Stake generation changes
[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 "scrypt_mine.h"
14 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
15 #include <boost/filesystem.hpp>
16 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
17
18 using namespace std;
19 using namespace boost;
20
21 //
22 // Global state
23 //
24
25 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
26 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
27
28 CCriticalSection cs_main;
29
30 CTxMemPool mempool;
31 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
32
33 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
34 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeen;
35
36 CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 20); // "standard" scrypt target limit for proof of work, results with 0,000244140625 proof-of-work difficulty
37 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
38 CBigNum bnProofOfStakeLimit(~uint256(0) >> 27); // proof of stake target limit since 20 June 2013, equal to 0.03125  proof of stake difficulty
39 CBigNum bnProofOfStakeHardLimit(~uint256(0) >> 30); // disabled temporarily, will be used in the future to fix minimal proof of stake difficulty at 0.25
40 uint256 nPoWBase = uint256("0x00000000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000"); // difficulty-1 target
41
42 CBigNum bnProofOfWorkLimitTestNet(~uint256(0) >> 16);
43
44 unsigned int nStakeMinAge = 60 * 60 * 24 * 30; // 30 days as minimum age for coin age
45 unsigned int nStakeMaxAge = 60 * 60 * 24 * 90; // 90 days as stake age of full weight
46 unsigned int nStakeTargetSpacing = 10 * 60; // 10-minute stakes spacing
47 unsigned int nModifierInterval = 6 * 60 * 60; // time to elapse before new modifier is computed
48
49 int nCoinbaseMaturity = 500;
50 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
51 int nBestHeight = -1;
52
53 uint256 nBestChainTrust = 0;
54 uint256 nBestInvalidTrust = 0;
55
56 uint256 hashBestChain = 0;
57 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
58 int64 nTimeBestReceived = 0;
59
60 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
61
62 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
63 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
64 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeenOrphan;
65 map<uint256, uint256> mapProofOfStake;
66
67 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
68 map<uint256, map<uint256, CDataStream*> > mapOrphanTransactionsByPrev;
69
70 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
71 CScript COINBASE_FLAGS;
72
73 const string strMessageMagic = "NovaCoin Signed Message:\n";
74
75 double dHashesPerSec;
76 int64 nHPSTimerStart;
77
78 // Settings
79 int64 nTransactionFee = MIN_TX_FEE;
80 bool fStakeUsePooledKeys = false;
81
82 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
83 //
84 // dispatching functions
85 //
86
87 // These functions dispatch to one or all registered wallets
88
89
90 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
91 {
92     {
93         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
94         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
95     }
96 }
97
98 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
99 {
100     {
101         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
102         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
103     }
104 }
105
106 // check whether the passed transaction is from us
107 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
108 {
109     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
110         if (pwallet->IsFromMe(tx))
111             return true;
112     return false;
113 }
114
115 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
116 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
117 {
118     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
119         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
120             return true;
121     return false;
122 }
123
124 // erases transaction with the given hash from all wallets
125 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
126 {
127     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
128         pwallet->EraseFromWallet(hash);
129 }
130
131 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
132 void SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock, bool fUpdate, bool fConnect)
133 {
134     if (!fConnect)
135     {
136         // ppcoin: wallets need to refund inputs when disconnecting coinstake
137         if (tx.IsCoinStake())
138         {
139             BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
140                 if (pwallet->IsFromMe(tx))
141                     pwallet->DisableTransaction(tx);
142         }
143         return;
144     }
145
146     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
147         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
148 }
149
150 // notify wallets about a new best chain
151 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
152 {
153     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
154         pwallet->SetBestChain(loc);
155 }
156
157 // notify wallets about an updated transaction
158 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
159 {
160     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
161         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
162 }
163
164 // dump all wallets
165 void static PrintWallets(const CBlock& block)
166 {
167     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
168         pwallet->PrintWallet(block);
169 }
170
171 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
172 void static Inventory(const uint256& hash)
173 {
174     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
175         pwallet->Inventory(hash);
176 }
177
178 // ask wallets to resend their transactions
179 void ResendWalletTransactions()
180 {
181     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
182         pwallet->ResendWalletTransactions();
183 }
184
185
186
187
188
189
190
191 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
192 //
193 // mapOrphanTransactions
194 //
195
196 bool AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
197 {
198     CTransaction tx;
199     CDataStream(vMsg) >> tx;
200     uint256 hash = tx.GetHash();
201     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
202         return false;
203
204     CDataStream* pvMsg = new CDataStream(vMsg);
205
206     // Ignore big transactions, to avoid a
207     // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
208     // large transaction with a missing parent then we assume
209     // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
210     // have been mined or received.
211     // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
212     // at most 500 megabytes of orphans:
213     if (pvMsg->size() > 5000)
214     {
215         printf("ignoring large orphan tx (size: %"PRIszu", hash: %s)\n", pvMsg->size(), hash.ToString().substr(0,10).c_str());
216         delete pvMsg;
217         return false;
218     }
219
220     mapOrphanTransactions[hash] = pvMsg;
221     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
222         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(make_pair(hash, pvMsg));
223
224     printf("stored orphan tx %s (mapsz %"PRIszu")\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
225         mapOrphanTransactions.size());
226     return true;
227 }
228
229 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
230 {
231     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
232         return;
233     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
234     CTransaction tx;
235     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
236     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
237     {
238         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].erase(hash);
239         if (mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].empty())
240             mapOrphanTransactionsByPrev.erase(txin.prevout.hash);
241     }
242     delete pvMsg;
243     mapOrphanTransactions.erase(hash);
244 }
245
246 unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
247 {
248     unsigned int nEvicted = 0;
249     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
250     {
251         // Evict a random orphan:
252         uint256 randomhash = GetRandHash();
253         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
254         if (it == mapOrphanTransactions.end())
255             it = mapOrphanTransactions.begin();
256         EraseOrphanTx(it->first);
257         ++nEvicted;
258     }
259     return nEvicted;
260 }
261
262
263
264
265
266
267
268 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
269 //
270 // CTransaction and CTxIndex
271 //
272
273 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
274 {
275     SetNull();
276     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
277         return false;
278     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
279         return false;
280     if (prevout.n >= vout.size())
281     {
282         SetNull();
283         return false;
284     }
285     return true;
286 }
287
288 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
289 {
290     CTxIndex txindex;
291     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
292 }
293
294 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
295 {
296     CTxDB txdb("r");
297     CTxIndex txindex;
298     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
299 }
300
301 bool CTransaction::IsStandard() const
302 {
303     if (nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION)
304         return false;
305
306     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
307     {
308         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
309         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
310         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
311         if (txin.scriptSig.size() > 500)
312             return false;
313         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
314             return false;
315     }
316     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout) {
317         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
318             return false;
319         if (txout.nValue == 0)
320             return false;
321     }
322     return true;
323 }
324
325 //
326 // Check transaction inputs, and make sure any
327 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
328 //
329 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
330 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
331 // which will get accepted into blocks. The redemption
332 // script can be anything; an attacker could use a very
333 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
334 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
335 //
336 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
337 {
338     if (IsCoinBase())
339         return true; // Coinbases don't use vin normally
340
341     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
342     {
343         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
344
345         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
346         txnouttype whichType;
347         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
348         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
349         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
350             return false;
351         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
352         if (nArgsExpected < 0)
353             return false;
354
355         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
356         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
357         // be quick, because if there are any operations
358         // beside "push data" in the scriptSig the
359         // IsStandard() call returns false
360         vector<vector<unsigned char> > stack;
361         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
362             return false;
363
364         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
365         {
366             if (stack.empty())
367                 return false;
368             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
369             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
370             txnouttype whichType2;
371             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
372                 return false;
373             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
374                 return false;
375
376             int tmpExpected;
377             tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
378             if (tmpExpected < 0)
379                 return false;
380             nArgsExpected += tmpExpected;
381         }
382
383         if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
384             return false;
385     }
386
387     return true;
388 }
389
390 unsigned int
391 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
392 {
393     unsigned int nSigOps = 0;
394     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
395     {
396         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
397     }
398     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
399     {
400         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
401     }
402     return nSigOps;
403 }
404
405
406 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
407 {
408     if (fClient)
409     {
410         if (hashBlock == 0)
411             return 0;
412     }
413     else
414     {
415         CBlock blockTmp;
416         if (pblock == NULL)
417         {
418             // Load the block this tx is in
419             CTxIndex txindex;
420             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
421                 return 0;
422             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
423                 return 0;
424             pblock = &blockTmp;
425         }
426
427         // Update the tx's hashBlock
428         hashBlock = pblock->GetHash();
429
430         // Locate the transaction
431         for (nIndex = 0; nIndex < (int)pblock->vtx.size(); nIndex++)
432             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
433                 break;
434         if (nIndex == (int)pblock->vtx.size())
435         {
436             vMerkleBranch.clear();
437             nIndex = -1;
438             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
439             return 0;
440         }
441
442         // Fill in merkle branch
443         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
444     }
445
446     // Is the tx in a block that's in the main chain
447     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
448     if (mi == mapBlockIndex.end())
449         return 0;
450     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
451     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
452         return 0;
453
454     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
455 }
456
457
458
459
460
461
462
463 bool CTransaction::CheckTransaction() const
464 {
465     // Basic checks that don't depend on any context
466     if (vin.empty())
467         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
468     if (vout.empty())
469         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
470     // Size limits
471     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
472         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
473
474     // Check for negative or overflow output values
475     int64 nValueOut = 0;
476     for (unsigned int i = 0; i < vout.size(); i++)
477     {
478         const CTxOut& txout = vout[i];
479         if (txout.IsEmpty() && !IsCoinBase() && !IsCoinStake())
480             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout empty for user transaction"));
481
482         // NovaCoin: enforce minimum output amount for user transactions
483         // (and for all transactions until 20 Sep 2013)
484         if ((!IsCoinBase() || nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
485                 && (!txout.IsEmpty()) && txout.nValue < MIN_TXOUT_AMOUNT)
486             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue below minimum"));
487
488         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
489             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
490         nValueOut += txout.nValue;
491         if (!MoneyRange(nValueOut))
492             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
493     }
494
495     // Check for duplicate inputs
496     set<COutPoint> vInOutPoints;
497     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
498     {
499         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
500             return false;
501         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
502     }
503
504     if (IsCoinBase())
505     {
506         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
507             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size is invalid"));
508     }
509     else
510     {
511         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
512             if (txin.prevout.IsNull())
513                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
514     }
515
516     return true;
517 }
518
519 int64 CTransaction::GetMinFee(unsigned int nBlockSize, bool fAllowFree,
520                               enum GetMinFee_mode mode) const
521 {
522     // Base fee is either MIN_TX_FEE or MIN_RELAY_TX_FEE
523     int64 nBaseFee = (mode == GMF_RELAY) ? MIN_RELAY_TX_FEE : MIN_TX_FEE;
524
525     unsigned int nBytes = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
526     unsigned int nNewBlockSize = nBlockSize + nBytes;
527     int64 nMinFee = (1 + (int64)nBytes / 1000) * nBaseFee;
528
529     // To limit dust spam, require MIN_TX_FEE/MIN_RELAY_TX_FEE if any output is less than 0.01
530     if (nMinFee < nBaseFee)
531     {
532         BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
533             if (txout.nValue < CENT)
534                 nMinFee = nBaseFee;
535     }
536
537     // Raise the price as the block approaches full
538     if (nBlockSize != 1 && nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2)
539     {
540         if (nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
541             return MAX_MONEY;
542         nMinFee *= MAX_BLOCK_SIZE_GEN / (MAX_BLOCK_SIZE_GEN - nNewBlockSize);
543     }
544
545     if (!MoneyRange(nMinFee))
546         nMinFee = MAX_MONEY;
547     return nMinFee;
548 }
549
550
551 bool CTxMemPool::accept(CTxDB& txdb, CTransaction &tx, bool fCheckInputs,
552                         bool* pfMissingInputs)
553 {
554     if (pfMissingInputs)
555         *pfMissingInputs = false;
556
557     if (!tx.CheckTransaction())
558         return error("CTxMemPool::accept() : CheckTransaction failed");
559
560     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
561     if (tx.IsCoinBase())
562         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinbase as individual tx"));
563
564     // ppcoin: coinstake is also only valid in a block, not as a loose transaction
565     if (tx.IsCoinStake())
566         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinstake as individual tx"));
567
568     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
569     if ((int64)tx.nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
570         return error("CTxMemPool::accept() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
571
572     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
573     if (!fTestNet && !tx.IsStandard())
574         return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction type");
575
576     // Do we already have it?
577     uint256 hash = tx.GetHash();
578     {
579         LOCK(cs);
580         if (mapTx.count(hash))
581             return false;
582     }
583     if (fCheckInputs)
584         if (txdb.ContainsTx(hash))
585             return false;
586
587     // Check for conflicts with in-memory transactions
588     CTransaction* ptxOld = NULL;
589     for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
590     {
591         COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
592         if (mapNextTx.count(outpoint))
593         {
594             // Disable replacement feature for now
595             return false;
596
597             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
598             if (i != 0)
599                 return false;
600             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
601             if (ptxOld->IsFinal())
602                 return false;
603             if (!tx.IsNewerThan(*ptxOld))
604                 return false;
605             for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
606             {
607                 COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
608                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
609                     return false;
610             }
611             break;
612         }
613     }
614
615     if (fCheckInputs)
616     {
617         MapPrevTx mapInputs;
618         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
619         bool fInvalid = false;
620         if (!tx.FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
621         {
622             if (fInvalid)
623                 return error("CTxMemPool::accept() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
624             if (pfMissingInputs)
625                 *pfMissingInputs = true;
626             return false;
627         }
628
629         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
630         if (!tx.AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
631             return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction input");
632
633         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
634         // you should add code here to check that the transaction does a
635         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
636
637         int64 nFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
638         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
639
640         // Don't accept it if it can't get into a block
641         int64 txMinFee = tx.GetMinFee(1000, false, GMF_RELAY);
642         if (nFees < txMinFee)
643             return error("CTxMemPool::accept() : not enough fees %s, %"PRI64d" < %"PRI64d,
644                          hash.ToString().c_str(),
645                          nFees, txMinFee);
646
647         // Continuously rate-limit free transactions
648         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
649         // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
650         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
651         {
652             static CCriticalSection cs;
653             static double dFreeCount;
654             static int64 nLastTime;
655             int64 nNow = GetTime();
656
657             {
658                 LOCK(cs);
659                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
660                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
661                 nLastTime = nNow;
662                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
663                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
664                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(tx))
665                     return error("CTxMemPool::accept() : free transaction rejected by rate limiter");
666                 if (fDebug)
667                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
668                 dFreeCount += nSize;
669             }
670         }
671
672         // Check against previous transactions
673         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
674         if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
675         {
676             return error("CTxMemPool::accept() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
677         }
678     }
679
680     // Store transaction in memory
681     {
682         LOCK(cs);
683         if (ptxOld)
684         {
685             printf("CTxMemPool::accept() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
686             remove(*ptxOld);
687         }
688         addUnchecked(hash, tx);
689     }
690
691     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
692     // If updated, erase old tx from wallet
693     if (ptxOld)
694         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
695
696     printf("CTxMemPool::accept() : accepted %s (poolsz %"PRIszu")\n",
697            hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
698            mapTx.size());
699     return true;
700 }
701
702 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
703 {
704     return mempool.accept(txdb, *this, fCheckInputs, pfMissingInputs);
705 }
706
707 bool CTxMemPool::addUnchecked(const uint256& hash, CTransaction &tx)
708 {
709     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
710     // call CTxMemPool::accept to properly check the transaction first.
