     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, this))
1498         return error("AcceptBlock() : incorrect proof of work");
1499
1500     // Check timestamp against prev
1501     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
1502         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1503
1504     // Check that all transactions are finalized
1505     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1506         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1507             return error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction");
1508
1509     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
1510     if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
1511         return error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lockin at %d", nHeight);
1512
1513     // Write block to history file
1514     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK)))
1515         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1516     unsigned int nFile = -1;
1517     unsigned int nBlockPos = 0;
1518     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1519         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1520     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1521         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1522
1523     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1524     int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
1525     if (hashBestChain == hash)
1526         CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
1527             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1528                 if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
1529                     pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1530
1531     return true;
1532 }
1533
1534 bool static ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1535 {
1536     // Check for duplicate
1537     uint256 hash = pblock->GetHash();
1538     if (mapBlockIndex.count(hash))
1539         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1540     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1541         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1542
1543     // Preliminary checks
1544     if (!pblock->CheckBlock())
1545         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1546
1547     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1548     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1549     {
1550         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1551         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1552         if (deltaTime < 0)
1553         {
1554             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1555         }
1556         CBigNum bnNewBlock;
1557         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1558         CBigNum bnRequired;
1559         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1560         if (bnNewBlock > bnRequired)
1561         {
1562             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1563         }
1564     }
1565
1566
1567     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1568     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1569     {
1570         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1571         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1572         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1573         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1574
1575         // Ask this guy to fill in what we're missing
1576         if (pfrom)
1577             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1578         return true;
1579     }
1580
1581     // Store to disk
1582     if (!pblock->AcceptBlock())
1583         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1584
1585     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1586     vector<uint256> vWorkQueue;
1587     vWorkQueue.push_back(hash);
1588     for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1589     {
1590         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1591         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1592              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1593              ++mi)
1594         {
1595             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1596             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1597                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1598             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1599             delete pblockOrphan;
1600         }
1601         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1602     }
1603
1604     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1605     return true;
1606 }
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1616 {
1617     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1618
1619     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1620     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1621     {
1622         fShutdown = true;
1623         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1624         strMiscWarning = strMessage;
1625         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1626         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION);
1627         CreateThread(Shutdown, NULL);
1628         return false;
1629     }
1630     return true;
1631 }
1632
1633 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1634 {
1635     if (nFile == -1)
1636         return NULL;
1637     FILE* file = fopen(strprintf("%s/blk%04d.dat", GetDataDir().c_str(), nFile).c_str(), pszMode);
1638     if (!file)
1639         return NULL;
1640     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1641     {
1642         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1643         {
1644             fclose(file);
1645             return NULL;
1646         }
1647     }
1648     return file;
1649 }
1650
1651 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1652
1653 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1654 {
1655     nFileRet = 0;
1656     loop
1657     {
1658         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1659         if (!file)
1660             return NULL;
1661         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1662             return NULL;
1663         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1664         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1665         {
1666             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1667             return file;
1668         }
1669         fclose(file);
1670         nCurrentBlockFile++;
1671     }
1672 }
1673
1674 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1675 {
1676     if (fTestNet)
1677     {
1678         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1679         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1680         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1681         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1682         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1683         pchMessageStart[3] = 0xda;
1684     }
1685
1686     //
1687     // Load block index
1688     //
1689     CTxDB txdb("cr");
1690     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1691         return false;
1692     txdb.Close();
1693
1694     //
1695     // Init with genesis block
1696     //
1697     if (mapBlockIndex.empty())
1698     {
1699         if (!fAllowNew)
1700             return false;
1701
1702         // Genesis Block:
1703         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1704         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1705         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1706         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1707         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1708
1709         // Genesis block
