Merge branch 'bip16_0.4.x' into 0.4.x
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5 #include "headers.h"
6 #include "checkpoints.h"
7 #include "db.h"
8 #include "net.h"
9 #include "init.h"
10 #include "cryptopp/sha.h"
11 #include <boost/filesystem.hpp>
12 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
13
14 using namespace std;
15 using namespace boost;
16
17 //
18 // Global state
19 //
20
21 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
22 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
23
24 CCriticalSection cs_main;
25
26 static map<uint256, CTransaction> mapTransactions;
27 CCriticalSection cs_mapTransactions;
28 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
29 map<COutPoint, CInPoint> mapNextTx;
30
31 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
32 uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
33 static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 32);
34 const int nInitialBlockThreshold = 120; // Regard blocks up until N-threshold as "initial download"
35 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
36 int nBestHeight = -1;
37 CBigNum bnBestChainWork = 0;
38 CBigNum bnBestInvalidWork = 0;
39 uint256 hashBestChain = 0;
40 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
41 int64 nTimeBestReceived = 0;
42
43 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
44 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
45
46 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
47 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
48
49
50 double dHashesPerSec;
51 int64 nHPSTimerStart;
52
53 // Settings
54 int fGenerateBitcoins = false;
55 int64 nTransactionFee = 0;
56 int fLimitProcessors = false;
57 int nLimitProcessors = 1;
58 int fMinimizeToTray = true;
59 int fMinimizeOnClose = true;
60 #if USE_UPNP
61 int fUseUPnP = true;
62 #else
63 int fUseUPnP = false;
64 #endif
65
66
67
68
69
70
71
72 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
73 //
74 // dispatching functions
75 //
76
77 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
78 {
79     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
80     {
81         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
82     }
83 }
84
85 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
86 {
87     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
88     {
89         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
90     }
91 }
92
93 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
94 {
95     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
96         if (pwallet->IsFromMe(tx))
97             return true;
98     return false;
99 }
100
101 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
102 {
103     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
104         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
105             return true;
106     return false;
107 }
108
109 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
110 {
111     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
112         pwallet->EraseFromWallet(hash);
113 }
114
115 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
116 {
117     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
118         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
119 }
120
121 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
122 {
123     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
124         pwallet->SetBestChain(loc);
125 }
126
127 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
128 {
129     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
130         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
131 }
132
133 void static PrintWallets(const CBlock& block)
134 {
135     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
136         pwallet->PrintWallet(block);
137 }
138
139 void static Inventory(const uint256& hash)
140 {
141     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
142         pwallet->Inventory(hash);
143 }
144
145 void static ResendWalletTransactions()
146 {
147     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
148         pwallet->ResendWalletTransactions();
149 }
150
151
152
153
154
155
156
157 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
158 //
159 // mapOrphanTransactions
160 //
161
162 void AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
163 {
164     CTransaction tx;
165     CDataStream(vMsg) >> tx;
166     uint256 hash = tx.GetHash();
167     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
168         return;
169
170     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
171     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
172         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
173 }
174
175 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
176 {
177     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
178         return;
179     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
180     CTransaction tx;
181     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
182     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
183     {
184         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
185              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
186         {
187             if ((*mi).second == pvMsg)
188                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
189             else
190                 mi++;
191         }
192     }
193     delete pvMsg;
194     mapOrphanTransactions.erase(hash);
195 }
196
197 int LimitOrphanTxSize(int nMaxOrphans)
198 {
199     int nEvicted = 0;
200     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
201     {
202         // Evict a random orphan:
203         std::vector<unsigned char> randbytes(32);
204         RAND_bytes(&randbytes[0], 32);
205         uint256 randomhash(randbytes);
206         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
207         if (it == mapOrphanTransactions.end())
208             it = mapOrphanTransactions.begin();
209         EraseOrphanTx(it->first);
210         ++nEvicted;
211     }
212     return nEvicted;
213 }
214
215
216
217
218
219
220
221 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
222 //
223 // CTransaction and CTxIndex
224 //
225
226 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
227 {
228     SetNull();
229     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
230         return false;
231     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
232         return false;
233     if (prevout.n >= vout.size())
234     {
235         SetNull();
236         return false;
237     }
238     return true;
239 }
240
241 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
242 {
243     CTxIndex txindex;
244     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
245 }
246
247 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
248 {
249     CTxDB txdb("r");
250     CTxIndex txindex;
251     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
252 }
253
254
255
256 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
257 {
258     if (fClient)
259     {
260         if (hashBlock == 0)
261             return 0;
262     }
263     else
264     {
265         CBlock blockTmp;
266         if (pblock == NULL)
267         {
268             // Load the block this tx is in
269             CTxIndex txindex;
270             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
271                 return 0;
272             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
273                 return 0;
274             pblock = &blockTmp;
275         }
276
277         // Update the tx's hashBlock
278         hashBlock = pblock->GetHash();
279
280         // Locate the transaction
281         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
282             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
283                 break;
284         if (nIndex == pblock->vtx.size())
285         {
286             vMerkleBranch.clear();
287             nIndex = -1;
288             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
289             return 0;
290         }
291
292         // Fill in merkle branch
293         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
294     }
295
296     // Is the tx in a block that's in the main chain
297     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
298     if (mi == mapBlockIndex.end())
299         return 0;
300     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
301     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
302         return 0;
303
304     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
305 }
306
307
308
309
310
311
312
313 bool CTransaction::CheckTransaction() const
314 {
315     // Basic checks that don't depend on any context
316     if (vin.empty())
317         return error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty");
318     if (vout.empty())
319         return error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty");
320     // Size limits
321     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
322         return error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed");
323
324     // Check for negative or overflow output values
325     int64 nValueOut = 0;
326     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
327     {
328         if (txout.nValue < 0)
329             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative");
330         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
331             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high");
332         nValueOut += txout.nValue;
333         if (!MoneyRange(nValueOut))
334             return error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range");
335     }
336
337     // Check for duplicate inputs
338     set<COutPoint> vInOutPoints;
339     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
340     {
341         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
342             return false;
343         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
344     }
345
346     if (IsCoinBase())
347     {
348         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
349             return error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size");
350     }
351     else
352     {
353         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
354             if (txin.prevout.IsNull())
355                 return error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null");
356     }
357
358     return true;
359 }
360
361 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
362 {
363     if (pfMissingInputs)
364         *pfMissingInputs = false;
365
366     if (!CheckTransaction())
367         return error("AcceptToMemoryPool() : CheckTransaction failed");
368
369     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
370     if (IsCoinBase())
371         return error("AcceptToMemoryPool() : coinbase as individual tx");
372
373     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
374     if ((int64)nLockTime > INT_MAX)
375         return error("AcceptToMemoryPool() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
376
377     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
378     if (!fTestNet && !IsStandard())
379         return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction type");
380
381     // Do we already have it?
382     uint256 hash = GetHash();
383     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
384         if (mapTransactions.count(hash))
385             return false;
386     if (fCheckInputs)
387         if (txdb.ContainsTx(hash))
388             return false;
389
390     // Check for conflicts with in-memory transactions
391     CTransaction* ptxOld = NULL;
392     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
393     {
394         COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
395         if (mapNextTx.count(outpoint))
396         {
397             // Disable replacement feature for now
398             return false;
399
400             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
401             if (i != 0)
402                 return false;
403             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
404             if (ptxOld->IsFinal())
405                 return false;
406             if (!IsNewerThan(*ptxOld))
407                 return false;
408             for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
409             {
410                 COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
411                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
412                     return false;
413             }
414             break;
415         }
416     }
417
418     if (fCheckInputs)
419     {
420         MapPrevTx mapInputs;
421         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
422         bool fInvalid = false;
423         if (!FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
424         {
425             if (fInvalid)
426                 return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
427             if (pfMissingInputs)
428                 *pfMissingInputs = true;
429             return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
430         }
431
432         // Safety limits
433         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK);
434         // Checking ECDSA signatures is a CPU bottleneck, so to avoid denial-of-service
435         // attacks disallow transactions with more than one SigOp per 34 bytes.