711     {
712         mapTx[hash] = tx;
713         for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
714             mapNextTx[tx.vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTx[hash], i);
715         nTransactionsUpdated++;
716     }
717     return true;
718 }
719
720
721 bool CTxMemPool::remove(CTransaction &tx)
722 {
723     // Remove transaction from memory pool
724     {
725         LOCK(cs);
726         uint256 hash = tx.GetHash();
727         if (mapTx.count(hash))
728         {
729             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
730                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
731             mapTx.erase(hash);
732             nTransactionsUpdated++;
733         }
734     }
735     return true;
736 }
737
738 void CTxMemPool::clear()
739 {
740     LOCK(cs);
741     mapTx.clear();
742     mapNextTx.clear();
743     ++nTransactionsUpdated;
744 }
745
746 void CTxMemPool::queryHashes(std::vector<uint256>& vtxid)
747 {
748     vtxid.clear();
749
750     LOCK(cs);
751     vtxid.reserve(mapTx.size());
752     for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTx.begin(); mi != mapTx.end(); ++mi)
753         vtxid.push_back((*mi).first);
754 }
755
756
757
758
759 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
760 {
761     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
762         return 0;
763
764     // Find the block it claims to be in
765     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
766     if (mi == mapBlockIndex.end())
767         return 0;
768     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
769     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
770         return 0;
771
772     // Make sure the merkle branch connects to this block
773     if (!fMerkleVerified)
774     {
775         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
776             return 0;
777         fMerkleVerified = true;
778     }
779
780     pindexRet = pindex;
781     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
782 }
783
784
785 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
786 {
787     if (!(IsCoinBase() || IsCoinStake()))
788         return 0;
789     return max(0, (nCoinbaseMaturity+20) - GetDepthInMainChain());
790 }
791
792
793 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
794 {
795     if (fClient)
796     {
797         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
798             return false;
799         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
800     }
801     else
802     {
803         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
804     }
805 }
806
807 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
808 {
809     CTxDB txdb("r");
810     return AcceptToMemoryPool(txdb);
811 }
812
813
814
815 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
816 {
817
818     {
819         LOCK(mempool.cs);
820         // Add previous supporting transactions first
821         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
822         {
823             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
824             {
825                 uint256 hash = tx.GetHash();
826                 if (!mempool.exists(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
827                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
828             }
829         }
830         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
831     }
832     return false;
833 }
834
835 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction()
836 {
837     CTxDB txdb("r");
838     return AcceptWalletTransaction(txdb);
839 }
840
841 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
842 {
843     // Read block header
844     CBlock block;
845     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
846         return 0;
847     // Find the block in the index
848     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
849     if (mi == mapBlockIndex.end())
850         return 0;
851     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
852     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
853         return 0;
854     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
855 }
856
857 // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
858 bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &tx, uint256 &hashBlock)
859 {
860     {
861         LOCK(cs_main);
862         {
863             LOCK(mempool.cs);
864             if (mempool.exists(hash))
865             {
866                 tx = mempool.lookup(hash);
867                 return true;
868             }
869         }
870         CTxDB txdb("r");
871         CTxIndex txindex;
872         if (tx.ReadFromDisk(txdb, COutPoint(hash, 0), txindex))
873         {
874             CBlock block;
875             if (block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
876                 hashBlock = block.GetHash();
877             return true;
878         }
879     }
880     return false;
881 }
882
883
884
885
886
887
888
889
890 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
891 //
892 // CBlock and CBlockIndex
893 //
894
895 static CBlockIndex* pblockindexFBBHLast;
896 CBlockIndex* FindBlockByHeight(int nHeight)
897 {
898     CBlockIndex *pblockindex;
899     if (nHeight < nBestHeight / 2)
900         pblockindex = pindexGenesisBlock;
901     else
902         pblockindex = pindexBest;
903     if (pblockindexFBBHLast && abs(nHeight - pblockindex->nHeight) > abs(nHeight - pblockindexFBBHLast->nHeight))
904         pblockindex = pblockindexFBBHLast;
905     while (pblockindex->nHeight > nHeight)
906         pblockindex = pblockindex->pprev;
907     while (pblockindex->nHeight < nHeight)
908         pblockindex = pblockindex->pnext;
909     pblockindexFBBHLast = pblockindex;
910     return pblockindex;
911 }
912
913 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
914 {
915     if (!fReadTransactions)
916     {
917         *this = pindex->GetBlockHeader();
918         return true;
919     }
920     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
921         return false;
922     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
923         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
924     return true;
925 }
926
927 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
928 {
929     // Work back to the first block in the orphan chain
930     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
931         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
932     return pblock->GetHash();
933 }
934
935 // ppcoin: find block wanted by given orphan block
936 uint256 WantedByOrphan(const CBlock* pblockOrphan)
937 {
938     // Work back to the first block in the orphan chain
939     while (mapOrphanBlocks.count(pblockOrphan->hashPrevBlock))
940         pblockOrphan = mapOrphanBlocks[pblockOrphan->hashPrevBlock];
941     return pblockOrphan->hashPrevBlock;
942 }
943
944 // select stake target limit according to hard-coded conditions
945 CBigNum inline GetProofOfStakeLimit(int nHeight, unsigned int nTime)
946 {
947     if(fTestNet) // separate proof of stake target limit for testnet
948         return bnProofOfStakeLimit;
949     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME) // 27 bits since 20 July 2013
950         return bnProofOfStakeLimit;
951     if(nHeight + 1 > 15000) // 24 bits since block 15000
952         return bnProofOfStakeLegacyLimit;
953     if(nHeight + 1 > 14060) // 31 bits since block 14060 until 15000
954         return bnProofOfStakeHardLimit;
955
956     return bnProofOfWorkLimit; // return bnProofOfWorkLimit of none matched
957 }
958
959 // miner's coin base reward based on nBits
960 int64 GetProofOfWorkReward(unsigned int nBits)
961 {
962     CBigNum bnSubsidyLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_WORK;
963
964     CBigNum bnTarget;
965     bnTarget.SetCompact(nBits);
966     CBigNum bnTargetLimit = bnProofOfWorkLimit;
967     bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
968
969     // NovaCoin: subsidy is cut in half every 64x multiply of PoW difficulty
970     // A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
971     // (nSubsidyLimit / nSubsidy) ** 6 == bnProofOfWorkLimit / bnTarget
972     //
973     // Human readable form:
974     //
975     // nSubsidy = 100 / (diff ^ 1/6)
976     CBigNum bnLowerBound = CENT;
977     CBigNum bnUpperBound = bnSubsidyLimit;
978     while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
979     {
980         CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
981         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
982             printf("GetProofOfWorkReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
983         if (bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnTargetLimit > bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnTarget)
984             bnUpperBound = bnMidValue;
985         else
986             bnLowerBound = bnMidValue;
987     }
988
989     int64 nSubsidy = bnUpperBound.getuint64();
990
991     nSubsidy = (nSubsidy / CENT) * CENT;
992     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
993         printf("GetProofOfWorkReward() : create=%s nBits=0x%08x nSubsidy=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nBits, nSubsidy);
994
995     return min(nSubsidy, MAX_MINT_PROOF_OF_WORK);
996 }
997
998 // miner's coin stake reward based on nBits and coin age spent (coin-days)
999 int64 GetProofOfStakeReward(int64 nCoinAge, unsigned int nBits, unsigned int nTime, bool bCoinYearOnly)
1000 {
1001     int64 nRewardCoinYear, nSubsidy, nSubsidyLimit = 10 * COIN;
1002
1003     if(fTestNet || nTime > STAKE_SWITCH_TIME)
1004     {
1005         // Stage 2 of emission process is PoS-based. It will be active on mainNet since 20 Jun 2013.
1006
1007         CBigNum bnRewardCoinYearLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE; // Base stake mint rate, 100% year interest
1008         CBigNum bnTarget;
1009         bnTarget.SetCompact(nBits);
1010         CBigNum bnTargetLimit = GetProofOfStakeLimit(0, nTime);
1011         bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
1012
1013         // NovaCoin: A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
1014
1015         CBigNum bnLowerBound = 1 * CENT, // Lower interest bound is 1% per year
1016             bnUpperBound = bnRewardCoinYearLimit, // Upper interest bound is 100% per year
1017             bnMidPart, bnRewardPart;
1018
1019         while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
1020         {
1021             CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
1022             if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1023                 printf("GetProofOfStakeReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
1024
1025             if(!fTestNet && nTime < STAKECURVE_SWITCH_TIME)
1026             {
1027                 //
1028                 // Until 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 64x multiply of PoS difficulty
1029                 //
1030                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 6 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1031                 //
1032                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/6)
1033                 //
1034
1035                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1036                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1037             }
1038             else
1039             {
1040                 //
1041                 // Since 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 8x multiply of PoS difficulty
1042                 //
1043                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 3 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1044                 //
1045                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/3)
1046                 //
1047
1048                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1049                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1050             }
1051
1052             if (bnMidPart * bnTargetLimit > bnRewardPart * bnTarget)
1053                 bnUpperBound = bnMidValue;
1054             else
1055                 bnLowerBound = bnMidValue;
1056         }
1057
1058         nRewardCoinYear = bnUpperBound.getuint64();
1059         nRewardCoinYear = min((nRewardCoinYear / CENT) * CENT, MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE);
1060     }
1061     else
1062     {
1063         // Old creation amount per coin-year, 5% fixed stake mint rate
1064         nRewardCoinYear = 5 * CENT;
1065     }
1066
1067     if(bCoinYearOnly)
1068         return nRewardCoinYear;
1069
1070     // Fix problem with proof-of-stake rewards calculation since 20 Sep 2013
1071     if(nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
1072         nSubsidy = nCoinAge * 33 / (365 * 33 + 8) * nRewardCoinYear;
1073     else
1074         nSubsidy = nCoinAge * nRewardCoinYear * 33 / (365 * 33 + 8);
1075
1076     // Set reasonable reward limit for large inputs since 20 Oct 2013
1077     //
1078     // This will stimulate large holders to use smaller inputs, that's good for the network protection
1079     if(fTestNet || STAKECURVE_SWITCH_TIME < nTime)
1080     {
1081         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation") && nSubsidyLimit < nSubsidy)
1082             printf("GetProofOfStakeReward(): %s is greater than %s, coinstake reward will be truncated\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), FormatMoney(nSubsidyLimit).c_str());
1083
1084         nSubsidy = min(nSubsidy, nSubsidyLimit);
1085     }
1086
1087     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1088         printf("GetProofOfStakeReward(): create=%s nCoinAge=%"PRI64d" nBits=%d\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nCoinAge, nBits);
1089     return nSubsidy;
1090 }
1091
1092 static const int64 nTargetTimespan = 7 * 24 * 60 * 60;  // one week
1093
1094 // get proof of work blocks max spacing according to hard-coded conditions
1095 int64 inline GetTargetSpacingWorkMax(int nHeight, unsigned int nTime)
1096 {
1097     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME)
1098         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 30 minutes on mainNet since 20 Jul 2013 00:00:00
1099
1100     if(fTestNet)
1101         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 15 minutes on testNet
1102
1103     return 12 * nStakeTargetSpacing; // 2 hours otherwise
1104 }
1105
1106 //
1107 // maximum nBits value could possible be required nTime after
1108 //
1109 unsigned int ComputeMaxBits(CBigNum bnTargetLimit, unsigned int nBase, int64 nTime)
1110 {
1111     CBigNum bnResult;
1112     bnResult.SetCompact(nBase);
1113     bnResult *= 2;
1114     while (nTime > 0 && bnResult < bnTargetLimit)
1115     {
1116         // Maximum 200% adjustment per day...
1117         bnResult *= 2;
1118         nTime -= 24 * 60 * 60;
1119     }
1120     if (bnResult > bnTargetLimit)
1121         bnResult = bnTargetLimit;
1122     return bnResult.GetCompact();
1123 }
1124
1125 //
1126 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
1127 // minimum proof-of-work required was nBase
1128 //
1129 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
1130 {
1131     return ComputeMaxBits(bnProofOfWorkLimit, nBase, nTime);
1132 }
1133
1134 //
1135 // minimum amount of stake that could possibly be required nTime after
1136 // minimum proof-of-stake required was nBase
1137 //
1138 unsigned int ComputeMinStake(unsigned int nBase, int64 nTime, unsigned int nBlockTime)
1139 {
1140     return ComputeMaxBits(GetProofOfStakeLimit(0, nBlockTime), nBase, nTime);
1141 }
1142
1143
1144 // ppcoin: find last block index up to pindex
1145 const CBlockIndex* GetLastBlockIndex(const CBlockIndex* pindex, bool fProofOfStake)
1146 {
1147     while (pindex && pindex->pprev && (pindex->IsProofOfStake() != fProofOfStake))
1148         pindex = pindex->pprev;
1149     return pindex;
1150 }
1151
1152 unsigned int GetNextTargetRequired(const CBlockIndex* pindexLast, bool fProofOfStake)
1153 {
1154     CBigNum bnTargetLimit = !fProofOfStake ? bnProofOfWorkLimit : GetProofOfStakeLimit(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime);
1155
1156     if (pindexLast == NULL)
1157         return bnTargetLimit.GetCompact(); // genesis block
1158
1159     const CBlockIndex* pindexPrev = GetLastBlockIndex(pindexLast, fProofOfStake);
1160     if (pindexPrev->pprev == NULL)
1161         return bnTargetLimit.GetCompact(); // first block
1162     const CBlockIndex* pindexPrevPrev = GetLastBlockIndex(pindexPrev->pprev, fProofOfStake);
1163     if (pindexPrevPrev->pprev == NULL)
1164         return bnTargetLimit.GetCompact(); // second block
1165
1166     int64 nActualSpacing = pindexPrev->GetBlockTime() - pindexPrevPrev->GetBlockTime();
1167
1168     // ppcoin: target change every block
1169     // ppcoin: retarget with exponential moving toward target spacing
1170     CBigNum bnNew;
1171     bnNew.SetCompact(pindexPrev->nBits);
1172     int64 nTargetSpacing = fProofOfStake? nStakeTargetSpacing : min(GetTargetSpacingWorkMax(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime), (int64) nStakeTargetSpacing * (1 + pindexLast->nHeight - pindexPrev->nHeight));
1173     int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
1174     bnNew *= ((nInterval - 1) * nTargetSpacing + nActualSpacing + nActualSpacing);
1175     bnNew /= ((nInterval + 1) * nTargetSpacing);
1176
1177     if (bnNew > bnTargetLimit)
1178         bnNew = bnTargetLimit;
1179
1180     return bnNew.GetCompact();
1181 }
1182
1183 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
1184 {
1185     CBigNum bnTarget;
1186     bnTarget.SetCompact(nBits);
1187
1188     // Check range
1189     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
1190         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
1191
1192     // Check proof of work matches claimed amount
1193     if (hash > bnTarget.getuint256())
1194         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
1195
1196     return true;
1197 }
1198
1199 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
1200 int GetNumBlocksOfPeers()
1201 {
1202     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
1203 }
1204
1205 bool IsInitialBlockDownload()
1206 {
1207     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
1208         return true;
1209     static int64 nLastUpdate;
1210     static CBlockIndex* pindexLastBest;
1211     if (pindexBest != pindexLastBest)
1212     {
1213         pindexLastBest = pindexBest;
1214         nLastUpdate = GetTime();
1215     }
1216     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
1217             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
1218 }
1219
1220 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
1221 {
1222     if (pindexNew->nChainTrust > nBestInvalidTrust)
1223     {
1224         nBestInvalidTrust = pindexNew->nChainTrust;
1225         CTxDB().WriteBestInvalidTrust(CBigNum(nBestInvalidTrust));
1226         uiInterface.NotifyBlocksChanged();
1227     }
1228
1229     uint256 nBestInvalidBlockTrust = pindexNew->nChainTrust - pindexNew->pprev->nChainTrust;
1230     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1231
1232     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1233       pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight,
1234       CBigNum(pindexNew->nChainTrust).ToString().c_str(), nBestInvalidBlockTrust.Get64(),
1235       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexNew->GetBlockTime()).c_str());
1236     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1237       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1238       CBigNum(pindexBest->nChainTrust).ToString().c_str(),
1239       nBestBlockTrust.Get64(),
1240       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1241 }
1242
1243
1244 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
1245 {
1246     nTime = max(GetBlockTime(), GetAdjustedTime());
1247 }
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
1260 {
1261     // Relinquish previous transactions' spent pointers
1262     if (!IsCoinBase())
1263     {
1264         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1265         {
1266             COutPoint prevout = txin.prevout;
1267
1268             // Get prev txindex from disk
1269             CTxIndex txindex;
1270             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
1271                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
1272
1273             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1274                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
1275
1276             // Mark outpoint as not spent
1277             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
1278
1279             // Write back
1280             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
1281                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
1282         }
1283     }
1284
1285     // Remove transaction from index
1286     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
1287     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
1288     // spent, so erasing it would be a no-op anyway.
