PPCoin: Coin creation model - coinstake reward with coinstake transaction
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2011 The Bitcoin developers
3 // Copyright (c) 2011-2012 The PPCoin developers
4 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
5 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
6 #include "headers.h"
7 #include "checkpoints.h"
8 #include "db.h"
9 #include "net.h"
10 #include "init.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("0x000000006d52486334316794cc38ffeb7ebf35a7ebd661fd39f5f46b0d001575");
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 uint64 nBestChainTrust = 0;
38 uint64 nBestInvalidTrust = 0;
39 uint256 hashBestChain = 0;
40 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
41 int64 nTimeBestReceived = 0;
42
43 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
44
45 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
46 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
47
48 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
49 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
50
51
52 double dHashesPerSec;
53 int64 nHPSTimerStart;
54
55 // Settings
56 int fGenerateBitcoins = false;
57 int64 nTransactionFee = MIN_TX_FEE;
58 int fLimitProcessors = false;
59 int nLimitProcessors = 1;
60 int fMinimizeToTray = true;
61 int fMinimizeOnClose = true;
62 #if USE_UPNP
63 int fUseUPnP = true;
64 #else
65 int fUseUPnP = false;
66 #endif
67
68
69 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
70 //
71 // dispatching functions
72 //
73
74 // These functions dispatch to one or all registered wallets
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 // check whether the passed transaction is from us
94 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
95 {
96     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
97         if (pwallet->IsFromMe(tx))
98             return true;
99     return false;
100 }
101
102 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
103 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
104 {
105     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
106         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
107             return true;
108     return false;
109 }
110
111 // erases transaction with the given hash from all wallets
112 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
113 {
114     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
115         pwallet->EraseFromWallet(hash);
116 }
117
118 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
119 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
120 {
121     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
122         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
123 }
124
125 // notify wallets about a new best chain
126 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
127 {
128     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
129         pwallet->SetBestChain(loc);
130 }
131
132 // notify wallets about an updated transaction
133 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
134 {
135     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
136         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
137 }
138
139 // dump all wallets
140 void static PrintWallets(const CBlock& block)
141 {
142     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
143         pwallet->PrintWallet(block);
144 }
145
146 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
147 void static Inventory(const uint256& hash)
148 {
149     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
150         pwallet->Inventory(hash);
151 }
152
153 // ask wallets to resend their transactions
154 void static ResendWalletTransactions()
155 {
156     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
157         pwallet->ResendWalletTransactions();
158 }
159
160
161
162
163
164
165
166 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
167 //
168 // mapOrphanTransactions
169 //
170
171 void static AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
172 {
173     CTransaction tx;
174     CDataStream(vMsg) >> tx;
175     uint256 hash = tx.GetHash();
176     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
177         return;
178     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
179     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
180         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
181 }
182
183 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
184 {
185     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
186         return;
187     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
188     CTransaction tx;
189     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
190     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
191     {
192         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
193              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
194         {
195             if ((*mi).second == pvMsg)
196                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
197             else
198                 mi++;
199         }
200     }
201     delete pvMsg;
202     mapOrphanTransactions.erase(hash);
203 }
204
205
206
207
208
209
210
211
212 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
213 //
214 // CTransaction and CTxIndex
215 //
216
217 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
218 {
219     SetNull();
220     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
221         return false;
222     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
223         return false;
224     if (prevout.n >= vout.size())
225     {
226         SetNull();
227         return false;
228     }
229     return true;
230 }
231
232 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
233 {
234     CTxIndex txindex;
235     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
236 }
237
238 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
239 {
240     CTxDB txdb("r");
241     CTxIndex txindex;
242     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
243 }
244
245
246
247 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
248 {
249     if (fClient)
250     {
251         if (hashBlock == 0)
252             return 0;
253     }
254     else
255     {
256         CBlock blockTmp;
257         if (pblock == NULL)
258         {
259             // Load the block this tx is in
260             CTxIndex txindex;
261             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
262                 return 0;
263             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
264                 return 0;
265             pblock = &blockTmp;
266         }
267
268         // Update the tx's hashBlock
269         hashBlock = pblock->GetHash();
270
271         // Locate the transaction
272         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
273             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
274                 break;
275         if (nIndex == pblock->vtx.size())
276         {
277             vMerkleBranch.clear();
278             nIndex = -1;
279             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
280             return 0;
281         }
282
283         // Fill in merkle branch
284         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
285     }
286
287     // Is the tx in a block that's in the main chain
288     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
289     if (mi == mapBlockIndex.end())
290         return 0;
291     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
292     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
293         return 0;
294
295     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
296 }
297
298
299
300
301
302
303
304 bool CTransaction::CheckTransaction() const
305 {
306     // Basic checks that don't depend on any context
307     if (vin.empty())
308         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
309     if (vout.empty())
310         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
311     // Size limits
312     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
313         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
314
315     // Check for negative or overflow output values
316     int64 nValueOut = 0;
317     for (int i = (IsCoinStake()? 1 : 0); i < vout.size(); i++)
318     {
319         const CTxOut& txout = vout[i];
320         if (txout.nValue < 0)
321             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative"));
322         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
323             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
324         nValueOut += txout.nValue;
325         if (!MoneyRange(nValueOut))
326             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
327     }
328
329     // Check for duplicate inputs
330     set<COutPoint> vInOutPoints;
331     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
332     {
333         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
334             return false;
335         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
336     }
337
338     if (IsCoinBase())
339     {
340         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
341             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size"));
342     }
343     else
344     {
345         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
346             if (txin.prevout.IsNull())
347                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
348     }
349
350     return true;
351 }
352
353 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
354 {
355     if (pfMissingInputs)
356         *pfMissingInputs = false;
357
358     if (!CheckTransaction())
359         return error("AcceptToMemoryPool() : CheckTransaction failed");
360
361     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
362     if (IsCoinBase())
363         return DoS(100, error("AcceptToMemoryPool() : coinbase as individual tx"));
364     // ppcoin: coinstake is also only valid in a block, not as a loose transaction
365     if (IsCoinStake())
366         return DoS(100, error("AcceptToMemoryPool() : coinstake as individual tx"));
367
368     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
369     if ((int64)nLockTime > INT_MAX)
370         return error("AcceptToMemoryPool() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
371
372     // Safety limits
373     unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK);
374     // Checking ECDSA signatures is a CPU bottleneck, so to avoid denial-of-service
375     // attacks disallow transactions with more than one SigOp per 34 bytes.
376     // 34 bytes because a TxOut is:
377     //   20-byte address + 8 byte bitcoin amount + 5 bytes of ops + 1 byte script length
378     if (GetSigOpCount() > nSize / 34 || nSize < 100)
379         return error("AcceptToMemoryPool() : transaction with out-of-bounds SigOpCount");
380
381     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
382     if (!fTestNet && !IsStandard())
383         return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction type");
384
385     // Do we already have it?
386     uint256 hash = GetHash();
387     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
388         if (mapTransactions.count(hash))
389             return false;
390     if (fCheckInputs)
391         if (txdb.ContainsTx(hash))
392             return false;
393
394     // Check for conflicts with in-memory transactions
395     CTransaction* ptxOld = NULL;
396     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
397     {
398         COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
399         if (mapNextTx.count(outpoint))
400         {
401             // Disable replacement feature for now
402             return false;
403
404             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
405             if (i != 0)
406                 return false;
407             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
408             if (ptxOld->IsFinal())
409                 return false;
410             if (!IsNewerThan(*ptxOld))
411                 return false;
412             for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
413             {
414                 COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
415                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
416                     return false;
417             }
418             break;
419         }
420     }
421
422     if (fCheckInputs)
423     {
424         // Check against previous transactions
425         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
426         int64 nFees = 0;
427         if (!ConnectInputs(txdb, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, nFees, false, false))
428         {
429             if (pfMissingInputs)
430                 *pfMissingInputs = true;
431             return error("AcceptToMemoryPool() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
432         }
433
434         // Don't accept it if it can't get into a block
435         if (nFees < GetMinFee(1000, false, true))
436             return error("AcceptToMemoryPool() : not enough fees");
437
438         // Continuously rate-limit free transactions
439         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
440         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
441         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
442         {
443             static CCriticalSection cs;
444             static double dFreeCount;
445             static int64 nLastTime;
446             int64 nNow = GetTime();
447
448             CRITICAL_BLOCK(cs)
449             {
450                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
451                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
452                 nLastTime = nNow;
453                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
454                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
455                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(*this))
456                     return error("AcceptToMemoryPool() : free transaction rejected by rate limiter");
457                 if (fDebug)
458                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
459                 dFreeCount += nSize;
460             }
461         }
462     }
463
464     // Store transaction in memory
465     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
466     {
467         if (ptxOld)
468         {
469             printf("AcceptToMemoryPool() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
470             ptxOld->RemoveFromMemoryPool();
471         }
472         AddToMemoryPoolUnchecked();
473     }
474
475     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
476     // If updated, erase old tx from wallet
477     if (ptxOld)
478         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
479
480     printf("AcceptToMemoryPool(): accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
481     return true;
482 }
483
484 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
485 {
486     CTxDB txdb("r");
487     return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs, pfMissingInputs);
488 }
489
490 bool CTransaction::AddToMemoryPoolUnchecked()
491 {
492     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
493     // call AcceptToMemoryPool to properly check the transaction first.
