Remove loop macro from util.h
[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 COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5
6 #include "alert.h"
7 #include "checkpoints.h"
8 #include "db.h"
9 #include "net.h"
10 #include "init.h"
11 #include "ui_interface.h"
12 #include "kernel.h"
13 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
14 #include <boost/filesystem.hpp>
15 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
16
17 using namespace std;
18 using namespace boost;
19
20 //
21 // Global state
22 //
23
24 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
25 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
26
27 CCriticalSection cs_main;
28
29 CTxMemPool mempool;
30 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
31
32 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
33 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeen;
34
35 CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 20); // "standard" scrypt target limit for proof of work, results with 0,000244140625 proof-of-work difficulty
36 CBigNum bnProofOfStakeLegacyLimit(~uint256(0) >> 24); // proof of stake target limit from block #15000 and until 20 June 2013, results with 0,00390625 proof of stake difficulty
37 CBigNum bnProofOfStakeLimit(~uint256(0) >> 27); // proof of stake target limit since 20 June 2013, equal to 0.03125  proof of stake difficulty
38 CBigNum bnProofOfStakeHardLimit(~uint256(0) >> 30); // disabled temporarily, will be used in the future to fix minimal proof of stake difficulty at 0.25
39 uint256 nPoWBase = uint256("0x00000000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000"); // difficulty-1 target
40
41 CBigNum bnProofOfWorkLimitTestNet(~uint256(0) >> 16);
42
43 unsigned int nStakeMinAge = 60 * 60 * 24 * 30; // 30 days as minimum age for coin age
44 unsigned int nStakeMaxAge = 60 * 60 * 24 * 90; // 90 days as stake age of full weight
45 unsigned int nStakeTargetSpacing = 10 * 60; // 10-minute stakes spacing
46 unsigned int nModifierInterval = 6 * 60 * 60; // time to elapse before new modifier is computed
47
48 int nCoinbaseMaturity = 500;
49 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
50 int nBestHeight = -1;
51
52 uint256 nBestChainTrust = 0;
53 uint256 nBestInvalidTrust = 0;
54
55 uint256 hashBestChain = 0;
56 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
57 int64 nTimeBestReceived = 0;
58
59 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
60
61 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
62 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
63 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeenOrphan;
64 map<uint256, uint256> mapProofOfStake;
65
66 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
67 map<uint256, map<uint256, CDataStream*> > mapOrphanTransactionsByPrev;
68
69 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
70 CScript COINBASE_FLAGS;
71
72 const string strMessageMagic = "NovaCoin Signed Message:\n";
73
74 // Settings
75 int64 nTransactionFee = MIN_TX_FEE;
76 bool fStakeUsePooledKeys = false;
77
78 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
79 //
80 // dispatching functions
81 //
82
83 // These functions dispatch to one or all registered wallets
84
85
86 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
87 {
88     {
89         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
90         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
91     }
92 }
93
94 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
95 {
96     {
97         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
98         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
99     }
100 }
101
102 // check whether the passed transaction is from us
103 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
104 {
105     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
106         if (pwallet->IsFromMe(tx))
107             return true;
108     return false;
109 }
110
111 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
112 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
113 {
114     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
115         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
116             return true;
117     return false;
118 }
119
120 // erases transaction with the given hash from all wallets
121 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
122 {
123     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
124         pwallet->EraseFromWallet(hash);
125 }
126
127 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
128 void SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock, bool fUpdate, bool fConnect)
129 {
130     if (!fConnect)
131     {
132         // ppcoin: wallets need to refund inputs when disconnecting coinstake
133         if (tx.IsCoinStake())
134         {
135             BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
136                 if (pwallet->IsFromMe(tx))
137                     pwallet->DisableTransaction(tx);
138         }
139         return;
140     }
141
142     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
143         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
144 }
145
146 // notify wallets about a new best chain
147 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
148 {
149     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
150         pwallet->SetBestChain(loc);
151 }
152
153 // notify wallets about an updated transaction
154 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
155 {
156     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
157         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
158 }
159
160 // dump all wallets
161 void static PrintWallets(const CBlock& block)
162 {
163     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
164         pwallet->PrintWallet(block);
165 }
166
167 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
168 void static Inventory(const uint256& hash)
169 {
170     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
171         pwallet->Inventory(hash);
172 }
173
174 // ask wallets to resend their transactions
175 void ResendWalletTransactions()
176 {
177     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
178         pwallet->ResendWalletTransactions();
179 }
180
181
182
183
184
185
186
187 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
188 //
189 // mapOrphanTransactions
190 //
191
192 bool AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
193 {
194     CTransaction tx;
195     CDataStream(vMsg) >> tx;
196     uint256 hash = tx.GetHash();
197     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
198         return false;
199
200     CDataStream* pvMsg = new CDataStream(vMsg);
201
202     // Ignore big transactions, to avoid a
203     // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
204     // large transaction with a missing parent then we assume
205     // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
206     // have been mined or received.
207     // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
208     // at most 500 megabytes of orphans:
209     if (pvMsg->size() > 5000)
210     {
211         printf("ignoring large orphan tx (size: %"PRIszu", hash: %s)\n", pvMsg->size(), hash.ToString().substr(0,10).c_str());
212         delete pvMsg;
213         return false;
214     }
215
216     mapOrphanTransactions[hash] = pvMsg;
217     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
218         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(make_pair(hash, pvMsg));
219
220     printf("stored orphan tx %s (mapsz %"PRIszu")\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
221         mapOrphanTransactions.size());
222     return true;
223 }
224
225 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
226 {
227     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
228         return;
229     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
230     CTransaction tx;
231     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
232     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
233     {
234         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].erase(hash);
235         if (mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].empty())
236             mapOrphanTransactionsByPrev.erase(txin.prevout.hash);
237     }
238     delete pvMsg;
239     mapOrphanTransactions.erase(hash);
240 }
241
242 unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
243 {
244     unsigned int nEvicted = 0;
245     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
246     {
247         // Evict a random orphan:
248         uint256 randomhash = GetRandHash();
249         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
250         if (it == mapOrphanTransactions.end())
251             it = mapOrphanTransactions.begin();
252         EraseOrphanTx(it->first);
253         ++nEvicted;
254     }
255     return nEvicted;
256 }
257
258
259
260
261
262
263
264 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
265 //
266 // CTransaction and CTxIndex
267 //
268
269 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
270 {
271     SetNull();
272     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
273         return false;
274     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
275         return false;
276     if (prevout.n >= vout.size())
277     {
278         SetNull();
279         return false;
280     }
281     return true;
282 }
283
284 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
285 {
286     CTxIndex txindex;
287     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
288 }
289
290 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
291 {
292     CTxDB txdb("r");
293     CTxIndex txindex;
294     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
295 }
296
297 bool CTransaction::IsStandard() const
298 {
299     if (nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION)
300         return false;
301
302     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
303     {
304         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
305         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
306         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
307         if (txin.scriptSig.size() > 500)
308             return false;
309         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
310             return false;
311     }
312     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout) {
313         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
314             return false;
315         if (txout.nValue == 0)
316             return false;
317     }
318     return true;
319 }
320
321 //
322 // Check transaction inputs, and make sure any
323 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
324 //
325 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
326 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
327 // which will get accepted into blocks. The redemption
328 // script can be anything; an attacker could use a very
329 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
330 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
331 //
332 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
333 {
334     if (IsCoinBase())
335         return true; // Coinbases don't use vin normally
336
337     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
338     {
339         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
340
341         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
342         txnouttype whichType;
343         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
344         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
345         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
346             return false;
347         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
348         if (nArgsExpected < 0)
349             return false;
350
351         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
352         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
353         // be quick, because if there are any operations
354         // beside "push data" in the scriptSig the
355         // IsStandard() call returns false
356         vector<vector<unsigned char> > stack;
357         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
358             return false;
359
360         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
361         {
362             if (stack.empty())
363                 return false;
364             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
365             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
366             txnouttype whichType2;
367             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
368                 return false;
369             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
370                 return false;
371
372             int tmpExpected;
373             tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
374             if (tmpExpected < 0)
375                 return false;
376             nArgsExpected += tmpExpected;
377         }
378
379         if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
380             return false;
381     }
382
383     return true;
384 }
385
386 unsigned int
387 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
388 {
389     unsigned int nSigOps = 0;
390     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
391     {
392         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
393     }
394     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
395     {
396         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
397     }
398     return nSigOps;
399 }
400
401
402 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
403 {
404     if (fClient)
405     {
406         if (hashBlock == 0)
407             return 0;
408     }
409     else
410     {
411         CBlock blockTmp;
412         if (pblock == NULL)
413         {
414             // Load the block this tx is in
415             CTxIndex txindex;
416             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
417                 return 0;
418             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
419                 return 0;
420             pblock = &blockTmp;
421         }
422
423         // Update the tx's hashBlock
424         hashBlock = pblock->GetHash();
425
426         // Locate the transaction
427         for (nIndex = 0; nIndex < (int)pblock->vtx.size(); nIndex++)
428             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
429                 break;
430         if (nIndex == (int)pblock->vtx.size())
431         {
432             vMerkleBranch.clear();
433             nIndex = -1;
434             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
435             return 0;
436         }
437
438         // Fill in merkle branch
439         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
440     }
441
442     // Is the tx in a block that's in the main chain
443     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
444     if (mi == mapBlockIndex.end())
445         return 0;
446     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
447     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
448         return 0;
449
450     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
451 }
452
453
454
455
456
457
458
459 bool CTransaction::CheckTransaction() const
460 {
461     // Basic checks that don't depend on any context
462     if (vin.empty())
463         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
464     if (vout.empty())
465         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
466     // Size limits
467     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
468         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
469
470     // Check for negative or overflow output values
471     int64 nValueOut = 0;
472     for (unsigned int i = 0; i < vout.size(); i++)
473     {
474         const CTxOut& txout = vout[i];
475         if (txout.IsEmpty() && !IsCoinBase() && !IsCoinStake())
476             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout empty for user transaction"));
477
478         // NovaCoin: enforce minimum output amount for user transactions
479         // (and for all transactions until 20 Sep 2013)
480         if ((!IsCoinBase() || nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
481                 && (!txout.IsEmpty()) && txout.nValue < MIN_TXOUT_AMOUNT)
482             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue below minimum"));
483
484         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
485             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
486         nValueOut += txout.nValue;
487         if (!MoneyRange(nValueOut))
488             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
489     }
490
491     // Check for duplicate inputs
492     set<COutPoint> vInOutPoints;
493     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
494     {
495         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
496             return false;
497         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
498     }
499
500     if (IsCoinBase())
501     {
502         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
503             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size is invalid"));
504     }
505     else
506     {
507         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
508             if (txin.prevout.IsNull())
509                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
510     }
511
512     return true;
513 }
514
515 int64 CTransaction::GetMinFee(unsigned int nBlockSize, bool fAllowFree,
516                               enum GetMinFee_mode mode) const
517 {
518     // Base fee is either MIN_TX_FEE or MIN_RELAY_TX_FEE
519     int64 nBaseFee = (mode == GMF_RELAY) ? MIN_RELAY_TX_FEE : MIN_TX_FEE;
520
521     unsigned int nBytes = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
522     unsigned int nNewBlockSize = nBlockSize + nBytes;
523     int64 nMinFee = (1 + (int64)nBytes / 1000) * nBaseFee;
524
525     // To limit dust spam, require MIN_TX_FEE/MIN_RELAY_TX_FEE if any output is less than 0.01
526     if (nMinFee < nBaseFee)
527     {
528         BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
529             if (txout.nValue < CENT)
530                 nMinFee = nBaseFee;
531     }
532
533     // Raise the price as the block approaches full
534     if (nBlockSize != 1 && nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2)
535     {
536         if (nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
537             return MAX_MONEY;
538         nMinFee *= MAX_BLOCK_SIZE_GEN / (MAX_BLOCK_SIZE_GEN - nNewBlockSize);
539     }
540
541     if (!MoneyRange(nMinFee))
542         nMinFee = MAX_MONEY;
543     return nMinFee;
544 }
545
546
547 bool CTxMemPool::accept(CTxDB& txdb, CTransaction &tx, bool fCheckInputs,
548                         bool* pfMissingInputs)
549 {
550     if (pfMissingInputs)
551         *pfMissingInputs = false;
552
553     if (!tx.CheckTransaction())
554         return error("CTxMemPool::accept() : CheckTransaction failed");
555
556     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
557     if (tx.IsCoinBase())
558         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinbase as individual tx"));
559
560     // ppcoin: coinstake is also only valid in a block, not as a loose transaction
561     if (tx.IsCoinStake())
562         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinstake as individual tx"));
563
564     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
565     if ((int64)tx.nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
566         return error("CTxMemPool::accept() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
567
568     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
569     if (!fTestNet && !tx.IsStandard())
570         return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction type");
571
572     // Do we already have it?
573     uint256 hash = tx.GetHash();
574     {
575         LOCK(cs);
576         if (mapTx.count(hash))
577             return false;
578     }
579     if (fCheckInputs)
580         if (txdb.ContainsTx(hash))
581             return false;
582
583     // Check for conflicts with in-memory transactions
584     CTransaction* ptxOld = NULL;
585     for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
586     {
587         COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
588         if (mapNextTx.count(outpoint))
589         {
590             // Disable replacement feature for now
591             return false;
592
593             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
594             if (i != 0)
595                 return false;
596             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
597             if (ptxOld->IsFinal())
598                 return false;
599             if (!tx.IsNewerThan(*ptxOld))
600                 return false;
601             for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
602             {
603                 COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
604                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
605                     return false;
606             }
607             break;
608         }
609     }
610
611     if (fCheckInputs)
612     {
613         MapPrevTx mapInputs;
614         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
615         bool fInvalid = false;
616         if (!tx.FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
617         {
618             if (fInvalid)
619                 return error("CTxMemPool::accept() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
620             if (pfMissingInputs)
621                 *pfMissingInputs = true;
622             return false;
623         }
624
625         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
626         if (!tx.AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
627             return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction input");
628
629         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
630         // you should add code here to check that the transaction does a
631         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
632
633         int64 nFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
634         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
635
636         // Don't accept it if it can't get into a block
637         int64 txMinFee = tx.GetMinFee(1000, false, GMF_RELAY);
638         if (nFees < txMinFee)
639             return error("CTxMemPool::accept() : not enough fees %s, %"PRI64d" < %"PRI64d,
640                          hash.ToString().c_str(),
641                          nFees, txMinFee);
642
643         // Continuously rate-limit free transactions
644         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
645         // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
646         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
647         {
648             static CCriticalSection cs;
649             static double dFreeCount;
650             static int64 nLastTime;
651             int64 nNow = GetTime();
652
653             {
654                 LOCK(cs);
655                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
656                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
657                 nLastTime = nNow;
658                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
659                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
660                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(tx))
661                     return error("CTxMemPool::accept() : free transaction rejected by rate limiter");
662                 if (fDebug)
663                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
664                 dFreeCount += nSize;
665             }
666         }
667
668         // Check against previous transactions
669         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
670         if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
671         {
672             return error("CTxMemPool::accept() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
673         }
674     }
675
676     // Store transaction in memory
677     {
678         LOCK(cs);
679         if (ptxOld)
680         {
681             printf("CTxMemPool::accept() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
682             remove(*ptxOld);
683         }
684         addUnchecked(hash, tx);
685     }
686
687     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
688     // If updated, erase old tx from wallet
689     if (ptxOld)
690         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
691
692     printf("CTxMemPool::accept() : accepted %s (poolsz %"PRIszu")\n",
693            hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
694            mapTx.size());
695     return true;
696 }
697
698 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
699 {
700     return mempool.accept(txdb, *this, fCheckInputs, pfMissingInputs);
701 }
702
703 bool CTxMemPool::addUnchecked(const uint256& hash, CTransaction &tx)
704 {
705     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
706     // call CTxMemPool::accept to properly check the transaction first.