1289     txdb.EraseTxIndex(*this);
1290
1291     return true;
1292 }
1293
1294
1295 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
1296                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
1297 {
1298     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
1299     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
1300     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
1301     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
1302     fInvalid = false;
1303
1304     if (IsCoinBase())
1305         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
1306
1307     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1308     {
1309         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1310         if (inputsRet.count(prevout.hash))
1311             continue; // Got it already
1312
1313         // Read txindex
1314         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1315         bool fFound = true;
1316         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1317         {
1318             // Get txindex from current proposed changes
1319             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1320         }
1321         else
1322         {
1323             // Read txindex from txdb
1324             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1325         }
1326         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1327             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());
1328
1329         // Read txPrev
1330         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1331         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1332         {
1333             // Get prev tx from single transactions in memory
1334             {
1335                 LOCK(mempool.cs);
1336                 if (!mempool.exists(prevout.hash))
1337                     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());
1338                 txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1339             }
1340             if (!fFound)
1341                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1342         }
1343         else
1344         {
1345             // Get prev tx from disk
1346             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1347                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1348         }
1349     }
1350
1351     // Make sure all prevout.n indexes are valid:
1352     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1353     {
1354         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1355         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1356         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1357         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1358         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1359         {
1360             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1361             // adding inputs:
1362             fInvalid = true;
1363             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()));
1364         }
1365     }
1366
1367     return true;
1368 }
1369
1370 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1371 {
1372     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1373     if (mi == inputs.end())
1374         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1375
1376     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1377     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1378         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1379
1380     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1381 }
1382
1383 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1384 {
1385     if (IsCoinBase())
1386         return 0;
1387
1388     int64 nResult = 0;
1389     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1390     {
1391         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1392     }
1393     return nResult;
1394
1395 }
1396
1397 unsigned int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1398 {
1399     if (IsCoinBase())
1400         return 0;
1401
1402     unsigned int nSigOps = 0;
1403     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1404     {
1405         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1406         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1407             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1408     }
1409     return nSigOps;
1410 }
1411
1412 bool CTransaction::ConnectInputs(CTxDB& txdb, MapPrevTx inputs,
1413                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1414                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1415 {
1416     // Take over previous transactions' spent pointers
1417     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1418     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1419     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1420     if (!IsCoinBase())
1421     {
1422         int64 nValueIn = 0;
1423         int64 nFees = 0;
1424         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1425         {
1426             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1427             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1428             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1429             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1430
1431             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1432                 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()));
1433
1434             // If prev is coinbase or coinstake, check that it's matured
1435             if (txPrev.IsCoinBase() || txPrev.IsCoinStake())
1436                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < nCoinbaseMaturity; pindex = pindex->pprev)
1437                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1438                         return error("ConnectInputs() : tried to spend %s at depth %d", txPrev.IsCoinBase() ? "coinbase" : "coinstake", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1439
1440             // ppcoin: check transaction timestamp
1441             if (txPrev.nTime > nTime)
1442                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : transaction timestamp earlier than input transaction"));
1443
1444             // Check for negative or overflow input values
1445             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1446             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1447                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1448
1449         }
1450         // The first loop above does all the inexpensive checks.
1451         // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
1452         // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
1453         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1454         {
1455             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1456             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1457             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1458             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1459
1460             // Check for conflicts (double-spend)
1461             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1462             // for an attacker to attempt to split the network.
1463             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1464                 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());
1465
1466             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1467             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1468             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1469             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1470             {
1471                 // Verify signature
1472                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1473                 {
1474                     // only during transition phase for P2SH: do not invoke anti-DoS code for
1475                     // potentially old clients relaying bad P2SH transactions
1476                     if (fStrictPayToScriptHash && VerifySignature(txPrev, *this, i, false, 0))
1477                         return error("ConnectInputs() : %s P2SH VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1478
1479                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1480                 }
1481             }
1482
1483             // Mark outpoints as spent
1484             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1485
1486             // Write back
1487             if (fBlock || fMiner)
1488             {
1489                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1490             }
1491         }
1492
1493         if (IsCoinStake())
1494         {
1495             // ppcoin: coin stake tx earns reward instead of paying fee
1496             uint64 nCoinAge;
1497             if (!GetCoinAge(txdb, nCoinAge))
1498                 return error("ConnectInputs() : %s unable to get coin age for coinstake", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1499
1500             int64 nStakeReward = GetValueOut() - nValueIn;
1501             int64 nCalculatedStakeReward = GetProofOfStakeReward(nCoinAge, pindexBlock->nBits, nTime) - GetMinFee() + MIN_TX_FEE;
1502
1503             if (nStakeReward > nCalculatedStakeReward)
1504                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : coinstake pays too much(actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")", nStakeReward, nCalculatedStakeReward));
1505         }
1506         else
1507         {
1508             if (nValueIn < GetValueOut())
1509                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1510
1511             // Tally transaction fees
1512             int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1513             if (nTxFee < 0)
1514                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1515             // ppcoin: enforce transaction fees for every block
1516             if (nTxFee < GetMinFee())
1517                 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;
1518
1519             nFees += nTxFee;
1520             if (!MoneyRange(nFees))
1521                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1522         }
1523     }
1524
1525     return true;
1526 }
1527
1528
1529 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1530 {
1531     if (IsCoinBase())
1532         return false;
1533
1534     // Take over previous transactions' spent pointers
1535     {
1536         LOCK(mempool.cs);
1537         int64 nValueIn = 0;
1538         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1539         {
1540             // Get prev tx from single transactions in memory
1541             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1542             if (!mempool.exists(prevout.hash))
1543                 return false;
1544             CTransaction& txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1545
1546             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1547                 return false;
1548
1549             // Verify signature
1550             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1551                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1552
1553             ///// this is redundant with the mempool.mapNextTx stuff,
1554             ///// not sure which I want to get rid of
1555             ///// this has to go away now that posNext is gone
1556             // // Check for conflicts
1557             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1558             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1559             //
1560             // // Flag outpoints as used
1561             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1562
1563             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1564
1565             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1566                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1567         }
1568         if (GetValueOut() > nValueIn)
1569             return false;
1570     }
1571
1572     return true;
1573 }
1574
1575
1576
1577
1578 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1579 {
1580     // Disconnect in reverse order
1581     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1582         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1583             return false;
1584
1585     // Update block index on disk without changing it in memory.
1586     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1587     if (pindex->pprev)
1588     {
1589         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1590         blockindexPrev.hashNext = 0;
1591         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1592             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1593     }
1594
1595     // ppcoin: clean up wallet after disconnecting coinstake
1596     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1597         SyncWithWallets(tx, this, false, false);
1598
1599     return true;
1600 }
1601
1602 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex, bool fJustCheck)
1603 {
1604     // Check it again in case a previous version let a bad block in, but skip BlockSig checking
1605     if (!CheckBlock(!fJustCheck, !fJustCheck, false))
1606         return false;
1607
1608     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1609     // unless those are already completely spent.
1610     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1611     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1612     // being sent to another address.
1613     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1614     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1615     // already refuses previously-known transaction ids entirely.
1616     // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1617     // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
1618     // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
1619     // initial block download.
1620     bool fEnforceBIP30 = true; // Always active in NovaCoin
1621     bool fStrictPayToScriptHash = true; // Always active in NovaCoin
1622
1623     //// issue here: it doesn't know the version
1624     unsigned int nTxPos;
1625     if (fJustCheck)
1626         // FetchInputs treats CDiskTxPos(1,1,1) as a special "refer to memorypool" indicator
1627         // 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
1628         nTxPos = 1;
1629     else
1630         nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK, CLIENT_VERSION) - (2 * GetSizeOfCompactSize(0)) + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1631
1632     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1633     int64 nFees = 0;
1634     int64 nValueIn = 0;
1635     int64 nValueOut = 0;
1636     unsigned int nSigOps = 0;
1637     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1638     {
1639         uint256 hashTx = tx.GetHash();
1640
1641         if (fEnforceBIP30) {
1642             CTxIndex txindexOld;
1643             if (txdb.ReadTxIndex(hashTx, txindexOld)) {
1644                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1645                     if (pos.IsNull())
1646                         return false;
1647             }
1648         }
1649
1650         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1651         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1652             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1653
1654         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1655         if (!fJustCheck)
1656             nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
1657
1658         MapPrevTx mapInputs;
1659         if (tx.IsCoinBase())
1660             nValueOut += tx.GetValueOut();
1661         else
1662         {
1663             bool fInvalid;
1664             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1665                 return false;
1666
1667             if (fStrictPayToScriptHash)
1668             {
1669                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1670                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1671                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1672                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1673                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1674                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1675             }
1676
1677             int64 nTxValueIn = tx.GetValueIn(mapInputs);
1678             int64 nTxValueOut = tx.GetValueOut();
1679             nValueIn += nTxValueIn;
1680             nValueOut += nTxValueOut;
1681             if (!tx.IsCoinStake())
1682                 nFees += nTxValueIn - nTxValueOut;
1683
1684             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1685                 return false;
1686         }
1687
1688         mapQueuedChanges[hashTx] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1689     }
1690
1691     // ppcoin: track money supply and mint amount info
1692     pindex->nMint = nValueOut - nValueIn + nFees;
1693     pindex->nMoneySupply = (pindex->pprev? pindex->pprev->nMoneySupply : 0) + nValueOut - nValueIn;
1694     if (!txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex)))
1695         return error("Connect() : WriteBlockIndex for pindex failed");
1696
1697     // ppcoin: fees are not collected by miners as in bitcoin
1698     // ppcoin: fees are destroyed to compensate the entire network
1699     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1700         printf("ConnectBlock() : destroy=%s nFees=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nFees).c_str(), nFees);
1701
1702     if (fJustCheck)
1703         return true;
1704
1705     // Write queued txindex changes
1706     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1707     {
1708         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1709             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1710     }
1711
1712     // Update block index on disk without changing it in memory.
1713     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1714     if (pindex->pprev)
1715     {
1716         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1717         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1718         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1719             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1720     }
1721
1722     // Watch for transactions paying to me
1723     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1724         SyncWithWallets(tx, this, true);
1725
1726     return true;
1727 }
1728
1729 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1730 {
1731     printf("REORGANIZE\n");
1732
1733     // Find the fork
1734     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1735     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1736     while (pfork != plonger)
1737     {
1738         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1739             if (!(plonger = plonger->pprev))
1740                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1741         if (pfork == plonger)
1742             break;
1743         if (!(pfork = pfork->pprev))
1744             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1745     }
1746
1747     // List of what to disconnect
1748     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1749     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1750         vDisconnect.push_back(pindex);
1751
1752     // List of what to connect
1753     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1754     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1755         vConnect.push_back(pindex);
1756     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1757
1758     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());
1759     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());
1760
1761     // Disconnect shorter branch
1762     vector<CTransaction> vResurrect;
1763     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1764     {
1765         CBlock block;
1766         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1767             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1768         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1769             return error("Reorganize() : DisconnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1770
1771         // Queue memory transactions to resurrect
1772         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1773             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
1774                 vResurrect.push_back(tx);
1775     }
1776
1777     // Connect longer branch
1778     vector<CTransaction> vDelete;
1779     for (unsigned int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1780     {
1781         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1782         CBlock block;
1783         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1784             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1785         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1786         {
1787             // Invalid block
1788             return error("Reorganize() : ConnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1789         }
1790
1791         // Queue memory transactions to delete
1792         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1793             vDelete.push_back(tx);
1794     }
1795     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1796         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1797
1798     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1799     if (!txdb.TxnCommit())
1800         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1801
1802     // Disconnect shorter branch
1803     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1804         if (pindex->pprev)
1805             pindex->pprev->pnext = NULL;
1806
1807     // Connect longer branch
1808     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1809         if (pindex->pprev)
1810             pindex->pprev->pnext = pindex;
1811
1812     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1813     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1814         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1815
1816     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1817     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1818         mempool.remove(tx);
1819
1820     printf("REORGANIZE: done\n");
1821
1822     return true;
1823 }
1824
1825
1826 // Called from inside SetBestChain: attaches a block to the new best chain being built
1827 bool CBlock::SetBestChainInner(CTxDB& txdb, CBlockIndex *pindexNew)
1828 {
1829     uint256 hash = GetHash();
1830
1831     // Adding to current best branch
1832     if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1833     {
1834         txdb.TxnAbort();
1835         InvalidChainFound(pindexNew);
1836         return false;
1837     }
1838     if (!txdb.TxnCommit())
1839         return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1840
1841     // Add to current best branch
1842     pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1843
1844     // Delete redundant memory transactions
1845     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1846         mempool.remove(tx);
1847
1848     return true;
1849 }
1850
1851 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1852 {
1853     uint256 hash = GetHash();
1854
1855     if (!txdb.TxnBegin())
1856         return error("SetBestChain() : TxnBegin failed");
1857
1858     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
1859     {
1860         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1861         if (!txdb.TxnCommit())
1862             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1863         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1864     }
1865     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1866     {
1867         if (!SetBestChainInner(txdb, pindexNew))
1868             return error("SetBestChain() : SetBestChainInner failed");
1869     }
1870     else
1871     {
1872         // the first block in the new chain that will cause it to become the new best chain
1873         CBlockIndex *pindexIntermediate = pindexNew;
1874
1875         // list of blocks that need to be connected afterwards
1876         std::vector<CBlockIndex*> vpindexSecondary;
1877
1878         // Reorganize is costly in terms of db load, as it works in a single db transaction.