436         // 34 bytes because a TxOut is:
437         //   20-byte address + 8 byte bitcoin amount + 5 bytes of ops + 1 byte script length
438         if (GetSigOpCount() > nSize / 34 || nSize < 100)
439             return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction");
440
441         int64 nFees = GetValueIn(mapInputs)-GetValueOut();
442
443         // Don't accept it if it can't get into a block
444         if (nFees < GetMinFee(1000, true, true))
445             return error("AcceptToMemoryPool() : not enough fees");
446
447         // Continuously rate-limit free transactions
448         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
449         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
450         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
451         {
452             static CCriticalSection cs;
453             static double dFreeCount;
454             static int64 nLastTime;
455             int64 nNow = GetTime();
456
457             CRITICAL_BLOCK(cs)
458             {
459                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
460                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
461                 nLastTime = nNow;
462                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
463                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
464                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(*this))
465                     return error("AcceptToMemoryPool() : free transaction rejected by rate limiter");
466                 if (fDebug)
467                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
468                 dFreeCount += nSize;
469             }
470         }
471
472         // Check against previous transactions
473         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
474         if (!ConnectInputs(mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
475         {
476             return error("AcceptToMemoryPool() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
477         }
478     }
479
480     // Store transaction in memory
481     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
482     {
483         if (ptxOld)
484         {
485             printf("AcceptToMemoryPool() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
486             ptxOld->RemoveFromMemoryPool();
487         }
488         AddToMemoryPoolUnchecked();
489     }
490
491     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
492     // If updated, erase old tx from wallet
493     if (ptxOld)
494         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
495
496     printf("AcceptToMemoryPool(): accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
497     return true;
498 }
499
500 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
501 {
502     CTxDB txdb("r");
503     return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs, pfMissingInputs);
504 }
505
506 bool CTransaction::AddToMemoryPoolUnchecked()
507 {
508     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
509     // call AcceptToMemoryPool to properly check the transaction first.
510     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
511     {
512         uint256 hash = GetHash();
513         mapTransactions[hash] = *this;
514         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
515             mapNextTx[vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTransactions[hash], i);
516         nTransactionsUpdated++;
517     }
518     return true;
519 }
520
521
522 bool CTransaction::RemoveFromMemoryPool()
523 {
524     // Remove transaction from memory pool
525     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
526     {
527         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
528             mapNextTx.erase(txin.prevout);
529         mapTransactions.erase(GetHash());
530         nTransactionsUpdated++;
531     }
532     return true;
533 }
534
535
536
537
538
539
540 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(int& nHeightRet) const
541 {
542     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
543         return 0;
544
545     // Find the block it claims to be in
546     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
547     if (mi == mapBlockIndex.end())
548         return 0;
549     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
550     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
551         return 0;
552
553     // Make sure the merkle branch connects to this block
554     if (!fMerkleVerified)
555     {
556         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
557             return 0;
558         fMerkleVerified = true;
559     }
560
561     nHeightRet = pindex->nHeight;
562     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
563 }
564
565
566 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
567 {
568     if (!IsCoinBase())
569         return 0;
570     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
571 }
572
573
574 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
575 {
576     if (fClient)
577     {
578         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
579             return false;
580         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
581     }
582     else
583     {
584         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
585     }
586 }
587
588 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
589 {
590     CTxDB txdb("r");
591     return AcceptToMemoryPool(txdb);
592 }
593
594
595
596 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
597 {
598     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
599     {
600         // Add previous supporting transactions first
601         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
602         {
603             if (!tx.IsCoinBase())
604             {
605                 uint256 hash = tx.GetHash();
606                 if (!mapTransactions.count(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
607                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
608             }
609         }
610         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
611     }
612     return false;
613 }
614
615 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
616 {
617     CTxDB txdb("r");
618     return AcceptWalletTransaction(txdb);
619 }
620
621 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
622 {
623     // Read block header
624     CBlock block;
625     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
626         return 0;
627     // Find the block in the index
628     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
629     if (mi == mapBlockIndex.end())
630         return 0;
631     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
632     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
633         return 0;
634     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
635 }
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
647 //
648 // CBlock and CBlockIndex
649 //
650
651 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
652 {
653     if (!fReadTransactions)
654     {
655         *this = pindex->GetBlockHeader();
656         return true;
657     }
658     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
659         return false;
660     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
661         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
662     return true;
663 }
664
665 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
666 {
667     // Work back to the first block in the orphan chain
668     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
669         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
670     return pblock->GetHash();
671 }
672
673 int64 static GetBlockValue(int nHeight, int64 nFees)
674 {
675     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
676
677     // Subsidy is cut in half every 4 years
678     nSubsidy >>= (nHeight / 210000);
679
680     return nSubsidy + nFees;
681 }
682
683 static const int64 nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
684 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
685 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
686
687 //
688 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
689 // minimum work required was nBase
690 //
691 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
692 {
693     // Testnet has min-difficulty blocks
694     // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
695     if (fTestNet && nTime > nTargetSpacing*2)
696         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
697
698     CBigNum bnResult;
699     bnResult.SetCompact(nBase);
700     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
701     {
702         // Maximum 400% adjustment...
703         bnResult *= 4;
704         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
705         nTime -= nTargetTimespan*4;
706     }
707     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
708         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
709     return bnResult.GetCompact();
710 }
711
712 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlock *pblock)
713 {
714     unsigned int nProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
715
716     // Genesis block
717     if (pindexLast == NULL)
718         return nProofOfWorkLimit;
719
720     // Only change once per interval
721     if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
722     {
723         // Special rules for testnet after 15 Feb 2012:
724         if (fTestNet && pblock->nTime > 1329264000)
725         {
726             // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
727             // then allow mining of a min-difficulty block.
728             if (pblock->nTime - pindexLast->nTime > nTargetSpacing*2)
729                 return nProofOfWorkLimit;
730             else
731             {
732                 // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
733                 const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
734                 while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
735                     pindex = pindex->pprev;
736                 return pindex->nBits;
737             }
738         }
739
740         return pindexLast->nBits;
741     }
742
743     // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
744     const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
745     for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
746         pindexFirst = pindexFirst->pprev;
747     assert(pindexFirst);
748
749     // Limit adjustment step
750     int64 nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
751     printf("  nActualTimespan = %"PRI64d"  before bounds\n", nActualTimespan);
752     if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
753         nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
754     if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
755         nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
756
757     // Retarget
758     CBigNum bnNew;
759     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
760     bnNew *= nActualTimespan;
761     bnNew /= nTargetTimespan;
762
763     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
764         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
765
766     /// debug print
767     printf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
768     printf("nTargetTimespan = %"PRI64d"    nActualTimespan = %"PRI64d"\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
769     printf("Before: %08x  %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString().c_str());
770     printf("After:  %08x  %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString().c_str());
771
772     return bnNew.GetCompact();
773 }
774
775 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
776 {
777     CBigNum bnTarget;
778     bnTarget.SetCompact(nBits);
779
780     // Check range
781     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
782         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
783
784     // Check proof of work matches claimed amount
785     if (hash > bnTarget.getuint256())
786         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
787
788     return true;
789 }
790
791 bool IsInitialBlockDownload()
792 {
793     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < (Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate()-nInitialBlockThreshold))
794         return true;
795     static int64 nLastUpdate;
796     static CBlockIndex* pindexLastBest;
797     if (pindexBest != pindexLastBest)
798     {
799         pindexLastBest = pindexBest;
800         nLastUpdate = GetTime();
801     }
802     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
803             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
804 }
805
806 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
807 {
808     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestInvalidWork)
809     {
810         bnBestInvalidWork = pindexNew->bnChainWork;
811         CTxDB().WriteBestInvalidWork(bnBestInvalidWork);
812         MainFrameRepaint();
813     }
814     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  work=%s\n", pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight, pindexNew->bnChainWork.ToString().c_str());
815     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
816     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
817         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
818 }
819
820 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
821 {
822     nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
823
824     // Updating time can change work required on testnet:
825     if (fTestNet)
826         nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, this);
827 }
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
840 {
841     // Relinquish previous transactions' spent pointers
842     if (!IsCoinBase())
843     {
844         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
845         {
846             COutPoint prevout = txin.prevout;
847
848             // Get prev txindex from disk
849             CTxIndex txindex;
850             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
851                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
852
853             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
854                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
855
856             // Mark outpoint as not spent
857             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
858
859             // Write back
860             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
861                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
862         }
863     }
864
865     // Remove transaction from index
866     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
867     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
868     // spent, so erasing it would be a no-op anway.
