Merge branch 'reorginfo' of https://github.com/sipa/bitcoin
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5 #include "headers.h"
6 #include "checkpoints.h"
7 #include "db.h"
8 #include "net.h"
9 #include "init.h"
10 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
11 #include <boost/filesystem.hpp>
12 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
13
14 using namespace std;
15 using namespace boost;
16
17 //
18 // Global state
19 //
20
21 // Name of client reported in the 'version' message. Report the same name
22 // for both bitcoind and bitcoin-qt, to make it harder for attackers to
23 // target servers or GUI users specifically.
24 const std::string CLIENT_NAME("Satoshi");
25
26 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
27 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
28
29 CCriticalSection cs_main;
30
31 static map<uint256, CTransaction> mapTransactions;
32 CCriticalSection cs_mapTransactions;
33 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
34 map<COutPoint, CInPoint> mapNextTx;
35
36 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
37 uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
38 static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 32);
39 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
40 int nBestHeight = -1;
41 CBigNum bnBestChainWork = 0;
42 CBigNum bnBestInvalidWork = 0;
43 uint256 hashBestChain = 0;
44 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
45 int64 nTimeBestReceived = 0;
46
47 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
48
49 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
50 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
51
52 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
53 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
54
55 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
56 CScript COINBASE_FLAGS;
57
58 const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
59
60
61 double dHashesPerSec;
62 int64 nHPSTimerStart;
63
64 // Settings
65 int fGenerateBitcoins = false;
66 int64 nTransactionFee = 0;
67 int fLimitProcessors = false;
68 int nLimitProcessors = 1;
69 int fMinimizeToTray = true;
70 int fMinimizeOnClose = true;
71 #if USE_UPNP
72 int fUseUPnP = true;
73 #else
74 int fUseUPnP = false;
75 #endif
76
77
78 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
79 //
80 // dispatching functions
81 //
82
83 // These functions dispatch to one or all registered wallets
84
85
86 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
87 {
88     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
89     {
90         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
91     }
92 }
93
94 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
95 {
96     CRITICAL_BLOCK(cs_setpwalletRegistered)
97     {
98         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
99     }
100 }
101
102 // check whether the passed transaction is from us
103 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
104 {
105     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
106         if (pwallet->IsFromMe(tx))
107             return true;
108     return false;
109 }
110
111 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
112 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
113 {
114     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
115         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
116             return true;
117     return false;
118 }
119
120 // erases transaction with the given hash from all wallets
121 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
122 {
123     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
124         pwallet->EraseFromWallet(hash);
125 }
126
127 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
128 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
129 {
130     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
131         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
132 }
133
134 // notify wallets about a new best chain
135 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
136 {
137     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
138         pwallet->SetBestChain(loc);
139 }
140
141 // notify wallets about an updated transaction
142 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
143 {
144     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
145         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
146 }
147
148 // dump all wallets
149 void static PrintWallets(const CBlock& block)
150 {
151     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
152         pwallet->PrintWallet(block);
153 }
154
155 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
156 void static Inventory(const uint256& hash)
157 {
158     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
159         pwallet->Inventory(hash);
160 }
161
162 // ask wallets to resend their transactions
163 void static ResendWalletTransactions()
164 {
165     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
166         pwallet->ResendWalletTransactions();
167 }
168
169
170
171
172
173
174
175 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
176 //
177 // mapOrphanTransactions
178 //
179
180 void static AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
181 {
182     CTransaction tx;
183     CDataStream(vMsg) >> tx;
184     uint256 hash = tx.GetHash();
185     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
186         return;
187     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
188     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
189         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
190 }
191
192 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
193 {
194     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
195         return;
196     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
197     CTransaction tx;
198     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
199     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
200     {
201         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
202              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
203         {
204             if ((*mi).second == pvMsg)
205                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
206             else
207                 mi++;
208         }
209     }
210     delete pvMsg;
211     mapOrphanTransactions.erase(hash);
212 }
213
214
215
216
217
218
219
220
221 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
222 //
223 // CTransaction and CTxIndex
224 //
225
226 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
227 {
228     SetNull();
229     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
230         return false;
231     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
232         return false;
233     if (prevout.n >= vout.size())
234     {
235         SetNull();
236         return false;
237     }
238     return true;
239 }
240
241 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
242 {
243     CTxIndex txindex;
244     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
245 }
246
247 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
248 {
249     CTxDB txdb("r");
250     CTxIndex txindex;
251     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
252 }
253
254 bool CTransaction::IsStandard() const
255 {
256     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
257     {
258         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
259         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
260         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
261         if (txin.scriptSig.size() > 500)
262             return false;
263         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
264             return false;
265     }
266     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
267         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
268             return false;
269     return true;
270 }
271
272 //
273 // Check transaction inputs, and make sure any
274 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
275 //
276 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
277 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
278 // which will get accepted into blocks. The redemption
279 // script can be anything; an attacker could use a very
280 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
281 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
282 //
283 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
284 {
285     if (IsCoinBase())
286         return true; // Coinbases don't use vin normally
287
288     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
289     {
290         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
291