1879         // Try to limit how much needs to be done inside
1880         while (pindexIntermediate->pprev && pindexIntermediate->pprev->nChainTrust > pindexBest->nChainTrust)
1881         {
1882             vpindexSecondary.push_back(pindexIntermediate);
1883             pindexIntermediate = pindexIntermediate->pprev;
1884         }
1885
1886         if (!vpindexSecondary.empty())
1887             printf("Postponing %"PRIszu" reconnects\n", vpindexSecondary.size());
1888
1889         // Switch to new best branch
1890         if (!Reorganize(txdb, pindexIntermediate))
1891         {
1892             txdb.TxnAbort();
1893             InvalidChainFound(pindexNew);
1894             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1895         }
1896
1897         // Connect further blocks
1898         BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vpindexSecondary)
1899         {
1900             CBlock block;
1901             if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1902             {
1903                 printf("SetBestChain() : ReadFromDisk failed\n");
1904                 break;
1905             }
1906             if (!txdb.TxnBegin()) {
1907                 printf("SetBestChain() : TxnBegin 2 failed\n");
1908                 break;
1909             }
1910             // errors now are not fatal, we still did a reorganisation to a new chain in a valid way
1911             if (!block.SetBestChainInner(txdb, pindex))
1912                 break;
1913         }
1914     }
1915
1916     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1917     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1918     if (!fIsInitialDownload)
1919     {
1920         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1921         ::SetBestChain(locator);
1922     }
1923
1924     // New best block
1925     hashBestChain = hash;
1926     pindexBest = pindexNew;
1927     pblockindexFBBHLast = NULL;
1928     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1929     nBestChainTrust = pindexNew->nChainTrust;
1930     nTimeBestReceived = GetTime();
1931     nTransactionsUpdated++;
1932
1933     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1934
1935     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1936       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1937       CBigNum(nBestChainTrust).ToString().c_str(),
1938       nBestBlockTrust.Get64(),
1939       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1940
1941     // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
1942     if (!fIsInitialDownload)
1943     {
1944         int nUpgraded = 0;
1945         const CBlockIndex* pindex = pindexBest;
1946         for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
1947         {
1948             if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
1949                 ++nUpgraded;
1950             pindex = pindex->pprev;
1951         }
1952         if (nUpgraded > 0)
1953             printf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, CBlock::CURRENT_VERSION);
1954         if (nUpgraded > 100/2)
1955             // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
1956             strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
1957     }
1958
1959     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1960
1961     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1962     {
1963         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1964         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1965     }
1966
1967     return true;
1968 }
1969
1970 // ppcoin: total coin age spent in transaction, in the unit of coin-days.
1971 // Only those coins meeting minimum age requirement counts. As those
1972 // transactions not in main chain are not currently indexed so we
1973 // might not find out about their coin age. Older transactions are 
1974 // guaranteed to be in main chain by sync-checkpoint. This rule is
1975 // introduced to help nodes establish a consistent view of the coin
1976 // age (trust score) of competing branches.
1977 bool CTransaction::GetCoinAge(CTxDB& txdb, uint64& nCoinAge) const
1978 {
1979     CBigNum bnCentSecond = 0;  // coin age in the unit of cent-seconds
1980     nCoinAge = 0;
1981
1982     if (IsCoinBase())
1983         return true;
1984
1985     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1986     {
1987         // First try finding the previous transaction in database
1988         CTransaction txPrev;
1989         CTxIndex txindex;
1990         if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
1991             continue;  // previous transaction not in main chain
1992         if (nTime < txPrev.nTime)
1993             return false;  // Transaction timestamp violation
1994
1995         // Read block header
1996         CBlock block;
1997         if (!block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
1998             return false; // unable to read block of previous transaction
1999         if (block.GetBlockTime() + nStakeMinAge > nTime)
2000             continue; // only count coins meeting min age requirement
2001
2002         int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
2003         bnCentSecond += CBigNum(nValueIn) * (nTime-txPrev.nTime) / CENT;
2004
2005         if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2006             printf("coin age nValueIn=%"PRI64d" nTimeDiff=%d bnCentSecond=%s\n", nValueIn, nTime - txPrev.nTime, bnCentSecond.ToString().c_str());
2007     }
2008
2009     CBigNum bnCoinDay = bnCentSecond * CENT / COIN / (24 * 60 * 60);
2010     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2011         printf("coin age bnCoinDay=%s\n", bnCoinDay.ToString().c_str());
2012     nCoinAge = bnCoinDay.getuint64();
2013     return true;
2014 }
2015
2016 // ppcoin: total coin age spent in block, in the unit of coin-days.
2017 bool CBlock::GetCoinAge(uint64& nCoinAge) const
2018 {
2019     nCoinAge = 0;
2020
2021     CTxDB txdb("r");
2022     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2023     {
2024         uint64 nTxCoinAge;
2025         if (tx.GetCoinAge(txdb, nTxCoinAge))
2026             nCoinAge += nTxCoinAge;
2027         else
2028             return false;
2029     }
2030
2031     if (nCoinAge == 0) // block coin age minimum 1 coin-day
2032         nCoinAge = 1;
2033     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2034         printf("block coin age total nCoinDays=%"PRI64d"\n", nCoinAge);
2035     return true;
2036 }
2037
2038 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
2039 {
2040     // Check for duplicate
2041     uint256 hash = GetHash();
2042     if (mapBlockIndex.count(hash))
2043         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2044
2045     // Construct new block index object
2046     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
2047     if (!pindexNew)
2048         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
2049     pindexNew->phashBlock = &hash;
2050     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2051     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
2052     {
2053         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
2054         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
2055     }
2056
2057     // ppcoin: compute chain trust score
2058     pindexNew->nChainTrust = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainTrust : 0) + pindexNew->GetBlockTrust();
2059
2060     // ppcoin: compute stake entropy bit for stake modifier
2061     if (!pindexNew->SetStakeEntropyBit(GetStakeEntropyBit(pindexNew->nTime)))
2062         return error("AddToBlockIndex() : SetStakeEntropyBit() failed");
2063
2064     // ppcoin: record proof-of-stake hash value
2065     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2066     {
2067         if (!mapProofOfStake.count(hash))
2068             return error("AddToBlockIndex() : hashProofOfStake not found in map");
2069         pindexNew->hashProofOfStake = mapProofOfStake[hash];
2070     }
2071
2072     // ppcoin: compute stake modifier
2073     uint64 nStakeModifier = 0;
2074     bool fGeneratedStakeModifier = false;
2075     if (!ComputeNextStakeModifier(pindexNew->pprev, nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier))
2076         return error("AddToBlockIndex() : ComputeNextStakeModifier() failed");
2077     pindexNew->SetStakeModifier(nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier);
2078     pindexNew->nStakeModifierChecksum = GetStakeModifierChecksum(pindexNew);
2079     if (!CheckStakeModifierCheckpoints(pindexNew->nHeight, pindexNew->nStakeModifierChecksum))
2080         return error("AddToBlockIndex() : Rejected by stake modifier checkpoint height=%d, modifier=0x%016"PRI64x, pindexNew->nHeight, nStakeModifier);
2081
2082     // Add to mapBlockIndex
2083     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
2084     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2085         setStakeSeen.insert(make_pair(pindexNew->prevoutStake, pindexNew->nStakeTime));
2086     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
2087
2088     // Write to disk block index
2089     CTxDB txdb;
2090     if (!txdb.TxnBegin())
2091         return false;
2092     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
2093     if (!txdb.TxnCommit())
2094         return false;
2095
2096     // New best
2097     if (pindexNew->nChainTrust > nBestChainTrust)
2098         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
2099             return false;
2100
2101     txdb.Close();
2102
2103     if (pindexNew == pindexBest)
2104     {
2105         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
2106         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
2107         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
2108         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
2109     }
2110
2111     uiInterface.NotifyBlocksChanged();
2112     return true;
2113 }
2114
2115
2116
2117
2118 bool CBlock::CheckBlock(bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot, bool fCheckSig) const
2119 {
2120     // These are checks that are independent of context
2121     // that can be verified before saving an orphan block.
2122
2123     // Size limits
2124     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
2125         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
2126
2127     // Check proof of work matches claimed amount
2128     if (fCheckPOW && IsProofOfWork() && !CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
2129         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
2130
2131     // Check timestamp
2132     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + nMaxClockDrift)
2133         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
2134
2135     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
2136     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
2137         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
2138     for (unsigned int i = 1; i < vtx.size(); i++)
2139         if (vtx[i].IsCoinBase())
2140             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
2141
2142     // Check coinbase timestamp
2143     if (GetBlockTime() > (int64)vtx[0].nTime + nMaxClockDrift)
2144         return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase timestamp is too early"));
2145
2146     if (IsProofOfStake())
2147     {
2148         // Coinbase output should be empty if proof-of-stake block
2149         if (vtx[0].vout.size() != 1 || !vtx[0].vout[0].IsEmpty())
2150             return DoS(100, error("CheckBlock() : coinbase output not empty for proof-of-stake block"));
2151
2152         // Second transaction must be coinstake, the rest must not be
2153         if (vtx.empty() || !vtx[1].IsCoinStake())
2154             return DoS(100, error("CheckBlock() : second tx is not coinstake"));
2155         for (unsigned int i = 2; i < vtx.size(); i++)
2156             if (vtx[i].IsCoinStake())
2157                 return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinstake"));
2158
2159         // Check coinstake timestamp
2160         if (!CheckCoinStakeTimestamp(GetBlockTime(), (int64)vtx[1].nTime))
2161             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinstake timestamp violation nTimeBlock=%"PRI64d" nTimeTx=%u", GetBlockTime(), vtx[1].nTime));
2162
2163         // NovaCoin: check proof-of-stake block signature
2164         if (fCheckSig && !CheckBlockSignature(true))
2165             return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-stake block signature"));
2166     }
2167     else
2168     {
2169         // Coinbase fee paid until 20 Sep 2013
2170         int64 nFee = GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME ? vtx[0].GetMinFee() - MIN_TX_FEE : 0;
2171
2172         // Check coinbase reward
2173         if (vtx[0].GetValueOut() > (GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee))
2174             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase reward exceeded (actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")",
2175                    vtx[0].GetValueOut(),
2176                    GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee));
2177
2178         // Should we check proof-of-work block signature or not?