494     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
495     {
496         uint256 hash = GetHash();
497         mapTransactions[hash] = *this;
498         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
499             mapNextTx[vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTransactions[hash], i);
500         nTransactionsUpdated++;
501     }
502     return true;
503 }
504
505
506 bool CTransaction::RemoveFromMemoryPool()
507 {
508     // Remove transaction from memory pool
509     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
510     {
511         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
512             mapNextTx.erase(txin.prevout);
513         mapTransactions.erase(GetHash());
514         nTransactionsUpdated++;
515     }
516     return true;
517 }
518
519
520
521
522
523
524 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(int& nHeightRet) const
525 {
526     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
527         return 0;
528
529     // Find the block it claims to be in
530     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
531     if (mi == mapBlockIndex.end())
532         return 0;
533     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
534     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
535         return 0;
536
537     // Make sure the merkle branch connects to this block
538     if (!fMerkleVerified)
539     {
540         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
541             return 0;
542         fMerkleVerified = true;
543     }
544
545     nHeightRet = pindex->nHeight;
546     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
547 }
548
549
550 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
551 {
552     if (!(IsCoinBase() || IsCoinStake()))
553         return 0;
554     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
555 }
556
557
558 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
559 {
560     if (fClient)
561     {
562         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
563             return false;
564         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
565     }
566     else
567     {
568         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
569     }
570 }
571
572 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
573 {
574     CTxDB txdb("r");
575     return AcceptToMemoryPool(txdb);
576 }
577
578
579
580 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
581 {
582     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
583     {
584         // Add previous supporting transactions first
585         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
586         {
587             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
588             {
589                 uint256 hash = tx.GetHash();
590                 if (!mapTransactions.count(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
591                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
592             }
593         }
594         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
595     }
596     return false;
597 }
598
599 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
600 {
601     CTxDB txdb("r");
602     return AcceptWalletTransaction(txdb);
603 }
604
605 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
606 {
607     // Read block header
608     CBlock block;
609     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
610         return 0;
611     // Find the block in the index
612     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
613     if (mi == mapBlockIndex.end())
614         return 0;
615     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
616     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
617         return 0;
618     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
619 }
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
631 //
632 // CBlock and CBlockIndex
633 //
634
635 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
636 {
637     if (!fReadTransactions)
638     {
639         *this = pindex->GetBlockHeader();
640         return true;
641     }
642     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
643         return false;
644     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
645         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
646     return true;
647 }
648
649 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
650 {
651     // Work back to the first block in the orphan chain
652     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
653         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
654     return pblock->GetHash();
655 }
656
657 int64 static GetProofOfWorkReward(unsigned int nBits)
658 {
659     CBigNum bnSubsidyLimit = 9999 * COIN; // subsidy amount for difficulty 1
660     CBigNum bnTarget;
661     bnTarget.SetCompact(nBits);
662     CBigNum bnTargetLimit = bnProofOfWorkLimit;
663     bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
664
665     // ppcoin: subsidy is cut in half every 16x multiply of difficulty
666     // A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
667     // (nSubsidyLimit / nSubsidy) ** 4 == bnProofOfWorkLimit / bnTarget
668     CBigNum bnLowerBound = CENT;
669     CBigNum bnUpperBound = bnSubsidyLimit;
670     while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
671     {
672         CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
673         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
674             printf("GetProofOfWorkReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
675         if (bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnTargetLimit > bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnTarget)
676             bnUpperBound = bnMidValue;
677         else
678             bnLowerBound = bnMidValue;
679     }
680
681     int64 nSubsidy = bnUpperBound.getuint64();
682     nSubsidy = (nSubsidy / CENT) * CENT;
683     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
684         printf("GetProofOfWorkReward() : create=%s nBits=0x%08x nSubsidy=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nBits, nSubsidy);
685
686     return nSubsidy;
687 }
688
689 // ppcoin: miner's coin stake is rewarded based on coin age spent (coin-days)
690 int64 GetProofOfStakeReward(int64 nCoinAge)
691 {
692     static int64 nRewardCoinYear = CENT;  // creation amount per coin-year
693     int64 nSubsidy = nCoinAge * 33 / (365 * 33 + 8) * nRewardCoinYear;
694     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
695         printf("GetProofOfStakeReward(): create=%s nCoinAge=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nCoinAge);
696     return nSubsidy;
697 }
698
699 static const int64 nTargetTimespan = 7 * 24 * 60 * 60; // one week
700 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
701 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
702 static const int64 nMaxClockDrift = 2 * 60 * 60; // 2 hours
703
704 //
705 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
706 // minimum work required was nBase
707 //
708 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
709 {
710     CBigNum bnResult;
711     bnResult.SetCompact(nBase);
712     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
713     {
714         // Maximum 400% adjustment...
715         bnResult *= 4;
716         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
717         nTime -= nTargetTimespan*4;
718     }
719     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
720         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
721     return bnResult.GetCompact();
722 }
723
724 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast)
725 {
726     // Genesis block and first block
727     if (pindexLast == NULL || pindexLast->pprev == NULL)
728         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
729
730     int64 nActualSpacing = pindexLast->GetBlockTime() - pindexLast->pprev->GetBlockTime();
731
732     // ppcoin: target change every block
733     // ppcoin: retarget with exponential moving toward target spacing
734     CBigNum bnNew;
735     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
736     bnNew *= ((nInterval - 1) * nTargetSpacing + nActualSpacing + nActualSpacing);
737     bnNew /= ((nInterval + 1) * nTargetSpacing);
738
739     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
740         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
741
742     return bnNew.GetCompact();
743 }
744
745 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
746 {
747     CBigNum bnTarget;
748     bnTarget.SetCompact(nBits);
749
750     // Check range
751     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
752         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
753
754     // Check proof of work matches claimed amount
755     if (hash > bnTarget.getuint256())
756         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
757
758     return true;
759 }
760
761 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
762 int GetNumBlocksOfPeers()
763 {
764     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
765 }
766
767 bool IsInitialBlockDownload()
768 {
769     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < (Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate()-nInitialBlockThreshold))
770         return true;
771     static int64 nLastUpdate;
772     static CBlockIndex* pindexLastBest;
773     if (pindexBest != pindexLastBest)
774     {
775         pindexLastBest = pindexBest;
776         nLastUpdate = GetTime();
777     }
778     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
779             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
780 }
781
782 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
783 {
784     if (pindexNew->nChainTrust > nBestInvalidTrust)
785     {
786         nBestInvalidTrust = pindexNew->nChainTrust;
787         CTxDB().WriteBestInvalidTrust(nBestInvalidTrust);
788         MainFrameRepaint();
789     }
790     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  trust=%s\n", pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight, CBigNum(pindexNew->nChainTrust).ToString().c_str());
791     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  trust=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, CBigNum(nBestChainTrust).ToString().c_str());
792     if (pindexBest && nBestInvalidTrust > nBestChainTrust + pindexBest->GetBlockTrust() * 6)
793         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
794 }
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
807 {
808     // Relinquish previous transactions' spent pointers
809     if (!IsCoinBase())
810     {
811         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
812         {
813             COutPoint prevout = txin.prevout;
814
815             // Get prev txindex from disk
816             CTxIndex txindex;
817             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
818                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
819
820             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
821                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
822
823             // Mark outpoint as not spent
824             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
825
826             // Write back
827             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
828                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
829         }
830     }
831
832     // Remove transaction from index
833     if (!txdb.EraseTxIndex(*this))
834         return error("DisconnectInputs() : EraseTxPos failed");
835
836     return true;
837 }
838
839
840 bool CTransaction::ConnectInputs(CTxDB& txdb, map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, CDiskTxPos posThisTx,
841                                  CBlockIndex* pindexBlock, int64& nFees, bool fBlock, bool fMiner, int64 nMinFee)
842 {
843     // Take over previous transactions' spent pointers
844     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
845     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
846     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
847     if (!IsCoinBase())
848     {
849         int64 nValueIn = 0;
850         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
851         {
852             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
853
854             // Read txindex
855             CTxIndex txindex;
856             bool fFound = true;
857             if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
858             {
859                 // Get txindex from current proposed changes
860                 txindex = mapTestPool[prevout.hash];
861             }
862             else
863             {
864                 // Read txindex from txdb
865                 fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
866             }
867             if (!fFound && (fBlock || fMiner))
868                 return fMiner ? false : error("ConnectInputs() : %s prev tx %s index entry not found", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
869
870             // Read txPrev
871             CTransaction txPrev;
872             if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
873             {
874                 // Get prev tx from single transactions in memory
875                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
876                 {
877                     if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
878                         return error("ConnectInputs() : %s mapTransactions prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
879                     txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
880                 }
881                 if (!fFound)
882                     txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
883             }
884             else
885             {
886                 // Get prev tx from disk
887                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
888                     return error("ConnectInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
889             }
890
891             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
892                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
893
894             // If prev is coinbase/coinstake, check that it's matured
895             if (txPrev.IsCoinBase() || txPrev.IsCoinStake())
896                 for (CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
897                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
898                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase/coinstake at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
899
900             // ppcoin: check transaction timestamp
901             if (txPrev.nTime > nTime)
902                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : transaction timestamp earlier than input transaction"));
903
904             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true) during initial download
905             // (before the last blockchain checkpoint). This is safe because block merkle hashes are
906             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
907             if (!(fBlock && IsInitialBlockDownload()))
908                 // Verify signature
909                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i))
910                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
911
912             // Check for conflicts (double-spend)
913             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
914             // for an attacker to attempt to split the network.