869     txdb.EraseTxIndex(*this);
870
871     return true;
872 }
873
874
875 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
876                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
877 {
878     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
879     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
880     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
881     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
882     fInvalid = false;
883
884     if (IsCoinBase())
885         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
886
887     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
888     {
889         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
890         if (inputsRet.count(prevout.hash))
891             continue; // Got it already
892
893         // Read txindex
894         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
895         bool fFound = true;
896         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
897         {
898             // Get txindex from current proposed changes
899             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
900         }
901         else
902         {
903             // Read txindex from txdb
904             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
905         }
906         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
907             return fMiner ? false : error("FetchInputs() : %s prev tx %s index entry not found", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
908
909         // Read txPrev
910         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
911         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
912         {
913             // Get prev tx from single transactions in memory
914             CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
915             {
916                 if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
917                     return error("FetchInputs() : %s mapTransactions prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
918                 txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
919             }
920             if (!fFound)
921                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
922         }
923         else
924         {
925             // Get prev tx from disk
926             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
927                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
928         }
929     }
930
931     // Make sure all prevout.n's are valid:
932     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
933     {
934         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
935         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
936         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
937         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
938         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
939         {
940             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
941             // adding inputs:
942             fInvalid = true;
943             return error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str());
944         }
945     }
946
947     return true;
948 }
949
950 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
951 {
952     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
953     if (mi == inputs.end())
954         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
955
956     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
957     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
958         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
959
960     return txPrev.vout[input.prevout.n];
961 }
962
963 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
964 {
965     if (IsCoinBase())
966         return 0;
967
968     int64 nResult = 0;
969     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
970     {
971         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
972     }
973     return nResult;
974
975 }
976
977 int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
978 {
979     if (IsCoinBase())
980         return 0;
981
982     int nSigOps = 0;
983     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
984     {
985         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
986         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
987             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
988     }
989     return nSigOps;
990 }
991
992 bool CTransaction::ConnectInputs(MapPrevTx inputs,
993                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
994                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
995 {
996     // Take over previous transactions' spent pointers
997     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
998     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
999     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1000     if (!IsCoinBase())
1001     {
1002         int64 nValueIn = 0;
1003         int64 nFees = 0;
1004         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1005         {
1006             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1007             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1008             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1009             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1010
1011             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1012                 return error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str());
1013
1014             // If prev is coinbase, check that it's matured
1015             if (txPrev.IsCoinBase())
1016                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
1017                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1018                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1019
1020             // Check for conflicts (double-spend)
1021             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1022                 return fMiner ? false : error("ConnectInputs() : %s prev tx already used at %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), txindex.vSpent[prevout.n].ToString().c_str());
1023
1024             // Check for negative or overflow input values
1025             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1026             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1027                 return error("ConnectInputs() : txin values out of range");
1028
1029             // Verify signature
1030             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1031                 return error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1032
1033             // Mark outpoints as spent
1034             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1035
1036             // Write back
1037             if (fBlock || fMiner)
1038             {
1039                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1040             }
1041         }
1042
1043         if (nValueIn < GetValueOut())
1044             return error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1045
1046         // Tally transaction fees
1047         int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1048         if (nTxFee < 0)
1049             return error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1050         nFees += nTxFee;
1051         if (!MoneyRange(nFees))
1052             return error("ConnectInputs() : nFees out of range");
1053     }
1054
1055     return true;
1056 }
1057
1058
1059 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1060 {
1061     if (IsCoinBase())
1062         return false;
1063
1064     // Take over previous transactions' spent pointers
1065     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1066     {
1067         int64 nValueIn = 0;
1068         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1069         {
1070             // Get prev tx from single transactions in memory
1071             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1072             if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1073                 return false;
1074             CTransaction& txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1075
1076             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1077                 return false;
1078
1079             // Verify signature
1080             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1081                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1082
1083             ///// this is redundant with the mapNextTx stuff, not sure which I want to get rid of
1084             ///// this has to go away now that posNext is gone
1085             // // Check for conflicts
1086             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1087             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1088             //
1089             // // Flag outpoints as used
1090             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1091
1092             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1093
1094             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1095                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1096         }
1097         if (GetValueOut() > nValueIn)
1098             return false;
1099     }
1100
1101     return true;
1102 }
1103
1104
1105
1106
1107 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1108 {
1109     // Disconnect in reverse order
1110     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1111         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1112             return false;
1113
1114     // Update block index on disk without changing it in memory.
1115     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1116     if (pindex->pprev)
1117     {
1118         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1119         blockindexPrev.hashNext = 0;
1120         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1121             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1122     }
1123
1124     return true;
1125 }
1126
1127 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1128 {
1129     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1130     if (!CheckBlock())
1131         return false;
1132
1133     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1134     // unless those are already completely spent.
1135     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1136     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1137     // being sent to another address.
1138     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1139     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1140     // already refuses previously-known transaction id's entirely.
1141     // This rule applies to all blocks whose timestamp is after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1142     // On testnet it is enabled as of februari 20, 2012, 0:00 UTC.
1143     if (pindex->nTime > 1331769600 || (fTestNet && pindex->nTime > 1329696000))
1144         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1145         {
1146             CTxIndex txindexOld;
1147             if (txdb.ReadTxIndex(tx.GetHash(), txindexOld))
1148                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1149                     if (pos.IsNull())
1150                         return false;
1151         }
1152
1153     // P2SH didn't become active until Apr 1 2012 (Feb 15 on testnet)
1154     int64 nEvalSwitchTime = fTestNet ? 1329264000 : 1333238400;
1155     bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nEvalSwitchTime);
1156
1157     //// issue here: it doesn't know the version
1158     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1159
1160     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1161     int64 nFees = 0;
1162     int nSigOps = 0;
1163     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1164     {
1165         nSigOps += tx.GetSigOpCount();
1166         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1167             return error("ConnectBlock() : too many sigops");
1168
1169         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1170         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK);
1171
1172         bool fInvalid;
1173         MapPrevTx mapInputs;
1174         if (!tx.IsCoinBase())
1175         {
1176             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1177                 return false;
1178
1179             if (fStrictPayToScriptHash)
1180             {
1181                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1182                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1183                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1184                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1185                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1186                     return error("ConnectBlock() : too many sigops");
1187             }
1188
1189             nFees += tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
1190
1191             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1192                 return false;
1193         }
1194
1195         mapQueuedChanges[tx.GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1196     }
1197
1198     // Write queued txindex changes
1199     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1200     {
1201         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1202             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1203     }
1204
1205     if (vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
1206         return false;
1207
1208     // Update block index on disk without changing it in memory.