2179         //
2180         // * Always skip on TestNet
2181         // * Perform checking for the first 9689 blocks
2182         // * Perform checking since last checkpoint until 20 Sep 2013 (will be removed after)
2183
2184         if(!fTestNet && fCheckSig)
2185         {
2186             bool isAfterCheckpoint = (GetBlockTime() > Checkpoints::GetLastCheckpointTime());
2187             bool checkEntropySig = (GetBlockTime() < ENTROPY_SWITCH_TIME);
2188             bool checkPoWSig = (isAfterCheckpoint && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME);
2189
2190             // NovaCoin: check proof-of-work block signature
2191             if ((checkEntropySig || checkPoWSig) && !CheckBlockSignature(false))
2192                 return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-work block signature"));
2193         }
2194     }
2195
2196     // Check transactions
2197     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2198     {
2199         if (!tx.CheckTransaction())
2200             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
2201
2202         // ppcoin: check transaction timestamp
2203         if (GetBlockTime() < (int64)tx.nTime)
2204             return DoS(50, error("CheckBlock() : block timestamp earlier than transaction timestamp"));
2205     }
2206
2207     // Check for duplicate txids. This is caught by ConnectInputs(),
2208     // but catching it earlier avoids a potential DoS attack:
2209     set<uint256> uniqueTx;
2210     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2211     {
2212         uniqueTx.insert(tx.GetHash());
2213     }
2214     if (uniqueTx.size() != vtx.size())
2215         return DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"));
2216
2217     unsigned int nSigOps = 0;
2218     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2219     {
2220         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
2221     }
2222     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
2223         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
2224
2225     // Check merkle root
2226     if (fCheckMerkleRoot && hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
2227         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
2228
2229
2230     return true;
2231 }
2232
2233 bool CBlock::AcceptBlock()
2234 {
2235     // Check for duplicate
2236     uint256 hash = GetHash();
2237     if (mapBlockIndex.count(hash))
2238         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
2239
2240     // Get prev block index
2241     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2242     if (mi == mapBlockIndex.end())
2243         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
2244     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
2245     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
2246
2247     // Check proof-of-work or proof-of-stake
2248     if (nBits != GetNextTargetRequired(pindexPrev, IsProofOfStake()))
2249         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect %s", IsProofOfWork() ? "proof-of-work" : "proof-of-stake"));
2250
2251     // Check timestamp against prev
2252     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast() || GetBlockTime() + nMaxClockDrift < pindexPrev->GetBlockTime())
2253         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
2254
2255     // Check that all transactions are finalized
2256     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2257         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
2258             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
2259
2260     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
2261     if (!Checkpoints::CheckHardened(nHeight, hash))
2262         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by hardened checkpoint lock-in at %d", nHeight));
2263
2264     // Check that the block satisfies synchronized checkpoint
2265     if (!GetBoolArg("-nosynccheckpoints", false) && !Checkpoints::CheckSync(hash, pindexPrev))
2266         return error("AcceptBlock() : rejected by synchronized checkpoint");
2267
2268     // Enforce rule that the coinbase starts with serialized block height
2269     CScript expect = CScript() << nHeight;
2270     if (!std::equal(expect.begin(), expect.end(), vtx[0].vin[0].scriptSig.begin()))
2271         return DoS(100, error("AcceptBlock() : block height mismatch in coinbase"));
2272
2273     // Write block to history file
2274     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK, CLIENT_VERSION)))
2275         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
2276     unsigned int nFile = -1;
2277     unsigned int nBlockPos = 0;
2278     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2279         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
2280     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2281         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
2282
2283     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
2284     int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
2285     if (hashBestChain == hash)
2286     {
2287         LOCK(cs_vNodes);
2288         BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2289             if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
2290                 pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
2291     }
2292
2293     // ppcoin: check pending sync-checkpoint
2294     Checkpoints::AcceptPendingSyncCheckpoint();
2295
2296     return true;
2297 }
2298
2299 uint256 CBlockIndex::GetBlockTrust() const
2300 {
2301     CBigNum bnTarget;
2302     bnTarget.SetCompact(nBits);
2303
2304     if (bnTarget <= 0)
2305         return 0;
2306
2307     /* Old protocol, will be removed later */
2308     if (!fTestNet && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
2309         return (IsProofOfStake()? ((CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1)).getuint256() : 1);
2310
2311     /* New protocol */
2312
2313     // Calculate work amount for block
2314     uint256 nPoWTrust = (CBigNum(nPoWBase) / (bnTarget+1)).getuint256();
2315
2316     // Set nPowTrust to 1 if we are checking PoS block or PoW difficulty is too low
2317     nPoWTrust = (IsProofOfStake() || nPoWTrust < 1) ? 1 : nPoWTrust;
2318
2319     // Return nPoWTrust for the first 12 blocks
2320     if (pprev == NULL || pprev->nHeight < 12)
2321         return nPoWTrust;
2322
2323     const CBlockIndex* currentIndex = pprev;
2324
2325     if(IsProofOfStake())
2326     {
2327         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2328
2329         // Return 1/3 of score if parent block is not the PoW block
2330         if (!pprev->IsProofOfWork())
2331             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2332
2333         int nPoWCount = 0;
2334
2335         // Check last 12 blocks type
2336         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2337         {
2338             if (currentIndex->IsProofOfWork())
2339                 nPoWCount++;
2340             currentIndex = currentIndex->pprev;
2341         }
2342
2343         // Return 1/3 of score if less than 3 PoW blocks found
2344         if (nPoWCount < 3)
2345             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2346
2347         return bnNewTrust.getuint256();
2348     }
2349     else
2350     {
2351         CBigNum bnLastBlockTrust = CBigNum(pprev->nChainTrust - pprev->pprev->nChainTrust);
2352
2353         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if two parent blocks are not PoS blocks
2354         if (!(pprev->IsProofOfStake() && pprev->pprev->IsProofOfStake()))
2355             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2356
2357         int nPoSCount = 0;
2358
2359         // Check last 12 blocks type
2360         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2361         {
2362             if (currentIndex->IsProofOfStake())
2363                 nPoSCount++;
2364             currentIndex = currentIndex->pprev;
2365         }
2366
2367         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if less than 7 PoS blocks found
2368         if (nPoSCount < 7)
2369             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2370
2371         bnTarget.SetCompact(pprev->nBits);
2372
2373         if (bnTarget <= 0)
2374             return 0;
2375
2376         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2377
2378         // Return nPoWTrust + full trust score for previous block nBits
2379         return nPoWTrust + bnNewTrust.getuint256();
2380     }
2381 }
2382
2383 bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired, unsigned int nToCheck)
2384 {
2385     unsigned int nFound = 0;
2386     for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
2387     {
2388         if (pstart->nVersion >= minVersion)
2389             ++nFound;
2390         pstart = pstart->pprev;
2391     }
2392     return (nFound >= nRequired);
2393 }
2394
2395 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
2396 {
2397     // Check for duplicate
2398     uint256 hash = pblock->GetHash();
2399     if (mapBlockIndex.count(hash))
2400         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2401     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
2402         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2403
2404     // ppcoin: check proof-of-stake
2405     // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2406     // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2407     if (pblock->IsProofOfStake() && setStakeSeen.count(pblock->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2408         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());
2409
2410     // Preliminary checks
2411     if (!pblock->CheckBlock())
2412         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
2413
2414     // ppcoin: verify hash target and signature of coinstake tx
2415     if (pblock->IsProofOfStake())
2416     {
2417         uint256 hashProofOfStake = 0, targetProofOfStake = 0;
2418         if (!CheckProofOfStake(pblock->vtx[1], pblock->nBits, hashProofOfStake, targetProofOfStake))
2419         {
2420             printf("WARNING: ProcessBlock(): check proof-of-stake failed for block %s\n", hash.ToString().c_str());
2421             return false; // do not error here as we expect this during initial block download
2422         }
2423         if (!mapProofOfStake.count(hash)) // add to mapProofOfStake
2424             mapProofOfStake.insert(make_pair(hash, hashProofOfStake));
2425     }
2426
2427     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastSyncCheckpoint();
2428     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2429     {
2430         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
2431         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
2432         CBigNum bnNewBlock;
2433         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
2434         CBigNum bnRequired;
2435
2436         if (pblock->IsProofOfStake())
2437             bnRequired.SetCompact(ComputeMinStake(GetLastBlockIndex(pcheckpoint, true)->nBits, deltaTime, pblock->nTime));
2438         else
2439             bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(GetLastBlockIndex(pcheckpoint, false)->nBits, deltaTime));
2440
2441         if (bnNewBlock > bnRequired)
2442         {
2443             if (pfrom)
2444                 pfrom->Misbehaving(100);
2445             return error("ProcessBlock() : block with too little %s", pblock->IsProofOfStake()? "proof-of-stake" : "proof-of-work");
2446         }
2447     }
2448
2449     // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
2450     if (!IsInitialBlockDownload())
2451         Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
2452
2453     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
2454     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
2455     {
2456         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
2457         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
2458         // ppcoin: check proof-of-stake
2459         if (pblock2->IsProofOfStake())
2460         {
2461             // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2462             // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2463             if (setStakeSeenOrphan.count(pblock2->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2464                 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());
2465             else
2466                 setStakeSeenOrphan.insert(pblock2->GetProofOfStake());
2467         }
2468         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
2469         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
2470
2471         // Ask this guy to fill in what we're missing
2472         if (pfrom)
2473         {
2474             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
2475             // ppcoin: getblocks may not obtain the ancestor block rejected
2476             // earlier by duplicate-stake check so we ask for it again directly
2477             if (!IsInitialBlockDownload())
2478                 pfrom->AskFor(CInv(MSG_BLOCK, WantedByOrphan(pblock2)));
2479         }
2480         return true;
2481     }
2482
2483     // Store to disk
2484     if (!pblock->AcceptBlock())
2485         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
2486
2487     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
2488     vector<uint256> vWorkQueue;
2489     vWorkQueue.push_back(hash);
2490     for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2491     {
2492         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2493         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
2494              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
2495              ++mi)
2496         {
2497             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
2498             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
2499                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
2500             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
2501             setStakeSeenOrphan.erase(pblockOrphan->GetProofOfStake());
2502             delete pblockOrphan;
2503         }
2504         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
2505     }
2506
2507     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
2508
2509     // ppcoin: if responsible for sync-checkpoint send it
2510     if (pfrom && !CSyncCheckpoint::strMasterPrivKey.empty())
2511         Checkpoints::SendSyncCheckpoint(Checkpoints::AutoSelectSyncCheckpoint());
2512
2513     return true;
2514 }
2515
2516 // ppcoin: sign block
2517 bool CBlock::SignBlock(const CKeyStore& keystore)
2518 {
2519     vector<valtype> vSolutions;
2520     txnouttype whichType;
2521
2522     if(!IsProofOfStake())
2523     {
2524         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2525         {
2526             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2527
2528             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2529                 continue;
2530
2531             if (whichType == TX_PUBKEY)
2532             {
2533                 // Sign
2534                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2535                 CKey key;
2536
2537                 if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2538                     continue;
2539                 if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2540                     continue;
2541                 if(!key.Sign(GetHash(), vchBlockSig))
2542                     continue;
2543
2544                 return true;
2545             }
2546         }
2547     }
2548     else
2549     {
2550         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2551
2552         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2553             return false;
2554
2555         if (whichType == TX_PUBKEY)
2556         {
2557             // Sign
2558             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2559             CKey key;
2560
2561             if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2562                 return false;
2563             if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2564                 return false;
2565
2566             return key.Sign(GetHash(), vchBlockSig);
2567         }
2568     }
2569
2570     printf("Sign failed\n");
2571     return false;
2572 }
2573
2574 // ppcoin: check block signature
2575 bool CBlock::CheckBlockSignature(bool fProofOfStake) const
2576 {
2577     if (GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
2578         return vchBlockSig.empty();
2579
2580     vector<valtype> vSolutions;
2581     txnouttype whichType;
2582
2583     if(fProofOfStake)
2584     {
2585         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2586
2587         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2588             return false;
2589         if (whichType == TX_PUBKEY)
2590         {
2591             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2592             CKey key;
2593             if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2594                 return false;
2595             if (vchBlockSig.empty())
2596                 return false;
2597             return key.Verify(GetHash(), vchBlockSig);
2598         }
2599     }
2600     else
2601     {
2602         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2603         {
2604             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2605
2606             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2607                 return false;
2608
2609             if (whichType == TX_PUBKEY)
2610             {
2611                 // Verify
2612                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2613                 CKey key;
2614                 if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2615                     continue;
2616                 if (vchBlockSig.empty())
2617                     continue;
2618                 if(!key.Verify(GetHash(), vchBlockSig))
2619                     continue;
2620
2621                 return true;
2622             }
2623         }
2624     }
2625     return false;
2626 }
2627
2628 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
2629 {
2630     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
2631
2632     // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
2633     if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
2634     {
2635         fShutdown = true;
2636         string strMessage = _("Warning: Disk space is low!");
2637         strMiscWarning = strMessage;
2638         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
2639         uiInterface.ThreadSafeMessageBox(strMessage, "NovaCoin", CClientUIInterface::OK | CClientUIInterface::ICON_EXCLAMATION | CClientUIInterface::MODAL);
2640         StartShutdown();
2641         return false;
2642     }
2643     return true;
2644 }
2645
2646 static filesystem::path BlockFilePath(unsigned int nFile)
2647 {
2648     string strBlockFn = strprintf("blk%04u.dat", nFile);
2649     return GetDataDir() / strBlockFn;
2650 }
2651
2652 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
2653 {
2654     if ((nFile < 1) || (nFile == (unsigned int) -1))
2655         return NULL;
2656     FILE* file = fopen(BlockFilePath(nFile).string().c_str(), pszMode);
2657     if (!file)
2658         return NULL;
2659     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
2660     {
2661         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
2662         {
2663             fclose(file);
2664             return NULL;
2665         }
2666     }
2667     return file;
2668 }
2669
2670 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
2671
2672 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
2673 {
2674     nFileRet = 0;
2675     loop
2676     {
2677         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
2678         if (!file)
2679             return NULL;
2680         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
2681             return NULL;
2682         // FAT32 file size max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
2683         if (ftell(file) < (long)(0x7F000000 - MAX_SIZE))
2684         {
2685             nFileRet = nCurrentBlockFile;
2686             return file;
2687         }
2688         fclose(file);
2689         nCurrentBlockFile++;
2690     }
2691 }
2692
2693 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
2694 {
2695     if (fTestNet)
2696     {
2697         pchMessageStart[0] = 0xcd;
2698         pchMessageStart[1] = 0xf2;
2699         pchMessageStart[2] = 0xc0;
2700         pchMessageStart[3] = 0xef;
2701
2702         bnProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimitTestNet; // 16 bits PoW target limit for testnet
2703         nStakeMinAge = 2 * 60 * 60; // test net min age is 2 hours
2704         nModifierInterval = 20 * 60; // test modifier interval is 20 minutes
2705         nCoinbaseMaturity = 10; // test maturity is 10 blocks
2706         nStakeTargetSpacing = 5 * 60; // test block spacing is 5 minutes
2707     }
2708
2709     //
2710     // Load block index
2711     //
2712     CTxDB txdb("cr");
2713     if (!txdb.LoadBlockIndex())
2714         return false;
2715     txdb.Close();
2716
2717     //
2718     // Init with genesis block
2719     //
2720     if (mapBlockIndex.empty())
2721     {
2722         if (!fAllowNew)
2723             return false;
2724
2725         // Genesis block
2726
2727         // MainNet:
2728
2729         //CBlock(hash=00000a060336cbb72fe969666d337b87198b1add2abaa59cca226820b32933a4, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1e0fffff, nNonce=1575379, vtx=1, vchBlockSig=)
2730         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2731         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2732         //    CTxOut(empty)
2733         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2734
2735         // TestNet:
2736
2737         //CBlock(hash=0000c763e402f2436da9ed36c7286f62c3f6e5dbafce9ff289bd43d7459327eb, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1f00ffff, nNonce=46534, vtx=1, vchBlockSig=)
2738         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2739         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2740         //    CTxOut(empty)
2741         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2742
2743         const char* pszTimestamp = "https://bitcointalk.org/index.php?topic=134179.msg1502196#msg1502196";
2744         CTransaction txNew;
2745         txNew.nTime = 1360105017;
2746         txNew.vin.resize(1);
2747         txNew.vout.resize(1);
2748         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(9999) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
2749         txNew.vout[0].SetEmpty();
2750         CBlock block;
2751         block.vtx.push_back(txNew);
2752         block.hashPrevBlock = 0;
2753         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
2754         block.nVersion = 1;
2755         block.nTime    = 1360105017;
2756         block.nBits    = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
2757         block.nNonce   = !fTestNet ? 1575379 : 46534;
2758
2759         //// debug print
2760         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b"));
2761         block.print();
2762         assert(block.GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet));
2763         assert(block.CheckBlock());
2764
2765         // Start new block file
2766         unsigned int nFile;
2767         unsigned int nBlockPos;
2768         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2769             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
2770         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2771             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
2772
2773         // ppcoin: initialize synchronized checkpoint
2774         if (!Checkpoints::WriteSyncCheckpoint((!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet)))
2775             return error("LoadBlockIndex() : failed to init sync checkpoint");
2776     }
2777
2778     // ppcoin: if checkpoint master key changed must reset sync-checkpoint
2779     {
2780         CTxDB txdb;
2781         string strPubKey = "";
2782         if (!txdb.ReadCheckpointPubKey(strPubKey) || strPubKey != CSyncCheckpoint::strMasterPubKey)
2783         {
2784             // write checkpoint master key to db
2785             txdb.TxnBegin();
2786             if (!txdb.WriteCheckpointPubKey(CSyncCheckpoint::strMasterPubKey))
2787                 return error("LoadBlockIndex() : failed to write new checkpoint master key to db");