292         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
293         txnouttype whichType;
294         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
295         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
296         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
297             return false;
298         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
299
300         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
301         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
302         // be quick, because if there are any operations
303         // beside "push data" in the scriptSig the
304         // IsStandard() call returns false
305         vector<vector<unsigned char> > stack;
306         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
307             return false;
308
309         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
310         {
311             if (stack.empty())
312                 return false;
313             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
314             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
315             txnouttype whichType2;
316             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
317                 return false;
318             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
319                 return false;
320             nArgsExpected += ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
321         }
322
323         if (stack.size() != nArgsExpected)
324             return false;
325     }
326
327     return true;
328 }
329
330 int
331 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
332 {
333     int nSigOps = 0;
334     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
335     {
336         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
337     }
338     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
339     {
340         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
341     }
342     return nSigOps;
343 }
344
345
346 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
347 {
348     if (fClient)
349     {
350         if (hashBlock == 0)
351             return 0;
352     }
353     else
354     {
355         CBlock blockTmp;
356         if (pblock == NULL)
357         {
358             // Load the block this tx is in
359             CTxIndex txindex;
360             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
361                 return 0;
362             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
363                 return 0;
364             pblock = &blockTmp;
365         }
366
367         // Update the tx's hashBlock
368         hashBlock = pblock->GetHash();
369
370         // Locate the transaction
371         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
372             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
373                 break;
374         if (nIndex == pblock->vtx.size())
375         {
376             vMerkleBranch.clear();
377             nIndex = -1;
378             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
379             return 0;
380         }
381
382         // Fill in merkle branch
383         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
384     }
385
386     // Is the tx in a block that's in the main chain
387     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
388     if (mi == mapBlockIndex.end())
389         return 0;
390     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
391     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
392         return 0;
393
394     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
395 }
396
397
398
399
400
401
402
403 bool CTransaction::CheckTransaction() const
404 {
405     // Basic checks that don't depend on any context
406     if (vin.empty())
407         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
408     if (vout.empty())
409         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
410     // Size limits
411     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
412         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
413
414     // Check for negative or overflow output values
415     int64 nValueOut = 0;
416     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
417     {
418         if (txout.nValue < 0)
419             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative"));
420         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
421             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
422         nValueOut += txout.nValue;
423         if (!MoneyRange(nValueOut))
424             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
425     }
426
427     // Check for duplicate inputs
428     set<COutPoint> vInOutPoints;
429     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
430     {
431         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
432             return false;
433         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
434     }
435
436     if (IsCoinBase())
437     {
438         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
439             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size"));
440     }
441     else
442     {
443         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
444             if (txin.prevout.IsNull())
445                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
446     }
447
448     return true;
449 }
450
451 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
452 {
453     if (pfMissingInputs)
454         *pfMissingInputs = false;
455
456     if (!CheckTransaction())
457         return error("AcceptToMemoryPool() : CheckTransaction failed");
458
459     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
460     if (IsCoinBase())
461         return DoS(100, error("AcceptToMemoryPool() : coinbase as individual tx"));
462
463     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
464     if ((int64)nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
465         return error("AcceptToMemoryPool() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
466
467     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
468     if (!fTestNet && !IsStandard())
469         return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction type");
470
471     // Do we already have it?
472     uint256 hash = GetHash();
473     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
474         if (mapTransactions.count(hash))
475             return false;
476     if (fCheckInputs)
477         if (txdb.ContainsTx(hash))
478             return false;
479
480     // Check for conflicts with in-memory transactions
481     CTransaction* ptxOld = NULL;
482     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
483     {
484         COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
485         if (mapNextTx.count(outpoint))
486         {
487             // Disable replacement feature for now
488             return false;
489
490             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
491             if (i != 0)
492                 return false;
493             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
494             if (ptxOld->IsFinal())
495                 return false;
496             if (!IsNewerThan(*ptxOld))
497                 return false;
498             for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
499             {
500                 COutPoint outpoint = vin[i].prevout;
501                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
502                     return false;
503             }
504             break;
505         }
506     }
507
508     if (fCheckInputs)
509     {
510         MapPrevTx mapInputs;
511         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
512         bool fInvalid = false;
513         if (!FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
514         {
515             if (fInvalid)
516                 return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
517             if (pfMissingInputs)
518                 *pfMissingInputs = true;
519             return error("AcceptToMemoryPool() : FetchInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
520         }
521
522         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
523         if (!AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
524             return error("AcceptToMemoryPool() : nonstandard transaction input");
525
526         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
527         // you should add code here to check that the transaction does a
528         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
529
530         int64 nFees = GetValueIn(mapInputs)-GetValueOut();