707     {
708         mapTx[hash] = tx;
709         for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
710             mapNextTx[tx.vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTx[hash], i);
711         nTransactionsUpdated++;
712     }
713     return true;
714 }
715
716
717 bool CTxMemPool::remove(CTransaction &tx)
718 {
719     // Remove transaction from memory pool
720     {
721         LOCK(cs);
722         uint256 hash = tx.GetHash();
723         if (mapTx.count(hash))
724         {
725             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
726                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
727             mapTx.erase(hash);
728             nTransactionsUpdated++;
729         }
730     }
731     return true;
732 }
733
734 void CTxMemPool::clear()
735 {
736     LOCK(cs);
737     mapTx.clear();
738     mapNextTx.clear();
739     ++nTransactionsUpdated;
740 }
741
742 void CTxMemPool::queryHashes(std::vector<uint256>& vtxid)
743 {
744     vtxid.clear();
745
746     LOCK(cs);
747     vtxid.reserve(mapTx.size());
748     for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTx.begin(); mi != mapTx.end(); ++mi)
749         vtxid.push_back((*mi).first);
750 }
751
752
753
754
755 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
756 {
757     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
758         return 0;
759
760     // Find the block it claims to be in
761     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
762     if (mi == mapBlockIndex.end())
763         return 0;
764     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
765     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
766         return 0;
767
768     // Make sure the merkle branch connects to this block
769     if (!fMerkleVerified)
770     {
771         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
772             return 0;
773         fMerkleVerified = true;
774     }
775
776     pindexRet = pindex;
777     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
778 }
779
780
781 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
782 {
783     if (!(IsCoinBase() || IsCoinStake()))
784         return 0;
785     return max(0, (nCoinbaseMaturity+20) - GetDepthInMainChain());
786 }
787
788
789 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
790 {
791     if (fClient)
792     {
793         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
794             return false;
795         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
796     }
797     else
798     {
799         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
800     }
801 }
802
803 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
804 {
805     CTxDB txdb("r");
806     return AcceptToMemoryPool(txdb);
807 }
808
809
810
811 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
812 {
813
814     {
815         LOCK(mempool.cs);
816         // Add previous supporting transactions first
817         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
818         {
819             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
820             {
821                 uint256 hash = tx.GetHash();
822                 if (!mempool.exists(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
823                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
824             }
825         }
826         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
827     }
828     return false;
829 }
830
831 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction()
832 {
833     CTxDB txdb("r");
834     return AcceptWalletTransaction(txdb);
835 }
836
837 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
838 {
839     // Read block header
840     CBlock block;
841     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
842         return 0;
843     // Find the block in the index
844     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
845     if (mi == mapBlockIndex.end())
846         return 0;
847     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
848     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
849         return 0;
850     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
851 }
852
853 // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
854 bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &tx, uint256 &hashBlock)
855 {
856     {
857         LOCK(cs_main);
858         {
859             LOCK(mempool.cs);
860             if (mempool.exists(hash))
861             {
862                 tx = mempool.lookup(hash);
863                 return true;
864             }
865         }
866         CTxDB txdb("r");
867         CTxIndex txindex;
868         if (tx.ReadFromDisk(txdb, COutPoint(hash, 0), txindex))
869         {
870             CBlock block;
871             if (block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
872                 hashBlock = block.GetHash();
873             return true;
874         }
875     }
876     return false;
877 }
878
879
880
881
882
883
884
885
886 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
887 //
888 // CBlock and CBlockIndex
889 //
890
891 static CBlockIndex* pblockindexFBBHLast;
892 CBlockIndex* FindBlockByHeight(int nHeight)
893 {
894     CBlockIndex *pblockindex;
895     if (nHeight < nBestHeight / 2)
896         pblockindex = pindexGenesisBlock;
897     else
898         pblockindex = pindexBest;
899     if (pblockindexFBBHLast && abs(nHeight - pblockindex->nHeight) > abs(nHeight - pblockindexFBBHLast->nHeight))
900         pblockindex = pblockindexFBBHLast;
901     while (pblockindex->nHeight > nHeight)
902         pblockindex = pblockindex->pprev;
903     while (pblockindex->nHeight < nHeight)
904         pblockindex = pblockindex->pnext;
905     pblockindexFBBHLast = pblockindex;
906     return pblockindex;
907 }
908
909 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
910 {
911     if (!fReadTransactions)
912     {
913         *this = pindex->GetBlockHeader();
914         return true;
915     }
916     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
917         return false;
918     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
919         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
920     return true;
921 }
922
923 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
924 {
925     // Work back to the first block in the orphan chain
926     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
927         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
928     return pblock->GetHash();
929 }
930
931 // ppcoin: find block wanted by given orphan block
932 uint256 WantedByOrphan(const CBlock* pblockOrphan)
933 {
934     // Work back to the first block in the orphan chain
935     while (mapOrphanBlocks.count(pblockOrphan->hashPrevBlock))
936         pblockOrphan = mapOrphanBlocks[pblockOrphan->hashPrevBlock];
937     return pblockOrphan->hashPrevBlock;
938 }
939
940 // select stake target limit according to hard-coded conditions
941 CBigNum inline GetProofOfStakeLimit(int nHeight, unsigned int nTime)
942 {
943     if(fTestNet) // separate proof of stake target limit for testnet
944         return bnProofOfStakeLimit;
945     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME) // 27 bits since 20 July 2013
946         return bnProofOfStakeLimit;
947     if(nHeight + 1 > 15000) // 24 bits since block 15000
948         return bnProofOfStakeLegacyLimit;
949     if(nHeight + 1 > 14060) // 31 bits since block 14060 until 15000
950         return bnProofOfStakeHardLimit;
951
952     return bnProofOfWorkLimit; // return bnProofOfWorkLimit of none matched
953 }
954
955 // miner's coin base reward based on nBits
956 int64 GetProofOfWorkReward(unsigned int nBits)
957 {
958     CBigNum bnSubsidyLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_WORK;
959
960     CBigNum bnTarget;
961     bnTarget.SetCompact(nBits);
962     CBigNum bnTargetLimit = bnProofOfWorkLimit;
963     bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
964
965     // NovaCoin: subsidy is cut in half every 64x multiply of PoW difficulty
966     // A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
967     // (nSubsidyLimit / nSubsidy) ** 6 == bnProofOfWorkLimit / bnTarget
968     //
969     // Human readable form:
970     //
971     // nSubsidy = 100 / (diff ^ 1/6)
972     CBigNum bnLowerBound = CENT;
973     CBigNum bnUpperBound = bnSubsidyLimit;
974     while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
975     {
976         CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
977         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
978             printf("GetProofOfWorkReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
979         if (bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnTargetLimit > bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnTarget)
980             bnUpperBound = bnMidValue;
981         else
982             bnLowerBound = bnMidValue;
983     }
984
985     int64 nSubsidy = bnUpperBound.getuint64();
986
987     nSubsidy = (nSubsidy / CENT) * CENT;
988     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
989         printf("GetProofOfWorkReward() : create=%s nBits=0x%08x nSubsidy=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nBits, nSubsidy);
990
991     return min(nSubsidy, MAX_MINT_PROOF_OF_WORK);
992 }
993
994 // miner's coin stake reward based on nBits and coin age spent (coin-days)
995 int64 GetProofOfStakeReward(int64 nCoinAge, unsigned int nBits, unsigned int nTime, bool bCoinYearOnly)
996 {
997     int64 nRewardCoinYear, nSubsidy, nSubsidyLimit = 10 * COIN;
998
999     if(fTestNet || nTime > STAKE_SWITCH_TIME)
1000     {
1001         // Stage 2 of emission process is PoS-based. It will be active on mainNet since 20 Jun 2013.
1002
1003         CBigNum bnRewardCoinYearLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE; // Base stake mint rate, 100% year interest
1004         CBigNum bnTarget;
1005         bnTarget.SetCompact(nBits);
1006         CBigNum bnTargetLimit = GetProofOfStakeLimit(0, nTime);
1007         bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
1008
1009         // NovaCoin: A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
1010
1011         CBigNum bnLowerBound = 1 * CENT, // Lower interest bound is 1% per year
1012             bnUpperBound = bnRewardCoinYearLimit, // Upper interest bound is 100% per year
1013             bnMidPart, bnRewardPart;
1014
1015         while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
1016         {
1017             CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
1018             if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1019                 printf("GetProofOfStakeReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
1020
1021             if(!fTestNet && nTime < STAKECURVE_SWITCH_TIME)
1022             {
1023                 //
1024                 // Until 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 64x multiply of PoS difficulty
1025                 //
1026                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 6 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1027                 //
1028                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/6)
1029                 //
1030
1031                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1032                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1033             }
1034             else
1035             {
1036                 //
1037                 // Since 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 8x multiply of PoS difficulty
1038                 //
1039                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 3 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1040                 //
1041                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/3)
1042                 //
1043
1044                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1045                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1046             }
1047
1048             if (bnMidPart * bnTargetLimit > bnRewardPart * bnTarget)
1049                 bnUpperBound = bnMidValue;
1050             else
1051                 bnLowerBound = bnMidValue;
1052         }
1053
1054         nRewardCoinYear = bnUpperBound.getuint64();
1055         nRewardCoinYear = min((nRewardCoinYear / CENT) * CENT, MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE);
1056     }
1057     else
1058     {
1059         // Old creation amount per coin-year, 5% fixed stake mint rate
1060         nRewardCoinYear = 5 * CENT;
1061     }
1062
1063     if(bCoinYearOnly)
1064         return nRewardCoinYear;
1065
1066     // Fix problem with proof-of-stake rewards calculation since 20 Sep 2013
1067     if(nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
1068         nSubsidy = nCoinAge * 33 / (365 * 33 + 8) * nRewardCoinYear;
1069     else
1070         nSubsidy = nCoinAge * nRewardCoinYear * 33 / (365 * 33 + 8);
1071
1072     // Set reasonable reward limit for large inputs since 20 Oct 2013
1073     //
1074     // This will stimulate large holders to use smaller inputs, that's good for the network protection
1075     if(fTestNet || STAKECURVE_SWITCH_TIME < nTime)
1076     {
1077         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation") && nSubsidyLimit < nSubsidy)
1078             printf("GetProofOfStakeReward(): %s is greater than %s, coinstake reward will be truncated\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), FormatMoney(nSubsidyLimit).c_str());
1079
1080         nSubsidy = min(nSubsidy, nSubsidyLimit);
1081     }
1082
1083     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1084         printf("GetProofOfStakeReward(): create=%s nCoinAge=%"PRI64d" nBits=%d\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nCoinAge, nBits);
1085     return nSubsidy;
1086 }
1087
1088 static const int64 nTargetTimespan = 7 * 24 * 60 * 60;  // one week
1089
1090 // get proof of work blocks max spacing according to hard-coded conditions
1091 int64 inline GetTargetSpacingWorkMax(int nHeight, unsigned int nTime)
1092 {
1093     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME)
1094         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 30 minutes on mainNet since 20 Jul 2013 00:00:00
1095
1096     if(fTestNet)
1097         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 15 minutes on testNet
1098
1099     return 12 * nStakeTargetSpacing; // 2 hours otherwise
1100 }
1101
1102 //
1103 // maximum nBits value could possible be required nTime after
1104 //
1105 unsigned int ComputeMaxBits(CBigNum bnTargetLimit, unsigned int nBase, int64 nTime)
1106 {
1107     CBigNum bnResult;
1108     bnResult.SetCompact(nBase);
1109     bnResult *= 2;
1110     while (nTime > 0 && bnResult < bnTargetLimit)
1111     {
1112         // Maximum 200% adjustment per day...
1113         bnResult *= 2;
1114         nTime -= 24 * 60 * 60;
1115     }
1116     if (bnResult > bnTargetLimit)
1117         bnResult = bnTargetLimit;
1118     return bnResult.GetCompact();
1119 }
1120
1121 //
1122 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
1123 // minimum proof-of-work required was nBase
1124 //
1125 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
1126 {
1127     return ComputeMaxBits(bnProofOfWorkLimit, nBase, nTime);
1128 }
1129
1130 //
1131 // minimum amount of stake that could possibly be required nTime after
1132 // minimum proof-of-stake required was nBase
1133 //
1134 unsigned int ComputeMinStake(unsigned int nBase, int64 nTime, unsigned int nBlockTime)
1135 {
1136     return ComputeMaxBits(GetProofOfStakeLimit(0, nBlockTime), nBase, nTime);
1137 }
1138
1139
1140 // ppcoin: find last block index up to pindex
1141 const CBlockIndex* GetLastBlockIndex(const CBlockIndex* pindex, bool fProofOfStake)
1142 {
1143     while (pindex && pindex->pprev && (pindex->IsProofOfStake() != fProofOfStake))
1144         pindex = pindex->pprev;
1145     return pindex;
1146 }
1147
1148 unsigned int GetNextTargetRequired(const CBlockIndex* pindexLast, bool fProofOfStake)
1149 {
1150     CBigNum bnTargetLimit = !fProofOfStake ? bnProofOfWorkLimit : GetProofOfStakeLimit(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime);
1151
1152     if (pindexLast == NULL)
1153         return bnTargetLimit.GetCompact(); // genesis block
1154
1155     const CBlockIndex* pindexPrev = GetLastBlockIndex(pindexLast, fProofOfStake);
1156     if (pindexPrev->pprev == NULL)
1157         return bnTargetLimit.GetCompact(); // first block
1158     const CBlockIndex* pindexPrevPrev = GetLastBlockIndex(pindexPrev->pprev, fProofOfStake);
1159     if (pindexPrevPrev->pprev == NULL)
1160         return bnTargetLimit.GetCompact(); // second block
1161
1162     int64 nActualSpacing = pindexPrev->GetBlockTime() - pindexPrevPrev->GetBlockTime();
1163
1164     // ppcoin: target change every block
1165     // ppcoin: retarget with exponential moving toward target spacing
1166     CBigNum bnNew;
1167     bnNew.SetCompact(pindexPrev->nBits);
1168     int64 nTargetSpacing = fProofOfStake? nStakeTargetSpacing : min(GetTargetSpacingWorkMax(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime), (int64) nStakeTargetSpacing * (1 + pindexLast->nHeight - pindexPrev->nHeight));
1169     int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
1170     bnNew *= ((nInterval - 1) * nTargetSpacing + nActualSpacing + nActualSpacing);
1171     bnNew /= ((nInterval + 1) * nTargetSpacing);
1172
1173     if (bnNew > bnTargetLimit)
1174         bnNew = bnTargetLimit;
1175
1176     return bnNew.GetCompact();
1177 }
1178
1179 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
1180 {
1181     CBigNum bnTarget;
1182     bnTarget.SetCompact(nBits);
1183
1184     // Check range
1185     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
1186         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
1187
1188     // Check proof of work matches claimed amount
1189     if (hash > bnTarget.getuint256())
1190         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
1191
1192     return true;
1193 }
1194
1195 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
1196 int GetNumBlocksOfPeers()
1197 {
1198     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
1199 }
1200
1201 bool IsInitialBlockDownload()
1202 {
1203     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
1204         return true;
1205     static int64 nLastUpdate;
1206     static CBlockIndex* pindexLastBest;
1207     if (pindexBest != pindexLastBest)
1208     {
1209         pindexLastBest = pindexBest;
1210         nLastUpdate = GetTime();
1211     }
1212     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
1213             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
1214 }
1215
1216 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
1217 {
1218     if (pindexNew->nChainTrust > nBestInvalidTrust)
1219     {
1220         nBestInvalidTrust = pindexNew->nChainTrust;
1221         CTxDB().WriteBestInvalidTrust(CBigNum(nBestInvalidTrust));
1222         uiInterface.NotifyBlocksChanged();
1223     }
1224
1225     uint256 nBestInvalidBlockTrust = pindexNew->nChainTrust - pindexNew->pprev->nChainTrust;
1226     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1227
1228     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1229       pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight,
1230       CBigNum(pindexNew->nChainTrust).ToString().c_str(), nBestInvalidBlockTrust.Get64(),
1231       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexNew->GetBlockTime()).c_str());
1232     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1233       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1234       CBigNum(pindexBest->nChainTrust).ToString().c_str(),
1235       nBestBlockTrust.Get64(),
1236       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1237 }
1238
1239
1240 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
1241 {
1242     nTime = max(GetBlockTime(), GetAdjustedTime());
1243 }
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
1256 {
1257     // Relinquish previous transactions' spent pointers
1258     if (!IsCoinBase())
1259     {
1260         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1261         {
1262             COutPoint prevout = txin.prevout;
1263
1264             // Get prev txindex from disk
1265             CTxIndex txindex;
1266             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
1267                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
1268
1269             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1270                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
1271
1272             // Mark outpoint as not spent
1273             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
1274
1275             // Write back
1276             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
1277                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
1278         }
1279     }
1280
1281     // Remove transaction from index
1282     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
1283     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
1284     // spent, so erasing it would be a no-op anyway.