915             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
916                 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());
917
918             // Check for negative or overflow input values
919             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
920             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
921                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
922
923             // Mark outpoints as spent
924             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
925
926             // Write back
927             if (fBlock || fMiner)
928             {
929                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
930             }
931         }
932
933         if (IsCoinStake())
934         {
935             // ppcoin: coin stake tx earns reward instead of paying fee
936             uint64 nCoinAge = 0;
937             if (!GetCoinAge(nCoinAge))
938                 return error("ConnectInputs() : %s unable to get coin age for coinstake", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
939             int64 nStakeReward = GetValueOut() - nValueIn;
940             if (nStakeReward > GetProofOfStakeReward(nCoinAge))
941                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s stake reward exceeded", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
942         }
943         else
944         {
945             if (nValueIn < GetValueOut())
946                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
947
948             // Tally transaction fees
949             int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
950             if (nTxFee < 0)
951                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
952             // ppcoin: enforce transaction fees for every block
953             if (nTxFee < nMinFee)
954                 return fBlock? DoS(100, error("ConnectInputs() : %s not paying required fee=%s, paid=%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), FormatMoney(nMinFee).c_str(), FormatMoney(nTxFee).c_str())) : false;
955             nFees += nTxFee;
956             if (!MoneyRange(nFees))
957                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
958         }
959     }
960
961     if (fBlock)
962     {
963         // Add transaction to changes
964         mapTestPool[GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, vout.size());
965     }
966     else if (fMiner)
967     {
968         // Add transaction to test pool
969         mapTestPool[GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), vout.size());
970     }
971
972     return true;
973 }
974
975
976 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
977 {
978     if (IsCoinBase())
979         return false;
980
981     // Take over previous transactions' spent pointers
982     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
983     {
984         int64 nValueIn = 0;
985         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
986         {
987             // Get prev tx from single transactions in memory
988             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
989             if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
990                 return false;
991             CTransaction& txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
992
993             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
994                 return false;
995
996             // Verify signature
997             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i))
998                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
999
1000             ///// this is redundant with the mapNextTx stuff, not sure which I want to get rid of
1001             ///// this has to go away now that posNext is gone
1002             // // Check for conflicts
1003             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1004             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1005             //
1006             // // Flag outpoints as used
1007             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1008
1009             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1010
1011             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1012                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1013         }
1014         if (GetValueOut() > nValueIn)
1015             return false;
1016     }
1017
1018     return true;
1019 }
1020
1021
1022
1023
1024 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1025 {
1026     // Disconnect in reverse order
1027     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1028         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1029             return false;
1030
1031     // Update block index on disk without changing it in memory.
1032     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1033     if (pindex->pprev)
1034     {
1035         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1036         blockindexPrev.hashNext = 0;
1037         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1038             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1039     }
1040
1041     return true;
1042 }
1043
1044 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1045 {
1046     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1047     if (!CheckBlock())
1048         return false;
1049
1050     //// issue here: it doesn't know the version
1051     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1052
1053     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1054     int64 nFees = 0;
1055     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1056     {
1057         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1058         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK);
1059
1060         if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, nFees, true, false, tx.GetMinFee()))
1061             return false;
1062     }
1063     // Write queued txindex changes
1064     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1065     {
1066         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1067             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1068     }
1069
1070     // ppcoin: fees are not collected by miners as in bitcoin
1071     // ppcoin: fees are destroyed to compensate the entire network
1072     if (vtx[0].GetValueOut() > GetProofOfWorkReward(nBits))
1073         return false;
1074     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1075         printf("ConnectBlock() : destroy=%s nFees=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nFees).c_str(), nFees);
1076
1077     // Update block index on disk without changing it in memory.
1078     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1079     if (pindex->pprev)
1080     {
1081         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1082         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1083         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1084             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1085     }
1086
1087     // Watch for transactions paying to me
1088     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1089         SyncWithWallets(tx, this, true);
1090
1091     return true;
1092 }
1093
1094 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1095 {
1096     printf("REORGANIZE\n");
1097
1098     // Find the fork
1099     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1100     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1101     while (pfork != plonger)
1102     {
1103         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1104             if (!(plonger = plonger->pprev))
1105                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1106         if (pfork == plonger)
1107             break;
1108         if (!(pfork = pfork->pprev))
1109             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1110     }
1111
1112     // List of what to disconnect
1113     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1114     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1115         vDisconnect.push_back(pindex);
1116
1117     // List of what to connect
1118     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1119     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1120         vConnect.push_back(pindex);
1121     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1122
1123     // Disconnect shorter branch
1124     vector<CTransaction> vResurrect;
1125     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1126     {
1127         CBlock block;
1128         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1129             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1130         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1131             return error("Reorganize() : DisconnectBlock failed");
1132
1133         // Queue memory transactions to resurrect
1134         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1135             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
1136                 vResurrect.push_back(tx);
1137     }
1138
1139     // Connect longer branch
1140     vector<CTransaction> vDelete;
1141     for (int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1142     {
1143         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1144         CBlock block;
1145         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1146             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1147         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1148         {
1149             // Invalid block
1150             txdb.TxnAbort();
1151             return error("Reorganize() : ConnectBlock failed");
1152         }
1153
1154         // Queue memory transactions to delete
1155         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1156             vDelete.push_back(tx);
1157     }
1158     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1159         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1160     if (!txdb.WriteAutoCheckpoint(Checkpoints::GetNextAutoCheckpoint(pindexNew->nCheckpoint)))
1161         return error("Reorganize() : WriteAutoCheckpoint failed");
1162
1163     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1164     if (!txdb.TxnCommit())
1165         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1166
1167     // Disconnect shorter branch
1168     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1169         if (pindex->pprev)
1170             pindex->pprev->pnext = NULL;
1171
1172     // Connect longer branch
1173     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1174         if (pindex->pprev)
1175             pindex->pprev->pnext = pindex;
1176
1177     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1178     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1179         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1180
1181     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1182     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1183         tx.RemoveFromMemoryPool();
1184
1185     return true;
1186 }
1187
1188
1189 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1190 {
1191     uint256 hash = GetHash();
1192
1193     txdb.TxnBegin();
1194     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1195     {
1196         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1197         txdb.WriteAutoCheckpoint(Checkpoints::GetNextAutoCheckpoint(pindexNew->nCheckpoint));
1198         if (!txdb.TxnCommit())
1199             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1200         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1201     }
1202     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1203     {
1204         // Adding to current best branch
1205         if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash) || !txdb.WriteAutoCheckpoint(Checkpoints::GetNextAutoCheckpoint(pindexNew->nCheckpoint)))
1206         {
1207             txdb.TxnAbort();
1208             InvalidChainFound(pindexNew);
1209             return error("SetBestChain() : ConnectBlock failed");
1210         }
1211         if (!txdb.TxnCommit())
1212             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1213
1214         // Add to current best branch
1215         pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1216
1217         // Delete redundant memory transactions
1218         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1219             tx.RemoveFromMemoryPool();
1220     }
1221     else
1222     {
1223         // New best branch
1224         if (!Reorganize(txdb, pindexNew))
1225         {
1226             txdb.TxnAbort();
1227             InvalidChainFound(pindexNew);
1228             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1229         }
1230     }
1231
1232     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1233     if (!IsInitialBlockDownload())
1234     {
1235         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1236         ::SetBestChain(locator);
1237     }
1238
1239     // New best block
1240     hashBestChain = hash;
1241     pindexBest = pindexNew;
1242     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1243     nBestChainTrust = pindexNew->nChainTrust;
1244     nTimeBestReceived = GetTime();
1245     nTransactionsUpdated++;
1246     Checkpoints::AdvanceAutoCheckpoint(pindexBest->nCheckpoint);
1247     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  trust=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, CBigNum(nBestChainTrust).ToString().c_str());
1248
1249     return true;
1250 }
1251
1252
1253 // ppcoin: total coin age spent in transaction, in the unit of coin-days.
1254 // Only those coins last spent at least a week ago count. As those
1255 // transactions not in main chain are not currently indexed so we
1256 // might not find out about their coin age. Older transactions are 
1257 // guaranteed to be in main chain by auto checkpoint. This rule is
1258 // introduced to help nodes establish a consistent view of the coin
1259 // age (trust score) of competing branches.