531         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK);
532
533         // Don't accept it if it can't get into a block
534         if (nFees < GetMinFee(1000, true, GMF_RELAY))
535             return error("AcceptToMemoryPool() : not enough fees");
536
537         // Continuously rate-limit free transactions
538         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
539         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
540         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
541         {
542             static CCriticalSection cs;
543             static double dFreeCount;
544             static int64 nLastTime;
545             int64 nNow = GetTime();
546
547             CRITICAL_BLOCK(cs)
548             {
549                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
550                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
551                 nLastTime = nNow;
552                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
553                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
554                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(*this))
555                     return error("AcceptToMemoryPool() : free transaction rejected by rate limiter");
556                 if (fDebug)
557                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
558                 dFreeCount += nSize;
559             }
560         }
561
562         // Check against previous transactions
563         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
564         if (!ConnectInputs(mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
565         {
566             return error("AcceptToMemoryPool() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
567         }
568     }
569
570     // Store transaction in memory
571     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
572     {
573         if (ptxOld)
574         {
575             printf("AcceptToMemoryPool() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
576             ptxOld->RemoveFromMemoryPool();
577         }
578         AddToMemoryPoolUnchecked();
579     }
580
581     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
582     // If updated, erase old tx from wallet
583     if (ptxOld)
584         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
585
586     printf("AcceptToMemoryPool(): accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
587     return true;
588 }
589
590 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
591 {
592     CTxDB txdb("r");
593     return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs, pfMissingInputs);
594 }
595
596 uint64 nPooledTx = 0;
597
598 bool CTransaction::AddToMemoryPoolUnchecked()
599 {
600     printf("AcceptToMemoryPoolUnchecked(): size %lu\n",  mapTransactions.size());
601     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
602     // call AcceptToMemoryPool to properly check the transaction first.
603     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
604     {
605         uint256 hash = GetHash();
606         mapTransactions[hash] = *this;
607         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
608             mapNextTx[vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTransactions[hash], i);
609         nTransactionsUpdated++;
610         ++nPooledTx;
611     }
612     return true;
613 }
614
615
616 bool CTransaction::RemoveFromMemoryPool()
617 {
618     // Remove transaction from memory pool
619     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
620     {
621         uint256 hash = GetHash();
622         if (mapTransactions.count(hash))
623         {
624             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
625                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
626             mapTransactions.erase(hash);
627             nTransactionsUpdated++;
628             --nPooledTx;
629         }
630     }
631     return true;
632 }
633
634
635
636
637
638
639 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
640 {
641     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
642         return 0;
643
644     // Find the block it claims to be in
645     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
646     if (mi == mapBlockIndex.end())
647         return 0;
648     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
649     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
650         return 0;
651
652     // Make sure the merkle branch connects to this block
653     if (!fMerkleVerified)
654     {
655         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
656             return 0;
657         fMerkleVerified = true;
658     }
659
660     pindexRet = pindex;
661     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
662 }
663
664
665 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
666 {
667     if (!IsCoinBase())
668         return 0;
669     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
670 }
671
672
673 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
674 {
675     if (fClient)
676     {
677         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
678             return false;
679         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
680     }
681     else
682     {
683         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
684     }
685 }
686
687 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
688 {
689     CTxDB txdb("r");
690     return AcceptToMemoryPool(txdb);
691 }
692
693
694
695 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
696 {
697     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
698     {
699         // Add previous supporting transactions first
700         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
701         {
702             if (!tx.IsCoinBase())
703             {
704                 uint256 hash = tx.GetHash();
705                 if (!mapTransactions.count(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
706                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
707             }
708         }
709         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
710     }
711     return false;
712 }
713
714 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
715 {
716     CTxDB txdb("r");
717     return AcceptWalletTransaction(txdb);
718 }
719
720 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
721 {
722     // Read block header
723     CBlock block;
724     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
725         return 0;
726     // Find the block in the index
727     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
728     if (mi == mapBlockIndex.end())
729         return 0;
730     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
731     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
732         return 0;
733     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
734 }
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
746 //
747 // CBlock and CBlockIndex
748 //
749
750 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
751 {
752     if (!fReadTransactions)
753     {
754         *this = pindex->GetBlockHeader();
755         return true;
756     }
757     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
758         return false;
759     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
760         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
761     return true;
762 }
763
764 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
765 {
766     // Work back to the first block in the orphan chain
767     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
768         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
769     return pblock->GetHash();
770 }
771
772 int64 static GetBlockValue(int nHeight, int64 nFees)
773 {
774     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
775
776     // Subsidy is cut in half every 4 years
777     nSubsidy >>= (nHeight / 210000);
778
779     return nSubsidy + nFees;
780 }
781
782 static const int64 nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
783 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
784 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
785
786 //
787 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
788 // minimum work required was nBase
789 //
790 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
791 {
792     // Testnet has min-difficulty blocks
793     // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
794     if (fTestNet && nTime > nTargetSpacing*2)
795         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
796
797     CBigNum bnResult;
798     bnResult.SetCompact(nBase);
799     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
800     {
801         // Maximum 400% adjustment...