1285     txdb.EraseTxIndex(*this);
1286
1287     return true;
1288 }
1289
1290
1291 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
1292                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
1293 {
1294     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
1295     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
1296     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
1297     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
1298     fInvalid = false;
1299
1300     if (IsCoinBase())
1301         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
1302
1303     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1304     {
1305         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1306         if (inputsRet.count(prevout.hash))
1307             continue; // Got it already
1308
1309         // Read txindex
1310         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1311         bool fFound = true;
1312         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1313         {
1314             // Get txindex from current proposed changes
1315             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1316         }
1317         else
1318         {
1319             // Read txindex from txdb
1320             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1321         }
1322         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1323             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());
1324
1325         // Read txPrev
1326         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1327         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1328         {
1329             // Get prev tx from single transactions in memory
1330             {
1331                 LOCK(mempool.cs);
1332                 if (!mempool.exists(prevout.hash))
1333                     return error("FetchInputs() : %s mempool Tx prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1334                 txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1335             }
1336             if (!fFound)
1337                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1338         }
1339         else
1340         {
1341             // Get prev tx from disk
1342             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1343                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1344         }
1345     }
1346
1347     // Make sure all prevout.n indexes are valid:
1348     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1349     {
1350         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1351         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1352         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1353         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1354         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1355         {
1356             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1357             // adding inputs:
1358             fInvalid = true;
1359             return DoS(100, error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %"PRIszu" %"PRIszu" 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()));
1360         }
1361     }
1362
1363     return true;
1364 }
1365
1366 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1367 {
1368     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1369     if (mi == inputs.end())
1370         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1371
1372     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1373     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1374         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1375
1376     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1377 }
1378
1379 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1380 {
1381     if (IsCoinBase())
1382         return 0;
1383
1384     int64 nResult = 0;
1385     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1386     {
1387         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1388     }
1389     return nResult;
1390
1391 }
1392
1393 unsigned int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1394 {
1395     if (IsCoinBase())
1396         return 0;
1397
1398     unsigned int nSigOps = 0;
1399     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1400     {
1401         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1402         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1403             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1404     }
1405     return nSigOps;
1406 }
1407
1408 bool CTransaction::ConnectInputs(CTxDB& txdb, MapPrevTx inputs,
1409                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1410                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1411 {
1412     // Take over previous transactions' spent pointers
1413     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1414     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1415     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1416     if (!IsCoinBase())
1417     {
1418         int64 nValueIn = 0;
1419         int64 nFees = 0;
1420         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1421         {
1422             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1423             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1424             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1425             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1426
1427             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1428                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %"PRIszu" %"PRIszu" 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()));
1429
1430             // If prev is coinbase or coinstake, check that it's matured
1431             if (txPrev.IsCoinBase() || txPrev.IsCoinStake())
1432                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < nCoinbaseMaturity; pindex = pindex->pprev)
1433                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1434                         return error("ConnectInputs() : tried to spend %s at depth %d", txPrev.IsCoinBase() ? "coinbase" : "coinstake", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1435
1436             // ppcoin: check transaction timestamp
1437             if (txPrev.nTime > nTime)
1438                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : transaction timestamp earlier than input transaction"));
1439
1440             // Check for negative or overflow input values
1441             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1442             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1443                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1444
1445         }
1446         // The first loop above does all the inexpensive checks.
1447         // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
1448         // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
1449         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1450         {
1451             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1452             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1453             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1454             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1455
1456             // Check for conflicts (double-spend)
1457             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1458             // for an attacker to attempt to split the network.
1459             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1460                 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());
1461
1462             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1463             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1464             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1465             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1466             {
1467                 // Verify signature
1468                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1469                 {
1470                     // only during transition phase for P2SH: do not invoke anti-DoS code for
1471                     // potentially old clients relaying bad P2SH transactions
1472                     if (fStrictPayToScriptHash && VerifySignature(txPrev, *this, i, false, 0))
1473                         return error("ConnectInputs() : %s P2SH VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1474
1475                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1476                 }
1477             }
1478
1479             // Mark outpoints as spent
1480             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1481
1482             // Write back
1483             if (fBlock || fMiner)
1484             {
1485                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1486             }
1487         }
1488
1489         if (IsCoinStake())
1490         {
1491             // ppcoin: coin stake tx earns reward instead of paying fee
1492             uint64 nCoinAge;
1493             if (!GetCoinAge(txdb, nCoinAge))
1494                 return error("ConnectInputs() : %s unable to get coin age for coinstake", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1495
1496             int64 nStakeReward = GetValueOut() - nValueIn;
1497             int64 nCalculatedStakeReward = GetProofOfStakeReward(nCoinAge, pindexBlock->nBits, nTime) - GetMinFee() + MIN_TX_FEE;
1498
1499             if (nStakeReward > nCalculatedStakeReward)
1500                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : coinstake pays too much(actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")", nStakeReward, nCalculatedStakeReward));
1501         }
1502         else
1503         {
1504             if (nValueIn < GetValueOut())
1505                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1506
1507             // Tally transaction fees
1508             int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1509             if (nTxFee < 0)
1510                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1511             // ppcoin: enforce transaction fees for every block
1512             if (nTxFee < GetMinFee())
1513                 return fBlock? DoS(100, error("ConnectInputs() : %s not paying required fee=%s, paid=%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), FormatMoney(GetMinFee()).c_str(), FormatMoney(nTxFee).c_str())) : false;
1514
1515             nFees += nTxFee;
1516             if (!MoneyRange(nFees))
1517                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1518         }
1519     }
1520
1521     return true;
1522 }
1523
1524
1525 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1526 {
1527     if (IsCoinBase())
1528         return false;
1529
1530     // Take over previous transactions' spent pointers
1531     {
1532         LOCK(mempool.cs);
1533         int64 nValueIn = 0;
1534         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1535         {
1536             // Get prev tx from single transactions in memory
1537             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1538             if (!mempool.exists(prevout.hash))
1539                 return false;
1540             CTransaction& txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1541
1542             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1543                 return false;
1544
1545             // Verify signature
1546             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1547                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1548
1549             ///// this is redundant with the mempool.mapNextTx stuff,
1550             ///// not sure which I want to get rid of
1551             ///// this has to go away now that posNext is gone
1552             // // Check for conflicts
1553             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1554             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1555             //
1556             // // Flag outpoints as used
1557             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1558
1559             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1560
1561             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1562                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1563         }
1564         if (GetValueOut() > nValueIn)
1565             return false;
1566     }
1567
1568     return true;
1569 }
1570
1571
1572
1573
1574 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1575 {
1576     // Disconnect in reverse order
1577     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1578         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1579             return false;
1580
1581     // Update block index on disk without changing it in memory.
1582     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1583     if (pindex->pprev)
1584     {
1585         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1586         blockindexPrev.hashNext = 0;
1587         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1588             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1589     }
1590
1591     // ppcoin: clean up wallet after disconnecting coinstake
1592     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1593         SyncWithWallets(tx, this, false, false);
1594
1595     return true;
1596 }
1597
1598 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex, bool fJustCheck)
1599 {
1600     // Check it again in case a previous version let a bad block in, but skip BlockSig checking
1601     if (!CheckBlock(!fJustCheck, !fJustCheck, false))
1602         return false;
1603
1604     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1605     // unless those are already completely spent.
1606     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1607     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1608     // being sent to another address.
1609     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1610     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1611     // already refuses previously-known transaction ids entirely.
1612     // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1613     // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
1614     // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
1615     // initial block download.
1616     bool fEnforceBIP30 = true; // Always active in NovaCoin
1617     bool fStrictPayToScriptHash = true; // Always active in NovaCoin
1618
1619     //// issue here: it doesn't know the version
1620     unsigned int nTxPos;
1621     if (fJustCheck)
1622         // FetchInputs treats CDiskTxPos(1,1,1) as a special "refer to memorypool" indicator
1623         // Since we're just checking the block and not actually connecting it, it might not (and probably shouldn't) be on the disk to get the transaction from
1624         nTxPos = 1;
1625     else
1626         nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK, CLIENT_VERSION) - (2 * GetSizeOfCompactSize(0)) + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1627
1628     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1629     int64 nFees = 0;
1630     int64 nValueIn = 0;
1631     int64 nValueOut = 0;
1632     unsigned int nSigOps = 0;
1633     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1634     {
1635         uint256 hashTx = tx.GetHash();
1636
1637         if (fEnforceBIP30) {
1638             CTxIndex txindexOld;
1639             if (txdb.ReadTxIndex(hashTx, txindexOld)) {
1640                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1641                     if (pos.IsNull())
1642                         return false;
1643             }
1644         }
1645
1646         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1647         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1648             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1649
1650         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1651         if (!fJustCheck)
1652             nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
1653
1654         MapPrevTx mapInputs;
1655         if (tx.IsCoinBase())
1656             nValueOut += tx.GetValueOut();
1657         else
1658         {
1659             bool fInvalid;
1660             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1661                 return false;
1662
1663             if (fStrictPayToScriptHash)
1664             {
1665                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1666                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1667                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1668                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1669                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1670                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1671             }
1672
1673             int64 nTxValueIn = tx.GetValueIn(mapInputs);
1674             int64 nTxValueOut = tx.GetValueOut();
1675             nValueIn += nTxValueIn;
1676             nValueOut += nTxValueOut;
1677             if (!tx.IsCoinStake())
1678                 nFees += nTxValueIn - nTxValueOut;
1679
1680             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1681                 return false;
1682         }
1683
1684         mapQueuedChanges[hashTx] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1685     }
1686
1687     // ppcoin: track money supply and mint amount info
1688     pindex->nMint = nValueOut - nValueIn + nFees;
1689     pindex->nMoneySupply = (pindex->pprev? pindex->pprev->nMoneySupply : 0) + nValueOut - nValueIn;
1690     if (!txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex)))
1691         return error("Connect() : WriteBlockIndex for pindex failed");
1692
1693     // ppcoin: fees are not collected by miners as in bitcoin
1694     // ppcoin: fees are destroyed to compensate the entire network
1695     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1696         printf("ConnectBlock() : destroy=%s nFees=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nFees).c_str(), nFees);
1697
1698     if (fJustCheck)
1699         return true;
1700
1701     // Write queued txindex changes
1702     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1703     {
1704         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1705             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1706     }
1707
1708     // Update block index on disk without changing it in memory.
1709     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1710     if (pindex->pprev)
1711     {
1712         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1713         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1714         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1715             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1716     }
1717
1718     // Watch for transactions paying to me
1719     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1720         SyncWithWallets(tx, this, true);
1721
1722     return true;
1723 }
1724
1725 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1726 {
1727     printf("REORGANIZE\n");
1728
1729     // Find the fork
1730     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1731     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1732     while (pfork != plonger)
1733     {
1734         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1735             if (!(plonger = plonger->pprev))
1736                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1737         if (pfork == plonger)
1738             break;
1739         if (!(pfork = pfork->pprev))
1740             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1741     }
1742
1743     // List of what to disconnect
1744     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1745     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1746         vDisconnect.push_back(pindex);
1747
1748     // List of what to connect
1749     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1750     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1751         vConnect.push_back(pindex);
1752     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1753
1754     printf("REORGANIZE: Disconnect %"PRIszu" blocks; %s..%s\n", vDisconnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexBest->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1755     printf("REORGANIZE: Connect %"PRIszu" blocks; %s..%s\n", vConnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1756
1757     // Disconnect shorter branch
1758     vector<CTransaction> vResurrect;
1759     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1760     {
1761         CBlock block;
1762         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1763             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1764         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1765             return error("Reorganize() : DisconnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1766
1767         // Queue memory transactions to resurrect
1768         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1769             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
1770                 vResurrect.push_back(tx);
1771     }
1772
1773     // Connect longer branch
1774     vector<CTransaction> vDelete;
1775     for (unsigned int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1776     {
1777         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1778         CBlock block;
1779         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1780             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1781         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1782         {
1783             // Invalid block
1784             return error("Reorganize() : ConnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1785         }
1786
1787         // Queue memory transactions to delete
1788         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1789             vDelete.push_back(tx);
1790     }
1791     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1792         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1793
1794     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1795     if (!txdb.TxnCommit())
1796         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1797
1798     // Disconnect shorter branch
1799     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1800         if (pindex->pprev)
1801             pindex->pprev->pnext = NULL;
1802
1803     // Connect longer branch
1804     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1805         if (pindex->pprev)
1806             pindex->pprev->pnext = pindex;
1807
1808     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1809     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1810         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1811
1812     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1813     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1814         mempool.remove(tx);
1815
1816     printf("REORGANIZE: done\n");
1817
1818     return true;
1819 }
1820
1821
1822 // Called from inside SetBestChain: attaches a block to the new best chain being built
1823 bool CBlock::SetBestChainInner(CTxDB& txdb, CBlockIndex *pindexNew)
1824 {
1825     uint256 hash = GetHash();
1826
1827     // Adding to current best branch
1828     if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1829     {
1830         txdb.TxnAbort();
1831         InvalidChainFound(pindexNew);
1832         return false;
1833     }
1834     if (!txdb.TxnCommit())
1835         return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1836
1837     // Add to current best branch
1838     pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1839
1840     // Delete redundant memory transactions
1841     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1842         mempool.remove(tx);
1843
1844     return true;
1845 }
1846
1847 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1848 {
1849     uint256 hash = GetHash();
1850
1851     if (!txdb.TxnBegin())
1852         return error("SetBestChain() : TxnBegin failed");
1853
1854     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
1855     {
1856         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1857         if (!txdb.TxnCommit())
1858             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1859         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1860     }
1861     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1862     {
1863         if (!SetBestChainInner(txdb, pindexNew))
1864             return error("SetBestChain() : SetBestChainInner failed");
1865     }
1866     else
1867     {
1868         // the first block in the new chain that will cause it to become the new best chain
1869         CBlockIndex *pindexIntermediate = pindexNew;
1870
1871         // list of blocks that need to be connected afterwards
1872         std::vector<CBlockIndex*> vpindexSecondary;
1873
1874         // Reorganize is costly in terms of db load, as it works in a single db transaction.