2788             if (!txdb.TxnCommit())
2789                 return error("LoadBlockIndex() : failed to commit new checkpoint master key to db");
2790             if ((!fTestNet) && !Checkpoints::ResetSyncCheckpoint())
2791                 return error("LoadBlockIndex() : failed to reset sync-checkpoint");
2792         }
2793         txdb.Close();
2794     }
2795
2796     return true;
2797 }
2798
2799
2800
2801 void PrintBlockTree()
2802 {
2803     // pre-compute tree structure
2804     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
2805     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
2806     {
2807         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
2808         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2809         // test
2810         //while (rand() % 3 == 0)
2811         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2812     }
2813
2814     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
2815     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
2816
2817     int nPrevCol = 0;
2818     while (!vStack.empty())
2819     {
2820         int nCol = vStack.back().first;
2821         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
2822         vStack.pop_back();
2823
2824         // print split or gap
2825         if (nCol > nPrevCol)
2826         {
2827             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
2828                 printf("| ");
2829             printf("|\\\n");
2830         }
2831         else if (nCol < nPrevCol)
2832         {
2833             for (int i = 0; i < nCol; i++)
2834                 printf("| ");
2835             printf("|\n");
2836        }
2837         nPrevCol = nCol;
2838
2839         // print columns
2840         for (int i = 0; i < nCol; i++)
2841             printf("| ");
2842
2843         // print item
2844         CBlock block;
2845         block.ReadFromDisk(pindex);
2846         printf("%d (%u,%u) %s  %08x  %s  mint %7s  tx %"PRIszu"",
2847             pindex->nHeight,
2848             pindex->nFile,
2849             pindex->nBlockPos,
2850             block.GetHash().ToString().c_str(),
2851             block.nBits,
2852             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
2853             FormatMoney(pindex->nMint).c_str(),
2854             block.vtx.size());
2855
2856         PrintWallets(block);
2857
2858         // put the main time-chain first
2859         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
2860         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2861         {
2862             if (vNext[i]->pnext)
2863             {
2864                 swap(vNext[0], vNext[i]);
2865                 break;
2866             }
2867         }
2868
2869         // iterate children
2870         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2871             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
2872     }
2873 }
2874
2875 bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn)
2876 {
2877     int64 nStart = GetTimeMillis();
2878
2879     int nLoaded = 0;
2880     {
2881         LOCK(cs_main);
2882         try {
2883             CAutoFile blkdat(fileIn, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
2884             unsigned int nPos = 0;
2885             while (nPos != (unsigned int)-1 && blkdat.good() && !fRequestShutdown)
2886             {
2887                 unsigned char pchData[65536];
2888                 do {
2889                     fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2890                     int nRead = fread(pchData, 1, sizeof(pchData), blkdat);
2891                     if (nRead <= 8)
2892                     {
2893                         nPos = (unsigned int)-1;
2894                         break;
2895                     }
2896                     void* nFind = memchr(pchData, pchMessageStart[0], nRead+1-sizeof(pchMessageStart));
2897                     if (nFind)
2898                     {
2899                         if (memcmp(nFind, pchMessageStart, sizeof(pchMessageStart))==0)
2900                         {
2901                             nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + sizeof(pchMessageStart);
2902                             break;
2903                         }
2904                         nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + 1;
2905                     }
2906                     else
2907                         nPos += sizeof(pchData) - sizeof(pchMessageStart) + 1;
2908                 } while(!fRequestShutdown);
2909                 if (nPos == (unsigned int)-1)
2910                     break;
2911                 fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2912                 unsigned int nSize;
2913                 blkdat >> nSize;
2914                 if (nSize > 0 && nSize <= MAX_BLOCK_SIZE)
2915                 {
2916                     CBlock block;
2917                     blkdat >> block;
2918                     if (ProcessBlock(NULL,&block))
2919                     {
2920                         nLoaded++;
2921                         nPos += 4 + nSize;
2922                     }
2923                 }
2924             }
2925         }
2926         catch (std::exception &e) {
2927             printf("%s() : Deserialize or I/O error caught during load\n",
2928                    __PRETTY_FUNCTION__);
2929         }
2930     }
2931     printf("Loaded %i blocks from external file in %"PRI64d"ms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
2932     return nLoaded > 0;
2933 }
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2944 //
2945 // CAlert
2946 //
2947
2948 extern map<uint256, CAlert> mapAlerts;
2949 extern CCriticalSection cs_mapAlerts;
2950
2951 static string strMintMessage = "Info: Minting suspended due to locked wallet.";
2952 static string strMintWarning;
2953
2954 string GetWarnings(string strFor)
2955 {
2956     int nPriority = 0;
2957     string strStatusBar;
2958     string strRPC;
2959
2960     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
2961         strRPC = "test";
2962
2963     // ppcoin: wallet lock warning for minting
2964     if (strMintWarning != "")
2965     {
2966         nPriority = 0;
2967         strStatusBar = strMintWarning;
2968     }
2969
2970     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
2971     if (strMiscWarning != "")
2972     {
2973         nPriority = 1000;
2974         strStatusBar = strMiscWarning;
2975     }
2976
2977     // * Should not enter safe mode for longer invalid chain
2978     // * If sync-checkpoint is too old do not enter safe mode
2979     // * Do not display warning if -nosynccheckpoints specified
2980     if (!GetBoolArg("-nosynccheckpoints", false) && Checkpoints::IsSyncCheckpointTooOld(60 * 60 * 24 * 10) && !fTestNet && !IsInitialBlockDownload())
2981     {
2982         nPriority = 100;
2983         strStatusBar = "WARNING: Checkpoint is too old. Wait for block chain to download, or notify developers.";
2984     }
2985
2986     // ppcoin: if detected invalid checkpoint enter safe mode
2987     if (Checkpoints::hashInvalidCheckpoint != 0)
2988     {
2989         nPriority = 3000;
2990         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Invalid checkpoint found! Displayed transactions may not be correct! You may need to upgrade, or notify developers.";
2991     }
2992
2993     // Alerts
2994     {
2995         LOCK(cs_mapAlerts);
2996         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2997         {
2998             const CAlert& alert = item.second;
2999             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
3000             {
3001                 nPriority = alert.nPriority;
3002                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
3003                 if (nPriority > 1000)
3004                     strRPC = strStatusBar;
3005             }
3006         }
3007     }
3008
3009     if (strFor == "statusbar")
3010         return strStatusBar;
3011     else if (strFor == "rpc")
3012         return strRPC;
3013     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
3014     return "error";
3015 }
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3025 //
3026 // Messages
3027 //
3028
3029
3030 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
3031 {
3032     switch (inv.type)
3033     {
3034     case MSG_TX:
3035         {
3036         bool txInMap = false;
3037             {
3038             LOCK(mempool.cs);
3039             txInMap = (mempool.exists(inv.hash));
3040             }
3041         return txInMap ||
3042                mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
3043                txdb.ContainsTx(inv.hash);
3044         }
3045
3046     case MSG_BLOCK:
3047         return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
3048                mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
3049     }
3050     // Don't know what it is, just say we already got one
3051     return true;
3052 }
3053
3054
3055
3056
3057 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
3058 // The characters are rarely used upper ASCII, not valid as UTF-8, and produce
3059 // a large 4-byte int at any alignment.
3060 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xe4, 0xe8, 0xe9, 0xe5 };
3061
3062 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
3063 {
3064     static map<CService, CPubKey> mapReuseKey;
3065     RandAddSeedPerfmon();
3066     if (fDebug)
3067         printf("received: %s (%"PRIszu" bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
3068     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
3069     {
3070         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
3071         return true;
3072     }
3073
3074
3075
3076
3077
3078     if (strCommand == "version")
3079     {
3080         // Each connection can only send one version message
3081         if (pfrom->nVersion != 0)
3082         {
3083             pfrom->Misbehaving(1);
3084             return false;
3085         }
3086
3087         int64 nTime;
3088         CAddress addrMe;
3089         CAddress addrFrom;
3090         uint64 nNonce = 1;
3091         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
3092         if (pfrom->nVersion < MIN_PROTO_VERSION)
3093         {
3094             // Since February 20, 2012, the protocol is initiated at version 209,
3095             // and earlier versions are no longer supported
3096             printf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str(), pfrom->nVersion);
3097             pfrom->fDisconnect = true;
3098             return false;
3099         }
3100
3101         if (pfrom->nVersion == 10300)
3102             pfrom->nVersion = 300;
3103         if (!vRecv.empty())
3104             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
3105         if (!vRecv.empty())
3106             vRecv >> pfrom->strSubVer;
3107         if (!vRecv.empty())
3108             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
3109
3110         if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
3111         {
3112             pfrom->addrLocal = addrMe;
3113             SeenLocal(addrMe);
3114         }
3115
3116         // Disconnect if we connected to ourself
3117         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
3118         {
3119             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
3120             pfrom->fDisconnect = true;
3121             return true;
3122         }
3123
3124         // ppcoin: record my external IP reported by peer
3125         if (addrFrom.IsRoutable() && addrMe.IsRoutable())
3126             addrSeenByPeer = addrMe;
3127
3128         // Be shy and don't send version until we hear
3129         if (pfrom->fInbound)
3130             pfrom->PushVersion();
3131
3132         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
3133
3134         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
3135
3136         // Change version
3137         pfrom->PushMessage("verack");
3138         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3139
3140         if (!pfrom->fInbound)
3141         {
3142             // Advertise our address
3143             if (!fNoListen && !IsInitialBlockDownload())
3144             {
3145                 CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
3146                 if (addr.IsRoutable())
3147                     pfrom->PushAddress(addr);
3148             }
3149
3150             // Get recent addresses
3151             if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
3152             {
3153                 pfrom->PushMessage("getaddr");
3154                 pfrom->fGetAddr = true;
3155             }
3156             addrman.Good(pfrom->addr);
3157         } else {
3158             if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
3159             {
3160                 addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
3161                 addrman.Good(addrFrom);
3162             }
3163         }
3164
3165         // Ask the first connected node for block updates
3166         static int nAskedForBlocks = 0;
3167         if (!pfrom->fClient && !pfrom->fOneShot &&
3168             (pfrom->nStartingHeight > (nBestHeight - 144)) &&
3169             (pfrom->nVersion < NOBLKS_VERSION_START ||
3170              pfrom->nVersion >= NOBLKS_VERSION_END) &&
3171              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
3172         {
3173             nAskedForBlocks++;
3174             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
3175         }
3176
3177         // Relay alerts
3178         {
3179             LOCK(cs_mapAlerts);
3180             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
3181                 item.second.RelayTo(pfrom);
3182         }
3183
3184         // ppcoin: relay sync-checkpoint
3185         {
3186             LOCK(Checkpoints::cs_hashSyncCheckpoint);
3187             if (!Checkpoints::checkpointMessage.IsNull())
3188                 Checkpoints::checkpointMessage.RelayTo(pfrom);
3189         }
3190
3191         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
3192
3193         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());
3194
3195         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
3196
3197         // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
3198         if (!IsInitialBlockDownload())
3199             Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
3200     }
3201
3202
3203     else if (pfrom->nVersion == 0)
3204     {
3205         // Must have a version message before anything else
3206         pfrom->Misbehaving(1);
3207         return false;
3208     }
3209
3210
3211     else if (strCommand == "verack")
3212     {
3213         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3214     }
3215
3216
3217     else if (strCommand == "addr")
3218     {
3219         vector<CAddress> vAddr;
3220         vRecv >> vAddr;
3221
3222         // Don't want addr from older versions unless seeding
3223         if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
3224             return true;
3225         if (vAddr.size() > 1000)
3226         {
3227             pfrom->Misbehaving(20);
3228             return error("message addr size() = %"PRIszu"", vAddr.size());
3229         }
3230
3231         // Store the new addresses
3232         vector<CAddress> vAddrOk;
3233         int64 nNow = GetAdjustedTime();
3234         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
3235         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
3236         {
3237             if (fShutdown)
3238                 return true;
3239             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
3240                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
3241             pfrom->AddAddressKnown(addr);
3242             bool fReachable = IsReachable(addr);
3243             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
3244             {
3245                 // Relay to a limited number of other nodes
3246                 {
3247                     LOCK(cs_vNodes);
3248                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
3249                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
3250                     static uint256 hashSalt;
3251                     if (hashSalt == 0)
3252                         hashSalt = GetRandHash();
3253                     uint64 hashAddr = addr.GetHash();
3254                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
3255                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3256                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
3257                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3258                     {
3259                         if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
3260                             continue;
3261                         unsigned int nPointer;
3262                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
3263                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
3264                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
3265                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
3266                     }
3267                     int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
3268                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
3269                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
3270                 }
3271             }
3272             // Do not store addresses outside our network
3273             if (fReachable)
3274                 vAddrOk.push_back(addr);
3275         }
3276         addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
3277         if (vAddr.size() < 1000)
3278             pfrom->fGetAddr = false;
3279         if (pfrom->fOneShot)
3280             pfrom->fDisconnect = true;
3281     }
3282
3283
3284     else if (strCommand == "inv")
3285     {
3286         vector<CInv> vInv;
3287         vRecv >> vInv;
3288         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3289         {
3290             pfrom->Misbehaving(20);
3291             return error("message inv size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3292         }
3293
3294         // find last block in inv vector
3295         unsigned int nLastBlock = (unsigned int)(-1);
3296         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++) {
3297             if (vInv[vInv.size() - 1 - nInv].type == MSG_BLOCK) {
3298                 nLastBlock = vInv.size() - 1 - nInv;
3299                 break;
3300             }
3301         }
3302         CTxDB txdb("r");
3303         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
3304         {
3305             const CInv &inv = vInv[nInv];
3306
3307             if (fShutdown)
3308                 return true;
3309             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3310
3311             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
3312             if (fDebug)
3313                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
3314
3315             if (!fAlreadyHave)
3316                 pfrom->AskFor(inv);
3317             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash)) {
3318                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
3319             } else if (nInv == nLastBlock) {
3320                 // In case we are on a very long side-chain, it is possible that we already have
3321                 // the last block in an inv bundle sent in response to getblocks. Try to detect
3322                 // this situation and push another getblocks to continue.
3323                 pfrom->PushGetBlocks(mapBlockIndex[inv.hash], uint256(0));
3324                 if (fDebug)
3325                     printf("force request: %s\n", inv.ToString().c_str());
3326             }
3327
3328             // Track requests for our stuff
3329             Inventory(inv.hash);
3330         }
3331     }
3332
3333
3334     else if (strCommand == "getdata")
3335     {
3336         vector<CInv> vInv;
3337         vRecv >> vInv;
3338         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3339         {
3340             pfrom->Misbehaving(20);
3341             return error("message getdata size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3342         }
3343
3344         if (fDebugNet || (vInv.size() != 1))
3345             printf("received getdata (%"PRIszu" invsz)\n", vInv.size());
3346
3347         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
3348         {
3349             if (fShutdown)
3350                 return true;
3351             if (fDebugNet || (vInv.size() == 1))
3352                 printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
3353
3354             if (inv.type == MSG_BLOCK)
3355             {
3356                 // Send block from disk
3357                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
3358                 if (mi != mapBlockIndex.end())
3359                 {
3360                     CBlock block;
3361                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
3362                     pfrom->PushMessage("block", block);
3363
3364                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
3365                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
3366                     {
3367                         // ppcoin: send latest proof-of-work block to allow the
3368                         // download node to accept as orphan (proof-of-stake 
3369                         // block might be rejected by stake connection check)
3370                         vector<CInv> vInv;
3371                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, GetLastBlockIndex(pindexBest, false)->GetBlockHash()));
3372                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3373                         pfrom->hashContinue = 0;
3374                     }
3375                 }
3376             }
3377             else if (inv.IsKnownType())
3378             {
3379                 // Send stream from relay memory
3380                 bool pushed = false;
3381                 {
3382                     LOCK(cs_mapRelay);
3383                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
3384                     if (mi != mapRelay.end()) {
3385                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
3386                         pushed = true;
3387                     }
3388                 }
3389                 if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
3390                     LOCK(mempool.cs);
3391                     if (mempool.exists(inv.hash)) {
3392                         CTransaction tx = mempool.lookup(inv.hash);
3393                         CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3394                         ss.reserve(1000);
3395                         ss << tx;
3396                         pfrom->PushMessage("tx", ss);
3397                     }
3398                 }
3399             }
3400
3401             // Track requests for our stuff
3402             Inventory(inv.hash);
3403         }
3404     }
3405
3406
3407     else if (strCommand == "getblocks")
3408     {
3409         CBlockLocator locator;
3410         uint256 hashStop;
3411         vRecv >> locator >> hashStop;
3412
3413         // Find the last block the caller has in the main chain
3414         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
3415
3416         // Send the rest of the chain
3417         if (pindex)
3418             pindex = pindex->pnext;
3419         int nLimit = 500;
3420         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
3421         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3422         {
3423             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3424             {
3425                 printf("  getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3426                 // ppcoin: tell downloading node about the latest block if it's
3427                 // without risk being rejected due to stake connection check
3428                 if (hashStop != hashBestChain && pindex->GetBlockTime() + nStakeMinAge > pindexBest->GetBlockTime())
3429                     pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
3430                 break;
3431             }
3432             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
3433             if (--nLimit <= 0)
3434             {
3435                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
3436                 // getblocks the next batch of inventory.