802         bnResult *= 4;
803         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
804         nTime -= nTargetTimespan*4;
805     }
806     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
807         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
808     return bnResult.GetCompact();
809 }
810
811 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlock *pblock)
812 {
813     unsigned int nProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
814
815     // Genesis block
816     if (pindexLast == NULL)
817         return nProofOfWorkLimit;
818
819     // Only change once per interval
820     if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
821     {
822         // Special rules for testnet after 15 Feb 2012:
823         if (fTestNet && pblock->nTime > 1329264000)
824         {
825             // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
826             // then allow mining of a min-difficulty block.
827             if (pblock->nTime - pindexLast->nTime > nTargetSpacing*2)
828                 return nProofOfWorkLimit;
829             else
830             {
831                 // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
832                 const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
833                 while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
834                     pindex = pindex->pprev;
835                 return pindex->nBits;
836             }
837         }
838
839         return pindexLast->nBits;
840     }
841
842     // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
843     const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
844     for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
845         pindexFirst = pindexFirst->pprev;
846     assert(pindexFirst);
847
848     // Limit adjustment step
849     int64 nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
850     printf("  nActualTimespan = %"PRI64d"  before bounds\n", nActualTimespan);
851     if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
852         nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
853     if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
854         nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
855
856     // Retarget
857     CBigNum bnNew;
858     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
859     bnNew *= nActualTimespan;
860     bnNew /= nTargetTimespan;
861
862     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
863         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
864
865     /// debug print
866     printf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
867     printf("nTargetTimespan = %"PRI64d"    nActualTimespan = %"PRI64d"\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
868     printf("Before: %08x  %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString().c_str());
869     printf("After:  %08x  %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString().c_str());
870
871     return bnNew.GetCompact();
872 }
873
874 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
875 {
876     CBigNum bnTarget;
877     bnTarget.SetCompact(nBits);
878
879     // Check range
880     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
881         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
882
883     // Check proof of work matches claimed amount
884     if (hash > bnTarget.getuint256())
885         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
886
887     return true;
888 }
889
890 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
891 int GetNumBlocksOfPeers()
892 {
893     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
894 }
895
896 bool IsInitialBlockDownload()
897 {
898     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
899         return true;
900     static int64 nLastUpdate;
901     static CBlockIndex* pindexLastBest;
902     if (pindexBest != pindexLastBest)
903     {
904         pindexLastBest = pindexBest;
905         nLastUpdate = GetTime();
906     }
907     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
908             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
909 }
910
911 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
912 {
913     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestInvalidWork)
914     {
915         bnBestInvalidWork = pindexNew->bnChainWork;
916         CTxDB().WriteBestInvalidWork(bnBestInvalidWork);
917         MainFrameRepaint();
918     }
919     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  work=%s\n", pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight, pindexNew->bnChainWork.ToString().c_str());
920     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
921     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
922         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
923 }
924
925 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
926 {
927     nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
928
929     // Updating time can change work required on testnet:
930     if (fTestNet)
931         nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, this);
932 }
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
945 {
946     // Relinquish previous transactions' spent pointers
947     if (!IsCoinBase())
948     {
949         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
950         {
951             COutPoint prevout = txin.prevout;
952
953             // Get prev txindex from disk
954             CTxIndex txindex;
955             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
956                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
957
958             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
959                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
960
961             // Mark outpoint as not spent
962             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
963
964             // Write back
965             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
966                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
967         }
968     }
969
970     // Remove transaction from index
971     if (!txdb.EraseTxIndex(*this))
972         return error("DisconnectInputs() : EraseTxPos failed");
973
974     return true;
975 }
976
977
978 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
979                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
980 {
981     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
982     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
983     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
984     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
985     fInvalid = false;
986
987     if (IsCoinBase())
988         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
989
990     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
991     {
992         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
993         if (inputsRet.count(prevout.hash))
994             continue; // Got it already
995
996         // Read txindex
997         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
998         bool fFound = true;
999         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1000         {
1001             // Get txindex from current proposed changes
1002             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1003         }
1004         else
1005         {
1006             // Read txindex from txdb
1007             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1008         }
1009         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1010             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());
1011
1012         // Read txPrev
1013         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1014         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1015         {
1016             // Get prev tx from single transactions in memory
1017             CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1018             {
1019                 if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1020                     return error("FetchInputs() : %s mapTransactions prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1021                 txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1022             }
1023             if (!fFound)
1024                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1025         }
1026         else
1027         {
1028             // Get prev tx from disk
1029             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1030                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1031         }
1032     }
1033
1034     // Make sure all prevout.n's are valid:
1035     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1036     {
1037         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1038         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1039         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1040         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1041         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1042         {
1043             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1044             // adding inputs:
1045             fInvalid = true;
1046             return DoS(100, error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1047         }
1048     }
1049
1050     return true;
1051 }
1052
1053 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1054 {
1055     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1056     if (mi == inputs.end())
1057         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1058
1059     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1060     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1061         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1062
1063     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1064 }
1065
1066 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1067 {
1068     if (IsCoinBase())
1069         return 0;
1070
1071     int64 nResult = 0;
1072     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1073     {
1074         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1075     }
1076     return nResult;
1077
1078 }
1079
1080 int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1081 {
1082     if (IsCoinBase())
1083         return 0;
1084
1085     int nSigOps = 0;
1086     for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1087     {
1088         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1089         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1090             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1091     }
1092     return nSigOps;
1093 }
1094
1095 bool CTransaction::ConnectInputs(MapPrevTx inputs,
1096                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1097                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1098 {
1099     // Take over previous transactions' spent pointers
1100     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1101     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1102     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1103     if (!IsCoinBase())
1104     {
1105         int64 nValueIn = 0;
1106         int64 nFees = 0;
1107         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1108         {
1109             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1110             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1111             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1112             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1113
1114             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1115                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1116
1117             // If prev is coinbase, check that it's matured
1118             if (txPrev.IsCoinBase())
1119                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
1120                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1121                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1122
1123             // Check for conflicts (double-spend)
1124             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1125             // for an attacker to attempt to split the network.