1209     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1210     if (pindex->pprev)
1211     {
1212         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1213         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1214         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1215             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1216     }
1217
1218     // Watch for transactions paying to me
1219     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1220         SyncWithWallets(tx, this, true);
1221
1222     return true;
1223 }
1224
1225 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1226 {
1227     printf("REORGANIZE\n");
1228
1229     // Find the fork
1230     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1231     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1232     while (pfork != plonger)
1233     {
1234         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1235             if (!(plonger = plonger->pprev))
1236                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1237         if (pfork == plonger)
1238             break;
1239         if (!(pfork = pfork->pprev))
1240             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1241     }
1242
1243     // List of what to disconnect
1244     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1245     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1246         vDisconnect.push_back(pindex);
1247
1248     // List of what to connect
1249     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1250     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1251         vConnect.push_back(pindex);
1252     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1253
1254     // Disconnect shorter branch
1255     vector<CTransaction> vResurrect;
1256     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1257     {
1258         CBlock block;
1259         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1260             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1261         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1262             return error("Reorganize() : DisconnectBlock failed");
1263
1264         // Queue memory transactions to resurrect
1265         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1266             if (!tx.IsCoinBase())
1267                 vResurrect.push_back(tx);
1268     }
1269
1270     // Connect longer branch
1271     vector<CTransaction> vDelete;
1272     for (int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1273     {
1274         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1275         CBlock block;
1276         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1277             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1278         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1279         {
1280             // Invalid block
1281             txdb.TxnAbort();
1282             return error("Reorganize() : ConnectBlock failed");
1283         }
1284
1285         // Queue memory transactions to delete
1286         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1287             vDelete.push_back(tx);
1288     }
1289     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1290         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1291
1292     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1293     if (!txdb.TxnCommit())
1294         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1295
1296     // Disconnect shorter branch
1297     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1298         if (pindex->pprev)
1299             pindex->pprev->pnext = NULL;
1300
1301     // Connect longer branch
1302     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1303         if (pindex->pprev)
1304             pindex->pprev->pnext = pindex;
1305
1306     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1307     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1308         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1309
1310     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1311     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1312         tx.RemoveFromMemoryPool();
1313
1314     return true;
1315 }
1316
1317
1318 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1319 {
1320     uint256 hash = GetHash();
1321
1322     txdb.TxnBegin();
1323     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1324     {
1325         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1326         if (!txdb.TxnCommit())
1327             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1328         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1329     }
1330     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1331     {
1332         // Adding to current best branch
1333         if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1334         {
1335             txdb.TxnAbort();
1336             InvalidChainFound(pindexNew);
1337             return error("SetBestChain() : ConnectBlock failed");
1338         }
1339         if (!txdb.TxnCommit())
1340             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1341
1342         // Add to current best branch
1343         pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1344
1345         // Delete redundant memory transactions
1346         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1347             tx.RemoveFromMemoryPool();
1348     }
1349     else
1350     {
1351         // New best branch
1352         if (!Reorganize(txdb, pindexNew))
1353         {
1354             txdb.TxnAbort();
1355             InvalidChainFound(pindexNew);
1356             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1357         }
1358     }
1359
1360     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1361     if (!IsInitialBlockDownload())
1362     {
1363         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1364         ::SetBestChain(locator);
1365     }
1366
1367     // New best block
1368     hashBestChain = hash;
1369     pindexBest = pindexNew;
1370     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1371     bnBestChainWork = pindexNew->bnChainWork;
1372     nTimeBestReceived = GetTime();
1373     nTransactionsUpdated++;
1374     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
1375
1376     return true;
1377 }
1378
1379
1380 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1381 {
1382     // Check for duplicate
1383     uint256 hash = GetHash();
1384     if (mapBlockIndex.count(hash))
1385         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1386
1387     // Construct new block index object
1388     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1389     if (!pindexNew)
1390         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1391     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1392     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1393     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1394     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1395     {
1396         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1397         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1398     }
1399     pindexNew->bnChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->bnChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
1400
1401     CTxDB txdb;
1402     txdb.TxnBegin();
1403     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1404     if (!txdb.TxnCommit())
1405         return false;
1406
1407     // New best
1408     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
1409         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1410             return false;
1411
1412     txdb.Close();
1413
1414     if (pindexNew == pindexBest)
1415     {
1416         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1417         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1418         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1419         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1420     }
1421
1422     MainFrameRepaint();
1423     return true;
1424 }
1425
1426
1427
1428
1429 bool CBlock::CheckBlock() const
1430 {
1431     // These are checks that are independent of context
1432     // that can be verified before saving an orphan block.
1433
1434     // Size limits
1435     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
1436         return error("CheckBlock() : size limits failed");
1437
1438     // Check proof of work matches claimed amount
1439     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1440         return error("CheckBlock() : proof of work failed");
1441
1442     // Check timestamp
1443     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
1444         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1445
1446     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1447     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1448         return error("CheckBlock() : first tx is not coinbase");
1449     for (int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1450         if (vtx[i].IsCoinBase())
1451             return error("CheckBlock() : more than one coinbase");
1452
1453     // Check transactions
1454     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1455         if (!tx.CheckTransaction())
1456             return error("CheckBlock() : CheckTransaction failed");
1457
1458     // Check that it's not full of nonstandard transactions
1459     if (GetSigOpCount() > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1460         return error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount");
1461
1462     // Check merkleroot
1463     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1464         return error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch");
1465
1466     return true;
1467 }
1468
1469 bool CBlock::AcceptBlock()
1470 {
1471     // Check for duplicate
1472     uint256 hash = GetHash();
1473     if (mapBlockIndex.count(hash))
1474         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1475
1476     // Get prev block index
1477     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1478     if (mi == mapBlockIndex.end())
1479         return error("AcceptBlock() : prev block not found");
1480     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1481     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1482
1483     // Check proof of work
1484     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, this))
1485         return error("AcceptBlock() : incorrect proof of work");
1486
1487     // Check timestamp against prev
1488     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
1489         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1490
1491     // Check that all transactions are finalized
1492     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1493         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1494             return error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction");
1495
1496     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
1497     if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
1498         return error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lockin at %d", nHeight);
1499
1500     // Write block to history file
1501     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK)))
1502         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1503     unsigned int nFile = -1;
1504     unsigned int nBlockPos = 0;
1505     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1506         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1507     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1508         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1509
1510     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1511     if (hashBestChain == hash)
1512         CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
1513             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1514                 if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : 140700))
1515                     pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1516
1517     return true;
1518 }
1519
1520 bool static ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1521 {
1522     // Check for duplicate
1523     uint256 hash = pblock->GetHash();
1524     if (mapBlockIndex.count(hash))
1525         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1526     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1527         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1528
1529     // Preliminary checks
1530     if (!pblock->CheckBlock())
1531         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1532
1533     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1534     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1535     {
1536         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1537         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1538         if (deltaTime < 0)
1539         {
1540             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1541         }
1542         CBigNum bnNewBlock;
1543         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1544         CBigNum bnRequired;
1545         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1546         if (bnNewBlock > bnRequired)
1547         {
1548             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1549         }
1550     }
1551
1552
1553     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1554     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1555     {
1556         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1557         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1558         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1559         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1560
1561         // Ask this guy to fill in what we're missing
1562         if (pfrom)
1563             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1564         return true;
1565     }
1566
1567     // Store to disk
1568     if (!pblock->AcceptBlock())
1569         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1570
1571     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1572     vector<uint256> vWorkQueue;
1573     vWorkQueue.push_back(hash);
1574     for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1575     {
1576         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1577         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1578              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1579              ++mi)
1580         {
1581             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1582             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1583                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1584             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1585             delete pblockOrphan;
1586         }
1587         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1588     }
1589
1590     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1591     return true;
1592 }
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1602 {
1603     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1604
1605     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1606     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1607     {
1608         fShutdown = true;
1609         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1610         strMiscWarning = strMessage;
1611         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1612         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION);
1613         CreateThread(Shutdown, NULL);
1614         return false;
1615     }
1616     return true;
1617 }
1618
1619 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1620 {
1621     if (nFile == -1)
1622         return NULL;
1623     FILE* file = fopen(strprintf("%s/blk%04d.dat", GetDataDir().c_str(), nFile).c_str(), pszMode);
1624     if (!file)
1625         return NULL;
1626     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1627     {
1628         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1629         {
1630             fclose(file);
1631             return NULL;
1632         }
1633     }
1634     return file;
1635 }
1636
1637 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1638
1639 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1640 {
1641     nFileRet = 0;
1642     loop
1643     {
1644         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1645         if (!file)
1646             return NULL;
1647         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1648             return NULL;
1649         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1650         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1651         {
1652             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1653             return file;
1654         }
1655         fclose(file);
1656         nCurrentBlockFile++;
1657     }
1658 }
1659
1660 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1661 {
1662     if (fTestNet)
1663     {
1664         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1665         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1666         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1667         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1668         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1669         pchMessageStart[3] = 0xda;
1670     }
1671
1672     //
1673     // Load block index
1674     //
1675     CTxDB txdb("cr");
1676     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1677         return false;
1678     txdb.Close();
1679
1680     //
1681     // Init with genesis block
1682     //
1683     if (mapBlockIndex.empty())
1684     {
1685         if (!fAllowNew)
1686             return false;
1687
1688         // Genesis Block:
1689         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1690         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1691         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1692         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1693         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1694
1695         // Genesis block
1696         const char* pszTimestamp = "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks";
1697         CTransaction txNew;
1698         txNew.vin.resize(1);
1699         txNew.vout.resize(1);
1700         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1701         txNew.vout[0].nValue = 50 * COIN;
1702         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1703         CBlock block;
1704         block.vtx.push_back(txNew);
1705         block.hashPrevBlock = 0;
1706         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1707         block.nVersion = 1;
1708         block.nTime    = 1231006505;
1709         block.nBits    = 0x1d00ffff;
1710         block.nNonce   = 2083236893;
1711
1712         if (fTestNet)
1713         {
1714             block.nTime    = 1296688602;
1715             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1716             block.nNonce   = 384568319;
1717         }
1718
1719         //// debug print
1720         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1721         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1722         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1723         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"));
1724         block.print();
1725         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1726
1727         // Start new block file
1728         unsigned int nFile;
1729         unsigned int nBlockPos;
1730         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1731             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1732         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1733             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1734     }
1735
1736     return true;
1737 }
1738
1739
1740
1741 void PrintBlockTree()
1742 {
1743     // precompute tree structure
1744     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1745     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1746     {
1747         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1748         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1749         // test
1750         //while (rand() % 3 == 0)
1751         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1752     }
1753
1754     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1755     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1756
1757     int nPrevCol = 0;
1758     while (!vStack.empty())
1759     {
1760         int nCol = vStack.back().first;
1761         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1762         vStack.pop_back();
1763
1764         // print split or gap
1765         if (nCol > nPrevCol)
1766         {
1767             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1768                 printf("| ");
1769             printf("|\\\n");
1770         }
1771         else if (nCol < nPrevCol)
1772         {
1773             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1774                 printf("| ");
1775             printf("|\n");
1776        }
1777         nPrevCol = nCol;
1778
1779         // print columns
1780         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1781             printf("| ");
1782
1783         // print item
1784         CBlock block;
1785         block.ReadFromDisk(pindex);
1786         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1787             pindex->nHeight,
1788             pindex->nFile,
1789             pindex->nBlockPos,
1790             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1791             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1792             block.vtx.size());
1793
1794         PrintWallets(block);
1795
1796         // put the main timechain first
1797         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1798         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1799         {
1800             if (vNext[i]->pnext)
1801             {
1802                 swap(vNext[0], vNext[i]);
1803                 break;
1804             }
1805         }
1806
1807         // iterate children
1808         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1809             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
1810     }
1811 }
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1823 //
1824 // CAlert
1825 //
1826
1827 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
1828 CCriticalSection cs_mapAlerts;
1829
1830 string GetWarnings(string strFor)
1831 {
1832     int nPriority = 0;
1833     string strStatusBar;
1834     string strRPC;
1835     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
1836         strRPC = "test";
1837
1838     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
1839     if (strMiscWarning != "")
1840     {
1841         nPriority = 1000;
1842         strStatusBar = strMiscWarning;
1843     }
1844
1845     // Longer invalid proof-of-work chain
1846     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
1847     {
1848         nPriority = 2000;
1849         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
1850     }
1851
1852     // Alerts
1853     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1854     {
1855         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1856         {
1857             const CAlert& alert = item.second;
1858             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
1859             {
1860                 nPriority = alert.nPriority;
1861                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
1862             }
1863         }
1864     }
1865
1866     if (strFor == "statusbar")
1867         return strStatusBar;
1868     else if (strFor == "rpc")
1869         return strRPC;
1870     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
1871     return "error";
1872 }
1873
1874 bool CAlert::ProcessAlert()
1875 {
1876     if (!CheckSignature())
1877         return false;
1878     if (!IsInEffect())
1879         return false;
1880
1881     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1882     {
1883         // Cancel previous alerts
1884         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
1885         {
1886             const CAlert& alert = (*mi).second;
1887             if (Cancels(alert))
1888             {
1889                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
1890                 mapAlerts.erase(mi++);
1891             }
1892             else if (!alert.IsInEffect())
1893             {
1894                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
1895                 mapAlerts.erase(mi++);
1896             }
1897             else
1898                 mi++;
1899         }
1900
1901         // Check if this alert has been cancelled
1902         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1903         {
1904             const CAlert& alert = item.second;
1905             if (alert.Cancels(*this))
1906             {
1907                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
1908                 return false;
1909             }
1910         }
1911
1912         // Add to mapAlerts
1913         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
1914     }
1915
1916     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
1917     MainFrameRepaint();
1918     return true;
1919 }
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1929 //
1930 // Messages
1931 //
1932
1933
1934 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
1935 {
1936     switch (inv.type)
1937     {
1938     case MSG_TX:    return mapTransactions.count(inv.hash) || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) || txdb.ContainsTx(inv.hash);
1939     case MSG_BLOCK: return mapBlockIndex.count(inv.hash) || mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
1940     }
1941     // Don't know what it is, just say we already got one
1942     return true;
1943 }
1944
1945
1946
1947
1948 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
1949 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
1950 // a large 4-byte int at any alignment.
1951 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
1952
1953
1954 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
1955 {
1956     static map<unsigned int, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
1957     RandAddSeedPerfmon();
1958     if (fDebug) {
1959         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
1960         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
1961     }
1962     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
1963     {
1964         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
1965         return true;
1966     }
1967
1968
1969
1970
1971
1972     if (strCommand == "version")
1973     {
1974         // Each connection can only send one version message
1975         if (pfrom->nVersion != 0)
1976             return false;
1977
1978         int64 nTime;
1979         CAddress addrMe;
1980         CAddress addrFrom;
1981         uint64 nNonce = 1;
1982         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
1983         if (pfrom->nVersion == 10300)
1984             pfrom->nVersion = 300;
1985         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
1986             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
1987         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
1988             vRecv >> pfrom->strSubVer;
1989         if (pfrom->nVersion >= 209 && !vRecv.empty())
1990             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
1991
1992         if (pfrom->nVersion == 0)
1993             return false;
1994
1995         // Disconnect if we connected to ourself
1996         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
1997         {
1998             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
1999             pfrom->fDisconnect = true;
2000             return true;
2001         }
2002
2003         // Be shy and don't send version until we hear
2004         if (pfrom->fInbound)
2005             pfrom->PushVersion();
2006
2007         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
2008
2009         AddTimeData(pfrom->addr.ip, nTime);
2010
2011         // Change version
2012         if (pfrom->nVersion >= 209)
2013             pfrom->PushMessage("verack");
2014         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2015         if (pfrom->nVersion < 209)
2016             pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2017
2018         if (!pfrom->fInbound)
2019         {
2020             // Advertise our address
2021             if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
2022             {
2023                 CAddress addr(addrLocalHost);
2024                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2025                 pfrom->PushAddress(addr);
2026             }
2027
2028             // Get recent addresses
2029             if (pfrom->nVersion >= 31402 || mapAddresses.size() < 1000)
2030             {
2031                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2032                 pfrom->fGetAddr = true;
2033             }
2034         }
2035
2036         // Ask the first connected node for block updates
2037         static int nAskedForBlocks = 0;
2038         if (!pfrom->fClient &&
2039             (pfrom->nVersion < 32000 || pfrom->nVersion >= 32400) &&
2040              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2041         {
2042             nAskedForBlocks++;
2043             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2044         }
2045
2046         // Relay alerts
2047         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2048             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2049                 item.second.RelayTo(pfrom);
2050
2051         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2052
2053         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2054     }
2055
2056
2057     else if (pfrom->nVersion == 0)
2058     {
2059         // Must have a version message before anything else
2060         return false;
2061     }
2062
2063
2064     else if (strCommand == "verack")
2065     {
2066         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, VERSION));
2067     }
2068
2069
2070     else if (strCommand == "addr")
2071     {
2072         vector<CAddress> vAddr;
2073         vRecv >> vAddr;
2074
2075         // Don't want addr from older versions unless seeding
2076         if (pfrom->nVersion < 209)
2077             return true;
2078         if (pfrom->nVersion < 31402 && mapAddresses.size() > 1000)
2079             return true;
2080         if (vAddr.size() > 1000)
2081             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2082
2083         // Store the new addresses
2084         CAddrDB addrDB;
2085         addrDB.TxnBegin();
2086         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2087         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2088         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2089         {
2090             if (fShutdown)
2091                 return true;
2092             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2093             if (!addr.IsIPv4())
2094                 continue;
2095             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2096                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2097             AddAddress(addr, 2 * 60 * 60, &addrDB);
2098             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2099             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2100             {
2101                 // Relay to a limited number of other nodes
2102                 CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2103                 {
2104                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2105                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2106                     static uint256 hashSalt;
2107                     if (hashSalt == 0)
2108                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2109                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (((int64)addr.ip)<<32) ^ ((GetTime()+addr.ip)/(24*60*60));
2110                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2111                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2112                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2113                     {
2114                         if (pnode->nVersion < 31402)
2115                             continue;
2116                         unsigned int nPointer;
2117                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2118                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2119                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2120                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2121                     }
2122                     int nRelayNodes = 2;
2123                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2124                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2125                 }
2126             }
2127         }
2128         addrDB.TxnCommit();  // Save addresses (it's ok if this fails)
2129         if (vAddr.size() < 1000)
2130             pfrom->fGetAddr = false;
2131     }
2132
2133
2134     else if (strCommand == "inv")
2135     {
2136         vector<CInv> vInv;
2137         vRecv >> vInv;
2138         if (vInv.size() > 50000)
2139             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2140
2141         CTxDB txdb("r");
2142         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2143         {
2144             if (fShutdown)
2145                 return true;
2146             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2147
2148             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2149             if (fDebug)
2150                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2151
2152             if (!fAlreadyHave)
2153                 pfrom->AskFor(inv);
2154             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2155                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2156
2157             // Track requests for our stuff
2158             Inventory(inv.hash);
2159         }
2160     }
2161
2162
2163     else if (strCommand == "getdata")
2164     {
2165         vector<CInv> vInv;
2166         vRecv >> vInv;
2167         if (vInv.size() > 50000)
2168             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2169
2170         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2171         {
2172             if (fShutdown)
2173                 return true;
2174             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2175
2176             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2177             {
2178                 // Send block from disk
2179                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2180                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2181                 {
2182                     CBlock block;
2183                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2184                     pfrom->PushMessage("block", block);
2185
2186                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2187                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2188                     {
2189                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2190                         // and we want it right after the last block so they don't
2191                         // wait for other stuff first.