1260 bool CTransaction::GetCoinAge(uint64& nCoinAge) const
1261 {
1262     CBigNum bnCentSecond = 0;  // coin age in the unit of cent-seconds
1263     nCoinAge = 0;
1264
1265     if (IsCoinBase())
1266         return true;
1267
1268     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1269     {
1270         // First try finding the previous transaction in database
1271         CTxDB txdb("r");
1272         CTransaction txPrev;
1273         CTxIndex txindex;
1274         if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
1275             continue;  // previous transaction not in main chain
1276         if (nTime < txPrev.nTime)
1277             return false;  // Transaction timestamp violation
1278
1279         // Read block header
1280         CBlock block;
1281         if (!block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
1282             return false; // unable to read block of previous transaction
1283         if (block.GetBlockTime() + AUTO_CHECKPOINT_TRUST_SPAN > nTime)
1284             continue; // only count coins from at least one week ago
1285
1286         int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
1287         bnCentSecond += CBigNum(nValueIn) * (nTime-txPrev.nTime) / CENT;
1288
1289         if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
1290             printf("coin age nValueIn=%-12I64d nTimeDiff=%d bnCentSecond=%s\n", nValueIn, nTime - txPrev.nTime, bnCentSecond.ToString().c_str());
1291     }
1292
1293     CBigNum bnCoinAge = bnCentSecond * CENT / COIN / (24 * 60 * 60);
1294     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
1295         printf("coin age nCoinDays=%s\n", bnCoinAge.ToString().c_str());
1296     nCoinAge = bnCoinAge.getuint64();
1297     return true;
1298 }
1299
1300 // ppcoin: total coin age spent in block, in the unit of coin-days.
1301 bool CBlock::GetCoinAge(uint64& nCoinAge) const
1302 {
1303     CBigNum bnCentSecond = 0;
1304     nCoinAge = 0;
1305
1306     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1307     {
1308         uint64 nTxCoinAge = 0;
1309         if (tx.GetCoinAge(nTxCoinAge))
1310             nCoinAge += nTxCoinAge;
1311         else
1312             return false;
1313     }
1314
1315     if (nCoinAge == 0) // block coin age minimum 1 coin-day
1316         nCoinAge = 1;
1317     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
1318         printf("block coin age total nCoinDays=%"PRI64d"\n", nCoinAge);
1319     return true;
1320 }
1321
1322
1323 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1324 {
1325     // Check for duplicate
1326     uint256 hash = GetHash();
1327     if (mapBlockIndex.count(hash))
1328         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1329
1330     // Construct new block index object
1331     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1332     if (!pindexNew)
1333         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1334     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1335
1336     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1337     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1338     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1339     {
1340         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1341         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1342
1343         // ppcoin: compute chain checkpoint
1344         pindexNew->nCheckpoint = Checkpoints::GetNextChainCheckpoint(pindexNew->pprev);
1345         assert (pindexNew->nCheckpoint >= pindexNew->pprev->nCheckpoint);
1346     }
1347
1348     // ppcoin: compute chain trust score
1349     uint64 nCoinAge = 0;
1350     if (!GetCoinAge(nCoinAge))
1351         return error("AddToBlockIndex() : invalid transaction in block");
1352     pindexNew->nChainTrust = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainTrust : 0) + nCoinAge;
1353
1354     CTxDB txdb;
1355     txdb.TxnBegin();
1356     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1357     if (!txdb.TxnCommit())
1358         return false;
1359
1360     // New best
1361     if (pindexNew->nChainTrust > nBestChainTrust)
1362         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1363             return false;
1364
1365     txdb.Close();
1366
1367     if (pindexNew == pindexBest)
1368     {
1369         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1370         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1371         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1372         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1373     }
1374
1375     MainFrameRepaint();
1376     return true;
1377 }
1378
1379
1380
1381
1382 bool CBlock::CheckBlock() const
1383 {
1384     // These are checks that are independent of context
1385     // that can be verified before saving an orphan block.
1386
1387     // Size limits
1388     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
1389         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
1390
1391     // Check proof of work matches claimed amount
1392     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1393         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
1394
1395     // Check timestamp
1396     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + nMaxClockDrift)
1397         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1398
1399     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1400     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1401         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
1402     for (int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1403         if (vtx[i].IsCoinBase())
1404             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
1405
1406     // ppcoin: only the second transaction can be the optional coinstake
1407     for (int i = 2; i < vtx.size(); i++)
1408         if (vtx[i].IsCoinStake())
1409             return DoS(100, error("CheckBlock() : coinstake in wrong position"));
1410
1411     // Check coinbase timestamp
1412     if (GetBlockTime() > (int64)vtx[0].nTime + nMaxClockDrift)
1413         return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase timestamp is too early"));
1414
1415     // Check transactions
1416     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1417     {
1418         if (!tx.CheckTransaction())
1419             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
1420         // ppcoin: check transaction timestamp
1421         if (GetBlockTime() < (int64)tx.nTime)
1422             return DoS(50, error("CheckBlock() : block timestamp earlier than transaction timestamp"));
1423     }
1424
1425     // Check that it's not full of nonstandard transactions
1426     if (GetSigOpCount() > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1427         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
1428
1429     // Check merkleroot
1430     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1431         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
1432
1433     return true;
1434 }
1435
1436 bool CBlock::AcceptBlock()
1437 {
1438     // Check for duplicate
1439     uint256 hash = GetHash();
1440     if (mapBlockIndex.count(hash))
1441         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1442
1443     // Get prev block index
1444     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1445     if (mi == mapBlockIndex.end())
1446         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
1447     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1448     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1449
1450     // Check proof of work
1451     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev))
1452         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"));
1453
1454     // Check timestamp against prev
1455     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast() || GetBlockTime() + nMaxClockDrift < pindexPrev->GetBlockTime())
1456         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1457
1458     // Check that all transactions are finalized
1459     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1460         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1461             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
1462
1463     // Check that the block chain matches the known block chain up to a hardened checkpoint
1464     if (!Checkpoints::CheckHardened(nHeight, hash))
1465         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by hardened checkpoint lockin at %d", nHeight));
1466
1467     // ppcoin: check that the block satisfies automatic checkpoint
1468     if (!Checkpoints::CheckAuto(pindexPrev))
1469         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by automatic checkpoint at %d", Checkpoints::nAutoCheckpoint));
1470
1471     // Write block to history file
1472     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK)))
1473         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1474     unsigned int nFile = -1;
1475     unsigned int nBlockPos = 0;
1476     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1477         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1478     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1479         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1480
1481     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1482     if (hashBestChain == hash)
1483         CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
1484             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1485                 if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : 140700))
1486                     pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1487
1488     return true;
1489 }
1490
1491 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1492 {
1493     // Check for duplicate
1494     uint256 hash = pblock->GetHash();
1495     if (mapBlockIndex.count(hash))
1496         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1497     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1498         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1499
1500     // Preliminary checks
1501     if (!pblock->CheckBlock())
1502         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1503
1504     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1505     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1506     {
1507         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1508         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1509         if (deltaTime < 0)
1510         {
1511             pfrom->Misbehaving(100);
1512             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1513         }
1514         CBigNum bnNewBlock;
1515         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1516         CBigNum bnRequired;
1517         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1518         if (bnNewBlock > bnRequired)
1519         {
1520             pfrom->Misbehaving(100);
1521             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1522         }
1523     }
1524
1525
1526     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1527     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1528     {
1529         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1530         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1531         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1532         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1533
1534         // Ask this guy to fill in what we're missing
1535         if (pfrom)
1536             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1537         return true;
1538     }
1539
1540     // Store to disk
1541     if (!pblock->AcceptBlock())
1542         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1543
1544     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1545     vector<uint256> vWorkQueue;
1546     vWorkQueue.push_back(hash);
1547     for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1548     {
1549         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1550         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1551              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1552              ++mi)
1553         {
1554             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1555             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1556                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1557             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1558             delete pblockOrphan;
1559         }
1560         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1561     }
1562
1563     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1564     return true;
1565 }
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1575 {
1576     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1577
1578     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1579     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1580     {
1581         fShutdown = true;
1582         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1583         strMiscWarning = strMessage;
1584         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1585         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION);
1586         CreateThread(Shutdown, NULL);
1587         return false;
1588     }
1589     return true;
1590 }
1591
1592 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1593 {
1594     if (nFile == -1)
1595         return NULL;
1596     FILE* file = fopen(strprintf("%s/blk%04d.dat", GetDataDir().c_str(), nFile).c_str(), pszMode);
1597     if (!file)
1598         return NULL;
1599     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1600     {
1601         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1602         {
1603             fclose(file);
1604             return NULL;
1605         }
1606     }
1607     return file;
1608 }
1609
1610 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1611
1612 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1613 {
1614     nFileRet = 0;
1615     loop
1616     {
1617         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1618         if (!file)
1619             return NULL;
1620         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1621             return NULL;
1622         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1623         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1624         {
1625             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1626             return file;
1627         }
1628         fclose(file);
1629         nCurrentBlockFile++;
1630     }
1631 }
1632
1633 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1634 {
1635     if (fTestNet)
1636     {
1637         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1638         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1639         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1640         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1641         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1642         pchMessageStart[3] = 0xda;
1643     }
1644
1645     //
1646     // Load block index
1647     //
1648     CTxDB txdb("cr");
1649     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1650         return false;
1651     txdb.Close();
1652
1653     //
1654     // Init with genesis block
1655     //
1656     if (mapBlockIndex.empty())
1657     {