1126             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1127                 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());
1128
1129             // Check for negative or overflow input values
1130             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1131             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1132                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1133
1134             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1135             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1136             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1137             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1138             {
1139                 // Verify signature
1140                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1141                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1142             }
1143
1144             // Mark outpoints as spent
1145             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1146
1147             // Write back
1148             if (fBlock || fMiner)
1149             {
1150                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1151             }
1152         }
1153
1154         if (nValueIn < GetValueOut())
1155             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1156
1157         // Tally transaction fees
1158         int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1159         if (nTxFee < 0)
1160             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1161         nFees += nTxFee;
1162         if (!MoneyRange(nFees))
1163             return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1164     }
1165
1166     return true;
1167 }
1168
1169
1170 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1171 {
1172     if (IsCoinBase())
1173         return false;
1174
1175     // Take over previous transactions' spent pointers
1176     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
1177     {
1178         int64 nValueIn = 0;
1179         for (int i = 0; i < vin.size(); i++)
1180         {
1181             // Get prev tx from single transactions in memory
1182             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1183             if (!mapTransactions.count(prevout.hash))
1184                 return false;
1185             CTransaction& txPrev = mapTransactions[prevout.hash];
1186
1187             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1188                 return false;
1189
1190             // Verify signature
1191             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1192                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1193
1194             ///// this is redundant with the mapNextTx stuff, not sure which I want to get rid of
1195             ///// this has to go away now that posNext is gone
1196             // // Check for conflicts
1197             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1198             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1199             //
1200             // // Flag outpoints as used
1201             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1202
1203             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1204
1205             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1206                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1207         }
1208         if (GetValueOut() > nValueIn)
1209             return false;
1210     }
1211
1212     return true;
1213 }
1214
1215
1216
1217
1218 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1219 {
1220     // Disconnect in reverse order
1221     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1222         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1223             return false;
1224
1225     // Update block index on disk without changing it in memory.
1226     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1227     if (pindex->pprev)
1228     {
1229         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1230         blockindexPrev.hashNext = 0;
1231         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1232             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1233     }
1234
1235     return true;
1236 }
1237
1238 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1239 {
1240     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1241     if (!CheckBlock())
1242         return false;
1243
1244     // To avoid being on the short end of a block-chain split,
1245     // don't do secondary validation of pay-to-script-hash transactions
1246     // until blocks with timestamps after paytoscripthashtime (see init.cpp for default).
1247     // This code can be removed once a super-majority of the network has upgraded.
1248     int64 nEvalSwitchTime = GetArg("-paytoscripthashtime", std::numeric_limits<int64_t>::max());
1249     bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nEvalSwitchTime);
1250
1251     //// issue here: it doesn't know the version
1252     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1253
1254     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1255     int64 nFees = 0;
1256     int nSigOps = 0;
1257     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1258     {
1259         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1260         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1261             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1262
1263         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1264         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK);
1265
1266         MapPrevTx mapInputs;
1267         if (!tx.IsCoinBase())
1268         {
1269             bool fInvalid;
1270             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1271                 return false;
1272
1273             if (fStrictPayToScriptHash)
1274             {
1275                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1276                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1277                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1278                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1279                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1280                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1281             }
1282
1283             nFees += tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
1284
1285             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1286                 return false;
1287         }
1288
1289         mapQueuedChanges[tx.GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1290     }
1291
1292     // Write queued txindex changes
1293     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1294     {
1295         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1296             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1297     }
1298
1299     if (vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
1300         return false;
1301
1302     // Update block index on disk without changing it in memory.