1710         const char* pszTimestamp = "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks";
1711         CTransaction txNew;
1712         txNew.vin.resize(1);
1713         txNew.vout.resize(1);
1714         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1715         txNew.vout[0].nValue = 50 * COIN;
1716         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1717         CBlock block;
1718         block.vtx.push_back(txNew);
1719         block.hashPrevBlock = 0;
1720         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1721         block.nVersion = 1;
1722         block.nTime    = 1231006505;
1723         block.nBits    = 0x1d00ffff;
1724         block.nNonce   = 2083236893;
1725
1726         if (fTestNet)
1727         {
1728             block.nTime    = 1296688602;
1729             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1730             block.nNonce   = 384568319;
1731         }
1732
1733         //// debug print
1734         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1735         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1736         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1737         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"));
1738         block.print();
1739         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1740
1741         // Start new block file
1742         unsigned int nFile;
1743         unsigned int nBlockPos;
1744         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1745             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1746         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1747             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1748     }
1749
1750     return true;
1751 }
1752
1753
1754
1755 void PrintBlockTree()
1756 {
1757     // precompute tree structure
1758     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1759     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1760     {
1761         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1762         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1763         // test
1764         //while (rand() % 3 == 0)
1765         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1766     }
1767
1768     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1769     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1770
1771     int nPrevCol = 0;
1772     while (!vStack.empty())
1773     {
1774         int nCol = vStack.back().first;
1775         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1776         vStack.pop_back();
1777
1778         // print split or gap
1779         if (nCol > nPrevCol)
1780         {
1781             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1782                 printf("| ");
1783             printf("|\\\n");
1784         }
1785         else if (nCol < nPrevCol)
1786         {
1787             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1788                 printf("| ");
1789             printf("|\n");
1790        }
1791         nPrevCol = nCol;
1792
1793         // print columns
1794         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1795             printf("| ");
1796
1797         // print item
1798         CBlock block;
1799         block.ReadFromDisk(pindex);
1800         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1801             pindex->nHeight,
1802             pindex->nFile,
1803             pindex->nBlockPos,
1804             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1805             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1806             block.vtx.size());
1807
1808         PrintWallets(block);
1809
1810         // put the main timechain first
1811         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1812         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1813         {
1814             if (vNext[i]->pnext)
1815             {
1816                 swap(vNext[0], vNext[i]);
1817                 break;
1818             }
1819         }
1820
1821         // iterate children
1822         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1823             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
1824     }
1825 }
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1837 //
1838 // CAlert
1839 //
1840
1841 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
1842 CCriticalSection cs_mapAlerts;
1843
1844 string GetWarnings(string strFor)
1845 {
1846     int nPriority = 0;
1847     string strStatusBar;
1848     string strRPC;
1849     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
1850         strRPC = "test";
1851
1852     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
1853     if (strMiscWarning != "")
1854     {
1855         nPriority = 1000;
1856         strStatusBar = strMiscWarning;
1857     }
1858
1859     // Longer invalid proof-of-work chain
1860     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
1861     {
1862         nPriority = 2000;
1863         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
1864     }
1865
1866     // Alerts
1867     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1868     {
1869         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1870         {
1871             const CAlert& alert = item.second;
1872             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
1873             {
1874                 nPriority = alert.nPriority;
1875                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
1876             }
1877         }
1878     }
1879
1880     if (strFor == "statusbar")
1881         return strStatusBar;
1882     else if (strFor == "rpc")
1883         return strRPC;
1884     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
1885     return "error";
1886 }
1887
1888 bool CAlert::ProcessAlert()
1889 {
1890     if (!CheckSignature())
1891         return false;
1892     if (!IsInEffect())
1893         return false;
1894
1895     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1896     {
1897         // Cancel previous alerts
1898         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
1899         {
1900             const CAlert& alert = (*mi).second;
1901             if (Cancels(alert))
1902             {
1903                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
1904                 mapAlerts.erase(mi++);
1905             }
1906             else if (!alert.IsInEffect())
1907             {
1908                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
1909                 mapAlerts.erase(mi++);
1910             }
1911             else
1912                 mi++;
1913         }
1914
1915         // Check if this alert has been cancelled
1916         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1917         {
1918             const CAlert& alert = item.second;
1919             if (alert.Cancels(*this))
1920             {
1921                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
1922                 return false;
1923             }
1924         }
1925
1926         // Add to mapAlerts
1927         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
1928     }
1929
1930     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
1931     MainFrameRepaint();
1932     return true;
1933 }
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1943 //
1944 // Messages
1945 //
1946
1947
1948 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
1949 {
1950     switch (inv.type)
1951     {
1952     case MSG_TX:    return mapTransactions.count(inv.hash) || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) || txdb.ContainsTx(inv.hash);
1953     case MSG_BLOCK: return mapBlockIndex.count(inv.hash) || mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
1954     }
1955     // Don't know what it is, just say we already got one
1956     return true;
1957 }
1958
1959
1960
1961
1962 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
1963 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
1964 // a large 4-byte int at any alignment.