1658         if (!fAllowNew)
1659             return false;
1660
1661         // Genesis Block:
1662         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1663         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1664         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1665         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1666         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1667
1668         // Genesis block
1669         const char* pszTimestamp = "MarketWatch 07/Nov/2011 Gold tops $1,790 to end at over six-week high";
1670         CTransaction txNew;
1671         txNew.nTime = 1325878371;
1672         txNew.vin.resize(1);
1673         txNew.vout.resize(1);
1674         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1675         txNew.vout[0].nValue = GetProofOfWorkReward(bnProofOfWorkLimit.GetCompact());
1676         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1677         CBlock block;
1678         block.vtx.push_back(txNew);
1679         block.hashPrevBlock = 0;
1680         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1681         block.nVersion = 1;
1682         block.nTime    = 1325882536;
1683         block.nBits    = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
1684         block.nNonce   = 2081920190;
1685
1686         if (fTestNet)
1687         {
1688             block.nTime    = 1296688602;
1689             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1690             block.nNonce   = 384568319;
1691         }
1692
1693         //// debug print
1694         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1695         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1696         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1697         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0xc7311b56de266580cca65be108ae53d7100b5c3b17da8b1106044103abd7a521"));
1698         block.print();
1699         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1700
1701         // Start new block file
1702         unsigned int nFile;
1703         unsigned int nBlockPos;
1704         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1705             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1706         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1707             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1708     }
1709
1710     return true;
1711 }
1712
1713
1714
1715 void PrintBlockTree()
1716 {
1717     // precompute tree structure
1718     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1719     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1720     {
1721         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1722         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1723         // test
1724         //while (rand() % 3 == 0)
1725         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1726     }
1727
1728     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1729     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1730
1731     int nPrevCol = 0;
1732     while (!vStack.empty())
1733     {
1734         int nCol = vStack.back().first;
1735         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1736         vStack.pop_back();
1737
1738         // print split or gap
1739         if (nCol > nPrevCol)
1740         {
1741             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1742                 printf("| ");
1743             printf("|\\\n");
1744         }
1745         else if (nCol < nPrevCol)
1746         {
1747             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1748                 printf("| ");
1749             printf("|\n");
1750        }
1751         nPrevCol = nCol;
1752
1753         // print columns
1754         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1755             printf("| ");
1756
1757         // print item
1758         CBlock block;
1759         block.ReadFromDisk(pindex);
1760         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1761             pindex->nHeight,
1762             pindex->nFile,
1763             pindex->nBlockPos,
1764             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1765             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1766             block.vtx.size());
1767
1768         PrintWallets(block);
1769
1770         // put the main timechain first
1771         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1772         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1773         {
1774             if (vNext[i]->pnext)
1775             {
1776                 swap(vNext[0], vNext[i]);
1777                 break;
1778             }
1779         }
1780
1781         // iterate children
1782         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1783             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
1784     }
1785 }
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1797 //
1798 // CAlert
1799 //
1800
1801 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
1802 CCriticalSection cs_mapAlerts;
1803
1804 string GetWarnings(string strFor)
1805 {
1806     int nPriority = 0;
1807     string strStatusBar;
1808     string strRPC;
1809     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
1810         strRPC = "test";
1811
1812     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
1813     if (strMiscWarning != "")
1814     {
1815         nPriority = 1000;
1816         strStatusBar = strMiscWarning;
1817     }
1818
1819     // Longer invalid proof-of-work chain
1820     if (pindexBest && nBestInvalidTrust > nBestChainTrust + pindexBest->GetBlockTrust() * 6)
1821     {
1822         nPriority = 2000;
1823         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
1824     }
1825
1826     // Alerts
1827     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1828     {
1829         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1830         {
1831             const CAlert& alert = item.second;
1832             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
1833             {
1834                 nPriority = alert.nPriority;
1835                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
1836             }
1837         }
1838     }
1839
1840     if (strFor == "statusbar")
1841         return strStatusBar;
1842     else if (strFor == "rpc")
1843         return strRPC;
1844     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
1845     return "error";
1846 }
1847
1848 bool CAlert::ProcessAlert()
1849 {
1850     if (!CheckSignature())
1851         return false;
1852     if (!IsInEffect())
1853         return false;
1854
1855     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1856     {
1857         // Cancel previous alerts
1858         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
1859         {
1860             const CAlert& alert = (*mi).second;
1861             if (Cancels(alert))
1862             {
1863                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
1864                 mapAlerts.erase(mi++);
1865             }
1866             else if (!alert.IsInEffect())
1867             {
1868                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
1869                 mapAlerts.erase(mi++);
1870             }
1871             else
1872                 mi++;
1873         }
1874
1875         // Check if this alert has been cancelled
1876         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1877         {
1878             const CAlert& alert = item.second;
1879             if (alert.Cancels(*this))
1880             {
1881                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
1882                 return false;
1883             }
1884         }
1885
1886         // Add to mapAlerts
1887         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
1888     }
1889
1890     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
1891     MainFrameRepaint();
1892     return true;
1893 }
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1903 //
1904 // Messages
1905 //
1906
1907
1908 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
1909 {
1910     switch (inv.type)
1911     {
1912     case MSG_TX:    return mapTransactions.count(inv.hash) || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) || txdb.ContainsTx(inv.hash);
1913     case MSG_BLOCK: return mapBlockIndex.count(inv.hash) || mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
1914     }
1915     // Don't know what it is, just say we already got one
1916     return true;
1917 }
1918
1919
1920
1921
1922 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
1923 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
1924 // a large 4-byte int at any alignment.
1925 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
1926
1927
1928 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
1929 {
1930     static map<unsigned int, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
1931     RandAddSeedPerfmon();
1932     if (fDebug) {
1933         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
1934         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
1935     }
1936     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
1937     {
1938         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
1939         return true;
1940     }
1941
1942
1943
1944
1945
1946     if (strCommand == "version")
1947     {
1948         // Each connection can only send one version message
1949         if (pfrom->nVersion != 0)
1950         {
1951             pfrom->Misbehaving(1);
1952             return false;
1953         }
1954
1955         int64 nTime;
1956         CAddress addrMe;
1957         CAddress addrFrom;
1958         uint64 nNonce = 1;
1959         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
1960         if (pfrom->nVersion == 10300)
1961             pfrom->nVersion = 300;
1962         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
1963             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
1964         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
1965             vRecv >> pfrom->strSubVer;
1966         if (pfrom->nVersion >= 209 && !vRecv.empty())
1967             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
1968
1969         if (pfrom->nVersion == 0)
1970             return false;
1971
1972         // Disconnect if we connected to ourself
1973         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
1974         {
1975             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
1976             pfrom->fDisconnect = true;
1977             return true;
1978         }
1979
1980         // Be shy and don't send version until we hear
1981         if (pfrom->fInbound)
1982             pfrom->PushVersion();
1983
1984         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
1985
1986         AddTimeData(pfrom->addr.ip, nTime);
1987
1988         // Change version
1989         if (pfrom->nVersion >= 209)
1990             pfrom->PushMessage("verack");
1991         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
1992         if (pfrom->nVersion < 209)
1993             pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
1994
1995         if (!pfrom->fInbound)
1996         {
1997             // Advertise our address
1998             if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
1999             {
2000                 CAddress addr(addrLocalHost);
2001                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2002                 pfrom->PushAddress(addr);
2003             }
2004
2005             // Get recent addresses
2006             if (pfrom->nVersion >= 31402 || mapAddresses.size() < 1000)
2007             {
2008                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2009                 pfrom->fGetAddr = true;
2010             }
2011         }
2012
2013         // Ask the first connected node for block updates
2014         static int nAskedForBlocks;
2015         if (!pfrom->fClient &&
2016             (pfrom->nVersion < 32000 || pfrom->nVersion >= 32400) &&
2017              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2018         {
2019             nAskedForBlocks++;
2020             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2021         }
2022
2023         // Relay alerts
2024         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2025             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2026                 item.second.RelayTo(pfrom);
2027
2028         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2029
2030         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2031
2032         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
2033     }
2034
2035
2036     else if (pfrom->nVersion == 0)
2037     {
2038         // Must have a version message before anything else
2039         pfrom->Misbehaving(1);
2040         return false;
2041     }
2042
2043
2044     else if (strCommand == "verack")
2045     {
2046         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2047     }
2048
2049
2050     else if (strCommand == "addr")
2051     {
2052         vector<CAddress> vAddr;
2053         vRecv >> vAddr;
2054
2055         // Don't want addr from older versions unless seeding
2056         if (pfrom->nVersion < 209)
2057             return true;
2058         if (pfrom->nVersion < 31402 && mapAddresses.size() > 1000)
2059             return true;
2060         if (vAddr.size() > 1000)
2061         {
2062             pfrom->Misbehaving(20);
2063             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2064         }
2065
2066         // Store the new addresses
2067         CAddrDB addrDB;
2068         addrDB.TxnBegin();
2069         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2070         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2071         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2072         {
2073             if (fShutdown)
2074                 return true;
2075             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2076             if (!addr.IsIPv4())
2077                 continue;
2078             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2079                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2080             AddAddress(addr, 2 * 60 * 60, &addrDB);
2081             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2082             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2083             {
2084                 // Relay to a limited number of other nodes
2085                 CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2086                 {
2087                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2088                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2089                     static uint256 hashSalt;
2090                     if (hashSalt == 0)
2091                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2092                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (((int64)addr.ip)<<32) ^ ((GetTime()+addr.ip)/(24*60*60));
2093                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2094                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2095                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2096                     {
2097                         if (pnode->nVersion < 31402)
2098                             continue;