3437                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3438                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
3439                 break;
3440             }
3441         }
3442     }
3443     else if (strCommand == "checkpoint")
3444     {
3445         CSyncCheckpoint checkpoint;
3446         vRecv >> checkpoint;
3447
3448         if (checkpoint.ProcessSyncCheckpoint(pfrom))
3449         {
3450             // Relay
3451             pfrom->hashCheckpointKnown = checkpoint.hashCheckpoint;
3452             LOCK(cs_vNodes);
3453             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3454                 checkpoint.RelayTo(pnode);
3455         }
3456     }
3457
3458     else if (strCommand == "getheaders")
3459     {
3460         CBlockLocator locator;
3461         uint256 hashStop;
3462         vRecv >> locator >> hashStop;
3463
3464         CBlockIndex* pindex = NULL;
3465         if (locator.IsNull())
3466         {
3467             // If locator is null, return the hashStop block
3468             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
3469             if (mi == mapBlockIndex.end())
3470                 return true;
3471             pindex = (*mi).second;
3472         }
3473         else
3474         {
3475             // Find the last block the caller has in the main chain
3476             pindex = locator.GetBlockIndex();
3477             if (pindex)
3478                 pindex = pindex->pnext;
3479         }
3480
3481         vector<CBlock> vHeaders;
3482         int nLimit = 2000;
3483         printf("getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str());
3484         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3485         {
3486             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
3487             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3488                 break;
3489         }
3490         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
3491     }
3492
3493
3494     else if (strCommand == "tx")
3495     {
3496         vector<uint256> vWorkQueue;
3497         vector<uint256> vEraseQueue;
3498         CDataStream vMsg(vRecv);
3499         CTxDB txdb("r");
3500         CTransaction tx;
3501         vRecv >> tx;
3502
3503         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3504         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3505
3506         // Truncate messages to the size of the tx in them
3507         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx,SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3508         if (nSize < vMsg.size()){
3509             vMsg.resize(nSize);
3510         }
3511
3512         bool fMissingInputs = false;
3513         if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs))
3514         {
3515             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3516             RelayMessage(inv, vMsg);
3517             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3518             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3519             vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3520
3521             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
3522             for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
3523             {
3524                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
3525                 for (map<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].begin();
3526                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].end();
3527                      ++mi)
3528                 {
3529                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
3530                     CTransaction tx;
3531                     CDataStream(vMsg) >> tx;
3532                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3533                     bool fMissingInputs2 = false;
3534
3535                     if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs2))
3536                     {
3537                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3538                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3539                         RelayMessage(inv, vMsg);
3540                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3541                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3542                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3543                     }
3544                     else if (!fMissingInputs2)
3545                     {
3546                         // invalid orphan
3547                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3548                         printf("   removed invalid orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3549                     }
3550                 }
3551             }
3552
3553             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
3554                 EraseOrphanTx(hash);
3555         }
3556         else if (fMissingInputs)
3557         {
3558             AddOrphanTx(vMsg);
3559
3560             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
3561             unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
3562             if (nEvicted > 0)
3563                 printf("mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
3564         }
3565         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
3566     }
3567
3568
3569     else if (strCommand == "block")
3570     {
3571         CBlock block;
3572         vRecv >> block;
3573
3574         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3575         // block.print();
3576
3577         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
3578         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3579
3580         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
3581             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3582         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
3583     }
3584
3585
3586     else if (strCommand == "getaddr")
3587     {
3588         // Don't return addresses older than nCutOff timestamp
3589         int64 nCutOff = GetTime() - (nNodeLifespan * 24 * 60 * 60);
3590         pfrom->vAddrToSend.clear();
3591         vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
3592         BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
3593             if(addr.nTime > nCutOff)
3594                 pfrom->PushAddress(addr);
3595     }
3596
3597
3598     else if (strCommand == "mempool")
3599     {
3600         std::vector<uint256> vtxid;
3601         mempool.queryHashes(vtxid);
3602         vector<CInv> vInv;
3603         for (unsigned int i = 0; i < vtxid.size(); i++) {
3604             CInv inv(MSG_TX, vtxid[i]);
3605             vInv.push_back(inv);
3606             if (i == (MAX_INV_SZ - 1))
3607                     break;
3608         }
3609         if (vInv.size() > 0)
3610             pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3611     }
3612
3613
3614     else if (strCommand == "checkorder")
3615     {
3616         uint256 hashReply;
3617         vRecv >> hashReply;
3618
3619         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
3620         {
3621             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
3622             return true;
3623         }
3624
3625         CWalletTx order;
3626         vRecv >> order;
3627
3628         /// we have a chance to check the order here
3629
3630         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
3631         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
3632             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
3633
3634         // Send back approval of order and pubkey to use
3635         CScript scriptPubKey;
3636         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
3637         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
3638     }
3639
3640
3641     else if (strCommand == "reply")
3642     {
3643         uint256 hashReply;
3644         vRecv >> hashReply;
3645
3646         CRequestTracker tracker;
3647         {
3648             LOCK(pfrom->cs_mapRequests);
3649             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
3650             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
3651             {
3652                 tracker = (*mi).second;
3653                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
3654             }
3655         }
3656         if (!tracker.IsNull())
3657             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
3658     }
3659
3660
3661     else if (strCommand == "ping")
3662     {
3663         if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
3664         {
3665             uint64 nonce = 0;
3666             vRecv >> nonce;
3667             // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
3668             //
3669             // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
3670             // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
3671             //    is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
3672             //    avoid sending us more work, like chain download requests.
3673             //
3674             // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
3675             // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
3676             // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
3677             // return very quickly.
3678             pfrom->PushMessage("pong", nonce);
3679         }
3680     }
3681
3682
3683     else if (strCommand == "alert")
3684     {
3685         CAlert alert;
3686         vRecv >> alert;
3687
3688         uint256 alertHash = alert.GetHash();
3689         if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
3690         {
3691             if (alert.ProcessAlert())
3692             {
3693                 // Relay
3694                 pfrom->setKnown.insert(alertHash);
3695                 {
3696                     LOCK(cs_vNodes);
3697                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3698                         alert.RelayTo(pnode);
3699                 }
3700             }
3701             else {
3702                 // Small DoS penalty so peers that send us lots of
3703                 // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
3704                 // eventually get banned.
3705                 // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
3706                 // peer might be an older or different implementation with
3707                 // a different signature key, etc.
3708                 pfrom->Misbehaving(10);
3709             }
3710         }
3711     }
3712
3713
3714     else
3715     {
3716         // Ignore unknown commands for extensibility
3717     }
3718
3719
3720     // Update the last seen time for this node's address
3721     if (pfrom->fNetworkNode)
3722         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
3723             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
3724
3725
3726     return true;
3727 }
3728
3729 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
3730 {
3731     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
3732     if (vRecv.empty())
3733         return true;
3734     //if (fDebug)
3735     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
3736
3737     //
3738     // Message format
3739     //  (4) message start
3740     //  (12) command
3741     //  (4) size
3742     //  (4) checksum
3743     //  (x) data
3744     //
3745
3746     loop
3747     {
3748         // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
3749         if (pfrom->vSend.size() >= SendBufferSize())
3750             break;
3751
3752         // Scan for message start
3753         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
3754         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
3755         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
3756         {
3757             if ((int)vRecv.size() > nHeaderSize)
3758             {
3759                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
3760                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
3761             }
3762             break;
3763         }
3764         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
3765             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %"PRIpdd" BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
3766         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
3767
3768         // Read header
3769         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
3770         CMessageHeader hdr;
3771         vRecv >> hdr;
3772         if (!hdr.IsValid())
3773         {
3774             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
3775             continue;
3776         }
3777         string strCommand = hdr.GetCommand();
3778
3779         // Message size
3780         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
3781         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
3782         {
3783             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3784             continue;
3785         }
3786         if (nMessageSize > vRecv.size())
3787         {
3788             // Rewind and wait for rest of message
3789             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
3790             break;
3791         }
3792
3793         // Checksum
3794         uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
3795         unsigned int nChecksum = 0;
3796         memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
3797         if (nChecksum != hdr.nChecksum)
3798         {
3799             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
3800                strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
3801             continue;
3802         }
3803
3804         // Copy message to its own buffer
3805         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
3806         vRecv.ignore(nMessageSize);
3807
3808         // Process message
3809         bool fRet = false;
3810         try
3811         {
3812             {
3813                 LOCK(cs_main);
3814                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
3815             }
3816             if (fShutdown)
3817                 return true;
3818         }
3819         catch (std::ios_base::failure& e)
3820         {
3821             if (strstr(e.what(), "end of data"))
3822             {
3823                 // Allow exceptions from under-length message on vRecv
3824                 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());
3825             }
3826             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
3827             {
3828                 // Allow exceptions from over-long size
3829                 printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
3830             }
3831             else
3832             {
3833                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3834             }
3835         }
3836         catch (std::exception& e) {
3837             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3838         } catch (...) {
3839             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
3840         }
3841
3842         if (!fRet)
3843             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3844     }
3845
3846     vRecv.Compact();
3847     return true;
3848 }
3849
3850
3851 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
3852 {
3853     TRY_LOCK(cs_main, lockMain);
3854     if (lockMain) {
3855         // Don't send anything until we get their version message
3856         if (pto->nVersion == 0)
3857             return true;
3858
3859         // Keep-alive ping. We send a nonce of zero because we don't use it anywhere
3860         // right now.
3861         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty()) {
3862             uint64 nonce = 0;
3863             if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION)
3864                 pto->PushMessage("ping", nonce);
3865             else
3866                 pto->PushMessage("ping");
3867         }
3868
3869         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
3870         ResendWalletTransactions();
3871
3872         // Address refresh broadcast
3873         static int64 nLastRebroadcast;
3874         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
3875         {
3876             {
3877                 LOCK(cs_vNodes);
3878                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3879                 {
3880                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
3881                     if (nLastRebroadcast)
3882                         pnode->setAddrKnown.clear();
3883
3884                     // Rebroadcast our address
3885                     if (!fNoListen)
3886                     {
3887                         CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
3888                         if (addr.IsRoutable())
3889                             pnode->PushAddress(addr);
3890                     }
3891                 }
3892             }
3893             nLastRebroadcast = GetTime();
3894         }
3895
3896         //
3897         // Message: addr
3898         //
3899         if (fSendTrickle)
3900         {
3901             vector<CAddress> vAddr;
3902             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
3903             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
3904             {
3905                 // returns true if wasn't already contained in the set
3906                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
3907                 {
3908                     vAddr.push_back(addr);
3909                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
3910                     if (vAddr.size() >= 1000)
3911                     {
3912                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
3913                         vAddr.clear();
3914                     }
3915                 }
3916             }
3917             pto->vAddrToSend.clear();
3918             if (!vAddr.empty())
3919                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
3920         }
3921
3922
3923         //
3924         // Message: inventory
3925         //
3926         vector<CInv> vInv;
3927         vector<CInv> vInvWait;
3928         {
3929             LOCK(pto->cs_inventory);
3930             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3931             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3932             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
3933             {
3934                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
3935                     continue;
3936
3937                 // trickle out tx inv to protect privacy
3938                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
3939                 {
3940                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
3941                     static uint256 hashSalt;
3942                     if (hashSalt == 0)
3943                         hashSalt = GetRandHash();
3944                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
3945                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3946                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
3947
3948                     // always trickle our own transactions
3949                     if (!fTrickleWait)
3950                     {
3951                         CWalletTx wtx;
3952                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
3953                             if (wtx.fFromMe)
3954                                 fTrickleWait = true;
3955                     }
3956
3957                     if (fTrickleWait)
3958                     {
3959                         vInvWait.push_back(inv);
3960                         continue;
3961                     }
3962                 }
3963
3964                 // returns true if wasn't already contained in the set
3965                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
3966                 {
3967                     vInv.push_back(inv);
3968                     if (vInv.size() >= 1000)
3969                     {
3970                         pto->PushMessage("inv", vInv);
3971                         vInv.clear();
3972                     }
3973                 }
3974             }
3975             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
3976         }
3977         if (!vInv.empty())
3978             pto->PushMessage("inv", vInv);
3979
3980
3981         //
3982         // Message: getdata
3983         //
3984         vector<CInv> vGetData;
3985         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
3986         CTxDB txdb("r");
3987         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
3988         {
3989             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
3990             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
3991             {
3992                 if (fDebugNet)
3993                     printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
3994                 vGetData.push_back(inv);
3995                 if (vGetData.size() >= 1000)
3996                 {
3997                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
3998                     vGetData.clear();
3999                 }
4000                 mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
4001             }
4002             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
4003         }
4004         if (!vGetData.empty())
4005             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
4006
4007     }
4008     return true;
4009 }
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4025 //
4026 // BitcoinMiner
4027 //
4028
4029 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
4030 {
4031     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
4032     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
4033     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
4034     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
4035     pdata[len] = 0x80;
4036     unsigned int bits = len * 8;
4037     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
4038     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
4039     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
4040     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
4041     return blocks;
4042 }
4043
4044 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
4045 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
4046
4047 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
4048 {
4049     SHA256_CTX ctx;
4050     unsigned char data[64];
4051
4052     SHA256_Init(&ctx);
4053
4054     for (int i = 0; i < 16; i++)
4055         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
4056
4057     for (int i = 0; i < 8; i++)
4058         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
4059
4060     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
4061     for (int i = 0; i < 8; i++)
4062         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
4063 }
4064
4065 // Some explaining would be appreciated
4066 class COrphan
4067 {
4068 public:
4069     CTransaction* ptx;
4070     set<uint256> setDependsOn;
4071     double dPriority;
4072     double dFeePerKb;
4073
4074     COrphan(CTransaction* ptxIn)
4075     {
4076         ptx = ptxIn;
4077         dPriority = dFeePerKb = 0;
4078     }
4079
4080     void print() const
4081     {
4082         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f, dFeePerKb=%.1f)\n",
4083                ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority, dFeePerKb);
4084         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
4085             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
4086     }
4087 };
4088
4089
4090 uint64 nLastBlockTx = 0;
4091 uint64 nLastBlockSize = 0;
4092 int64 nLastCoinStakeSearchInterval = 0;
4093  
4094 // We want to sort transactions by priority and fee, so:
4095 typedef boost::tuple<double, double, CTransaction*> TxPriority;
4096 class TxPriorityCompare
4097 {
4098     bool byFee;
4099 public:
4100     TxPriorityCompare(bool _byFee) : byFee(_byFee) { }
4101     bool operator()(const TxPriority& a, const TxPriority& b)
4102     {
4103         if (byFee)
4104         {
4105             if (a.get<1>() == b.get<1>())
4106                 return a.get<0>() < b.get<0>();
4107             return a.get<1>() < b.get<1>();
4108         }
4109         else
4110         {
4111             if (a.get<0>() == b.get<0>())
4112                 return a.get<1>() < b.get<1>();
4113             return a.get<0>() < b.get<0>();
4114         }
4115     }
4116 };
4117
4118 // CreateNewBlock:
4119 //   fProofOfStake: try (best effort) to make a proof-of-stake block
4120 CBlock* CreateNewBlock(CWallet* pwallet, bool fProofOfStake)
4121 {
4122     // Create new block
4123     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
4124     if (!pblock.get())
4125         return NULL;
4126
4127     // Create coinbase tx
4128     CTransaction txNew;
4129     txNew.vin.resize(1);
4130     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
4131     txNew.vout.resize(1);
4132
4133     if (!fProofOfStake)
4134     {
4135         CReserveKey reservekey(pwallet);
4136         txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
4137     }
4138     else
4139         txNew.vout[0].SetEmpty();
4140
4141     // Add our coinbase tx as first transaction
4142     pblock->vtx.push_back(txNew);
4143
4144     // Largest block you're willing to create:
4145     unsigned int nBlockMaxSize = GetArg("-blockmaxsize", MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2);
4146     // Limit to betweeen 1K and MAX_BLOCK_SIZE-1K for sanity:
4147     nBlockMaxSize = std::max((unsigned int)1000, std::min((unsigned int)(MAX_BLOCK_SIZE-1000), nBlockMaxSize));
4148
4149     // How much of the block should be dedicated to high-priority transactions,
4150     // included regardless of the fees they pay
4151     unsigned int nBlockPrioritySize = GetArg("-blockprioritysize", 27000);
4152     nBlockPrioritySize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockPrioritySize);
4153
4154     // Minimum block size you want to create; block will be filled with free transactions
4155     // until there are no more or the block reaches this size:
4156     unsigned int nBlockMinSize = GetArg("-blockminsize", 0);
4157     nBlockMinSize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockMinSize);
4158
4159     // Fee-per-kilobyte amount considered the same as "free"
4160     // Be careful setting this: if you set it to zero then
4161     // a transaction spammer can cheaply fill blocks using
4162     // 1-satoshi-fee transactions. It should be set above the real
4163     // cost to you of processing a transaction.