1965 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
1966
1967
1968 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
1969 {
1970     static map<unsigned int, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
1971     RandAddSeedPerfmon();
1972     if (fDebug) {
1973         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
1974         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
1975     }
1976     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
1977     {
1978         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
1979         return true;
1980     }
1981
1982
1983
1984
1985
1986     if (strCommand == "version")
1987     {
1988         // Each connection can only send one version message
1989         if (pfrom->nVersion != 0)
1990             return false;
1991
1992         int64 nTime;
1993         CAddress addrMe;
1994         CAddress addrFrom;
1995         uint64 nNonce = 1;
1996         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
1997         if (pfrom->nVersion == 10300)
1998             pfrom->nVersion = 300;
1999         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
2000             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
2001         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
2002             vRecv >> pfrom->strSubVer;
2003         if (pfrom->nVersion >= 209 && !vRecv.empty())
2004             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
2005
2006         if (pfrom->nVersion == 0)
2007             return false;
2008
2009         // Disconnect if we connected to ourself
2010         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
2011         {
2012             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
2013             pfrom->fDisconnect = true;
2014             return true;
2015         }
2016
2017         // Be shy and don't send version until we hear
2018         if (pfrom->fInbound)
2019             pfrom->PushVersion();
2020
2021         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
2022
2023         AddTimeData(pfrom->addr.ip, nTime);
2024
2025         // Change version
2026         if (pfrom->nVersion >= 209)
2027             pfrom->PushMessage("verack");
2028         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2029         if (pfrom->nVersion < 209)
2030             pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2031
2032         if (!pfrom->fInbound)
2033         {
2034             // Advertise our address
2035             if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
2036             {
2037                 CAddress addr(addrLocalHost);
2038                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2039                 pfrom->PushAddress(addr);
2040             }
2041
2042             // Get recent addresses
2043             if (pfrom->nVersion >= 31402 || mapAddresses.size() < 1000)
2044             {
2045                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2046                 pfrom->fGetAddr = true;
2047             }
2048         }
2049
2050         // Ask the first connected node for block updates
2051         static int nAskedForBlocks = 0;
2052         if (!pfrom->fClient &&
2053             (pfrom->nVersion < 32000 || pfrom->nVersion >= 32400) &&
2054              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2055         {
2056             nAskedForBlocks++;
2057             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2058         }
2059
2060         // Relay alerts
2061         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2062             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2063                 item.second.RelayTo(pfrom);
2064
2065         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2066
2067         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2068     }
2069
2070
2071     else if (pfrom->nVersion == 0)
2072     {
2073         // Must have a version message before anything else
2074         return false;
2075     }
2076
2077
2078     else if (strCommand == "verack")
2079     {
2080         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2081     }
2082
2083
2084     else if (strCommand == "addr")
2085     {
2086         vector<CAddress> vAddr;
2087         vRecv >> vAddr;
2088
2089         // Don't want addr from older versions unless seeding
2090         if (pfrom->nVersion < 209)
2091             return true;
2092         if (pfrom->nVersion < 31402 && mapAddresses.size() > 1000)
2093             return true;
2094         if (vAddr.size() > 1000)
2095             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2096
2097         // Store the new addresses
2098         CAddrDB addrDB;
2099         addrDB.TxnBegin();
2100         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2101         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2102         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2103         {
2104             if (fShutdown)
2105                 return true;
2106             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2107             if (!addr.IsIPv4())
2108                 continue;
2109             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2110                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2111             AddAddress(addr, 2 * 60 * 60, &addrDB);
2112             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2113             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2114             {
2115                 // Relay to a limited number of other nodes
2116                 CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2117                 {
2118                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2119                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2120                     static uint256 hashSalt;
2121                     if (hashSalt == 0)
2122                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2123                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (((int64)addr.ip)<<32) ^ ((GetTime()+addr.ip)/(24*60*60));
2124                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2125                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2126                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2127                     {
2128                         if (pnode->nVersion < 31402)
2129                             continue;
2130                         unsigned int nPointer;
2131                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2132                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2133                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2134                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2135                     }
2136                     int nRelayNodes = 2;
2137                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2138                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2139                 }
2140             }
2141         }
2142         addrDB.TxnCommit();  // Save addresses (it's ok if this fails)
2143         if (vAddr.size() < 1000)
2144             pfrom->fGetAddr = false;
2145     }
2146
2147
2148     else if (strCommand == "inv")
2149     {
2150         vector<CInv> vInv;
2151         vRecv >> vInv;
2152         if (vInv.size() > 50000)
2153             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2154
2155         CTxDB txdb("r");
2156         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2157         {
2158             if (fShutdown)
2159                 return true;
2160             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2161
2162             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2163             if (fDebug)
2164                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2165
2166             if (!fAlreadyHave)
2167                 pfrom->AskFor(inv);
2168             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2169                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2170
2171             // Track requests for our stuff
2172             Inventory(inv.hash);
2173         }
2174     }
2175
2176
2177     else if (strCommand == "getdata")
2178     {
2179         vector<CInv> vInv;
2180         vRecv >> vInv;
2181         if (vInv.size() > 50000)
2182             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2183
2184         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2185         {
2186             if (fShutdown)
2187                 return true;
2188             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2189
2190             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2191             {
2192                 // Send block from disk
2193                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2194                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2195                 {
2196                     CBlock block;
2197                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2198                     pfrom->PushMessage("block", block);
2199
2200                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2201                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2202                     {
2203                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2204                         // and we want it right after the last block so they don't
2205                         // wait for other stuff first.