2099                         unsigned int nPointer;
2100                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2101                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2102                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2103                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2104                     }
2105                     int nRelayNodes = 2;
2106                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2107                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2108                 }
2109             }
2110         }
2111         addrDB.TxnCommit();  // Save addresses (it's ok if this fails)
2112         if (vAddr.size() < 1000)
2113             pfrom->fGetAddr = false;
2114     }
2115
2116
2117     else if (strCommand == "inv")
2118     {
2119         vector<CInv> vInv;
2120         vRecv >> vInv;
2121         if (vInv.size() > 50000)
2122         {
2123             pfrom->Misbehaving(20);
2124             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2125         }
2126
2127         CTxDB txdb("r");
2128         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2129         {
2130             if (fShutdown)
2131                 return true;
2132             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2133
2134             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2135             if (fDebug)
2136                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2137
2138             if (!fAlreadyHave)
2139                 pfrom->AskFor(inv);
2140             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2141                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2142
2143             // Track requests for our stuff
2144             Inventory(inv.hash);
2145         }
2146     }
2147
2148
2149     else if (strCommand == "getdata")
2150     {
2151         vector<CInv> vInv;
2152         vRecv >> vInv;
2153         if (vInv.size() > 50000)
2154         {
2155             pfrom->Misbehaving(20);
2156             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2157         }
2158
2159         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2160         {
2161             if (fShutdown)
2162                 return true;
2163             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2164
2165             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2166             {
2167                 // Send block from disk
2168                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2169                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2170                 {
2171                     CBlock block;
2172                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2173                     pfrom->PushMessage("block", block);
2174
2175                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2176                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2177                     {
2178                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2179                         // and we want it right after the last block so they don't
2180                         // wait for other stuff first.
2181                         vector<CInv> vInv;
2182                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2183                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2184                         pfrom->hashContinue = 0;
2185                     }
2186                 }
2187             }
2188             else if (inv.IsKnownType())
2189             {
2190                 // Send stream from relay memory
2191                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapRelay)
2192                 {
2193                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2194                     if (mi != mapRelay.end())
2195                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2196                 }
2197             }
2198
2199             // Track requests for our stuff
2200             Inventory(inv.hash);
2201         }
2202     }
2203
2204
2205     else if (strCommand == "getblocks")
2206     {
2207         CBlockLocator locator;
2208         uint256 hashStop;
2209         vRecv >> locator >> hashStop;
2210
2211         // Find the last block the caller has in the main chain
2212         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2213
2214         // Send the rest of the chain
2215         if (pindex)
2216             pindex = pindex->pnext;
2217         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2218         unsigned int nBytes = 0;
2219         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2220         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2221         {
2222             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2223             {
2224                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2225                 break;
2226             }
2227             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2228             CBlock block;
2229             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2230             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK);
2231             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2232             {
2233                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2234                 // getblocks the next batch of inventory.
2235                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2236                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2237                 break;
2238             }
2239         }
2240     }
2241
2242
2243     else if (strCommand == "getheaders")
2244     {
2245         CBlockLocator locator;
2246         uint256 hashStop;
2247         vRecv >> locator >> hashStop;
2248
2249         CBlockIndex* pindex = NULL;
2250         if (locator.IsNull())
2251         {
2252             // If locator is null, return the hashStop block
2253             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2254             if (mi == mapBlockIndex.end())
2255                 return true;
2256             pindex = (*mi).second;
2257         }
2258         else
2259         {
2260             // Find the last block the caller has in the main chain
2261             pindex = locator.GetBlockIndex();
2262             if (pindex)
2263                 pindex = pindex->pnext;
2264         }
2265
2266         vector<CBlock> vHeaders;
2267         int nLimit = 2000 + locator.GetDistanceBack();
2268         printf("getheaders %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2269         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2270         {
2271             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2272             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2273                 break;
2274         }
2275         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2276     }
2277
2278
2279     else if (strCommand == "tx")
2280     {
2281         vector<uint256> vWorkQueue;
2282         CDataStream vMsg(vRecv);
2283         CTransaction tx;
2284         vRecv >> tx;
2285
2286         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2287         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2288
2289         bool fMissingInputs = false;
2290         if (tx.AcceptToMemoryPool(true, &fMissingInputs))
2291         {
2292             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2293             RelayMessage(inv, vMsg);
2294             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2295             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2296
2297             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2298             for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2299             {
2300                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2301                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2302                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2303                      ++mi)
2304                 {
2305                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2306                     CTransaction tx;
2307                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2308                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2309
2310                     if (tx.AcceptToMemoryPool(true))
2311                     {
2312                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2313                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2314                         RelayMessage(inv, vMsg);
2315                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2316                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2317                     }
2318                 }
2319             }
2320
2321             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2322                 EraseOrphanTx(hash);
2323         }
2324         else if (fMissingInputs)
2325         {
2326             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2327             AddOrphanTx(vMsg);
2328         }
2329         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
2330     }
2331
2332
2333     else if (strCommand == "block")
2334     {
2335         CBlock block;
2336         vRecv >> block;
2337
2338         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2339         // block.print();
2340
2341         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2342         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2343
2344         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2345             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2346         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
2347     }
2348
2349
2350     else if (strCommand == "getaddr")
2351     {
2352         // Nodes rebroadcast an addr every 24 hours
2353         pfrom->vAddrToSend.clear();
2354         int64 nSince = GetAdjustedTime() - 3 * 60 * 60; // in the last 3 hours
2355         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2356         {
2357             unsigned int nCount = 0;
2358             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2359             {
2360                 const CAddress& addr = item.second;
2361                 if (addr.nTime > nSince)
2362                     nCount++;
2363             }
2364             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2365             {
2366                 const CAddress& addr = item.second;
2367                 if (addr.nTime > nSince && GetRand(nCount) < 2500)
2368                     pfrom->PushAddress(addr);
2369             }
2370         }
2371     }
2372
2373
2374     else if (strCommand == "checkorder")
2375     {
2376         uint256 hashReply;
2377         vRecv >> hashReply;
2378
2379         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2380         {
2381             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2382             return true;
2383         }
2384
2385         CWalletTx order;
2386         vRecv >> order;
2387
2388         /// we have a chance to check the order here
2389
2390         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2391         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr.ip))
2392             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr.ip], true);
2393
2394         // Send back approval of order and pubkey to use
2395         CScript scriptPubKey;
2396         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr.ip] << OP_CHECKSIG;
2397         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2398     }
2399
2400
2401     else if (strCommand == "reply")
2402     {
2403         uint256 hashReply;
2404         vRecv >> hashReply;
2405
2406         CRequestTracker tracker;
2407         CRITICAL_BLOCK(pfrom->cs_mapRequests)
2408         {
2409             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2410             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2411             {
2412                 tracker = (*mi).second;
2413                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2414             }
2415         }
2416         if (!tracker.IsNull())
2417             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2418     }
2419
2420
2421     else if (strCommand == "ping")
2422     {
2423     }
2424
2425
2426     else if (strCommand == "alert")
2427     {
2428         CAlert alert;
2429         vRecv >> alert;
2430
2431         if (alert.ProcessAlert())
2432         {
2433             // Relay
2434             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2435             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2436                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2437                     alert.RelayTo(pnode);
2438         }
2439     }
2440
2441
2442     else
2443     {
2444         // Ignore unknown commands for extensibility
2445     }
2446
2447
2448     // Update the last seen time for this node's address
2449     if (pfrom->fNetworkNode)
2450         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2451             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2452
2453
2454     return true;
2455 }
2456
2457 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2458 {
2459     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2460     if (vRecv.empty())
2461         return true;
2462     //if (fDebug)
2463     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2464
2465     //
2466     // Message format
2467     //  (4) message start
2468     //  (12) command
2469     //  (4) size
2470     //  (4) checksum
2471     //  (x) data
2472     //
2473
2474     loop
2475     {
2476         // Scan for message start
2477         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2478         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2479         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2480         {
2481             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2482             {
2483                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2484                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2485             }
2486             break;
2487         }
2488         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2489             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2490         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2491
2492         // Read header
2493         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2494         CMessageHeader hdr;
2495         vRecv >> hdr;
2496         if (!hdr.IsValid())
2497         {
2498             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2499             continue;
2500         }
2501         string strCommand = hdr.GetCommand();
2502
2503         // Message size
2504         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2505         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2506         {
2507             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2508             continue;
2509         }
2510         if (nMessageSize > vRecv.size())
2511         {
2512             // Rewind and wait for rest of message
2513             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2514             break;
2515         }
2516
2517         // Checksum