2192                         vector<CInv> vInv;
2193                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2194                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2195                         pfrom->hashContinue = 0;
2196                     }
2197                 }
2198             }
2199             else if (inv.IsKnownType())
2200             {
2201                 // Send stream from relay memory
2202                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapRelay)
2203                 {
2204                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2205                     if (mi != mapRelay.end())
2206                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2207                 }
2208             }
2209
2210             // Track requests for our stuff
2211             Inventory(inv.hash);
2212         }
2213     }
2214
2215
2216     else if (strCommand == "getblocks")
2217     {
2218         CBlockLocator locator;
2219         uint256 hashStop;
2220         vRecv >> locator >> hashStop;
2221
2222         // Find the last block the caller has in the main chain
2223         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2224
2225         // Send the rest of the chain
2226         if (pindex)
2227             pindex = pindex->pnext;
2228         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2229         unsigned int nBytes = 0;
2230         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2231         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2232         {
2233             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2234             {
2235                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2236                 break;
2237             }
2238             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2239             CBlock block;
2240             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2241             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK);
2242             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2243             {
2244                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2245                 // getblocks the next batch of inventory.
2246                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2247                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2248                 break;
2249             }
2250         }
2251     }
2252
2253
2254     else if (strCommand == "getheaders")
2255     {
2256         CBlockLocator locator;
2257         uint256 hashStop;
2258         vRecv >> locator >> hashStop;
2259
2260         CBlockIndex* pindex = NULL;
2261         if (locator.IsNull())
2262         {
2263             // If locator is null, return the hashStop block
2264             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2265             if (mi == mapBlockIndex.end())
2266                 return true;
2267             pindex = (*mi).second;
2268         }
2269         else
2270         {
2271             // Find the last block the caller has in the main chain
2272             pindex = locator.GetBlockIndex();
2273             if (pindex)
2274                 pindex = pindex->pnext;
2275         }
2276
2277         vector<CBlock> vHeaders;
2278         int nLimit = 2000 + locator.GetDistanceBack();
2279         printf("getheaders %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2280         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2281         {
2282             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2283             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2284                 break;
2285         }
2286         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2287     }
2288
2289
2290     else if (strCommand == "tx")
2291     {
2292         vector<uint256> vWorkQueue;
2293         CDataStream vMsg(vRecv);
2294         CTransaction tx;
2295         vRecv >> tx;
2296
2297         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2298         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2299
2300         bool fMissingInputs = false;
2301         if (tx.AcceptToMemoryPool(true, &fMissingInputs))
2302         {
2303             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2304             RelayMessage(inv, vMsg);
2305             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2306             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2307
2308             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2309             for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2310             {
2311                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2312                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2313                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2314                      ++mi)
2315                 {
2316                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2317                     CTransaction tx;
2318                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2319                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2320
2321                     if (tx.AcceptToMemoryPool(true))
2322                     {
2323                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2324                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2325                         RelayMessage(inv, vMsg);
2326                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2327                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2328                     }
2329                 }
2330             }
2331
2332             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2333                 EraseOrphanTx(hash);
2334         }
2335         else if (fMissingInputs)
2336         {
2337             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2338             AddOrphanTx(vMsg);
2339
2340             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
2341             int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
2342             if (nEvicted > 0)
2343                 printf("mapOrphan overflow, removed %d tx\n", nEvicted);
2344         }
2345     }
2346
2347
2348     else if (strCommand == "block")
2349     {
2350         CBlock block;
2351         vRecv >> block;
2352
2353         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2354         // block.print();
2355
2356         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2357         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2358
2359         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2360             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2361     }
2362
2363
2364     else if (strCommand == "getaddr")
2365     {
2366         // Nodes rebroadcast an addr every 24 hours
2367         pfrom->vAddrToSend.clear();
2368         int64 nSince = GetAdjustedTime() - 3 * 60 * 60; // in the last 3 hours
2369         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2370         {
2371             unsigned int nCount = 0;
2372             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2373             {
2374                 const CAddress& addr = item.second;
2375                 if (addr.nTime > nSince)
2376                     nCount++;
2377             }
2378             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2379             {
2380                 const CAddress& addr = item.second;
2381                 if (addr.nTime > nSince && GetRand(nCount) < 2500)
2382                     pfrom->PushAddress(addr);
2383             }
2384         }
2385     }
2386
2387
2388     else if (strCommand == "checkorder")
2389     {
2390         uint256 hashReply;
2391         vRecv >> hashReply;
2392
2393         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2394         {
2395             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2396             return true;
2397         }
2398
2399         CWalletTx order;
2400         vRecv >> order;
2401
2402         /// we have a chance to check the order here
2403
2404         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2405         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr.ip))
2406             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr.ip], true);
2407
2408         // Send back approval of order and pubkey to use
2409         CScript scriptPubKey;
2410         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr.ip] << OP_CHECKSIG;
2411         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2412     }
2413
2414
2415     else if (strCommand == "reply")
2416     {
2417         uint256 hashReply;
2418         vRecv >> hashReply;
2419
2420         CRequestTracker tracker;
2421         CRITICAL_BLOCK(pfrom->cs_mapRequests)
2422         {
2423             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2424             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2425             {
2426                 tracker = (*mi).second;
2427                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2428             }
2429         }
2430         if (!tracker.IsNull())
2431             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2432     }
2433
2434
2435     else if (strCommand == "ping")
2436     {
2437     }
2438
2439
2440     else if (strCommand == "alert")
2441     {
2442         CAlert alert;
2443         vRecv >> alert;
2444
2445         if (alert.ProcessAlert())
2446         {
2447             // Relay
2448             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2449             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2450                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2451                     alert.RelayTo(pnode);
2452         }
2453     }
2454
2455
2456     else
2457     {
2458         // Ignore unknown commands for extensibility
2459     }
2460
2461
2462     // Update the last seen time for this node's address
2463     if (pfrom->fNetworkNode)
2464         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2465             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2466
2467
2468     return true;
2469 }
2470
2471 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2472 {
2473     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2474     if (vRecv.empty())
2475         return true;
2476     //if (fDebug)
2477     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2478
2479     //
2480     // Message format
2481     //  (4) message start
2482     //  (12) command
2483     //  (4) size
2484     //  (4) checksum
2485     //  (x) data
2486     //
2487
2488     loop
2489     {
2490         // Scan for message start
2491         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2492         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2493         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2494         {
2495             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2496             {
2497                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2498                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2499             }
2500             break;
2501         }
2502         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2503             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2504         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2505
2506         // Read header
2507         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2508         CMessageHeader hdr;
2509         vRecv >> hdr;
2510         if (!hdr.IsValid())
2511         {
2512             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2513             continue;
2514         }
2515         string strCommand = hdr.GetCommand();
2516
2517         // Message size
2518         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2519         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2520         {
2521             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2522             continue;
2523         }
2524         if (nMessageSize > vRecv.size())
2525         {
2526             // Rewind and wait for rest of message
2527             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2528             break;
2529         }
2530
2531         // Checksum
2532         if (vRecv.GetVersion() >= 209)
2533         {
2534             uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2535             unsigned int nChecksum = 0;
2536             memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2537             if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2538             {
2539                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2540                        strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2541                 continue;
2542             }
2543         }
2544
2545         // Copy message to its own buffer
2546         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2547         vRecv.ignore(nMessageSize);
2548
2549         // Process message
2550         bool fRet = false;
2551         try
2552         {
2553             CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2554                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2555             if (fShutdown)
2556                 return true;
2557         }
2558         catch (std::ios_base::failure& e)
2559         {
2560             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2561             {
2562                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2563                 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());
2564             }
2565             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2566             {
2567                 // Allow exceptions from overlong size
2568                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2569             }
2570             else
2571             {
2572                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2573             }
2574         }
2575         catch (std::exception& e) {
2576             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2577         } catch (...) {
2578             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2579         }