1875         // Try to limit how much needs to be done inside
1876         while (pindexIntermediate->pprev && pindexIntermediate->pprev->nChainTrust > pindexBest->nChainTrust)
1877         {
1878             vpindexSecondary.push_back(pindexIntermediate);
1879             pindexIntermediate = pindexIntermediate->pprev;
1880         }
1881
1882         if (!vpindexSecondary.empty())
1883             printf("Postponing %"PRIszu" reconnects\n", vpindexSecondary.size());
1884
1885         // Switch to new best branch
1886         if (!Reorganize(txdb, pindexIntermediate))
1887         {
1888             txdb.TxnAbort();
1889             InvalidChainFound(pindexNew);
1890             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1891         }
1892
1893         // Connect further blocks
1894         BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vpindexSecondary)
1895         {
1896             CBlock block;
1897             if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1898             {
1899                 printf("SetBestChain() : ReadFromDisk failed\n");
1900                 break;
1901             }
1902             if (!txdb.TxnBegin()) {
1903                 printf("SetBestChain() : TxnBegin 2 failed\n");
1904                 break;
1905             }
1906             // errors now are not fatal, we still did a reorganisation to a new chain in a valid way
1907             if (!block.SetBestChainInner(txdb, pindex))
1908                 break;
1909         }
1910     }
1911
1912     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1913     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1914     if (!fIsInitialDownload)
1915     {
1916         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1917         ::SetBestChain(locator);
1918     }
1919
1920     // New best block
1921     hashBestChain = hash;
1922     pindexBest = pindexNew;
1923     pblockindexFBBHLast = NULL;
1924     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1925     nBestChainTrust = pindexNew->nChainTrust;
1926     nTimeBestReceived = GetTime();
1927     nTransactionsUpdated++;
1928
1929     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1930
1931     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1932       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1933       CBigNum(nBestChainTrust).ToString().c_str(),
1934       nBestBlockTrust.Get64(),
1935       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1936
1937     // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
1938     if (!fIsInitialDownload)
1939     {
1940         int nUpgraded = 0;
1941         const CBlockIndex* pindex = pindexBest;
1942         for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
1943         {
1944             if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
1945                 ++nUpgraded;
1946             pindex = pindex->pprev;
1947         }
1948         if (nUpgraded > 0)
1949             printf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, CBlock::CURRENT_VERSION);
1950         if (nUpgraded > 100/2)
1951             // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
1952             strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
1953     }
1954
1955     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1956
1957     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1958     {
1959         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1960         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1961     }
1962
1963     return true;
1964 }
1965
1966 // ppcoin: total coin age spent in transaction, in the unit of coin-days.
1967 // Only those coins meeting minimum age requirement counts. As those
1968 // transactions not in main chain are not currently indexed so we
1969 // might not find out about their coin age. Older transactions are 
1970 // guaranteed to be in main chain by sync-checkpoint. This rule is
1971 // introduced to help nodes establish a consistent view of the coin
1972 // age (trust score) of competing branches.
1973 bool CTransaction::GetCoinAge(CTxDB& txdb, uint64& nCoinAge) const
1974 {
1975     CBigNum bnCentSecond = 0;  // coin age in the unit of cent-seconds
1976     nCoinAge = 0;
1977
1978     if (IsCoinBase())
1979         return true;
1980
1981     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1982     {
1983         // First try finding the previous transaction in database
1984         CTransaction txPrev;
1985         CTxIndex txindex;
1986         if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
1987             continue;  // previous transaction not in main chain
1988         if (nTime < txPrev.nTime)
1989             return false;  // Transaction timestamp violation
1990
1991         // Read block header
1992         CBlock block;
1993         if (!block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
1994             return false; // unable to read block of previous transaction
1995         if (block.GetBlockTime() + nStakeMinAge > nTime)
1996             continue; // only count coins meeting min age requirement
1997
1998         int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
1999         bnCentSecond += CBigNum(nValueIn) * (nTime-txPrev.nTime) / CENT;
2000
2001         if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2002             printf("coin age nValueIn=%"PRI64d" nTimeDiff=%d bnCentSecond=%s\n", nValueIn, nTime - txPrev.nTime, bnCentSecond.ToString().c_str());
2003     }
2004
2005     CBigNum bnCoinDay = bnCentSecond * CENT / COIN / (24 * 60 * 60);
2006     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2007         printf("coin age bnCoinDay=%s\n", bnCoinDay.ToString().c_str());
2008     nCoinAge = bnCoinDay.getuint64();
2009     return true;
2010 }
2011
2012 // ppcoin: total coin age spent in block, in the unit of coin-days.
2013 bool CBlock::GetCoinAge(uint64& nCoinAge) const
2014 {
2015     nCoinAge = 0;
2016
2017     CTxDB txdb("r");
2018     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2019     {
2020         uint64 nTxCoinAge;
2021         if (tx.GetCoinAge(txdb, nTxCoinAge))
2022             nCoinAge += nTxCoinAge;
2023         else
2024             return false;
2025     }
2026
2027     if (nCoinAge == 0) // block coin age minimum 1 coin-day
2028         nCoinAge = 1;
2029     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2030         printf("block coin age total nCoinDays=%"PRI64d"\n", nCoinAge);
2031     return true;
2032 }
2033
2034 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
2035 {
2036     // Check for duplicate
2037     uint256 hash = GetHash();
2038     if (mapBlockIndex.count(hash))
2039         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2040
2041     // Construct new block index object
2042     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
2043     if (!pindexNew)
2044         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
2045     pindexNew->phashBlock = &hash;
2046     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2047     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
2048     {
2049         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
2050         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
2051     }
2052
2053     // ppcoin: compute chain trust score
2054     pindexNew->nChainTrust = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainTrust : 0) + pindexNew->GetBlockTrust();
2055
2056     // ppcoin: compute stake entropy bit for stake modifier
2057     if (!pindexNew->SetStakeEntropyBit(GetStakeEntropyBit(pindexNew->nTime)))
2058         return error("AddToBlockIndex() : SetStakeEntropyBit() failed");
2059
2060     // ppcoin: record proof-of-stake hash value
2061     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2062     {
2063         if (!mapProofOfStake.count(hash))
2064             return error("AddToBlockIndex() : hashProofOfStake not found in map");
2065         pindexNew->hashProofOfStake = mapProofOfStake[hash];
2066     }
2067
2068     // ppcoin: compute stake modifier
2069     uint64 nStakeModifier = 0;
2070     bool fGeneratedStakeModifier = false;
2071     if (!ComputeNextStakeModifier(pindexNew->pprev, nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier))
2072         return error("AddToBlockIndex() : ComputeNextStakeModifier() failed");
2073     pindexNew->SetStakeModifier(nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier);
2074     pindexNew->nStakeModifierChecksum = GetStakeModifierChecksum(pindexNew);
2075     if (!CheckStakeModifierCheckpoints(pindexNew->nHeight, pindexNew->nStakeModifierChecksum))
2076         return error("AddToBlockIndex() : Rejected by stake modifier checkpoint height=%d, modifier=0x%016"PRI64x, pindexNew->nHeight, nStakeModifier);
2077
2078     // Add to mapBlockIndex
2079     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
2080     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2081         setStakeSeen.insert(make_pair(pindexNew->prevoutStake, pindexNew->nStakeTime));
2082     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
2083
2084     // Write to disk block index
2085     CTxDB txdb;
2086     if (!txdb.TxnBegin())
2087         return false;
2088     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
2089     if (!txdb.TxnCommit())
2090         return false;
2091
2092     // New best
2093     if (pindexNew->nChainTrust > nBestChainTrust)
2094         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
2095             return false;
2096
2097     txdb.Close();
2098
2099     if (pindexNew == pindexBest)
2100     {
2101         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
2102         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
2103         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
2104         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
2105     }
2106
2107     uiInterface.NotifyBlocksChanged();
2108     return true;
2109 }
2110
2111
2112
2113
2114 bool CBlock::CheckBlock(bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot, bool fCheckSig) const
2115 {
2116     // These are checks that are independent of context
2117     // that can be verified before saving an orphan block.
2118
2119     // Size limits
2120     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
2121         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
2122
2123     // Check proof of work matches claimed amount
2124     if (fCheckPOW && IsProofOfWork() && !CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
2125         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
2126
2127     // Check timestamp
2128     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + nMaxClockDrift)
2129         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
2130
2131     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
2132     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
2133         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
2134     for (unsigned int i = 1; i < vtx.size(); i++)
2135         if (vtx[i].IsCoinBase())
2136             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
2137
2138     // Check coinbase timestamp
2139     if (GetBlockTime() > (int64)vtx[0].nTime + nMaxClockDrift)
2140         return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase timestamp is too early"));
2141
2142     if (IsProofOfStake())
2143     {
2144         // Coinbase output should be empty if proof-of-stake block
2145         if (vtx[0].vout.size() != 1 || !vtx[0].vout[0].IsEmpty())
2146             return DoS(100, error("CheckBlock() : coinbase output not empty for proof-of-stake block"));
2147
2148         // Second transaction must be coinstake, the rest must not be
2149         if (vtx.empty() || !vtx[1].IsCoinStake())
2150             return DoS(100, error("CheckBlock() : second tx is not coinstake"));
2151         for (unsigned int i = 2; i < vtx.size(); i++)
2152             if (vtx[i].IsCoinStake())
2153                 return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinstake"));
2154
2155         // Check coinstake timestamp
2156         if (!CheckCoinStakeTimestamp(GetBlockTime(), (int64)vtx[1].nTime))
2157             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinstake timestamp violation nTimeBlock=%"PRI64d" nTimeTx=%u", GetBlockTime(), vtx[1].nTime));
2158
2159         // NovaCoin: check proof-of-stake block signature
2160         if (fCheckSig && !CheckBlockSignature(true))
2161             return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-stake block signature"));
2162     }
2163     else
2164     {
2165         // Coinbase fee paid until 20 Sep 2013
2166         int64 nFee = GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME ? vtx[0].GetMinFee() - MIN_TX_FEE : 0;
2167
2168         // Check coinbase reward
2169         if (vtx[0].GetValueOut() > (GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee))
2170             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase reward exceeded (actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")",
2171                    vtx[0].GetValueOut(),
2172                    GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee));
2173
2174         // Should we check proof-of-work block signature or not?