2518         if (vRecv.GetVersion() >= 209)
2519         {
2520             uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2521             unsigned int nChecksum = 0;
2522             memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2523             if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2524             {
2525                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2526                        strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2527                 continue;
2528             }
2529         }
2530
2531         // Copy message to its own buffer
2532         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2533         vRecv.ignore(nMessageSize);
2534
2535         // Process message
2536         bool fRet = false;
2537         try
2538         {
2539             CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2540                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2541             if (fShutdown)
2542                 return true;
2543         }
2544         catch (std::ios_base::failure& e)
2545         {
2546             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2547             {
2548                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2549                 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());
2550             }
2551             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2552             {
2553                 // Allow exceptions from overlong size
2554                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2555             }
2556             else
2557             {
2558                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2559             }
2560         }
2561         catch (std::exception& e) {
2562             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2563         } catch (...) {
2564             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2565         }
2566
2567         if (!fRet)
2568             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2569     }
2570
2571     vRecv.Compact();
2572     return true;
2573 }
2574
2575
2576 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2577 {
2578     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2579     {
2580         // Don't send anything until we get their version message
2581         if (pto->nVersion == 0)
2582             return true;
2583
2584         // Keep-alive ping
2585         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty())
2586             pto->PushMessage("ping");
2587
2588         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2589         ResendWalletTransactions();
2590
2591         // Address refresh broadcast
2592         static int64 nLastRebroadcast;
2593         if (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60)
2594         {
2595             nLastRebroadcast = GetTime();
2596             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2597             {
2598                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2599                 {
2600                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2601                     pnode->setAddrKnown.clear();
2602
2603                     // Rebroadcast our address
2604                     if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
2605                     {
2606                         CAddress addr(addrLocalHost);
2607                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2608                         pnode->PushAddress(addr);
2609                     }
2610                 }
2611             }
2612         }
2613
2614         // Clear out old addresses periodically so it's not too much work at once
2615         static int64 nLastClear;
2616         if (nLastClear == 0)
2617             nLastClear = GetTime();
2618         if (GetTime() - nLastClear > 10 * 60 && vNodes.size() >= 3)
2619         {
2620             nLastClear = GetTime();
2621             CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2622             {
2623                 CAddrDB addrdb;
2624                 int64 nSince = GetAdjustedTime() - 14 * 24 * 60 * 60;
2625                 for (map<vector<unsigned char>, CAddress>::iterator mi = mapAddresses.begin();
2626                      mi != mapAddresses.end();)
2627                 {
2628                     const CAddress& addr = (*mi).second;
2629                     if (addr.nTime < nSince)
2630                     {
2631                         if (mapAddresses.size() < 1000 || GetTime() > nLastClear + 20)
2632                             break;
2633                         addrdb.EraseAddress(addr);
2634                         mapAddresses.erase(mi++);
2635                     }
2636                     else
2637                         mi++;
2638                 }
2639             }
2640         }
2641
2642
2643         //
2644         // Message: addr
2645         //
2646         if (fSendTrickle)
2647         {
2648             vector<CAddress> vAddr;
2649             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2650             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2651             {
2652                 // returns true if wasn't already contained in the set
2653                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2654                 {
2655                     vAddr.push_back(addr);
2656                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2657                     if (vAddr.size() >= 1000)
2658                     {
2659                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2660                         vAddr.clear();
2661                     }
2662                 }
2663             }
2664             pto->vAddrToSend.clear();
2665             if (!vAddr.empty())
2666                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2667         }
2668
2669
2670         //
2671         // Message: inventory
2672         //
2673         vector<CInv> vInv;
2674         vector<CInv> vInvWait;
2675         CRITICAL_BLOCK(pto->cs_inventory)
2676         {
2677             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2678             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2679             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2680             {
2681                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2682                     continue;
2683
2684                 // trickle out tx inv to protect privacy
2685                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2686                 {
2687                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2688                     static uint256 hashSalt;
2689                     if (hashSalt == 0)
2690                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2691                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2692                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2693                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2694
2695                     // always trickle our own transactions
2696                     if (!fTrickleWait)
2697                     {
2698                         CWalletTx wtx;
2699                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2700                             if (wtx.fFromMe)
2701                                 fTrickleWait = true;
2702                     }
2703
2704                     if (fTrickleWait)
2705                     {
2706                         vInvWait.push_back(inv);
2707                         continue;
2708                     }
2709                 }
2710
2711                 // returns true if wasn't already contained in the set
2712                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2713                 {
2714                     vInv.push_back(inv);
2715                     if (vInv.size() >= 1000)
2716                     {
2717                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2718                         vInv.clear();
2719                     }
2720                 }
2721             }
2722             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2723         }
2724         if (!vInv.empty())
2725             pto->PushMessage("inv", vInv);
2726
2727
2728         //
2729         // Message: getdata
2730         //
2731         vector<CInv> vGetData;
2732         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2733         CTxDB txdb("r");
2734         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2735         {
2736             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2737             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2738             {
2739                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2740                 vGetData.push_back(inv);
2741                 if (vGetData.size() >= 1000)
2742                 {
2743                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2744                     vGetData.clear();
2745                 }
2746             }
2747             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2748             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2749         }
2750         if (!vGetData.empty())
2751             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2752
2753     }
2754     return true;
2755 }
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2771 //
2772 // BitcoinMiner
2773 //
2774
2775 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
2776 {
2777     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
2778     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
2779     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
2780     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
2781     pdata[len] = 0x80;
2782     unsigned int bits = len * 8;
2783     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
2784     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
2785     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
2786     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
2787     return blocks;
2788 }
2789
2790 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
2791 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
2792
2793 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
2794 {
2795     SHA256_CTX ctx;
2796     unsigned char data[64];
2797
2798     SHA256_Init(&ctx);
2799
2800     for (int i = 0; i < 16; i++)
2801         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
2802
2803     for (int i = 0; i < 8; i++)
2804         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
2805
2806     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
2807     for (int i = 0; i < 8; i++) 
2808         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
2809 }
2810
2811 //
2812 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
2813 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
2814 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
2815 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
2816 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
2817 //
2818 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
2819 {
2820     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
2821     for (;;)
2822     {
2823         // Crypto++ SHA-256
2824         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
2825         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
2826         nNonce++;
2827         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
2828         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
2829
2830         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
2831         // caller will check if it has enough to reach the target
2832         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
2833             return nNonce;
2834
2835         // If nothing found after trying for a while, return -1
2836         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
2837         {
2838             nHashesDone = 0xffff+1;
2839             return -1;
2840         }
2841     }
2842 }
2843
2844 // Some explaining would be appreciated
2845 class COrphan
2846 {
2847 public:
2848     CTransaction* ptx;
2849     set<uint256> setDependsOn;
2850     double dPriority;
2851
2852     COrphan(CTransaction* ptxIn)
2853     {
2854         ptx = ptxIn;
2855         dPriority = 0;
2856     }
2857
2858     void print() const
2859     {
2860         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
2861         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
2862             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2863     }
2864 };
2865
2866
2867 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey, CWallet* pwallet)
2868 {
2869     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
2870
2871     // Create new block
2872     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
2873     if (!pblock.get())
2874         return NULL;
2875
2876     // Create coinbase tx
2877     CTransaction txNew;
2878     txNew.vin.resize(1);
2879     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
2880     txNew.vout.resize(1);
2881     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
2882
2883     // Add our coinbase tx as first transaction
2884     pblock->vtx.push_back(txNew);
2885
2886     // ppcoin: if coinstake available add coinstake tx
2887     CTransaction txCoinStake;
2888     if (pwallet->CreateCoinStake(txNew.vout[0].scriptPubKey, txCoinStake))
2889         pblock->vtx.push_back(txCoinStake);
2890     else
2891         printf("CreateNewBlock: unable to find coins to stake\n");
2892
2893     // Collect memory pool transactions into the block
2894     int64 nFees = 0;
2895     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2896     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
2897     {
2898         CTxDB txdb("r");
2899
2900         // Priority order to process transactions
2901         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
2902         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
2903         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
2904         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTransactions.begin(); mi != mapTransactions.end(); ++mi)
2905         {
2906             CTransaction& tx = (*mi).second;
2907             if (tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake() || !tx.IsFinal())
2908                 continue;
2909
2910             COrphan* porphan = NULL;
2911             double dPriority = 0;
2912             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
2913             {
2914                 // Read prev transaction
2915                 CTransaction txPrev;
2916                 CTxIndex txindex;
2917                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
2918                 {
2919                     // Has to wait for dependencies
2920                     if (!porphan)
2921                     {
2922                         // Use list for automatic deletion
2923                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
2924                         porphan = &vOrphan.back();
2925                     }
2926                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
2927                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
2928                     continue;