1303     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1304     if (pindex->pprev)
1305     {
1306         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1307         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1308         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1309             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1310     }
1311
1312     // Watch for transactions paying to me
1313     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1314         SyncWithWallets(tx, this, true);
1315
1316     return true;
1317 }
1318
1319 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1320 {
1321     printf("REORGANIZE\n");
1322
1323     // Find the fork
1324     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1325     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1326     while (pfork != plonger)
1327     {
1328         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1329             if (!(plonger = plonger->pprev))
1330                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1331         if (pfork == plonger)
1332             break;
1333         if (!(pfork = pfork->pprev))
1334             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1335     }
1336
1337     // List of what to disconnect
1338     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1339     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1340         vDisconnect.push_back(pindex);
1341
1342     // List of what to connect
1343     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1344     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1345         vConnect.push_back(pindex);
1346     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1347
1348     // Disconnect shorter branch
1349     vector<CTransaction> vResurrect;
1350     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1351     {
1352         CBlock block;
1353         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1354             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1355         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1356             return error("Reorganize() : DisconnectBlock failed");
1357
1358         // Queue memory transactions to resurrect
1359         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1360             if (!tx.IsCoinBase())
1361                 vResurrect.push_back(tx);
1362     }
1363
1364     // Connect longer branch
1365     vector<CTransaction> vDelete;
1366     for (int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1367     {
1368         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1369         CBlock block;
1370         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1371             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1372         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1373         {
1374             // Invalid block
1375             txdb.TxnAbort();
1376             return error("Reorganize() : ConnectBlock failed");
1377         }
1378
1379         // Queue memory transactions to delete
1380         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1381             vDelete.push_back(tx);
1382     }
1383     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1384         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1385
1386     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1387     if (!txdb.TxnCommit())
1388         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1389
1390     // Disconnect shorter branch
1391     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1392         if (pindex->pprev)
1393             pindex->pprev->pnext = NULL;
1394
1395     // Connect longer branch
1396     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1397         if (pindex->pprev)
1398             pindex->pprev->pnext = pindex;
1399
1400     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1401     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1402         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1403
1404     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1405     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1406         tx.RemoveFromMemoryPool();
1407
1408     printf("REORGANIZE: Disconnected %i blocks; %s..%s\n", vDisconnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexBest->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1409     printf("REORGANIZE: Connected %i blocks; %s..%s\n", vConnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1410
1411     return true;
1412 }
1413
1414
1415 static void
1416 runCommand(std::string strCommand)
1417 {
1418     int nErr = ::system(strCommand.c_str());
1419     if (nErr)
1420         printf("runCommand error: system(%s) returned %d\n", strCommand.c_str(), nErr);
1421 }
1422
1423 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1424 {
1425     uint256 hash = GetHash();
1426
1427     txdb.TxnBegin();
1428     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1429     {
1430         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1431         if (!txdb.TxnCommit())
1432             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1433         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1434     }
1435     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1436     {
1437         // Adding to current best branch
1438         if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1439         {
1440             txdb.TxnAbort();
1441             InvalidChainFound(pindexNew);
1442             return error("SetBestChain() : ConnectBlock failed");
1443         }
1444         if (!txdb.TxnCommit())
1445             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1446
1447         // Add to current best branch
1448         pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1449
1450         // Delete redundant memory transactions
1451         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1452             tx.RemoveFromMemoryPool();
1453     }
1454     else
1455     {
1456         // New best branch
1457         if (!Reorganize(txdb, pindexNew))
1458         {
1459             txdb.TxnAbort();
1460             InvalidChainFound(pindexNew);
1461             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1462         }
1463     }
1464
1465     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1466     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1467     if (!fIsInitialDownload)
1468     {
1469         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1470         ::SetBestChain(locator);
1471     }
1472
1473     // New best block
1474     hashBestChain = hash;
1475     pindexBest = pindexNew;
1476     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1477     bnBestChainWork = pindexNew->bnChainWork;
1478     nTimeBestReceived = GetTime();
1479     nTransactionsUpdated++;
1480     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
1481
1482     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1483
1484     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1485     {
1486         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1487         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1488     }
1489
1490     return true;
1491 }
1492
1493
1494 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1495 {
1496     // Check for duplicate
1497     uint256 hash = GetHash();
1498     if (mapBlockIndex.count(hash))
1499         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1500
1501     // Construct new block index object
1502     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1503     if (!pindexNew)
1504         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1505     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1506     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1507     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1508     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1509     {
1510         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1511         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1512     }
1513     pindexNew->bnChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->bnChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
1514
1515     CTxDB txdb;
1516     txdb.TxnBegin();
1517     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1518     if (!txdb.TxnCommit())
1519         return false;
1520
1521     // New best
1522     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
1523         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1524             return false;
1525
1526     txdb.Close();
1527
1528     if (pindexNew == pindexBest)
1529     {
1530         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1531         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1532         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1533         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1534     }
1535
1536     MainFrameRepaint();
1537     return true;
1538 }
1539
1540
1541
1542
1543 bool CBlock::CheckBlock() const
1544 {
1545     // These are checks that are independent of context
1546     // that can be verified before saving an orphan block.