2206                         vector<CInv> vInv;
2207                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2208                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2209                         pfrom->hashContinue = 0;
2210                     }
2211                 }
2212             }
2213             else if (inv.IsKnownType())
2214             {
2215                 // Send stream from relay memory
2216                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapRelay)
2217                 {
2218                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2219                     if (mi != mapRelay.end())
2220                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2221                 }
2222             }
2223
2224             // Track requests for our stuff
2225             Inventory(inv.hash);
2226         }
2227     }
2228
2229
2230     else if (strCommand == "getblocks")
2231     {
2232         CBlockLocator locator;
2233         uint256 hashStop;
2234         vRecv >> locator >> hashStop;
2235
2236         // Find the last block the caller has in the main chain
2237         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2238
2239         // Send the rest of the chain
2240         if (pindex)
2241             pindex = pindex->pnext;
2242         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2243         unsigned int nBytes = 0;
2244         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2245         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2246         {
2247             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2248             {
2249                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2250                 break;
2251             }
2252             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2253             CBlock block;
2254             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2255             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK);
2256             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2257             {
2258                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2259                 // getblocks the next batch of inventory.
2260                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2261                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2262                 break;
2263             }
2264         }
2265     }
2266
2267
2268     else if (strCommand == "getheaders")
2269     {
2270         CBlockLocator locator;
2271         uint256 hashStop;
2272         vRecv >> locator >> hashStop;
2273
2274         CBlockIndex* pindex = NULL;
2275         if (locator.IsNull())
2276         {
2277             // If locator is null, return the hashStop block
2278             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2279             if (mi == mapBlockIndex.end())
2280                 return true;
2281             pindex = (*mi).second;
2282         }
2283         else
2284         {
2285             // Find the last block the caller has in the main chain
2286             pindex = locator.GetBlockIndex();
2287             if (pindex)
2288                 pindex = pindex->pnext;
2289         }
2290
2291         vector<CBlock> vHeaders;
2292         int nLimit = 2000 + locator.GetDistanceBack();
2293         printf("getheaders %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2294         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2295         {
2296             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2297             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2298                 break;
2299         }
2300         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2301     }
2302
2303
2304     else if (strCommand == "tx")
2305     {
2306         vector<uint256> vWorkQueue;
2307         CDataStream vMsg(vRecv);
2308         CTransaction tx;
2309         vRecv >> tx;
2310
2311         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2312         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2313
2314         bool fMissingInputs = false;
2315         if (tx.AcceptToMemoryPool(true, &fMissingInputs))
2316         {
2317             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2318             RelayMessage(inv, vMsg);
2319             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2320             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2321
2322             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2323             for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2324             {
2325                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2326                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2327                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2328                      ++mi)
2329                 {
2330                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2331                     CTransaction tx;
2332                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2333                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2334
2335                     if (tx.AcceptToMemoryPool(true))
2336                     {
2337                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2338                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2339                         RelayMessage(inv, vMsg);
2340                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2341                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2342                     }
2343                 }
2344             }
2345
2346             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2347                 EraseOrphanTx(hash);
2348         }
2349         else if (fMissingInputs)
2350         {
2351             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2352             AddOrphanTx(vMsg);
2353
2354             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
2355             int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
2356             if (nEvicted > 0)
2357                 printf("mapOrphan overflow, removed %d tx\n", nEvicted);
2358         }
2359     }
2360
2361
2362     else if (strCommand == "block")
2363     {
2364         CBlock block;
2365         vRecv >> block;
2366
2367         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2368         // block.print();
2369
2370         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2371         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2372
2373         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2374             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2375     }
2376
2377
2378     else if (strCommand == "getaddr")
2379     {
2380         // Nodes rebroadcast an addr every 24 hours
2381         pfrom->vAddrToSend.clear();
2382         int64 nSince = GetAdjustedTime() - 3 * 60 * 60; // in the last 3 hours
2383         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2384         {
2385             unsigned int nCount = 0;
2386             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2387             {
2388                 const CAddress& addr = item.second;
2389                 if (addr.nTime > nSince)
2390                     nCount++;
2391             }
2392             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2393             {
2394                 const CAddress& addr = item.second;
2395                 if (addr.nTime > nSince && GetRand(nCount) < 2500)
2396                     pfrom->PushAddress(addr);
2397             }
2398         }
2399     }
2400
2401
2402     else if (strCommand == "checkorder")
2403     {
2404         uint256 hashReply;
2405         vRecv >> hashReply;
2406
2407         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2408         {
2409             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2410             return true;
2411         }
2412
2413         CWalletTx order;
2414         vRecv >> order;
2415
2416         /// we have a chance to check the order here
2417
2418         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2419         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr.ip))
2420             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr.ip], true);
2421
2422         // Send back approval of order and pubkey to use
2423         CScript scriptPubKey;
2424         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr.ip] << OP_CHECKSIG;
2425         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2426     }