2580
2581         if (!fRet)
2582             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2583     }
2584
2585     vRecv.Compact();
2586     return true;
2587 }
2588
2589
2590 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2591 {
2592     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2593     {
2594         // Don't send anything until we get their version message
2595         if (pto->nVersion == 0)
2596             return true;
2597
2598         // Keep-alive ping
2599         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty())
2600             pto->PushMessage("ping");
2601
2602         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2603         ResendWalletTransactions();
2604
2605         // Address refresh broadcast
2606         static int64 nLastRebroadcast;
2607         if (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60)
2608         {
2609             nLastRebroadcast = GetTime();
2610             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2611             {
2612                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2613                 {
2614                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2615                     pnode->setAddrKnown.clear();
2616
2617                     // Rebroadcast our address
2618                     if (addrLocalHost.IsRoutable() && !fUseProxy)
2619                     {
2620                         CAddress addr(addrLocalHost);
2621                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2622                         pnode->PushAddress(addr);
2623                     }
2624                 }
2625             }
2626         }
2627
2628         // Clear out old addresses periodically so it's not too much work at once
2629         static int64 nLastClear;
2630         if (nLastClear == 0)
2631             nLastClear = GetTime();
2632         if (GetTime() - nLastClear > 10 * 60 && vNodes.size() >= 3)
2633         {
2634             nLastClear = GetTime();
2635             CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2636             {
2637                 CAddrDB addrdb;
2638                 int64 nSince = GetAdjustedTime() - 14 * 24 * 60 * 60;
2639                 for (map<vector<unsigned char>, CAddress>::iterator mi = mapAddresses.begin();
2640                      mi != mapAddresses.end();)
2641                 {
2642                     const CAddress& addr = (*mi).second;
2643                     if (addr.nTime < nSince)
2644                     {
2645                         if (mapAddresses.size() < 1000 || GetTime() > nLastClear + 20)
2646                             break;
2647                         addrdb.EraseAddress(addr);
2648                         mapAddresses.erase(mi++);
2649                     }
2650                     else
2651                         mi++;
2652                 }
2653             }
2654         }
2655
2656
2657         //
2658         // Message: addr
2659         //
2660         if (fSendTrickle)
2661         {
2662             vector<CAddress> vAddr;
2663             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2664             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2665             {
2666                 // returns true if wasn't already contained in the set
2667                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2668                 {
2669                     vAddr.push_back(addr);
2670                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2671                     if (vAddr.size() >= 1000)
2672                     {
2673                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2674                         vAddr.clear();
2675                     }
2676                 }
2677             }
2678             pto->vAddrToSend.clear();
2679             if (!vAddr.empty())
2680                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2681         }
2682
2683
2684         //
2685         // Message: inventory
2686         //
2687         vector<CInv> vInv;
2688         vector<CInv> vInvWait;
2689         CRITICAL_BLOCK(pto->cs_inventory)
2690         {
2691             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2692             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2693             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2694             {
2695                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2696                     continue;
2697
2698                 // trickle out tx inv to protect privacy
2699                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2700                 {
2701                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2702                     static uint256 hashSalt;
2703                     if (hashSalt == 0)
2704                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2705                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2706                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2707                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2708
2709                     // always trickle our own transactions
2710                     if (!fTrickleWait)
2711                     {
2712                         CWalletTx wtx;
2713                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2714                             if (wtx.fFromMe)
2715                                 fTrickleWait = true;
2716                     }
2717
2718                     if (fTrickleWait)
2719                     {
2720                         vInvWait.push_back(inv);
2721                         continue;
2722                     }
2723                 }
2724
2725                 // returns true if wasn't already contained in the set
2726                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2727                 {
2728                     vInv.push_back(inv);
2729                     if (vInv.size() >= 1000)
2730                     {
2731                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2732                         vInv.clear();
2733                     }
2734                 }
2735             }
2736             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2737         }
2738         if (!vInv.empty())
2739             pto->PushMessage("inv", vInv);
2740
2741
2742         //
2743         // Message: getdata
2744         //
2745         vector<CInv> vGetData;
2746         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2747         CTxDB txdb("r");
2748         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2749         {
2750             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2751             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2752             {
2753                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2754                 vGetData.push_back(inv);
2755                 if (vGetData.size() >= 1000)
2756                 {
2757                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2758                     vGetData.clear();
2759                 }
2760             }
2761             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2762             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2763         }
2764         if (!vGetData.empty())
2765             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2766
2767     }
2768     return true;
2769 }
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2785 //
2786 // BitcoinMiner
2787 //
2788
2789 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
2790 {
2791     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
2792     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
2793     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
2794     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
2795     pdata[len] = 0x80;
2796     unsigned int bits = len * 8;
2797     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
2798     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
2799     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
2800     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
2801     return blocks;
2802 }
2803
2804 using CryptoPP::ByteReverse;
2805
2806 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
2807 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
2808
2809 inline void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
2810 {
2811     memcpy(pstate, pinit, 32);
2812     CryptoPP::SHA256::Transform((CryptoPP::word32*)pstate, (CryptoPP::word32*)pinput);
2813 }
2814
2815 //
2816 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
2817 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
2818 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
2819 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
2820 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
2821 //
2822 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
2823 {
2824     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
2825     for (;;)
2826     {
2827         // Crypto++ SHA-256
2828         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
2829         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
2830         nNonce++;
2831         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
2832         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
2833
2834         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
2835         // caller will check if it has enough to reach the target
2836         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
2837             return nNonce;
2838
2839         // If nothing found after trying for a while, return -1
2840         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
2841         {
2842             nHashesDone = 0xffff+1;
2843             return -1;
2844         }
2845     }
2846 }
2847
2848 // Some explaining would be appreciated
2849 class COrphan
2850 {
2851 public:
2852     CTransaction* ptx;
2853     set<uint256> setDependsOn;
2854     double dPriority;
2855
2856     COrphan(CTransaction* ptxIn)
2857     {
2858         ptx = ptxIn;
2859         dPriority = 0;
2860     }
2861
2862     void print() const
2863     {
2864         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
2865         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
2866             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2867     }
2868 };
2869
2870
2871 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey)
2872 {
2873     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
2874
2875     // Create new block
2876     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
2877     if (!pblock.get())
2878         return NULL;
2879
2880     // Create coinbase tx
2881     CTransaction txNew;
2882     txNew.vin.resize(1);
2883     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
2884     txNew.vout.resize(1);
2885     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
2886
2887     // Add our coinbase tx as first transaction
2888     pblock->vtx.push_back(txNew);
2889
2890     // Collect memory pool transactions into the block
2891     int64 nFees = 0;
2892     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2893     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
2894     {
2895         CTxDB txdb("r");
2896
2897         // Priority order to process transactions
2898         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
2899         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
2900         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
2901         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTransactions.begin(); mi != mapTransactions.end(); ++mi)
2902         {
2903             CTransaction& tx = (*mi).second;
2904             if (tx.IsCoinBase() || !tx.IsFinal())
2905                 continue;
2906
2907             COrphan* porphan = NULL;
2908             double dPriority = 0;
2909             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
2910             {
2911                 // Read prev transaction
2912                 CTransaction txPrev;
2913                 CTxIndex txindex;
2914                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
2915                 {
2916                     // Has to wait for dependencies
2917                     if (!porphan)
2918                     {
2919                         // Use list for automatic deletion
2920                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
2921                         porphan = &vOrphan.back();
2922                     }
2923                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
2924                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
2925                     continue;
2926                 }
2927                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
2928
2929                 // Read block header
2930                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
2931
2932                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
2933
2934                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2935                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
2936             }
2937
2938             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
2939             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2940
2941             if (porphan)
2942                 porphan->dPriority = dPriority;
2943             else
2944                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
2945
2946             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
2947             {
2948                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
2949                 if (porphan)
2950                     porphan->print();
2951                 printf("\n");
2952             }
2953         }
2954
2955         // Collect transactions into block
2956         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
2957         uint64 nBlockSize = 1000;
2958         int nBlockSigOps = 100;
2959         while (!mapPriority.empty())
2960         {
2961             // Take highest priority transaction off priority queue
2962             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