1547
1548     // Size limits
1549     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK) > MAX_BLOCK_SIZE)
1550         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
1551
1552     // Check proof of work matches claimed amount
1553     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1554         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
1555
1556     // Check timestamp
1557     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
1558         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1559
1560     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1561     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1562         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
1563     for (int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1564         if (vtx[i].IsCoinBase())
1565             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
1566
1567     // Check transactions
1568     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1569         if (!tx.CheckTransaction())
1570             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
1571
1572     int nSigOps = 0;
1573     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1574     {
1575         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1576     }
1577     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1578         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
1579
1580     // Check merkleroot
1581     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1582         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
1583
1584     return true;
1585 }
1586
1587 bool CBlock::AcceptBlock()
1588 {
1589     // Check for duplicate
1590     uint256 hash = GetHash();
1591     if (mapBlockIndex.count(hash))
1592         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1593
1594     // Get prev block index
1595     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1596     if (mi == mapBlockIndex.end())
1597         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
1598     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1599     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1600
1601     // Check proof of work
1602     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, this))
1603         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"));
1604
1605     // Check timestamp against prev
1606     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
1607         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1608
1609     // Check that all transactions are finalized
1610     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1611         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1612             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
1613
1614     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
1615     if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
1616         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lockin at %d", nHeight));
1617
1618     // Write block to history file
1619     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK)))
1620         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1621     unsigned int nFile = -1;
1622     unsigned int nBlockPos = 0;
1623     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1624         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1625     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1626         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1627
1628     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1629     if (hashBestChain == hash)
1630         CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
1631             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1632                 if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : 140700))
1633                     pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1634
1635     return true;
1636 }
1637
1638 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1639 {
1640     // Check for duplicate
1641     uint256 hash = pblock->GetHash();
1642     if (mapBlockIndex.count(hash))
1643         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1644     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1645         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1646
1647     // Preliminary checks
1648     if (!pblock->CheckBlock())
1649         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1650
1651     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1652     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1653     {
1654         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1655         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1656         if (deltaTime < 0)
1657         {
1658             pfrom->Misbehaving(100);
1659             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1660         }
1661         CBigNum bnNewBlock;
1662         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1663         CBigNum bnRequired;
1664         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1665         if (bnNewBlock > bnRequired)
1666         {
1667             pfrom->Misbehaving(100);
1668             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1669         }
1670     }
1671
1672
1673     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1674     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1675     {
1676         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1677         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1678         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1679         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1680
1681         // Ask this guy to fill in what we're missing
1682         if (pfrom)
1683             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1684         return true;
1685     }
1686
1687     // Store to disk
1688     if (!pblock->AcceptBlock())
1689         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1690
1691     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1692     vector<uint256> vWorkQueue;
1693     vWorkQueue.push_back(hash);
1694     for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1695     {
1696         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1697         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1698              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1699              ++mi)
1700         {
1701             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1702             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1703                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1704             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1705             delete pblockOrphan;
1706         }
1707         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1708     }
1709
1710     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1711     return true;
1712 }
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1722 {
1723     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1724
1725     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1726     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1727     {
1728         fShutdown = true;
1729         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1730         strMiscWarning = strMessage;
1731         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1732         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION);
1733         CreateThread(Shutdown, NULL);
1734         return false;
1735     }
1736     return true;
1737 }
1738
1739 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1740 {
1741     if (nFile == -1)
1742         return NULL;
1743     FILE* file = fopen(strprintf("%s/blk%04d.dat", GetDataDir().c_str(), nFile).c_str(), pszMode);
1744     if (!file)
1745         return NULL;
1746     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1747     {
1748         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1749         {
1750             fclose(file);
1751             return NULL;
1752         }
1753     }
1754     return file;
1755 }
1756
1757 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1758
1759 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1760 {
1761     nFileRet = 0;
1762     loop
1763     {
1764         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1765         if (!file)
1766             return NULL;
1767         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1768             return NULL;
1769         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1770         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1771         {
1772             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1773             return file;
1774         }
1775         fclose(file);
1776         nCurrentBlockFile++;
1777     }
1778 }
1779
1780 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1781 {
1782     if (fTestNet)
1783     {
1784         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1785         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1786         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1787         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1788         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1789         pchMessageStart[3] = 0xda;
1790     }
1791
1792     //
1793     // Load block index
1794     //
1795     CTxDB txdb("cr");