2427
2428
2429     else if (strCommand == "reply")
2430     {
2431         uint256 hashReply;
2432         vRecv >> hashReply;
2433
2434         CRequestTracker tracker;
2435         CRITICAL_BLOCK(pfrom->cs_mapRequests)
2436         {
2437             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2438             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2439             {
2440                 tracker = (*mi).second;
2441                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2442             }
2443         }
2444         if (!tracker.IsNull())
2445             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2446     }
2447
2448
2449     else if (strCommand == "ping")
2450     {
2451     }
2452
2453
2454     else if (strCommand == "alert")
2455     {
2456         CAlert alert;
2457         vRecv >> alert;
2458
2459         if (alert.ProcessAlert())
2460         {
2461             // Relay
2462             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2463             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2464                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2465                     alert.RelayTo(pnode);
2466         }
2467     }
2468
2469
2470     else
2471     {
2472         // Ignore unknown commands for extensibility
2473     }
2474
2475
2476     // Update the last seen time for this node's address
2477     if (pfrom->fNetworkNode)
2478         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2479             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2480
2481
2482     return true;
2483 }
2484
2485 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2486 {
2487     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2488     if (vRecv.empty())
2489         return true;
2490     //if (fDebug)
2491     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2492
2493     //
2494     // Message format
2495     //  (4) message start
2496     //  (12) command
2497     //  (4) size
2498     //  (4) checksum
2499     //  (x) data
2500     //
2501
2502     loop
2503     {
2504         // Scan for message start
2505         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2506         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2507         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2508         {
2509             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2510             {
2511                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2512                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2513             }
2514             break;
2515         }
2516         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2517             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2518         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2519
2520         // Read header
2521         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2522         CMessageHeader hdr;
2523         vRecv >> hdr;
2524         if (!hdr.IsValid())
2525         {
2526             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2527             continue;
2528         }
2529         string strCommand = hdr.GetCommand();
2530
2531         // Message size
2532         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2533         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2534         {
2535             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2536             continue;
2537         }
2538         if (nMessageSize > vRecv.size())
2539         {
2540             // Rewind and wait for rest of message
2541             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2542             break;
2543         }
2544
2545         // Checksum
2546         if (vRecv.GetVersion() >= 209)
2547         {
2548             uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2549             unsigned int nChecksum = 0;
2550             memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2551             if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2552             {
2553                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2554                        strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2555                 continue;
2556             }
2557         }
2558
2559         // Copy message to its own buffer
2560         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2561         vRecv.ignore(nMessageSize);
2562
2563         // Process message
2564         bool fRet = false;
2565         try
2566         {
2567             CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2568                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2569             if (fShutdown)
2570                 return true;
2571         }
2572         catch (std::ios_base::failure& e)
2573         {
2574             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2575             {
2576                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2577                 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());
2578             }
2579             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2580             {
2581                 // Allow exceptions from overlong size
2582                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2583             }
2584             else
2585             {
2586                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2587             }
2588         }
2589         catch (std::exception& e) {
2590             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2591         } catch (...) {
2592             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2593         }
2594
2595         if (!fRet)
2596             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2597     }
2598
2599     vRecv.Compact();
2600     return true;
2601 }
2602
2603
2604 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2605 {
2606     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2607     {
2608         // Don't send anything until we get their version message
2609         if (pto->nVersion == 0)
2610             return true;
2611
2612         // Keep-alive ping
2613         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty())
2614             pto->PushMessage("ping");
2615
2616         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2617         ResendWalletTransactions();
2618
2619         // Address refresh broadcast
2620         static int64 nLastRebroadcast;
2621         if (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60)
2622         {
2623             nLastRebroadcast = GetTime();
2624             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2625             {
2626                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2627                 {
2628                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2629                     pnode->setAddrKnown.clear();
2630
2631                     // Rebroadcast our address
2632                     if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
2633                     {
2634                         CAddress addr(addrLocalHost);
2635                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2636                         pnode->PushAddress(addr);
2637                     }
2638                 }
2639             }
2640         }
2641
2642         // Clear out old addresses periodically so it's not too much work at once
2643         static int64 nLastClear;
2644         if (nLastClear == 0)
2645             nLastClear = GetTime();
2646         if (GetTime() - nLastClear > 10 * 60 && vNodes.size() >= 3)
2647         {
2648             nLastClear = GetTime();
2649             CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2650             {
2651                 CAddrDB addrdb;
2652                 int64 nSince = GetAdjustedTime() - 14 * 24 * 60 * 60;
2653                 for (map<vector<unsigned char>, CAddress>::iterator mi = mapAddresses.begin();
2654                      mi != mapAddresses.end();)
2655                 {
2656                     const CAddress& addr = (*mi).second;
2657                     if (addr.nTime < nSince)
2658                     {
2659                         if (mapAddresses.size() < 1000 || GetTime() > nLastClear + 20)
2660                             break;
2661                         addrdb.EraseAddress(addr);
2662                         mapAddresses.erase(mi++);
2663                     }
2664                     else
2665                         mi++;