2175         //
2176         // * Always skip on TestNet
2177         // * Perform checking for the first 9689 blocks
2178         // * Perform checking since last checkpoint until 20 Sep 2013 (will be removed after)
2179
2180         if(!fTestNet && fCheckSig)
2181         {
2182             bool isAfterCheckpoint = (GetBlockTime() > Checkpoints::GetLastCheckpointTime());
2183             bool checkEntropySig = (GetBlockTime() < ENTROPY_SWITCH_TIME);
2184             bool checkPoWSig = (isAfterCheckpoint && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME);
2185
2186             // NovaCoin: check proof-of-work block signature
2187             if ((checkEntropySig || checkPoWSig) && !CheckBlockSignature(false))
2188                 return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-work block signature"));
2189         }
2190     }
2191
2192     // Check transactions
2193     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2194     {
2195         if (!tx.CheckTransaction())
2196             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
2197
2198         // ppcoin: check transaction timestamp
2199         if (GetBlockTime() < (int64)tx.nTime)
2200             return DoS(50, error("CheckBlock() : block timestamp earlier than transaction timestamp"));
2201     }
2202
2203     // Check for duplicate txids. This is caught by ConnectInputs(),
2204     // but catching it earlier avoids a potential DoS attack:
2205     set<uint256> uniqueTx;
2206     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2207     {
2208         uniqueTx.insert(tx.GetHash());
2209     }
2210     if (uniqueTx.size() != vtx.size())
2211         return DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"));
2212
2213     unsigned int nSigOps = 0;
2214     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2215     {
2216         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
2217     }
2218     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
2219         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
2220
2221     // Check merkle root
2222     if (fCheckMerkleRoot && hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
2223         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
2224
2225
2226     return true;
2227 }
2228
2229 bool CBlock::AcceptBlock()
2230 {
2231     // Check for duplicate
2232     uint256 hash = GetHash();
2233     if (mapBlockIndex.count(hash))
2234         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
2235
2236     // Get prev block index
2237     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2238     if (mi == mapBlockIndex.end())
2239         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
2240     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
2241     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
2242
2243     // Check proof-of-work or proof-of-stake
2244     if (nBits != GetNextTargetRequired(pindexPrev, IsProofOfStake()))
2245         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect %s", IsProofOfWork() ? "proof-of-work" : "proof-of-stake"));
2246
2247     // Check timestamp against prev
2248     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast() || GetBlockTime() + nMaxClockDrift < pindexPrev->GetBlockTime())
2249         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
2250
2251     // Check that all transactions are finalized
2252     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2253         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
2254             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
2255
2256     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
2257     if (!Checkpoints::CheckHardened(nHeight, hash))
2258         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by hardened checkpoint lock-in at %d", nHeight));
2259
2260     // Check that the block satisfies synchronized checkpoint
2261     if (!GetBoolArg("-nosynccheckpoints", false) && !Checkpoints::CheckSync(hash, pindexPrev))
2262         return error("AcceptBlock() : rejected by synchronized checkpoint");
2263
2264     // Enforce rule that the coinbase starts with serialized block height
2265     CScript expect = CScript() << nHeight;
2266     if (!std::equal(expect.begin(), expect.end(), vtx[0].vin[0].scriptSig.begin()))
2267         return DoS(100, error("AcceptBlock() : block height mismatch in coinbase"));
2268
2269     // Write block to history file
2270     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK, CLIENT_VERSION)))
2271         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
2272     unsigned int nFile = -1;
2273     unsigned int nBlockPos = 0;
2274     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2275         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
2276     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2277         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
2278
2279     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
2280     int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
2281     if (hashBestChain == hash)
2282     {
2283         LOCK(cs_vNodes);
2284         BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2285             if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
2286                 pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
2287     }
2288
2289     // ppcoin: check pending sync-checkpoint
2290     Checkpoints::AcceptPendingSyncCheckpoint();
2291
2292     return true;
2293 }
2294
2295 uint256 CBlockIndex::GetBlockTrust() const
2296 {
2297     CBigNum bnTarget;
2298     bnTarget.SetCompact(nBits);
2299
2300     if (bnTarget <= 0)
2301         return 0;
2302
2303     /* Old protocol, will be removed later */
2304     if (!fTestNet && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
2305         return (IsProofOfStake()? ((CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1)).getuint256() : 1);
2306
2307     /* New protocol */
2308
2309     // Calculate work amount for block
2310     uint256 nPoWTrust = (CBigNum(nPoWBase) / (bnTarget+1)).getuint256();
2311
2312     // Set nPowTrust to 1 if we are checking PoS block or PoW difficulty is too low
2313     nPoWTrust = (IsProofOfStake() || nPoWTrust < 1) ? 1 : nPoWTrust;
2314
2315     // Return nPoWTrust for the first 12 blocks
2316     if (pprev == NULL || pprev->nHeight < 12)
2317         return nPoWTrust;
2318
2319     const CBlockIndex* currentIndex = pprev;
2320
2321     if(IsProofOfStake())
2322     {
2323         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2324
2325         // Return 1/3 of score if parent block is not the PoW block
2326         if (!pprev->IsProofOfWork())
2327             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2328
2329         int nPoWCount = 0;
2330
2331         // Check last 12 blocks type
2332         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2333         {
2334             if (currentIndex->IsProofOfWork())
2335                 nPoWCount++;
2336             currentIndex = currentIndex->pprev;
2337         }
2338
2339         // Return 1/3 of score if less than 3 PoW blocks found
2340         if (nPoWCount < 3)
2341             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2342
2343         return bnNewTrust.getuint256();
2344     }
2345     else
2346     {
2347         CBigNum bnLastBlockTrust = CBigNum(pprev->nChainTrust - pprev->pprev->nChainTrust);
2348
2349         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if two parent blocks are not PoS blocks
2350         if (!(pprev->IsProofOfStake() && pprev->pprev->IsProofOfStake()))
2351             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2352
2353         int nPoSCount = 0;
2354
2355         // Check last 12 blocks type
2356         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2357         {
2358             if (currentIndex->IsProofOfStake())
2359                 nPoSCount++;
2360             currentIndex = currentIndex->pprev;
2361         }
2362
2363         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if less than 7 PoS blocks found
2364         if (nPoSCount < 7)
2365             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2366
2367         bnTarget.SetCompact(pprev->nBits);
2368
2369         if (bnTarget <= 0)
2370             return 0;
2371
2372         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2373
2374         // Return nPoWTrust + full trust score for previous block nBits
2375         return nPoWTrust + bnNewTrust.getuint256();
2376     }
2377 }
2378
2379 bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired, unsigned int nToCheck)
2380 {
2381     unsigned int nFound = 0;
2382     for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
2383     {
2384         if (pstart->nVersion >= minVersion)
2385             ++nFound;
2386         pstart = pstart->pprev;
2387     }
2388     return (nFound >= nRequired);
2389 }
2390
2391 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
2392 {
2393     // Check for duplicate
2394     uint256 hash = pblock->GetHash();
2395     if (mapBlockIndex.count(hash))
2396         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2397     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
2398         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2399
2400     // ppcoin: check proof-of-stake
2401     // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2402     // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2403     if (pblock->IsProofOfStake() && setStakeSeen.count(pblock->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2404         return error("ProcessBlock() : duplicate proof-of-stake (%s, %d) for block %s", pblock->GetProofOfStake().first.ToString().c_str(), pblock->GetProofOfStake().second, hash.ToString().c_str());
2405
2406     // Preliminary checks
2407     if (!pblock->CheckBlock())
2408         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
2409
2410     // ppcoin: verify hash target and signature of coinstake tx
2411     if (pblock->IsProofOfStake())
2412     {
2413         uint256 hashProofOfStake = 0, targetProofOfStake = 0;
2414         if (!CheckProofOfStake(pblock->vtx[1], pblock->nBits, hashProofOfStake, targetProofOfStake))
2415         {
2416             printf("WARNING: ProcessBlock(): check proof-of-stake failed for block %s\n", hash.ToString().c_str());
2417             return false; // do not error here as we expect this during initial block download
2418         }
2419         if (!mapProofOfStake.count(hash)) // add to mapProofOfStake
2420             mapProofOfStake.insert(make_pair(hash, hashProofOfStake));
2421     }
2422
2423     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastSyncCheckpoint();
2424     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2425     {
2426         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
2427         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
2428         CBigNum bnNewBlock;
2429         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
2430         CBigNum bnRequired;
2431
2432         if (pblock->IsProofOfStake())
2433             bnRequired.SetCompact(ComputeMinStake(GetLastBlockIndex(pcheckpoint, true)->nBits, deltaTime, pblock->nTime));
2434         else
2435             bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(GetLastBlockIndex(pcheckpoint, false)->nBits, deltaTime));
2436
2437         if (bnNewBlock > bnRequired)
2438         {
2439             if (pfrom)
2440                 pfrom->Misbehaving(100);
2441             return error("ProcessBlock() : block with too little %s", pblock->IsProofOfStake()? "proof-of-stake" : "proof-of-work");
2442         }
2443     }
2444
2445     // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
2446     if (!IsInitialBlockDownload())
2447         Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
2448
2449     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
2450     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
2451     {
2452         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
2453         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
2454         // ppcoin: check proof-of-stake
2455         if (pblock2->IsProofOfStake())
2456         {
2457             // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2458             // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2459             if (setStakeSeenOrphan.count(pblock2->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2460                 return error("ProcessBlock() : duplicate proof-of-stake (%s, %d) for orphan block %s", pblock2->GetProofOfStake().first.ToString().c_str(), pblock2->GetProofOfStake().second, hash.ToString().c_str());
2461             else
2462                 setStakeSeenOrphan.insert(pblock2->GetProofOfStake());
2463         }
2464         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
2465         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
2466
2467         // Ask this guy to fill in what we're missing
2468         if (pfrom)
2469         {
2470             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
2471             // ppcoin: getblocks may not obtain the ancestor block rejected
2472             // earlier by duplicate-stake check so we ask for it again directly
2473             if (!IsInitialBlockDownload())
2474                 pfrom->AskFor(CInv(MSG_BLOCK, WantedByOrphan(pblock2)));
2475         }
2476         return true;
2477     }
2478
2479     // Store to disk
2480     if (!pblock->AcceptBlock())
2481         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
2482
2483     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
2484     vector<uint256> vWorkQueue;
2485     vWorkQueue.push_back(hash);
2486     for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2487     {
2488         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2489         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
2490              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
2491              ++mi)
2492         {
2493             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
2494             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
2495                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
2496             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
2497             setStakeSeenOrphan.erase(pblockOrphan->GetProofOfStake());
2498             delete pblockOrphan;
2499         }
2500         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
2501     }
2502
2503     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
2504
2505     // ppcoin: if responsible for sync-checkpoint send it
2506     if (pfrom && !CSyncCheckpoint::strMasterPrivKey.empty())
2507         Checkpoints::SendSyncCheckpoint(Checkpoints::AutoSelectSyncCheckpoint());
2508
2509     return true;
2510 }
2511
2512 // ppcoin: sign block
2513 bool CBlock::SignBlock(const CKeyStore& keystore)
2514 {
2515     vector<valtype> vSolutions;
2516     txnouttype whichType;
2517
2518     if(!IsProofOfStake())
2519     {
2520         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2521         {
2522             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2523
2524             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2525                 continue;
2526
2527             if (whichType == TX_PUBKEY)
2528             {
2529                 // Sign
2530                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2531                 CKey key;
2532
2533                 if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2534                     continue;
2535                 if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2536                     continue;
2537                 if(!key.Sign(GetHash(), vchBlockSig))
2538                     continue;
2539
2540                 return true;
2541             }
2542         }
2543     }
2544     else
2545     {
2546         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2547
2548         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2549             return false;
2550
2551         if (whichType == TX_PUBKEY)
2552         {
2553             // Sign
2554             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2555             CKey key;
2556
2557             if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2558                 return false;
2559             if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2560                 return false;
2561
2562             return key.Sign(GetHash(), vchBlockSig);
2563         }
2564     }
2565
2566     printf("Sign failed\n");
2567     return false;
2568 }
2569
2570 // ppcoin: check block signature
2571 bool CBlock::CheckBlockSignature(bool fProofOfStake) const
2572 {
2573     if (GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
2574         return vchBlockSig.empty();
2575
2576     vector<valtype> vSolutions;
2577     txnouttype whichType;
2578
2579     if(fProofOfStake)
2580     {
2581         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2582
2583         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2584             return false;
2585         if (whichType == TX_PUBKEY)
2586         {
2587             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2588             CKey key;
2589             if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2590                 return false;
2591             if (vchBlockSig.empty())
2592                 return false;
2593             return key.Verify(GetHash(), vchBlockSig);
2594         }
2595     }
2596     else
2597     {
2598         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2599         {
2600             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2601
2602             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2603                 return false;
2604
2605             if (whichType == TX_PUBKEY)
2606             {
2607                 // Verify
2608                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2609                 CKey key;
2610                 if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2611                     continue;
2612                 if (vchBlockSig.empty())
2613                     continue;
2614                 if(!key.Verify(GetHash(), vchBlockSig))
2615                     continue;
2616
2617                 return true;
2618             }
2619         }
2620     }
2621     return false;
2622 }
2623
2624 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
2625 {
2626     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
2627
2628     // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
2629     if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
2630     {
2631         fShutdown = true;
2632         string strMessage = _("Warning: Disk space is low!");
2633         strMiscWarning = strMessage;
2634         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
2635         uiInterface.ThreadSafeMessageBox(strMessage, "NovaCoin", CClientUIInterface::OK | CClientUIInterface::ICON_EXCLAMATION | CClientUIInterface::MODAL);
2636         StartShutdown();
2637         return false;
2638     }
2639     return true;
2640 }
2641
2642 static filesystem::path BlockFilePath(unsigned int nFile)
2643 {
2644     string strBlockFn = strprintf("blk%04u.dat", nFile);
2645     return GetDataDir() / strBlockFn;
2646 }
2647
2648 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
2649 {
2650     if ((nFile < 1) || (nFile == (unsigned int) -1))
2651         return NULL;
2652     FILE* file = fopen(BlockFilePath(nFile).string().c_str(), pszMode);
2653     if (!file)
2654         return NULL;
2655     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
2656     {
2657         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
2658         {
2659             fclose(file);
2660             return NULL;
2661         }
2662     }
2663     return file;
2664 }
2665
2666 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
2667
2668 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
2669 {
2670     nFileRet = 0;
2671     while (true)
2672     {
2673         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
2674         if (!file)
2675             return NULL;
2676         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
2677             return NULL;
2678         // FAT32 file size max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
2679         if (ftell(file) < (long)(0x7F000000 - MAX_SIZE))
2680         {
2681             nFileRet = nCurrentBlockFile;
2682             return file;
2683         }
2684         fclose(file);
2685         nCurrentBlockFile++;
2686     }
2687 }
2688
2689 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
2690 {
2691     if (fTestNet)
2692     {
2693         pchMessageStart[0] = 0xcd;
2694         pchMessageStart[1] = 0xf2;
2695         pchMessageStart[2] = 0xc0;
2696         pchMessageStart[3] = 0xef;
2697
2698         bnProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimitTestNet; // 16 bits PoW target limit for testnet
2699         nStakeMinAge = 2 * 60 * 60; // test net min age is 2 hours
2700         nModifierInterval = 20 * 60; // test modifier interval is 20 minutes
2701         nCoinbaseMaturity = 10; // test maturity is 10 blocks
2702         nStakeTargetSpacing = 5 * 60; // test block spacing is 5 minutes
2703     }
2704
2705     //
2706     // Load block index
2707     //
2708     CTxDB txdb("cr");
2709     if (!txdb.LoadBlockIndex())
2710         return false;
2711     txdb.Close();
2712
2713     //
2714     // Init with genesis block
2715     //
2716     if (mapBlockIndex.empty())
2717     {
2718         if (!fAllowNew)
2719             return false;
2720
2721         // Genesis block
2722
2723         // MainNet:
2724
2725         //CBlock(hash=00000a060336cbb72fe969666d337b87198b1add2abaa59cca226820b32933a4, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1e0fffff, nNonce=1575379, vtx=1, vchBlockSig=)
2726         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2727         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2728         //    CTxOut(empty)
2729         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2730
2731         // TestNet:
2732
2733         //CBlock(hash=0000c763e402f2436da9ed36c7286f62c3f6e5dbafce9ff289bd43d7459327eb, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1f00ffff, nNonce=46534, vtx=1, vchBlockSig=)
2734         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2735         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2736         //    CTxOut(empty)
2737         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2738
2739         const char* pszTimestamp = "https://bitcointalk.org/index.php?topic=134179.msg1502196#msg1502196";
2740         CTransaction txNew;
2741         txNew.nTime = 1360105017;
2742         txNew.vin.resize(1);
2743         txNew.vout.resize(1);
2744         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(9999) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
2745         txNew.vout[0].SetEmpty();
2746         CBlock block;
2747         block.vtx.push_back(txNew);
2748         block.hashPrevBlock = 0;
2749         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
2750         block.nVersion = 1;
2751         block.nTime    = 1360105017;
2752         block.nBits    = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
2753         block.nNonce   = !fTestNet ? 1575379 : 46534;
2754
2755         //// debug print
2756         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b"));
2757         block.print();
2758         assert(block.GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet));
2759         assert(block.CheckBlock());
2760
2761         // Start new block file
2762         unsigned int nFile;
2763         unsigned int nBlockPos;
2764         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2765             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
2766         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2767             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
2768
2769         // ppcoin: initialize synchronized checkpoint
2770         if (!Checkpoints::WriteSyncCheckpoint((!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet)))
2771             return error("LoadBlockIndex() : failed to init sync checkpoint");
2772     }
2773
2774     // ppcoin: if checkpoint master key changed must reset sync-checkpoint
2775     {
2776         CTxDB txdb;
2777         string strPubKey = "";
2778         if (!txdb.ReadCheckpointPubKey(strPubKey) || strPubKey != CSyncCheckpoint::strMasterPubKey)
2779         {
2780             // write checkpoint master key to db
2781             txdb.TxnBegin();
2782             if (!txdb.WriteCheckpointPubKey(CSyncCheckpoint::strMasterPubKey))