4164     int64 nMinTxFee = MIN_TX_FEE;
4165     if (mapArgs.count("-mintxfee"))
4166         ParseMoney(mapArgs["-mintxfee"], nMinTxFee);
4167
4168     // ppcoin: if coinstake available add coinstake tx
4169     static int64 nLastCoinStakeSearchTime = GetAdjustedTime();  // only initialized at startup
4170     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4171
4172     if (fProofOfStake)  // attempt to find a coinstake
4173     {
4174         pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, true);
4175         CTransaction txCoinStake;
4176         int64 nSearchTime = txCoinStake.nTime; // search to current time
4177         if (nSearchTime > nLastCoinStakeSearchTime)
4178         {
4179             if (pwallet->CreateCoinStake(*pwallet, pblock->nBits, nSearchTime-nLastCoinStakeSearchTime, txCoinStake))
4180             {
4181                 if (txCoinStake.nTime >= max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift))
4182                 {   // make sure coinstake would meet timestamp protocol
4183                     // as it would be the same as the block timestamp
4184                     pblock->vtx[0].nTime = txCoinStake.nTime;
4185                     pblock->vtx.push_back(txCoinStake);
4186                 }
4187             }
4188             nLastCoinStakeSearchInterval = nSearchTime - nLastCoinStakeSearchTime;
4189             nLastCoinStakeSearchTime = nSearchTime;
4190         }
4191     }
4192
4193     pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, pblock->IsProofOfStake());
4194
4195     // Collect memory pool transactions into the block
4196     int64 nFees = 0;
4197     {
4198         LOCK2(cs_main, mempool.cs);
4199         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4200         CTxDB txdb("r");
4201
4202         // Priority order to process transactions
4203         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
4204         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
4205
4206         // This vector will be sorted into a priority queue:
4207         vector<TxPriority> vecPriority;
4208         vecPriority.reserve(mempool.mapTx.size());
4209         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mempool.mapTx.begin(); mi != mempool.mapTx.end(); ++mi)
4210         {
4211             CTransaction& tx = (*mi).second;
4212             if (tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake() || !tx.IsFinal())
4213                 continue;
4214
4215             COrphan* porphan = NULL;
4216             double dPriority = 0;
4217             int64 nTotalIn = 0;
4218             bool fMissingInputs = false;
4219             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
4220             {
4221                 // Read prev transaction
4222                 CTransaction txPrev;
4223                 CTxIndex txindex;
4224                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
4225                 {
4226                     // This should never happen; all transactions in the memory
4227                     // pool should connect to either transactions in the chain
4228                     // or other transactions in the memory pool.
4229                     if (!mempool.mapTx.count(txin.prevout.hash))
4230                     {
4231                         printf("ERROR: mempool transaction missing input\n");
4232                         if (fDebug) assert("mempool transaction missing input" == 0);
4233                         fMissingInputs = true;
4234                         if (porphan)
4235                             vOrphan.pop_back();
4236                         break;
4237                     }
4238
4239                     // Has to wait for dependencies
4240                     if (!porphan)
4241                     {
4242                         // Use list for automatic deletion
4243                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
4244                         porphan = &vOrphan.back();
4245                     }
4246                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
4247                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
4248                     nTotalIn += mempool.mapTx[txin.prevout.hash].vout[txin.prevout.n].nValue;
4249                     continue;
4250                 }
4251                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
4252                 nTotalIn += nValueIn;
4253
4254                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
4255                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
4256             }
4257             if (fMissingInputs) continue;
4258
4259             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
4260             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4261             dPriority /= nTxSize;
4262
4263             // This is a more accurate fee-per-kilobyte than is used by the client code, because the
4264             // client code rounds up the size to the nearest 1K. That's good, because it gives an
4265             // incentive to create smaller transactions.
4266             double dFeePerKb =  double(nTotalIn-tx.GetValueOut()) / (double(nTxSize)/1000.0);
4267
4268             if (porphan)
4269             {
4270                 porphan->dPriority = dPriority;
4271                 porphan->dFeePerKb = dFeePerKb;
4272             }
4273             else
4274                 vecPriority.push_back(TxPriority(dPriority, dFeePerKb, &(*mi).second));
4275         }
4276
4277         // Collect transactions into block
4278         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
4279         uint64 nBlockSize = 1000;
4280         uint64 nBlockTx = 0;
4281         int nBlockSigOps = 100;
4282         bool fSortedByFee = (nBlockPrioritySize <= 0);
4283
4284         TxPriorityCompare comparer(fSortedByFee);
4285         std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4286
4287         while (!vecPriority.empty())
4288         {
4289             // Take highest priority transaction off the priority queue:
4290             double dPriority = vecPriority.front().get<0>();
4291             double dFeePerKb = vecPriority.front().get<1>();
4292             CTransaction& tx = *(vecPriority.front().get<2>());
4293
4294             std::pop_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4295             vecPriority.pop_back();
4296
4297             // Size limits
4298             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4299             if (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMaxSize)
4300                 continue;
4301
4302             // Legacy limits on sigOps:
4303             unsigned int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
4304             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4305                 continue;
4306
4307             // Timestamp limit
4308             if (tx.nTime > GetAdjustedTime() || (pblock->IsProofOfStake() && tx.nTime > pblock->vtx[1].nTime))
4309                 continue;
4310
4311             // ppcoin: simplify transaction fee - allow free = false
4312             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, false, GMF_BLOCK);
4313
4314             // Skip free transactions if we're past the minimum block size:
4315             if (fSortedByFee && (dFeePerKb < nMinTxFee) && (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMinSize))
4316                 continue;
4317
4318             // Prioritize by fee once past the priority size or we run out of high-priority
4319             // transactions:
4320             if (!fSortedByFee &&
4321                 ((nBlockSize + nTxSize >= nBlockPrioritySize) || (dPriority < COIN * 144 / 250)))
4322             {
4323                 fSortedByFee = true;
4324                 comparer = TxPriorityCompare(fSortedByFee);
4325                 std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4326             }
4327
4328             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
4329             // because we're already processing them in order of dependency
4330             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
4331             MapPrevTx mapInputs;
4332             bool fInvalid;
4333             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
4334                 continue;
4335
4336             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
4337             if (nTxFees < nMinFee)
4338                 continue;
4339
4340             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
4341             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4342                 continue;
4343
4344             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
4345                 continue;
4346             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
4347             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
4348
4349             // Added
4350             pblock->vtx.push_back(tx);
4351             nBlockSize += nTxSize;
4352             ++nBlockTx;
4353             nBlockSigOps += nTxSigOps;
4354             nFees += nTxFees;
4355
4356             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4357             {
4358                 printf("priority %.1f feeperkb %.1f txid %s\n",
4359                        dPriority, dFeePerKb, tx.GetHash().ToString().c_str());
4360             }
4361
4362             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
4363             uint256 hash = tx.GetHash();
4364             if (mapDependers.count(hash))
4365             {
4366                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
4367                 {
4368                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
4369                     {
4370                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
4371                         if (porphan->setDependsOn.empty())
4372                         {
4373                             vecPriority.push_back(TxPriority(porphan->dPriority, porphan->dFeePerKb, porphan->ptx));
4374                             std::push_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4375                         }
4376                     }
4377                 }
4378             }
4379         }
4380
4381         nLastBlockTx = nBlockTx;
4382         nLastBlockSize = nBlockSize;
4383
4384         if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4385             printf("CreateNewBlock(): total size %"PRI64u"\n", nBlockSize);
4386
4387         if (pblock->IsProofOfWork())
4388             pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetProofOfWorkReward(pblock->nBits);
4389
4390         // Fill in header
4391         pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
4392         if (pblock->IsProofOfStake())
4393             pblock->nTime      = pblock->vtx[1].nTime; //same as coinstake timestamp
4394         pblock->nTime          = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pblock->GetMaxTransactionTime());
4395         pblock->nTime          = max(pblock->GetBlockTime(), pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift);
4396         if (pblock->IsProofOfWork())
4397             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
4398         pblock->nNonce         = 0;
4399     }
4400
4401     return pblock.release();
4402 }
4403
4404
4405 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
4406 {
4407     // Update nExtraNonce
4408     static uint256 hashPrevBlock;
4409     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
4410     {
4411         nExtraNonce = 0;
4412         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
4413     }
4414     ++nExtraNonce;
4415     unsigned int nHeight = pindexPrev->nHeight+1; // Height first in coinbase required for block.version=2
4416     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << nHeight << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
4417     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
4418
4419     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
4420 }
4421
4422
4423 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
4424 {
4425     //
4426     // Pre-build hash buffers
4427     //
4428     struct
4429     {
4430         struct unnamed2
4431         {
4432             int nVersion;
4433             uint256 hashPrevBlock;
4434             uint256 hashMerkleRoot;
4435             unsigned int nTime;
4436             unsigned int nBits;
4437             unsigned int nNonce;
4438         }
4439         block;
4440         unsigned char pchPadding0[64];
4441         uint256 hash1;
4442         unsigned char pchPadding1[64];
4443     }
4444     tmp;
4445     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
4446
4447     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
4448     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
4449     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
4450     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
4451     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
4452     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
4453
4454     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
4455     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
4456
4457     // Byte swap all the input buffer
4458     for (unsigned int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
4459         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
4460
4461     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
4462     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
4463
4464     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
4465     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
4466 }
4467
4468
4469 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
4470 {
4471     uint256 hash = pblock->GetHash();
4472     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
4473
4474     if(!pblock->IsProofOfWork())
4475         return error("CheckWork() : %s is not a proof-of-work block", hash.GetHex().c_str());
4476
4477     if (hash > hashTarget)
4478         return error("CheckWork() : proof-of-work not meeting target");
4479
4480     //// debug print
4481     printf("CheckWork() : new proof-of-stake block found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
4482     pblock->print();
4483     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
4484
4485     // Found a solution
4486     {
4487         LOCK(cs_main);
4488         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
4489             return error("CheckWork() : generated block is stale");
4490
4491         // Remove key from key pool
4492         reservekey.KeepKey();
4493
4494         // Track how many getdata requests this block gets
4495         {
4496             LOCK(wallet.cs_wallet);
4497             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
4498         }
4499
4500         // Process this block the same as if we had received it from another node
4501         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
4502             return error("CheckWork() : ProcessBlock, block not accepted");
4503     }
4504
4505     return true;
4506 }
4507
4508 bool CheckStake(CBlock* pblock, CWallet& wallet)
4509 {
4510     uint256 proofHash = 0, hashTarget = 0;
4511     uint256 hash = pblock->GetHash();
4512
4513     if(!pblock->IsProofOfStake())
4514         return error("CheckStake() : %s is not a proof-of-stake block", hash.GetHex().c_str());
4515
4516     // verify hash target and signature of coinstake tx
4517     if (!CheckProofOfStake(pblock->vtx[1], pblock->nBits, proofHash, hashTarget))
4518         return error("CheckStake() : proof-of-stake checking failed");
4519
4520     //// debug print
4521     printf("CheckStake() : new proof-of-stake block found  \n  hash: %s \nproofhash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), proofHash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
4522     pblock->print();
4523     printf("out %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[1].GetValueOut()).c_str());
4524
4525     // Found a solution
4526     {
4527         LOCK(cs_main);
4528         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
4529             return error("CheckStake() : generated block is stale");
4530
4531         // Track how many getdata requests this block gets
4532         {
4533             LOCK(wallet.cs_wallet);
4534             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
4535         }
4536
4537         // Process this block the same as if we had received it from another node
4538         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
4539             return error("CheckStake() : ProcessBlock, block not accepted");
4540     }
4541
4542     return true;
4543 }
4544
4545 void BitcoinMiner(CWallet *pwallet, bool fProofOfStake)
4546 {
4547     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4548
4549     // Make this thread recognisable as the mining thread
4550     RenameThread("bitcoin-miner");
4551
4552     // Each thread has its own counter
4553     unsigned int nExtraNonce = 0;
4554
4555     while (fProofOfStake)
4556     {
4557         if (fShutdown)
4558             return;
4559         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
4560         {
4561             Sleep(1000);
4562             if (fShutdown)
4563                 return;
4564             if (!fProofOfStake)
4565                 return;
4566         }
4567
4568         while (pwallet->IsLocked())
4569         {
4570             strMintWarning = strMintMessage;
4571             Sleep(1000);
4572         }
4573         strMintWarning = "";
4574
4575         //
4576         // Create new block
4577         //
4578         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4579
4580         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(pwallet, fProofOfStake));
4581         if (!pblock.get())
4582             return;
4583         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
4584
4585         if(pblock->IsProofOfStake())
4586         {
4587             // Trying to sign a block
4588             if (!pblock->SignBlock(*pwalletMain))
4589             {
4590                 strMintWarning = strMintMessage;
4591                 continue;
4592             }
4593
4594             strMintWarning = "";
4595             SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
4596             CheckStake(pblock.get(), *pwalletMain);
4597             SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4598         }
4599
4600         Sleep(500);
4601         continue;
4602     }
4603 }
4604