2666                 }
2667             }
2668         }
2669
2670
2671         //
2672         // Message: addr
2673         //
2674         if (fSendTrickle)
2675         {
2676             vector<CAddress> vAddr;
2677             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2678             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2679             {
2680                 // returns true if wasn't already contained in the set
2681                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2682                 {
2683                     vAddr.push_back(addr);
2684                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2685                     if (vAddr.size() >= 1000)
2686                     {
2687                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2688                         vAddr.clear();
2689                     }
2690                 }
2691             }
2692             pto->vAddrToSend.clear();
2693             if (!vAddr.empty())
2694                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2695         }
2696
2697
2698         //
2699         // Message: inventory
2700         //
2701         vector<CInv> vInv;
2702         vector<CInv> vInvWait;
2703         CRITICAL_BLOCK(pto->cs_inventory)
2704         {
2705             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2706             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2707             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2708             {
2709                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2710                     continue;
2711
2712                 // trickle out tx inv to protect privacy
2713                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2714                 {
2715                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2716                     static uint256 hashSalt;
2717                     if (hashSalt == 0)
2718                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2719                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2720                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2721                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2722
2723                     // always trickle our own transactions
2724                     if (!fTrickleWait)
2725                     {
2726                         CWalletTx wtx;
2727                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2728                             if (wtx.fFromMe)
2729                                 fTrickleWait = true;
2730                     }
2731
2732                     if (fTrickleWait)
2733                     {
2734                         vInvWait.push_back(inv);
2735                         continue;
2736                     }
2737                 }
2738
2739                 // returns true if wasn't already contained in the set
2740                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2741                 {
2742                     vInv.push_back(inv);
2743                     if (vInv.size() >= 1000)
2744                     {
2745                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2746                         vInv.clear();
2747                     }
2748                 }
2749             }
2750             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2751         }
2752         if (!vInv.empty())
2753             pto->PushMessage("inv", vInv);
2754
2755
2756         //
2757         // Message: getdata
2758         //
2759         vector<CInv> vGetData;
2760         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2761         CTxDB txdb("r");
2762         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2763         {
2764             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2765             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2766             {
2767                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2768                 vGetData.push_back(inv);
2769                 if (vGetData.size() >= 1000)
2770                 {
2771                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2772                     vGetData.clear();
2773                 }
2774             }
2775             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2776             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2777         }
2778         if (!vGetData.empty())
2779             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2780
2781     }
2782     return true;
2783 }
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2799 //
2800 // BitcoinMiner
2801 //
2802
2803 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
2804 {
2805     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
2806     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
2807     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
2808     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
2809     pdata[len] = 0x80;
2810     unsigned int bits = len * 8;
2811     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
2812     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
2813     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
2814     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
2815     return blocks;
2816 }
2817
2818 using CryptoPP::ByteReverse;
2819
2820 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
2821 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
2822
2823 inline void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
2824 {
2825     memcpy(pstate, pinit, 32);
2826     CryptoPP::SHA256::Transform((CryptoPP::word32*)pstate, (CryptoPP::word32*)pinput);
2827 }
2828
2829 //
2830 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
2831 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
2832 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
2833 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
2834 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
2835 //
2836 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
2837 {
2838     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
2839     for (;;)
2840     {
2841         // Crypto++ SHA-256
2842         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
2843         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
2844         nNonce++;
2845         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
2846         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
2847
2848         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
2849         // caller will check if it has enough to reach the target
2850         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
2851             return nNonce;
2852
2853         // If nothing found after trying for a while, return -1
2854         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
2855         {
2856             nHashesDone = 0xffff+1;
2857             return -1;
2858         }
2859     }
2860 }
2861
2862 // Some explaining would be appreciated
2863 class COrphan
2864 {
2865 public:
2866     CTransaction* ptx;
2867     set<uint256> setDependsOn;
2868     double dPriority;
2869
2870     COrphan(CTransaction* ptxIn)
2871     {
2872         ptx = ptxIn;
2873         dPriority = 0;
2874     }
2875
2876     void print() const
2877     {
2878         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
2879         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
2880             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2881     }
2882 };
2883
2884
2885 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey)
2886 {
2887     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
2888
2889     // Create new block
2890     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
2891     if (!pblock.get())
2892         return NULL;
2893
2894     // Create coinbase tx
2895     CTransaction txNew;
2896     txNew.vin.resize(1);
2897     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
2898     txNew.vout.resize(1);
2899     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
2900
2901     // Add our coinbase tx as first transaction
2902     pblock->vtx.push_back(txNew);
2903
2904     // Collect memory pool transactions into the block
2905     int64 nFees = 0;
2906     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2907     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
2908     {
2909         CTxDB txdb("r");
2910
2911         // Priority order to process transactions
2912         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