2783                 return error("LoadBlockIndex() : failed to write new checkpoint master key to db");
2784             if (!txdb.TxnCommit())
2785                 return error("LoadBlockIndex() : failed to commit new checkpoint master key to db");
2786             if ((!fTestNet) && !Checkpoints::ResetSyncCheckpoint())
2787                 return error("LoadBlockIndex() : failed to reset sync-checkpoint");
2788         }
2789         txdb.Close();
2790     }
2791
2792     return true;
2793 }
2794
2795
2796
2797 void PrintBlockTree()
2798 {
2799     // pre-compute tree structure
2800     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
2801     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
2802     {
2803         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
2804         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2805         // test
2806         //while (rand() % 3 == 0)
2807         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2808     }
2809
2810     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
2811     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
2812
2813     int nPrevCol = 0;
2814     while (!vStack.empty())
2815     {
2816         int nCol = vStack.back().first;
2817         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
2818         vStack.pop_back();
2819
2820         // print split or gap
2821         if (nCol > nPrevCol)
2822         {
2823             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
2824                 printf("| ");
2825             printf("|\\\n");
2826         }
2827         else if (nCol < nPrevCol)
2828         {
2829             for (int i = 0; i < nCol; i++)
2830                 printf("| ");
2831             printf("|\n");
2832        }
2833         nPrevCol = nCol;
2834
2835         // print columns
2836         for (int i = 0; i < nCol; i++)
2837             printf("| ");
2838
2839         // print item
2840         CBlock block;
2841         block.ReadFromDisk(pindex);
2842         printf("%d (%u,%u) %s  %08x  %s  mint %7s  tx %"PRIszu"",
2843             pindex->nHeight,
2844             pindex->nFile,
2845             pindex->nBlockPos,
2846             block.GetHash().ToString().c_str(),
2847             block.nBits,
2848             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
2849             FormatMoney(pindex->nMint).c_str(),
2850             block.vtx.size());
2851
2852         PrintWallets(block);
2853
2854         // put the main time-chain first
2855         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
2856         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2857         {
2858             if (vNext[i]->pnext)
2859             {
2860                 swap(vNext[0], vNext[i]);
2861                 break;
2862             }
2863         }
2864
2865         // iterate children
2866         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2867             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
2868     }
2869 }
2870
2871 bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn)
2872 {
2873     int64 nStart = GetTimeMillis();
2874
2875     int nLoaded = 0;
2876     {
2877         LOCK(cs_main);
2878         try {
2879             CAutoFile blkdat(fileIn, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
2880             unsigned int nPos = 0;
2881             while (nPos != (unsigned int)-1 && blkdat.good() && !fRequestShutdown)
2882             {
2883                 unsigned char pchData[65536];
2884                 do {
2885                     fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2886                     int nRead = fread(pchData, 1, sizeof(pchData), blkdat);
2887                     if (nRead <= 8)
2888                     {
2889                         nPos = (unsigned int)-1;
2890                         break;
2891                     }
2892                     void* nFind = memchr(pchData, pchMessageStart[0], nRead+1-sizeof(pchMessageStart));
2893                     if (nFind)
2894                     {
2895                         if (memcmp(nFind, pchMessageStart, sizeof(pchMessageStart))==0)
2896                         {
2897                             nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + sizeof(pchMessageStart);
2898                             break;
2899                         }
2900                         nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + 1;
2901                     }
2902                     else
2903                         nPos += sizeof(pchData) - sizeof(pchMessageStart) + 1;
2904                 } while(!fRequestShutdown);
2905                 if (nPos == (unsigned int)-1)
2906                     break;
2907                 fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2908                 unsigned int nSize;
2909                 blkdat >> nSize;
2910                 if (nSize > 0 && nSize <= MAX_BLOCK_SIZE)
2911                 {
2912                     CBlock block;
2913                     blkdat >> block;
2914                     if (ProcessBlock(NULL,&block))
2915                     {
2916                         nLoaded++;
2917                         nPos += 4 + nSize;
2918                     }
2919                 }
2920             }
2921         }
2922         catch (std::exception &e) {
2923             printf("%s() : Deserialize or I/O error caught during load\n",
2924                    __PRETTY_FUNCTION__);
2925         }
2926     }
2927     printf("Loaded %i blocks from external file in %"PRI64d"ms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
2928     return nLoaded > 0;
2929 }
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2940 //
2941 // CAlert
2942 //
2943
2944 extern map<uint256, CAlert> mapAlerts;
2945 extern CCriticalSection cs_mapAlerts;
2946
2947 static string strMintMessage = "Info: Minting suspended due to locked wallet.";
2948 static string strMintWarning;
2949
2950 string GetWarnings(string strFor)
2951 {
2952     int nPriority = 0;
2953     string strStatusBar;
2954     string strRPC;
2955
2956     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
2957         strRPC = "test";
2958
2959     // ppcoin: wallet lock warning for minting
2960     if (strMintWarning != "")
2961     {
2962         nPriority = 0;
2963         strStatusBar = strMintWarning;
2964     }
2965
2966     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
2967     if (strMiscWarning != "")
2968     {
2969         nPriority = 1000;
2970         strStatusBar = strMiscWarning;
2971     }
2972
2973     // * Should not enter safe mode for longer invalid chain
2974     // * If sync-checkpoint is too old do not enter safe mode
2975     // * Do not display warning if -nosynccheckpoints specified
2976     if (!GetBoolArg("-nosynccheckpoints", false) && Checkpoints::IsSyncCheckpointTooOld(60 * 60 * 24 * 10) && !fTestNet && !IsInitialBlockDownload())
2977     {
2978         nPriority = 100;
2979         strStatusBar = "WARNING: Checkpoint is too old. Wait for block chain to download, or notify developers.";
2980     }
2981
2982     // ppcoin: if detected invalid checkpoint enter safe mode
2983     if (Checkpoints::hashInvalidCheckpoint != 0)
2984     {
2985         nPriority = 3000;
2986         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Invalid checkpoint found! Displayed transactions may not be correct! You may need to upgrade, or notify developers.";
2987     }
2988
2989     // Alerts
2990     {
2991         LOCK(cs_mapAlerts);
2992         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2993         {
2994             const CAlert& alert = item.second;
2995             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
2996             {
2997                 nPriority = alert.nPriority;
2998                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
2999                 if (nPriority > 1000)
3000                     strRPC = strStatusBar;
3001             }
3002         }
3003     }
3004
3005     if (strFor == "statusbar")
3006         return strStatusBar;
3007     else if (strFor == "rpc")
3008         return strRPC;
3009     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
3010     return "error";
3011 }
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3021 //
3022 // Messages
3023 //
3024
3025
3026 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
3027 {
3028     switch (inv.type)
3029     {
3030     case MSG_TX:
3031         {
3032         bool txInMap = false;
3033             {
3034             LOCK(mempool.cs);
3035             txInMap = (mempool.exists(inv.hash));
3036             }
3037         return txInMap ||
3038                mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
3039                txdb.ContainsTx(inv.hash);
3040         }
3041
3042     case MSG_BLOCK:
3043         return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
3044                mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
3045     }
3046     // Don't know what it is, just say we already got one
3047     return true;
3048 }
3049
3050
3051
3052
3053 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
3054 // The characters are rarely used upper ASCII, not valid as UTF-8, and produce
3055 // a large 4-byte int at any alignment.
3056 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xe4, 0xe8, 0xe9, 0xe5 };
3057
3058 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
3059 {
3060     static map<CService, CPubKey> mapReuseKey;
3061     RandAddSeedPerfmon();
3062     if (fDebug)
3063         printf("received: %s (%"PRIszu" bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
3064     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
3065     {
3066         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
3067         return true;
3068     }
3069
3070
3071
3072
3073
3074     if (strCommand == "version")
3075     {
3076         // Each connection can only send one version message
3077         if (pfrom->nVersion != 0)
3078         {
3079             pfrom->Misbehaving(1);
3080             return false;
3081         }
3082
3083         int64 nTime;
3084         CAddress addrMe;
3085         CAddress addrFrom;
3086         uint64 nNonce = 1;
3087         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
3088         if (pfrom->nVersion < MIN_PROTO_VERSION)
3089         {
3090             // Since February 20, 2012, the protocol is initiated at version 209,
3091             // and earlier versions are no longer supported
3092             printf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str(), pfrom->nVersion);
3093             pfrom->fDisconnect = true;
3094             return false;
3095         }
3096
3097         if (pfrom->nVersion == 10300)
3098             pfrom->nVersion = 300;
3099         if (!vRecv.empty())
3100             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
3101         if (!vRecv.empty())
3102             vRecv >> pfrom->strSubVer;
3103         if (!vRecv.empty())
3104             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
3105
3106         if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
3107         {
3108             pfrom->addrLocal = addrMe;
3109             SeenLocal(addrMe);
3110         }
3111
3112         // Disconnect if we connected to ourself
3113         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
3114         {
3115             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
3116             pfrom->fDisconnect = true;
3117             return true;
3118         }
3119
3120         // ppcoin: record my external IP reported by peer
3121         if (addrFrom.IsRoutable() && addrMe.IsRoutable())
3122             addrSeenByPeer = addrMe;
3123
3124         // Be shy and don't send version until we hear
3125         if (pfrom->fInbound)
3126             pfrom->PushVersion();
3127
3128         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
3129
3130         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
3131
3132         // Change version
3133         pfrom->PushMessage("verack");
3134         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3135
3136         if (!pfrom->fInbound)
3137         {
3138             // Advertise our address
3139             if (!fNoListen && !IsInitialBlockDownload())
3140             {
3141                 CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
3142                 if (addr.IsRoutable())
3143                     pfrom->PushAddress(addr);
3144             }
3145
3146             // Get recent addresses
3147             if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
3148             {
3149                 pfrom->PushMessage("getaddr");
3150                 pfrom->fGetAddr = true;
3151             }
3152             addrman.Good(pfrom->addr);
3153         } else {
3154             if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
3155             {
3156                 addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
3157                 addrman.Good(addrFrom);
3158             }
3159         }
3160
3161         // Ask the first connected node for block updates
3162         static int nAskedForBlocks = 0;
3163         if (!pfrom->fClient && !pfrom->fOneShot &&
3164             (pfrom->nStartingHeight > (nBestHeight - 144)) &&
3165             (pfrom->nVersion < NOBLKS_VERSION_START ||
3166              pfrom->nVersion >= NOBLKS_VERSION_END) &&
3167              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
3168         {
3169             nAskedForBlocks++;
3170             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
3171         }
3172
3173         // Relay alerts
3174         {
3175             LOCK(cs_mapAlerts);
3176             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
3177                 item.second.RelayTo(pfrom);
3178         }
3179
3180         // ppcoin: relay sync-checkpoint
3181         {
3182             LOCK(Checkpoints::cs_hashSyncCheckpoint);
3183             if (!Checkpoints::checkpointMessage.IsNull())
3184                 Checkpoints::checkpointMessage.RelayTo(pfrom);
3185         }
3186
3187         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
3188
3189         printf("receive version message: version %d, blocks=%d, us=%s, them=%s, peer=%s\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString().c_str(), addrFrom.ToString().c_str(), pfrom->addr.ToString().c_str());
3190
3191         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
3192
3193         // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
3194         if (!IsInitialBlockDownload())
3195             Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
3196     }
3197
3198
3199     else if (pfrom->nVersion == 0)
3200     {
3201         // Must have a version message before anything else
3202         pfrom->Misbehaving(1);
3203         return false;
3204     }
3205
3206
3207     else if (strCommand == "verack")
3208     {
3209         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3210     }
3211
3212
3213     else if (strCommand == "addr")
3214     {
3215         vector<CAddress> vAddr;
3216         vRecv >> vAddr;
3217
3218         // Don't want addr from older versions unless seeding
3219         if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
3220             return true;
3221         if (vAddr.size() > 1000)
3222         {
3223             pfrom->Misbehaving(20);
3224             return error("message addr size() = %"PRIszu"", vAddr.size());
3225         }
3226
3227         // Store the new addresses
3228         vector<CAddress> vAddrOk;
3229         int64 nNow = GetAdjustedTime();
3230         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
3231         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
3232         {
3233             if (fShutdown)
3234                 return true;
3235             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
3236                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
3237             pfrom->AddAddressKnown(addr);
3238             bool fReachable = IsReachable(addr);
3239             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
3240             {
3241                 // Relay to a limited number of other nodes
3242                 {
3243                     LOCK(cs_vNodes);
3244                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
3245                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
3246                     static uint256 hashSalt;
3247                     if (hashSalt == 0)
3248                         hashSalt = GetRandHash();
3249                     uint64 hashAddr = addr.GetHash();
3250                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
3251                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3252                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
3253                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3254                     {
3255                         if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
3256                             continue;
3257                         unsigned int nPointer;
3258                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
3259                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
3260                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
3261                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
3262                     }
3263                     int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
3264                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
3265                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
3266                 }
3267             }
3268             // Do not store addresses outside our network
3269             if (fReachable)
3270                 vAddrOk.push_back(addr);
3271         }
3272         addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
3273         if (vAddr.size() < 1000)
3274             pfrom->fGetAddr = false;
3275         if (pfrom->fOneShot)
3276             pfrom->fDisconnect = true;
3277     }
3278
3279
3280     else if (strCommand == "inv")
3281     {
3282         vector<CInv> vInv;
3283         vRecv >> vInv;
3284         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3285         {
3286             pfrom->Misbehaving(20);
3287             return error("message inv size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3288         }
3289
3290         // find last block in inv vector
3291         unsigned int nLastBlock = (unsigned int)(-1);
3292         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++) {
3293             if (vInv[vInv.size() - 1 - nInv].type == MSG_BLOCK) {
3294                 nLastBlock = vInv.size() - 1 - nInv;
3295                 break;
3296             }
3297         }
3298         CTxDB txdb("r");
3299         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
3300         {
3301             const CInv &inv = vInv[nInv];
3302
3303             if (fShutdown)
3304                 return true;
3305             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3306
3307             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
3308             if (fDebug)
3309                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
3310
3311             if (!fAlreadyHave)
3312                 pfrom->AskFor(inv);
3313             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash)) {
3314                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
3315             } else if (nInv == nLastBlock) {
3316                 // In case we are on a very long side-chain, it is possible that we already have
3317                 // the last block in an inv bundle sent in response to getblocks. Try to detect
3318                 // this situation and push another getblocks to continue.
3319                 pfrom->PushGetBlocks(mapBlockIndex[inv.hash], uint256(0));
3320                 if (fDebug)
3321                     printf("force request: %s\n", inv.ToString().c_str());
3322             }
3323
3324             // Track requests for our stuff
3325             Inventory(inv.hash);
3326         }
3327     }
3328
3329
3330     else if (strCommand == "getdata")
3331     {
3332         vector<CInv> vInv;
3333         vRecv >> vInv;
3334         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3335         {
3336             pfrom->Misbehaving(20);
3337             return error("message getdata size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3338         }
3339
3340         if (fDebugNet || (vInv.size() != 1))
3341             printf("received getdata (%"PRIszu" invsz)\n", vInv.size());
3342
3343         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
3344         {
3345             if (fShutdown)
3346                 return true;
3347             if (fDebugNet || (vInv.size() == 1))
3348                 printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
3349
3350             if (inv.type == MSG_BLOCK)
3351             {
3352                 // Send block from disk
3353                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
3354                 if (mi != mapBlockIndex.end())
3355                 {
3356                     CBlock block;
3357                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
3358                     pfrom->PushMessage("block", block);
3359
3360                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
3361                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
3362                     {
3363                         // ppcoin: send latest proof-of-work block to allow the
3364                         // download node to accept as orphan (proof-of-stake 
3365                         // block might be rejected by stake connection check)
3366                         vector<CInv> vInv;
3367                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, GetLastBlockIndex(pindexBest, false)->GetBlockHash()));
3368                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3369                         pfrom->hashContinue = 0;
3370                     }
3371                 }
3372             }
3373             else if (inv.IsKnownType())
3374             {
3375                 // Send stream from relay memory
3376                 bool pushed = false;
3377                 {
3378                     LOCK(cs_mapRelay);
3379                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
3380                     if (mi != mapRelay.end()) {
3381                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
3382                         pushed = true;
3383                     }
3384                 }
3385                 if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
3386                     LOCK(mempool.cs);
3387                     if (mempool.exists(inv.hash)) {
3388                         CTransaction tx = mempool.lookup(inv.hash);
3389                         CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3390                         ss.reserve(1000);
3391                         ss << tx;
3392                         pfrom->PushMessage("tx", ss);
3393                     }
3394                 }
3395             }
3396
3397             // Track requests for our stuff
3398             Inventory(inv.hash);
3399         }
3400     }
3401
3402
3403     else if (strCommand == "getblocks")
3404     {
3405         CBlockLocator locator;
3406         uint256 hashStop;
3407         vRecv >> locator >> hashStop;
3408
3409         // Find the last block the caller has in the main chain
3410         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
3411
3412         // Send the rest of the chain
3413         if (pindex)
3414             pindex = pindex->pnext;
3415         int nLimit = 500;
3416         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
3417         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3418         {
3419             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3420             {
3421                 printf("  getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3422                 // ppcoin: tell downloading node about the latest block if it's
3423                 // without risk being rejected due to stake connection check
3424                 if (hashStop != hashBestChain && pindex->GetBlockTime() + nStakeMinAge > pindexBest->GetBlockTime())
3425                     pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
3426                 break;
3427             }
3428             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
3429             if (--nLimit <= 0)
3430             {
3431                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
3432                 // getblocks the next batch of inventory.