2929                 }
2930                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
2931
2932                 // Read block header
2933                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
2934
2935                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
2936
2937                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2938                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
2939             }
2940
2941             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
2942             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2943
2944             if (porphan)
2945                 porphan->dPriority = dPriority;
2946             else
2947                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
2948
2949             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2950             {
2951                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
2952                 if (porphan)
2953                     porphan->print();
2954                 printf("\n");
2955             }
2956         }
2957
2958         // Collect transactions into block
2959         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
2960         uint64 nBlockSize = 1000;
2961         int nBlockSigOps = 100;
2962         while (!mapPriority.empty())
2963         {
2964             // Take highest priority transaction off priority queue
2965             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
2966             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
2967             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
2968
2969             // Size limits
2970             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2971             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
2972                 continue;
2973             int nTxSigOps = tx.GetSigOpCount();
2974             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
2975                 continue;
2976
2977             // Timestamp limit
2978             if (tx.nTime > GetAdjustedTime())
2979                 continue;
2980
2981             // ppcoin: simplify transaction fee - allow free = false
2982             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, false, true);
2983
2984             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
2985             // because we're already processing them in order of dependency
2986             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
2987             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, nFees, false, true, nMinFee))
2988                 continue;
2989             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
2990
2991             // Added
2992             pblock->vtx.push_back(tx);
2993             nBlockSize += nTxSize;
2994             nBlockSigOps += nTxSigOps;
2995
2996             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
2997             uint256 hash = tx.GetHash();
2998             if (mapDependers.count(hash))
2999             {
3000                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3001                 {
3002                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3003                     {
3004                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3005                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3006                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3007                     }
3008                 }
3009             }
3010         }
3011     }
3012     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev);
3013     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetProofOfWorkReward(pblock->nBits);
3014
3015     // Fill in header
3016     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3017     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3018     pblock->nTime          = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
3019     pblock->nTime          = max(pblock->GetBlockTime(), pblock->GetMaxTransactionTime());
3020     pblock->nTime          = max(pblock->GetBlockTime(), pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift);
3021     pblock->nNonce         = 0;
3022
3023     return pblock.release();
3024 }
3025
3026
3027 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3028 {
3029     // Update nExtraNonce
3030     static uint256 hashPrevBlock;
3031     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3032     {
3033         nExtraNonce = 0;
3034         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3035     }
3036     ++nExtraNonce;
3037     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce);
3038     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3039 }
3040
3041
3042 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3043 {
3044     //
3045     // Prebuild hash buffers
3046     //
3047     struct
3048     {
3049         struct unnamed2
3050         {
3051             int nVersion;
3052             uint256 hashPrevBlock;
3053             uint256 hashMerkleRoot;
3054             unsigned int nTime;
3055             unsigned int nBits;
3056             unsigned int nNonce;
3057         }
3058         block;
3059         unsigned char pchPadding0[64];
3060         uint256 hash1;
3061         unsigned char pchPadding1[64];
3062     }
3063     tmp;
3064     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3065
3066     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3067     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3068     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3069     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3070     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3071     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3072
3073     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3074     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3075
3076     // Byte swap all the input buffer
3077     for (int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3078         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3079
3080     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3081     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3082
3083     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3084     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3085 }
3086
3087
3088 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3089 {
3090     uint256 hash = pblock->GetHash();
3091     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3092
3093     if (hash > hashTarget)
3094         return false;
3095
3096     //// debug print
3097     printf("BitcoinMiner:\n");
3098     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3099     pblock->print();
3100     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3101     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3102
3103     // Found a solution
3104     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3105     {
3106         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3107             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3108
3109         // Remove key from key pool
3110         reservekey.KeepKey();
3111
3112         // Track how many getdata requests this block gets
3113         CRITICAL_BLOCK(wallet.cs_wallet)
3114             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3115
3116         // Process this block the same as if we had received it from another node
3117         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3118             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3119     }
3120
3121     return true;
3122 }
3123
3124 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3125
3126 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3127 {
3128     printf("BitcoinMiner started\n");
3129     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3130
3131     // Each thread has its own key and counter
3132     CReserveKey reservekey(pwallet);
3133     unsigned int nExtraNonce = 0;
3134
3135     while (fGenerateBitcoins)
3136     {
3137         if (AffinityBugWorkaround(ThreadBitcoinMiner))
3138             return;
3139         if (fShutdown)
3140             return;
3141         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3142         {
3143             Sleep(1000);
3144             if (fShutdown)
3145                 return;
3146             if (!fGenerateBitcoins)
3147                 return;
3148         }
3149
3150
3151         //
3152         // Create new block
3153         //
3154         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3155         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3156
3157         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey, pwallet));
3158         if (!pblock.get())
3159             return;
3160         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3161
3162         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3163
3164
3165         //
3166         // Prebuild hash buffers
3167         //
3168         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3169         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3170         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3171
3172         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3173
3174         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3175         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3176
3177
3178         //
3179         // Search
3180         //
3181         int64 nStart = GetTime();
3182         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3183         uint256 hashbuf[2];
3184         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3185         loop
3186         {
3187             unsigned int nHashesDone = 0;
3188             unsigned int nNonceFound;
3189
3190             // Crypto++ SHA-256
3191             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3192                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3193
3194             // Check if something found
3195             if (nNonceFound != -1)
3196             {
3197                 for (int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3198                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3199
3200                 if (hash <= hashTarget)
3201                 {
3202                     // Found a solution
3203                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3204                     assert(hash == pblock->GetHash());
3205
3206                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3207                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3208                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3209                     break;
3210                 }
3211             }
3212
3213             // Meter hashes/sec
3214             static int64 nHashCounter;
3215             if (nHPSTimerStart == 0)
3216             {
3217                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3218                 nHashCounter = 0;
3219             }
3220             else
3221                 nHashCounter += nHashesDone;
3222             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3223             {
3224                 static CCriticalSection cs;
3225                 CRITICAL_BLOCK(cs)
3226                 {
3227                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3228                     {
3229                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3230                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3231                         nHashCounter = 0;
3232                         string strStatus = strprintf("    %.0f khash/s", dHashesPerSec/1000.0);
3233                         UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, strStatus, 0));
3234                         static int64 nLogTime;
3235                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3236                         {
3237                             nLogTime = GetTime();
3238                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3239                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[3], dHashesPerSec/1000.0);
3240                         }
3241                     }
3242                 }
3243             }
3244
3245             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3246             if (fShutdown)
3247                 return;
3248             if (!fGenerateBitcoins)
3249                 return;
3250             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[3] > nLimitProcessors)
3251                 return;
3252             if (vNodes.empty())
3253                 break;
3254             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3255                 break;
3256             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3257                 break;
3258             if (pindexPrev != pindexBest)
3259                 break;
3260
3261             // Update nTime every few seconds
3262             pblock->nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
3263             pblock->nTime = max(pblock->GetBlockTime(), pblock->GetMaxTransactionTime()); 
3264             pblock->nTime = max(pblock->GetBlockTime(), pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift);
3265             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3266             if (pblock->GetBlockTime() >= (int64)pblock->vtx[0].nTime + nMaxClockDrift)
3267                 break;  // need to update coinbase timestamp
3268         }
3269     }
3270 }
3271
3272 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3273 {
3274     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3275     try
3276     {
3277         vnThreadsRunning[3]++;
3278         BitcoinMiner(pwallet);
3279         vnThreadsRunning[3]--;
3280     }
3281     catch (std::exception& e) {
3282         vnThreadsRunning[3]--;
3283         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3284     } catch (...) {
3285         vnThreadsRunning[3]--;
3286         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3287     }
3288     UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, "", 0));
3289     nHPSTimerStart = 0;
3290     if (vnThreadsRunning[3] == 0)
3291         dHashesPerSec = 0;
3292     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[3]);
3293 }
3294
3295
3296 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3297 {
3298     if (fGenerateBitcoins != fGenerate)
3299     {
3300         fGenerateBitcoins = fGenerate;
3301         WriteSetting("fGenerateBitcoins", fGenerateBitcoins);
3302         MainFrameRepaint();
3303     }
3304     if (fGenerateBitcoins)
3305     {
3306         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3307         printf("%d processors\n", nProcessors);
3308         if (nProcessors < 1)
3309             nProcessors = 1;
3310         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3311             nProcessors = nLimitProcessors;
3312         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[3];
3313         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3314         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3315         {
3316             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3317                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3318             Sleep(10);
3319         }
3320     }
3321 }