2913         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
2914         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
2915         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTransactions.begin(); mi != mapTransactions.end(); ++mi)
2916         {
2917             CTransaction& tx = (*mi).second;
2918             if (tx.IsCoinBase() || !tx.IsFinal())
2919                 continue;
2920
2921             COrphan* porphan = NULL;
2922             double dPriority = 0;
2923             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
2924             {
2925                 // Read prev transaction
2926                 CTransaction txPrev;
2927                 CTxIndex txindex;
2928                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
2929                 {
2930                     // Has to wait for dependencies
2931                     if (!porphan)
2932                     {
2933                         // Use list for automatic deletion
2934                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
2935                         porphan = &vOrphan.back();
2936                     }
2937                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
2938                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
2939                     continue;
2940                 }
2941                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
2942
2943                 // Read block header
2944                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
2945
2946                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
2947
2948                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2949                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
2950             }
2951
2952             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
2953             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2954
2955             if (porphan)
2956                 porphan->dPriority = dPriority;
2957             else
2958                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
2959
2960             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2961             {
2962                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
2963                 if (porphan)
2964                     porphan->print();
2965                 printf("\n");
2966             }
2967         }
2968
2969         // Collect transactions into block
2970         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
2971         uint64 nBlockSize = 1000;
2972         int nBlockSigOps = 100;
2973         while (!mapPriority.empty())
2974         {
2975             // Take highest priority transaction off priority queue
2976             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
2977             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
2978             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
2979
2980             // Size limits
2981             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2982             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
2983                 continue;
2984
2985             // Legacy limits on sigOps:
2986             int nTxSigOps = tx.GetSigOpCount();
2987             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
2988                 continue;
2989
2990             // Transaction fee required depends on block size
2991             bool fAllowFree = (nBlockSize + nTxSize < 4000 || CTransaction::AllowFree(dPriority));
2992             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, fAllowFree);
2993
2994             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
2995             // because we're already processing them in order of dependency
2996             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
2997             bool fInvalid;
2998             MapPrevTx mapInputs;
2999             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
3000                 continue;
3001
3002             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
3003             if (nTxFees < nMinFee)
3004                 continue;
3005
3006             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
3007             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3008                 continue;
3009
3010             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
3011                 continue;
3012             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
3013             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
3014
3015             // Added
3016             pblock->vtx.push_back(tx);
3017             nBlockSize += nTxSize;
3018             nBlockSigOps += nTxSigOps;
3019             nFees += nTxFees;
3020
3021             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
3022             uint256 hash = tx.GetHash();
3023             if (mapDependers.count(hash))
3024             {
3025                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3026                 {
3027                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3028                     {
3029                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3030                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3031                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3032                     }
3033                 }
3034             }
3035         }
3036     }
3037     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetBlockValue(pindexPrev->nHeight+1, nFees);
3038
3039     // Fill in header
3040     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3041     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3042     pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3043     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev, pblock.get());
3044     pblock->nNonce         = 0;
3045
3046     return pblock.release();
3047 }
3048
3049
3050 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3051 {
3052     // Update nExtraNonce
3053     static uint256 hashPrevBlock;
3054     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3055     {
3056         nExtraNonce = 0;
3057         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3058     }
3059     ++nExtraNonce;
3060     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce);
3061     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3062 }
3063
3064
3065 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3066 {
3067     //
3068     // Prebuild hash buffers
3069     //
3070     struct
3071     {
3072         struct unnamed2
3073         {
3074             int nVersion;
3075             uint256 hashPrevBlock;
3076             uint256 hashMerkleRoot;
3077             unsigned int nTime;
3078             unsigned int nBits;
3079             unsigned int nNonce;
3080         }
3081         block;
3082         unsigned char pchPadding0[64];
3083         uint256 hash1;
3084         unsigned char pchPadding1[64];
3085     }
3086     tmp;
3087     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3088
3089     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3090     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3091     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3092     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3093     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3094     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3095
3096     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3097     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3098
3099     // Byte swap all the input buffer
3100     for (int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3101         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3102
3103     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3104     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3105
3106     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3107     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3108 }
3109
3110
3111 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3112 {
3113     uint256 hash = pblock->GetHash();
3114     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3115
3116     if (hash > hashTarget)
3117         return false;
3118
3119     //// debug print
3120     printf("BitcoinMiner:\n");
3121     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3122     pblock->print();
3123     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3124     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3125