3433                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3434                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
3435                 break;
3436             }
3437         }
3438     }
3439     else if (strCommand == "checkpoint")
3440     {
3441         CSyncCheckpoint checkpoint;
3442         vRecv >> checkpoint;
3443
3444         if (checkpoint.ProcessSyncCheckpoint(pfrom))
3445         {
3446             // Relay
3447             pfrom->hashCheckpointKnown = checkpoint.hashCheckpoint;
3448             LOCK(cs_vNodes);
3449             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3450                 checkpoint.RelayTo(pnode);
3451         }
3452     }
3453
3454     else if (strCommand == "getheaders")
3455     {
3456         CBlockLocator locator;
3457         uint256 hashStop;
3458         vRecv >> locator >> hashStop;
3459
3460         CBlockIndex* pindex = NULL;
3461         if (locator.IsNull())
3462         {
3463             // If locator is null, return the hashStop block
3464             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
3465             if (mi == mapBlockIndex.end())
3466                 return true;
3467             pindex = (*mi).second;
3468         }
3469         else
3470         {
3471             // Find the last block the caller has in the main chain
3472             pindex = locator.GetBlockIndex();
3473             if (pindex)
3474                 pindex = pindex->pnext;
3475         }
3476
3477         vector<CBlock> vHeaders;
3478         int nLimit = 2000;
3479         printf("getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str());
3480         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3481         {
3482             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
3483             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3484                 break;
3485         }
3486         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
3487     }
3488
3489
3490     else if (strCommand == "tx")
3491     {
3492         vector<uint256> vWorkQueue;
3493         vector<uint256> vEraseQueue;
3494         CDataStream vMsg(vRecv);
3495         CTxDB txdb("r");
3496         CTransaction tx;
3497         vRecv >> tx;
3498
3499         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3500         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3501
3502         // Truncate messages to the size of the tx in them
3503         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx,SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3504         if (nSize < vMsg.size()){
3505             vMsg.resize(nSize);
3506         }
3507
3508         bool fMissingInputs = false;
3509         if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs))
3510         {
3511             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3512             RelayMessage(inv, vMsg);
3513             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3514             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3515             vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3516
3517             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
3518             for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
3519             {
3520                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
3521                 for (map<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].begin();
3522                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].end();
3523                      ++mi)
3524                 {
3525                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
3526                     CTransaction tx;
3527                     CDataStream(vMsg) >> tx;
3528                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3529                     bool fMissingInputs2 = false;
3530
3531                     if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs2))
3532                     {
3533                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3534                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3535                         RelayMessage(inv, vMsg);
3536                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3537                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3538                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3539                     }
3540                     else if (!fMissingInputs2)
3541                     {
3542                         // invalid orphan
3543                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3544                         printf("   removed invalid orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3545                     }
3546                 }
3547             }
3548
3549             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
3550                 EraseOrphanTx(hash);
3551         }
3552         else if (fMissingInputs)
3553         {
3554             AddOrphanTx(vMsg);
3555
3556             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
3557             unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
3558             if (nEvicted > 0)
3559                 printf("mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
3560         }
3561         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
3562     }
3563
3564
3565     else if (strCommand == "block")
3566     {
3567         CBlock block;
3568         vRecv >> block;
3569         uint256 hashBlock = block.GetHash();
3570
3571         printf("received block %s\n", hashBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
3572         // block.print();
3573
3574         CInv inv(MSG_BLOCK, hashBlock);
3575         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3576
3577         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
3578             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3579         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
3580     }
3581
3582
3583     else if (strCommand == "getaddr")
3584     {
3585         // Don't return addresses older than nCutOff timestamp
3586         int64 nCutOff = GetTime() - (nNodeLifespan * 24 * 60 * 60);
3587         pfrom->vAddrToSend.clear();
3588         vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
3589         BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
3590             if(addr.nTime > nCutOff)
3591                 pfrom->PushAddress(addr);
3592     }
3593
3594
3595     else if (strCommand == "mempool")
3596     {
3597         std::vector<uint256> vtxid;
3598         mempool.queryHashes(vtxid);
3599         vector<CInv> vInv;
3600         for (unsigned int i = 0; i < vtxid.size(); i++) {
3601             CInv inv(MSG_TX, vtxid[i]);
3602             vInv.push_back(inv);
3603             if (i == (MAX_INV_SZ - 1))
3604                     break;
3605         }
3606         if (vInv.size() > 0)
3607             pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3608     }
3609
3610
3611     else if (strCommand == "checkorder")
3612     {
3613         uint256 hashReply;
3614         vRecv >> hashReply;
3615
3616         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
3617         {
3618             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
3619             return true;
3620         }
3621
3622         CWalletTx order;
3623         vRecv >> order;
3624
3625         /// we have a chance to check the order here
3626
3627         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
3628         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
3629             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
3630
3631         // Send back approval of order and pubkey to use
3632         CScript scriptPubKey;
3633         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
3634         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
3635     }
3636
3637
3638     else if (strCommand == "reply")
3639     {
3640         uint256 hashReply;
3641         vRecv >> hashReply;
3642
3643         CRequestTracker tracker;
3644         {
3645             LOCK(pfrom->cs_mapRequests);
3646             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
3647             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
3648             {
3649                 tracker = (*mi).second;
3650                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
3651             }
3652         }
3653         if (!tracker.IsNull())
3654             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
3655     }
3656
3657
3658     else if (strCommand == "ping")
3659     {
3660         if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
3661         {
3662             uint64 nonce = 0;
3663             vRecv >> nonce;
3664             // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
3665             //
3666             // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
3667             // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
3668             //    is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
3669             //    avoid sending us more work, like chain download requests.
3670             //
3671             // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
3672             // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
3673             // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
3674             // return very quickly.
3675             pfrom->PushMessage("pong", nonce);
3676         }
3677     }
3678
3679
3680     else if (strCommand == "alert")
3681     {
3682         CAlert alert;
3683         vRecv >> alert;
3684
3685         uint256 alertHash = alert.GetHash();
3686         if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
3687         {
3688             if (alert.ProcessAlert())
3689             {
3690                 // Relay
3691                 pfrom->setKnown.insert(alertHash);
3692                 {
3693                     LOCK(cs_vNodes);
3694                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3695                         alert.RelayTo(pnode);
3696                 }
3697             }
3698             else {
3699                 // Small DoS penalty so peers that send us lots of
3700                 // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
3701                 // eventually get banned.
3702                 // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
3703                 // peer might be an older or different implementation with
3704                 // a different signature key, etc.
3705                 pfrom->Misbehaving(10);
3706             }
3707         }
3708     }
3709
3710
3711     else
3712     {
3713         // Ignore unknown commands for extensibility
3714     }
3715
3716
3717     // Update the last seen time for this node's address
3718     if (pfrom->fNetworkNode)
3719         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
3720             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
3721
3722
3723     return true;
3724 }
3725
3726 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
3727 {
3728     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
3729     if (vRecv.empty())
3730         return true;
3731     //if (fDebug)
3732     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
3733
3734     //
3735     // Message format
3736     //  (4) message start
3737     //  (12) command
3738     //  (4) size
3739     //  (4) checksum
3740     //  (x) data
3741     //
3742
3743     while (true)
3744     {
3745         // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
3746         if (pfrom->vSend.size() >= SendBufferSize())
3747             break;
3748
3749         // Scan for message start
3750         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
3751         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
3752         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
3753         {
3754             if ((int)vRecv.size() > nHeaderSize)
3755             {
3756                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
3757                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
3758             }
3759             break;
3760         }
3761         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
3762             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %"PRIpdd" BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
3763         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
3764
3765         // Read header
3766         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
3767         CMessageHeader hdr;
3768         vRecv >> hdr;
3769         if (!hdr.IsValid())
3770         {
3771             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
3772             continue;
3773         }
3774         string strCommand = hdr.GetCommand();
3775
3776         // Message size
3777         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
3778         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
3779         {
3780             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3781             continue;
3782         }
3783         if (nMessageSize > vRecv.size())
3784         {
3785             // Rewind and wait for rest of message
3786             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
3787             break;
3788         }
3789
3790         // Checksum
3791         uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
3792         unsigned int nChecksum = 0;
3793         memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
3794         if (nChecksum != hdr.nChecksum)
3795         {
3796             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
3797                strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
3798             continue;
3799         }
3800
3801         // Copy message to its own buffer
3802         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
3803         vRecv.ignore(nMessageSize);
3804
3805         // Process message
3806         bool fRet = false;
3807         try
3808         {
3809             {
3810                 LOCK(cs_main);
3811                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
3812             }
3813             if (fShutdown)
3814                 return true;
3815         }
3816         catch (std::ios_base::failure& e)
3817         {
3818             if (strstr(e.what(), "end of data"))
3819             {
3820                 // Allow exceptions from under-length message on vRecv
3821                 printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
3822             }
3823             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
3824             {
3825                 // Allow exceptions from over-long size
3826                 printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
3827             }
3828             else
3829             {
3830                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3831             }
3832         }
3833         catch (std::exception& e) {
3834             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3835         } catch (...) {
3836             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
3837         }
3838
3839         if (!fRet)
3840             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3841     }
3842
3843     vRecv.Compact();
3844     return true;
3845 }
3846
3847
3848 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
3849 {
3850     TRY_LOCK(cs_main, lockMain);
3851     if (lockMain) {
3852         // Don't send anything until we get their version message
3853         if (pto->nVersion == 0)
3854             return true;
3855
3856         // Keep-alive ping. We send a nonce of zero because we don't use it anywhere
3857         // right now.
3858         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty()) {
3859             uint64 nonce = 0;
3860             if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION)
3861                 pto->PushMessage("ping", nonce);
3862             else
3863                 pto->PushMessage("ping");
3864         }
3865
3866         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
3867         ResendWalletTransactions();
3868
3869         // Address refresh broadcast
3870         static int64 nLastRebroadcast;
3871         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
3872         {
3873             {
3874                 LOCK(cs_vNodes);
3875                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3876                 {
3877                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
3878                     if (nLastRebroadcast)
3879                         pnode->setAddrKnown.clear();
3880
3881                     // Rebroadcast our address
3882                     if (!fNoListen)
3883                     {
3884                         CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
3885                         if (addr.IsRoutable())
3886                             pnode->PushAddress(addr);
3887                     }
3888                 }
3889             }
3890             nLastRebroadcast = GetTime();
3891         }
3892
3893         //
3894         // Message: addr
3895         //
3896         if (fSendTrickle)
3897         {
3898             vector<CAddress> vAddr;
3899             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
3900             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
3901             {
3902                 // returns true if wasn't already contained in the set
3903                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
3904                 {
3905                     vAddr.push_back(addr);
3906                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
3907                     if (vAddr.size() >= 1000)
3908                     {
3909                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
3910                         vAddr.clear();
3911                     }
3912                 }
3913             }
3914             pto->vAddrToSend.clear();
3915             if (!vAddr.empty())
3916                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
3917         }
3918
3919
3920         //
3921         // Message: inventory
3922         //
3923         vector<CInv> vInv;
3924         vector<CInv> vInvWait;
3925         {
3926             LOCK(pto->cs_inventory);
3927             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3928             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3929             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
3930             {
3931                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
3932                     continue;
3933
3934                 // trickle out tx inv to protect privacy
3935                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
3936                 {
3937                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
3938                     static uint256 hashSalt;
3939                     if (hashSalt == 0)
3940                         hashSalt = GetRandHash();
3941                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
3942                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3943                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
3944
3945                     // always trickle our own transactions
3946                     if (!fTrickleWait)
3947                     {
3948                         CWalletTx wtx;
3949                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
3950                             if (wtx.fFromMe)
3951                                 fTrickleWait = true;
3952                     }
3953
3954                     if (fTrickleWait)
3955                     {
3956                         vInvWait.push_back(inv);
3957                         continue;
3958                     }
3959                 }
3960
3961                 // returns true if wasn't already contained in the set
3962                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
3963                 {
3964                     vInv.push_back(inv);
3965                     if (vInv.size() >= 1000)
3966                     {
3967                         pto->PushMessage("inv", vInv);
3968                         vInv.clear();
3969                     }
3970                 }
3971             }
3972             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
3973         }
3974         if (!vInv.empty())
3975             pto->PushMessage("inv", vInv);
3976
3977
3978         //
3979         // Message: getdata
3980         //
3981         vector<CInv> vGetData;
3982         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
3983         CTxDB txdb("r");
3984         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
3985         {
3986             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
3987             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
3988             {
3989                 if (fDebugNet)
3990                     printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
3991                 vGetData.push_back(inv);
3992                 if (vGetData.size() >= 1000)
3993                 {
3994                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
3995                     vGetData.clear();
3996                 }
3997                 mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
3998             }
3999             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
4000         }
4001         if (!vGetData.empty())
4002             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
4003
4004     }
4005     return true;
4006 }
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4022 //
4023 // BitcoinMiner
4024 //
4025
4026 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
4027 {
4028     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
4029     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
4030     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
4031     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
4032     pdata[len] = 0x80;
4033     unsigned int bits = len * 8;
4034     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
4035     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
4036     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
4037     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
4038     return blocks;
4039 }
4040
4041 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
4042 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
4043
4044 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
4045 {
4046     SHA256_CTX ctx;
4047     unsigned char data[64];
4048
4049     SHA256_Init(&ctx);
4050
4051     for (int i = 0; i < 16; i++)
4052         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
4053
4054     for (int i = 0; i < 8; i++)
4055         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
4056
4057     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
4058     for (int i = 0; i < 8; i++)
4059         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
4060 }
4061
4062 // Some explaining would be appreciated
4063 class COrphan
4064 {
4065 public:
4066     CTransaction* ptx;
4067     set<uint256> setDependsOn;
4068     double dPriority;
4069     double dFeePerKb;
4070
4071     COrphan(CTransaction* ptxIn)
4072     {
4073         ptx = ptxIn;
4074         dPriority = dFeePerKb = 0;
4075     }
4076
4077     void print() const
4078     {
4079         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f, dFeePerKb=%.1f)\n",
4080                ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority, dFeePerKb);
4081         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
4082             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
4083     }
4084 };
4085
4086
4087 uint64 nLastBlockTx = 0;
4088 uint64 nLastBlockSize = 0;
4089 int64 nLastCoinStakeSearchInterval = 0;
4090  
4091 // We want to sort transactions by priority and fee, so:
4092 typedef boost::tuple<double, double, CTransaction*> TxPriority;
4093 class TxPriorityCompare
4094 {
4095     bool byFee;
4096 public:
4097     TxPriorityCompare(bool _byFee) : byFee(_byFee) { }
4098     bool operator()(const TxPriority& a, const TxPriority& b)
4099     {
4100         if (byFee)
4101         {
4102             if (a.get<1>() == b.get<1>())
4103                 return a.get<0>() < b.get<0>();
4104             return a.get<1>() < b.get<1>();
4105         }
4106         else
4107         {
4108             if (a.get<0>() == b.get<0>())
4109                 return a.get<1>() < b.get<1>();
4110             return a.get<0>() < b.get<0>();
4111         }
4112     }
4113 };
4114
4115 // CreateNewBlock:
4116 //   fProofOfStake: try (best effort) to make a proof-of-stake block
4117 CBlock* CreateNewBlock(CWallet* pwallet, bool fProofOfStake)
4118 {
4119     // Create new block
4120     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
4121     if (!pblock.get())
4122         return NULL;
4123
4124     // Create coinbase tx
4125     CTransaction txNew;
4126     txNew.vin.resize(1);
4127     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
4128     txNew.vout.resize(1);
4129
4130     if (!fProofOfStake)
4131     {
4132         CReserveKey reservekey(pwallet);
4133         txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
4134     }
4135     else
4136         txNew.vout[0].SetEmpty();
4137
4138     // Add our coinbase tx as first transaction
4139     pblock->vtx.push_back(txNew);
4140
4141     // Largest block you're willing to create:
4142     unsigned int nBlockMaxSize = GetArg("-blockmaxsize", MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2);
4143     // Limit to betweeen 1K and MAX_BLOCK_SIZE-1K for sanity:
4144     nBlockMaxSize = std::max((unsigned int)1000, std::min((unsigned int)(MAX_BLOCK_SIZE-1000), nBlockMaxSize));
4145
4146     // How much of the block should be dedicated to high-priority transactions,
4147     // included regardless of the fees they pay
4148     unsigned int nBlockPrioritySize = GetArg("-blockprioritysize", 27000);
4149     nBlockPrioritySize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockPrioritySize);
4150
4151     // Minimum block size you want to create; block will be filled with free transactions
4152     // until there are no more or the block reaches this size:
4153     unsigned int nBlockMinSize = GetArg("-blockminsize", 0);
4154     nBlockMinSize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockMinSize);
4155
4156     // Fee-per-kilobyte amount considered the same as "free"
4157     // Be careful setting this: if you set it to zero then
4158     // a transaction spammer can cheaply fill blocks using
4159     // 1-satoshi-fee transactions. It should be set above the real
4160     // cost to you of processing a transaction.