2963             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
2964             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
2965
2966             // Size limits
2967             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
2968             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
2969                 continue;
2970
2971             // Legacy limits on sigOps:
2972             int nTxSigOps = tx.GetSigOpCount();
2973             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
2974                 continue;
2975
2976             // Transaction fee required depends on block size
2977             bool fAllowFree = (nBlockSize + nTxSize < 4000 || CTransaction::AllowFree(dPriority));
2978             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, fAllowFree);
2979
2980             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
2981             // because we're already processing them in order of dependency
2982             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
2983             bool fInvalid;
2984             MapPrevTx mapInputs;
2985             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
2986                 continue;
2987
2988             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
2989             if (nTxFees < nMinFee)
2990                 continue;
2991
2992             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
2993             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
2994                 continue;
2995
2996             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
2997                 continue;
2998             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
2999             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
3000
3001             // Added
3002             pblock->vtx.push_back(tx);
3003             nBlockSize += nTxSize;
3004             nBlockSigOps += nTxSigOps;
3005             nFees += nTxFees;
3006
3007             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
3008             uint256 hash = tx.GetHash();
3009             if (mapDependers.count(hash))
3010             {
3011                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3012                 {
3013                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3014                     {
3015                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3016                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3017                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3018                     }
3019                 }
3020             }
3021         }
3022     }
3023     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetBlockValue(pindexPrev->nHeight+1, nFees);
3024
3025     // Fill in header
3026     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3027     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3028     pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3029     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev, pblock.get());
3030     pblock->nNonce         = 0;
3031
3032     return pblock.release();
3033 }
3034
3035
3036 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3037 {
3038     // Update nExtraNonce
3039     static uint256 hashPrevBlock;
3040     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3041     {
3042         nExtraNonce = 0;
3043         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3044     }
3045     ++nExtraNonce;
3046     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce);
3047     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3048 }
3049
3050
3051 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3052 {
3053     //
3054     // Prebuild hash buffers
3055     //
3056     struct
3057     {
3058         struct unnamed2
3059         {
3060             int nVersion;
3061             uint256 hashPrevBlock;
3062             uint256 hashMerkleRoot;
3063             unsigned int nTime;
3064             unsigned int nBits;
3065             unsigned int nNonce;
3066         }
3067         block;
3068         unsigned char pchPadding0[64];
3069         uint256 hash1;
3070         unsigned char pchPadding1[64];
3071     }
3072     tmp;
3073     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3074
3075     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3076     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3077     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3078     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3079     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3080     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3081
3082     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3083     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3084
3085     // Byte swap all the input buffer
3086     for (int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3087         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3088
3089     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3090     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3091
3092     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3093     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3094 }
3095
3096
3097 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3098 {
3099     uint256 hash = pblock->GetHash();
3100     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3101
3102     if (hash > hashTarget)
3103         return false;
3104
3105     //// debug print
3106     printf("BitcoinMiner:\n");
3107     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3108     pblock->print();
3109     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3110     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3111
3112     // Found a solution
3113     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3114     {
3115         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3116             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3117
3118         // Remove key from key pool
3119         reservekey.KeepKey();
3120
3121         // Track how many getdata requests this block gets
3122         CRITICAL_BLOCK(wallet.cs_wallet)
3123             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3124
3125         // Process this block the same as if we had received it from another node
3126         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3127             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3128     }
3129
3130     Sleep(2000);
3131     return true;
3132 }
3133
3134 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3135
3136 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3137 {
3138     printf("BitcoinMiner started\n");
3139     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3140
3141     // Each thread has its own key and counter
3142     CReserveKey reservekey(pwallet);
3143     unsigned int nExtraNonce = 0;
3144
3145     while (fGenerateBitcoins)
3146     {
3147         if (AffinityBugWorkaround(ThreadBitcoinMiner))
3148             return;
3149         if (fShutdown)
3150             return;
3151         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3152         {
3153             Sleep(1000);
3154             if (fShutdown)
3155                 return;
3156             if (!fGenerateBitcoins)
3157                 return;
3158         }
3159
3160
3161         //
3162         // Create new block
3163         //
3164         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3165         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3166
3167         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey));
3168         if (!pblock.get())
3169             return;
3170         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3171
3172         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3173
3174
3175         //
3176         // Prebuild hash buffers
3177         //
3178         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3179         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3180         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3181
3182         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3183
3184         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3185         unsigned int& nBlockBits = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 8);
3186         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3187
3188
3189         //
3190         // Search
3191         //
3192         int64 nStart = GetTime();
3193         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3194         uint256 hashbuf[2];
3195         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3196         loop
3197         {
3198             unsigned int nHashesDone = 0;
3199             unsigned int nNonceFound;
3200
3201             // Crypto++ SHA-256
3202             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3203                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3204
3205             // Check if something found
3206             if (nNonceFound != -1)
3207             {
3208                 for (int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3209                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3210
3211                 if (hash <= hashTarget)
3212                 {
3213                     // Found a solution
3214                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3215                     assert(hash == pblock->GetHash());
3216
3217                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3218                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3219                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3220                     break;
3221                 }
3222             }
3223
3224             // Meter hashes/sec
3225             static int64 nHashCounter;
3226             if (nHPSTimerStart == 0)
3227             {
3228                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3229                 nHashCounter = 0;
3230             }
3231             else
3232                 nHashCounter += nHashesDone;
3233             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3234             {
3235                 static CCriticalSection cs;
3236                 CRITICAL_BLOCK(cs)
3237                 {
3238                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3239                     {
3240                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3241                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3242                         nHashCounter = 0;
3243                         string strStatus = strprintf("    %.0f khash/s", dHashesPerSec/1000.0);
3244                         UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, strStatus, 0));
3245                         static int64 nLogTime;
3246                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3247                         {
3248                             nLogTime = GetTime();
3249                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3250                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[3], dHashesPerSec/1000.0);
3251                         }
3252                     }
3253                 }
3254             }
3255
3256             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3257             if (fShutdown)
3258                 return;
3259             if (!fGenerateBitcoins)
3260                 return;
3261             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[3] > nLimitProcessors)
3262                 return;
3263             if (vNodes.empty())
3264                 break;
3265             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3266                 break;
3267             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3268                 break;
3269             if (pindexPrev != pindexBest)
3270                 break;
3271
3272             // Update nTime every few seconds
3273             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3274             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3275             if (fTestNet)
3276             {
3277                 // Changing pblock->nTime can change work required on testnet:
3278                 nBlockBits = ByteReverse(pblock->nBits);
3279                 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3280             }
3281         }
3282     }
3283 }
3284
3285 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3286 {
3287     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3288     try
3289     {
3290         vnThreadsRunning[3]++;
3291         BitcoinMiner(pwallet);
3292         vnThreadsRunning[3]--;
3293     }
3294     catch (std::exception& e) {
3295         vnThreadsRunning[3]--;
3296         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3297     } catch (...) {
3298         vnThreadsRunning[3]--;
3299         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3300     }
3301     UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, "", 0));
3302     nHPSTimerStart = 0;
3303     if (vnThreadsRunning[3] == 0)
3304         dHashesPerSec = 0;
3305     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[3]);
3306 }
3307
3308
3309 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3310 {
3311     if (fGenerateBitcoins != fGenerate)
3312     {
3313         fGenerateBitcoins = fGenerate;
3314         WriteSetting("fGenerateBitcoins", fGenerateBitcoins);
3315         MainFrameRepaint();
3316     }
3317     if (fGenerateBitcoins)
3318     {
3319         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3320         printf("%d processors\n", nProcessors);
3321         if (nProcessors < 1)
3322             nProcessors = 1;
3323         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3324             nProcessors = nLimitProcessors;
3325         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[3];
3326         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3327         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3328         {
3329             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3330                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3331             Sleep(10);
3332         }
3333     }
3334 }