3126     // Found a solution
3127     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3128     {
3129         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3130             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3131
3132         // Remove key from key pool
3133         reservekey.KeepKey();
3134
3135         // Track how many getdata requests this block gets
3136         CRITICAL_BLOCK(wallet.cs_wallet)
3137             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3138
3139         // Process this block the same as if we had received it from another node
3140         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3141             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3142     }
3143
3144     Sleep(2000);
3145     return true;
3146 }
3147
3148 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3149
3150 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3151 {
3152     printf("BitcoinMiner started\n");
3153     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3154
3155     // Each thread has its own key and counter
3156     CReserveKey reservekey(pwallet);
3157     unsigned int nExtraNonce = 0;
3158
3159     while (fGenerateBitcoins)
3160     {
3161         if (AffinityBugWorkaround(ThreadBitcoinMiner))
3162             return;
3163         if (fShutdown)
3164             return;
3165         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3166         {
3167             Sleep(1000);
3168             if (fShutdown)
3169                 return;
3170             if (!fGenerateBitcoins)
3171                 return;
3172         }
3173
3174
3175         //
3176         // Create new block
3177         //
3178         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3179         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3180
3181         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey));
3182         if (!pblock.get())
3183             return;
3184         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3185
3186         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3187
3188
3189         //
3190         // Prebuild hash buffers
3191         //
3192         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3193         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3194         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3195
3196         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3197
3198         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3199         unsigned int& nBlockBits = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 8);
3200         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3201
3202
3203         //
3204         // Search
3205         //
3206         int64 nStart = GetTime();
3207         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3208         uint256 hashbuf[2];
3209         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3210         loop
3211         {
3212             unsigned int nHashesDone = 0;
3213             unsigned int nNonceFound;
3214
3215             // Crypto++ SHA-256
3216             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3217                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3218
3219             // Check if something found
3220             if (nNonceFound != -1)
3221             {
3222                 for (int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3223                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3224
3225                 if (hash <= hashTarget)
3226                 {
3227                     // Found a solution
3228                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3229                     assert(hash == pblock->GetHash());
3230
3231                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3232                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3233                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3234                     break;
3235                 }
3236             }
3237
3238             // Meter hashes/sec
3239             static int64 nHashCounter;
3240             if (nHPSTimerStart == 0)
3241             {
3242                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3243                 nHashCounter = 0;
3244             }
3245             else
3246                 nHashCounter += nHashesDone;
3247             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3248             {
3249                 static CCriticalSection cs;
3250                 CRITICAL_BLOCK(cs)
3251                 {
3252                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3253                     {
3254                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3255                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3256                         nHashCounter = 0;
3257                         string strStatus = strprintf("    %.0f khash/s", dHashesPerSec/1000.0);
3258                         UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, strStatus, 0));
3259                         static int64 nLogTime;
3260                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3261                         {
3262                             nLogTime = GetTime();
3263                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3264                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[3], dHashesPerSec/1000.0);
3265                         }
3266                     }
3267                 }
3268             }
3269
3270             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3271             if (fShutdown)
3272                 return;
3273             if (!fGenerateBitcoins)
3274                 return;
3275             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[3] > nLimitProcessors)
3276                 return;
3277             if (vNodes.empty())
3278                 break;
3279             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3280                 break;
3281             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3282                 break;
3283             if (pindexPrev != pindexBest)
3284                 break;
3285
3286             // Update nTime every few seconds
3287             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3288             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3289             if (fTestNet)
3290             {
3291                 // Changing pblock->nTime can change work required on testnet:
3292                 nBlockBits = ByteReverse(pblock->nBits);
3293                 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3294             }
3295         }
3296     }
3297 }
3298
3299 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3300 {
3301     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3302     try
3303     {
3304         vnThreadsRunning[3]++;
3305         BitcoinMiner(pwallet);
3306         vnThreadsRunning[3]--;
3307     }
3308     catch (std::exception& e) {
3309         vnThreadsRunning[3]--;
3310         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3311     } catch (...) {
3312         vnThreadsRunning[3]--;
3313         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3314     }
3315     UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, "", 0));
3316     nHPSTimerStart = 0;
3317     if (vnThreadsRunning[3] == 0)
3318         dHashesPerSec = 0;
3319     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[3]);
3320 }
3321
3322
3323 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3324 {
3325     if (fGenerateBitcoins != fGenerate)
3326     {
3327         fGenerateBitcoins = fGenerate;
3328         WriteSetting("fGenerateBitcoins", fGenerateBitcoins);
3329         MainFrameRepaint();
3330     }
3331     if (fGenerateBitcoins)
3332     {
3333         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3334         printf("%d processors\n", nProcessors);
3335         if (nProcessors < 1)
3336             nProcessors = 1;
3337         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3338             nProcessors = nLimitProcessors;
3339         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[3];
3340         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3341         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3342         {
3343             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3344                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3345             Sleep(10);
3346         }
3347     }
3348 }