4161     int64 nMinTxFee = MIN_TX_FEE;
4162     if (mapArgs.count("-mintxfee"))
4163         ParseMoney(mapArgs["-mintxfee"], nMinTxFee);
4164
4165     // ppcoin: if coinstake available add coinstake tx
4166     static int64 nLastCoinStakeSearchTime = GetAdjustedTime();  // only initialized at startup
4167     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4168
4169     if (fProofOfStake)  // attempt to find a coinstake
4170     {
4171         pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, true);
4172         CTransaction txCoinStake;
4173         int64 nSearchTime = txCoinStake.nTime; // search to current time
4174         if (nSearchTime > nLastCoinStakeSearchTime)
4175         {
4176             if (pwallet->CreateCoinStake(*pwallet, pblock->nBits, nSearchTime-nLastCoinStakeSearchTime, txCoinStake))
4177             {
4178                 if (txCoinStake.nTime >= max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift))
4179                 {   // make sure coinstake would meet timestamp protocol
4180                     // as it would be the same as the block timestamp
4181                     pblock->vtx[0].nTime = txCoinStake.nTime;
4182                     pblock->vtx.push_back(txCoinStake);
4183                 }
4184             }
4185             nLastCoinStakeSearchInterval = nSearchTime - nLastCoinStakeSearchTime;
4186             nLastCoinStakeSearchTime = nSearchTime;
4187         }
4188     }
4189
4190     pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, pblock->IsProofOfStake());
4191
4192     // Collect memory pool transactions into the block
4193     int64 nFees = 0;
4194     {
4195         LOCK2(cs_main, mempool.cs);
4196         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4197         CTxDB txdb("r");
4198
4199         // Priority order to process transactions
4200         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
4201         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
4202
4203         // This vector will be sorted into a priority queue:
4204         vector<TxPriority> vecPriority;
4205         vecPriority.reserve(mempool.mapTx.size());
4206         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mempool.mapTx.begin(); mi != mempool.mapTx.end(); ++mi)
4207         {
4208             CTransaction& tx = (*mi).second;
4209             if (tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake() || !tx.IsFinal())
4210                 continue;
4211
4212             COrphan* porphan = NULL;
4213             double dPriority = 0;
4214             int64 nTotalIn = 0;
4215             bool fMissingInputs = false;
4216             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
4217             {
4218                 // Read prev transaction
4219                 CTransaction txPrev;
4220                 CTxIndex txindex;
4221                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
4222                 {
4223                     // This should never happen; all transactions in the memory
4224                     // pool should connect to either transactions in the chain
4225                     // or other transactions in the memory pool.
4226                     if (!mempool.mapTx.count(txin.prevout.hash))
4227                     {
4228                         printf("ERROR: mempool transaction missing input\n");
4229                         if (fDebug) assert("mempool transaction missing input" == 0);
4230                         fMissingInputs = true;
4231                         if (porphan)
4232                             vOrphan.pop_back();
4233                         break;
4234                     }
4235
4236                     // Has to wait for dependencies
4237                     if (!porphan)
4238                     {
4239                         // Use list for automatic deletion
4240                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
4241                         porphan = &vOrphan.back();
4242                     }
4243                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
4244                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
4245                     nTotalIn += mempool.mapTx[txin.prevout.hash].vout[txin.prevout.n].nValue;
4246                     continue;
4247                 }
4248                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
4249                 nTotalIn += nValueIn;
4250
4251                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
4252                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
4253             }
4254             if (fMissingInputs) continue;
4255
4256             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
4257             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4258             dPriority /= nTxSize;
4259
4260             // This is a more accurate fee-per-kilobyte than is used by the client code, because the
4261             // client code rounds up the size to the nearest 1K. That's good, because it gives an
4262             // incentive to create smaller transactions.
4263             double dFeePerKb =  double(nTotalIn-tx.GetValueOut()) / (double(nTxSize)/1000.0);
4264
4265             if (porphan)
4266             {
4267                 porphan->dPriority = dPriority;
4268                 porphan->dFeePerKb = dFeePerKb;
4269             }
4270             else
4271                 vecPriority.push_back(TxPriority(dPriority, dFeePerKb, &(*mi).second));
4272         }
4273
4274         // Collect transactions into block
4275         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
4276         uint64 nBlockSize = 1000;
4277         uint64 nBlockTx = 0;
4278         int nBlockSigOps = 100;
4279         bool fSortedByFee = (nBlockPrioritySize <= 0);
4280
4281         TxPriorityCompare comparer(fSortedByFee);
4282         std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4283
4284         while (!vecPriority.empty())
4285         {
4286             // Take highest priority transaction off the priority queue:
4287             double dPriority = vecPriority.front().get<0>();
4288             double dFeePerKb = vecPriority.front().get<1>();
4289             CTransaction& tx = *(vecPriority.front().get<2>());
4290
4291             std::pop_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4292             vecPriority.pop_back();
4293
4294             // Size limits
4295             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4296             if (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMaxSize)
4297                 continue;
4298
4299             // Legacy limits on sigOps:
4300             unsigned int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
4301             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4302                 continue;
4303
4304             // Timestamp limit
4305             if (tx.nTime > GetAdjustedTime() || (pblock->IsProofOfStake() && tx.nTime > pblock->vtx[1].nTime))
4306                 continue;
4307
4308             // ppcoin: simplify transaction fee - allow free = false
4309             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, false, GMF_BLOCK);
4310
4311             // Skip free transactions if we're past the minimum block size:
4312             if (fSortedByFee && (dFeePerKb < nMinTxFee) && (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMinSize))
4313                 continue;
4314
4315             // Prioritize by fee once past the priority size or we run out of high-priority
4316             // transactions:
4317             if (!fSortedByFee &&
4318                 ((nBlockSize + nTxSize >= nBlockPrioritySize) || (dPriority < COIN * 144 / 250)))
4319             {
4320                 fSortedByFee = true;
4321                 comparer = TxPriorityCompare(fSortedByFee);
4322                 std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4323             }
4324
4325             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
4326             // because we're already processing them in order of dependency
4327             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
4328             MapPrevTx mapInputs;
4329             bool fInvalid;
4330             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
4331                 continue;
4332
4333             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
4334             if (nTxFees < nMinFee)
4335                 continue;
4336
4337             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
4338             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4339                 continue;
4340
4341             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
4342                 continue;
4343             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
4344             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
4345
4346             // Added
4347             pblock->vtx.push_back(tx);
4348             nBlockSize += nTxSize;
4349             ++nBlockTx;
4350             nBlockSigOps += nTxSigOps;
4351             nFees += nTxFees;
4352
4353             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4354             {
4355                 printf("priority %.1f feeperkb %.1f txid %s\n",
4356                        dPriority, dFeePerKb, tx.GetHash().ToString().c_str());
4357             }
4358
4359             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
4360             uint256 hash = tx.GetHash();
4361             if (mapDependers.count(hash))
4362             {
4363                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
4364                 {
4365                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
4366                     {
4367                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
4368                         if (porphan->setDependsOn.empty())
4369                         {
4370                             vecPriority.push_back(TxPriority(porphan->dPriority, porphan->dFeePerKb, porphan->ptx));
4371                             std::push_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4372                         }
4373                     }
4374                 }
4375             }
4376         }
4377
4378         nLastBlockTx = nBlockTx;
4379         nLastBlockSize = nBlockSize;
4380
4381         if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4382             printf("CreateNewBlock(): total size %"PRI64u"\n", nBlockSize);
4383
4384         if (pblock->IsProofOfWork())
4385             pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetProofOfWorkReward(pblock->nBits);
4386
4387         // Fill in header
4388         pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
4389         if (pblock->IsProofOfStake())
4390             pblock->nTime      = pblock->vtx[1].nTime; //same as coinstake timestamp
4391         pblock->nTime          = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pblock->GetMaxTransactionTime());
4392         pblock->nTime          = max(pblock->GetBlockTime(), pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift);
4393         if (pblock->IsProofOfWork())
4394             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
4395         pblock->nNonce         = 0;
4396     }
4397
4398     return pblock.release();
4399 }
4400
4401
4402 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
4403 {
4404     // Update nExtraNonce
4405     static uint256 hashPrevBlock;
4406     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
4407     {
4408         nExtraNonce = 0;
4409         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
4410     }
4411     ++nExtraNonce;
4412     unsigned int nHeight = pindexPrev->nHeight+1; // Height first in coinbase required for block.version=2
4413     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << nHeight << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
4414     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
4415
4416     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
4417 }
4418
4419
4420 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
4421 {
4422     //
4423     // Pre-build hash buffers
4424     //
4425     struct
4426     {
4427         struct unnamed2
4428         {
4429             int nVersion;
4430             uint256 hashPrevBlock;
4431             uint256 hashMerkleRoot;
4432             unsigned int nTime;
4433             unsigned int nBits;
4434             unsigned int nNonce;
4435         }
4436         block;
4437         unsigned char pchPadding0[64];
4438         uint256 hash1;
4439         unsigned char pchPadding1[64];
4440     }
4441     tmp;
4442     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
4443
4444     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
4445     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
4446     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
4447     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
4448     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
4449     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
4450
4451     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
4452     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
4453
4454     // Byte swap all the input buffer
4455     for (unsigned int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
4456         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
4457
4458     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
4459     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
4460
4461     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
4462     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
4463 }
4464
4465
4466 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
4467 {
4468     uint256 hashBlock = pblock->GetHash();
4469     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
4470
4471     if(!pblock->IsProofOfWork())
4472         return error("CheckWork() : %s is not a proof-of-work block", hashBlock.GetHex().c_str());
4473
4474     if (hashBlock > hashTarget)
4475         return error("CheckWork() : proof-of-work not meeting target");
4476
4477     //// debug print
4478     printf("CheckWork() : new proof-of-stake block found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hashBlock.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
4479     pblock->print();
4480     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
4481
4482     // Found a solution
4483     {
4484         LOCK(cs_main);
4485         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
4486             return error("CheckWork() : generated block is stale");
4487
4488         // Remove key from key pool
4489         reservekey.KeepKey();
4490
4491         // Track how many getdata requests this block gets
4492         {
4493             LOCK(wallet.cs_wallet);
4494             wallet.mapRequestCount[hashBlock] = 0;
4495         }
4496
4497         // Process this block the same as if we had received it from another node
4498         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
4499             return error("CheckWork() : ProcessBlock, block not accepted");
4500     }
4501
4502     return true;
4503 }
4504
4505 bool CheckStake(CBlock* pblock, CWallet& wallet)
4506 {
4507     uint256 proofHash = 0, hashTarget = 0;
4508     uint256 hashBlock = pblock->GetHash();
4509
4510     if(!pblock->IsProofOfStake())
4511         return error("CheckStake() : %s is not a proof-of-stake block", hashBlock.GetHex().c_str());
4512
4513     // verify hash target and signature of coinstake tx
4514     if (!CheckProofOfStake(pblock->vtx[1], pblock->nBits, proofHash, hashTarget))
4515         return error("CheckStake() : proof-of-stake checking failed");
4516
4517     //// debug print
4518     printf("CheckStake() : new proof-of-stake block found  \n  hash: %s \nproofhash: %s  \ntarget: %s\n", hashBlock.GetHex().c_str(), proofHash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
4519     pblock->print();
4520     printf("out %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[1].GetValueOut()).c_str());
4521
4522     // Found a solution
4523     {
4524         LOCK(cs_main);
4525         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
4526             return error("CheckStake() : generated block is stale");
4527
4528         // Track how many getdata requests this block gets
4529         {
4530             LOCK(wallet.cs_wallet);
4531             wallet.mapRequestCount[hashBlock] = 0;
4532         }
4533
4534         // Process this block the same as if we had received it from another node
4535         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
4536             return error("CheckStake() : ProcessBlock, block not accepted");
4537     }
4538
4539     return true;
4540 }
4541
4542 void StakeMiner(CWallet *pwallet)
4543 {
4544     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4545
4546     // Make this thread recognisable as the mining thread
4547     RenameThread("novacoin-miner");
4548
4549     // Each thread has its own counter
4550     unsigned int nExtraNonce = 0;
4551
4552     while (true)
4553     {
4554         if (fShutdown)
4555             return;
4556         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
4557         {
4558             Sleep(1000);
4559             if (fShutdown)
4560                 return;
4561         }
4562
4563         while (pwallet->IsLocked())
4564         {
4565             strMintWarning = strMintMessage;
4566             Sleep(1000);
4567         }
4568         strMintWarning = "";
4569
4570         //
4571         // Create new block
4572         //
4573         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4574
4575         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(pwallet, true));
4576         if (!pblock.get())
4577             return;
4578         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
4579
4580         if(pblock->IsProofOfStake())
4581         {
4582             // Trying to sign a block
4583             if (!pblock->SignBlock(*pwalletMain))
4584             {
4585                 strMintWarning = strMintMessage;
4586                 continue;
4587             }
4588
4589             strMintWarning = "";
4590             SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
4591             CheckStake(pblock.get(), *pwalletMain);
4592             SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4593         }
4594
4595         Sleep(500);
4596         continue;
4597     }
4598 }
4599