1796     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1797         return false;
1798     txdb.Close();
1799
1800     //
1801     // Init with genesis block
1802     //
1803     if (mapBlockIndex.empty())
1804     {
1805         if (!fAllowNew)
1806             return false;
1807
1808         // Genesis Block:
1809         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1810         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1811         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1812         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1813         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1814
1815         // Genesis block
1816         const char* pszTimestamp = "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks";
1817         CTransaction txNew;
1818         txNew.vin.resize(1);
1819         txNew.vout.resize(1);
1820         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1821         txNew.vout[0].nValue = 50 * COIN;
1822         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1823         CBlock block;
1824         block.vtx.push_back(txNew);
1825         block.hashPrevBlock = 0;
1826         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1827         block.nVersion = 1;
1828         block.nTime    = 1231006505;
1829         block.nBits    = 0x1d00ffff;
1830         block.nNonce   = 2083236893;
1831
1832         if (fTestNet)
1833         {
1834             block.nTime    = 1296688602;
1835             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1836             block.nNonce   = 384568319;
1837         }
1838
1839         //// debug print
1840         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1841         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1842         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1843         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"));
1844         block.print();
1845         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1846
1847         // Start new block file
1848         unsigned int nFile;
1849         unsigned int nBlockPos;
1850         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1851             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1852         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1853             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1854     }
1855
1856     return true;
1857 }
1858
1859
1860
1861 void PrintBlockTree()
1862 {
1863     // precompute tree structure
1864     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1865     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1866     {
1867         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1868         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1869         // test
1870         //while (rand() % 3 == 0)
1871         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1872     }
1873
1874     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1875     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1876
1877     int nPrevCol = 0;
1878     while (!vStack.empty())
1879     {
1880         int nCol = vStack.back().first;
1881         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1882         vStack.pop_back();
1883
1884         // print split or gap
1885         if (nCol > nPrevCol)
1886         {
1887             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1888                 printf("| ");
1889             printf("|\\\n");
1890         }
1891         else if (nCol < nPrevCol)
1892         {
1893             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1894                 printf("| ");
1895             printf("|\n");
1896        }
1897         nPrevCol = nCol;
1898
1899         // print columns
1900         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1901             printf("| ");
1902
1903         // print item
1904         CBlock block;
1905         block.ReadFromDisk(pindex);
1906         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1907             pindex->nHeight,
1908             pindex->nFile,
1909             pindex->nBlockPos,
1910             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1911             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1912             block.vtx.size());
1913
1914         PrintWallets(block);
1915
1916         // put the main timechain first
1917         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1918         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1919         {
1920             if (vNext[i]->pnext)
1921             {
1922                 swap(vNext[0], vNext[i]);
1923                 break;
1924             }
1925         }
1926
1927         // iterate children
1928         for (int i = 0; i < vNext.size(); i++)
1929             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
1930     }
1931 }
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1943 //
1944 // CAlert
1945 //
1946
1947 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
1948 CCriticalSection cs_mapAlerts;
1949
1950 string GetWarnings(string strFor)
1951 {
1952     int nPriority = 0;
1953     string strStatusBar;
1954     string strRPC;
1955     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
1956         strRPC = "test";
1957
1958     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
1959     if (strMiscWarning != "")
1960     {
1961         nPriority = 1000;
1962         strStatusBar = strMiscWarning;
1963     }
1964
1965     // Longer invalid proof-of-work chain
1966     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
1967     {
1968         nPriority = 2000;
1969         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
1970     }
1971
1972     // Alerts
1973     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
1974     {
1975         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
1976         {
1977             const CAlert& alert = item.second;
1978             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
1979             {
1980                 nPriority = alert.nPriority;
1981                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
1982             }
1983         }
1984     }
1985
1986     if (strFor == "statusbar")
1987         return strStatusBar;
1988     else if (strFor == "rpc")
1989         return strRPC;
1990     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
1991     return "error";
1992 }
1993
1994 bool CAlert::ProcessAlert()
1995 {
1996     if (!CheckSignature())
1997         return false;
1998     if (!IsInEffect())
1999         return false;
2000
2001     CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2002     {
2003         // Cancel previous alerts
2004         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
2005         {
2006             const CAlert& alert = (*mi).second;
2007             if (Cancels(alert))
2008             {
2009                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
2010                 mapAlerts.erase(mi++);
2011             }
2012             else if (!alert.IsInEffect())
2013             {
2014                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
2015                 mapAlerts.erase(mi++);
2016             }
2017             else
2018                 mi++;
2019         }
2020
2021         // Check if this alert has been cancelled
2022         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2023         {
2024             const CAlert& alert = item.second;
2025             if (alert.Cancels(*this))
2026             {
2027                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
2028                 return false;
2029             }
2030         }
2031
2032         // Add to mapAlerts
2033         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
2034     }
2035
2036     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
2037     MainFrameRepaint();
2038     return true;
2039 }
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2049 //
2050 // Messages
2051 //
2052
2053
2054 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
2055 {
2056     switch (inv.type)
2057     {
2058     case MSG_TX:    return mapTransactions.count(inv.hash) || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) || txdb.ContainsTx(inv.hash);
2059     case MSG_BLOCK: return mapBlockIndex.count(inv.hash) || mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
2060     }
2061     // Don't know what it is, just say we already got one
2062     return true;
2063 }
2064
2065
2066
2067
2068 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
2069 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
2070 // a large 4-byte int at any alignment.
2071 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
2072
2073
2074 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
2075 {
2076     static map<CService, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
2077     RandAddSeedPerfmon();
2078     if (fDebug) {
2079         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
2080         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
2081     }
2082     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
2083     {
2084         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
2085         return true;
2086     }
2087
2088
2089
2090
2091
2092     if (strCommand == "version")
2093     {
2094         // Each connection can only send one version message
2095         if (pfrom->nVersion != 0)
2096         {
2097             pfrom->Misbehaving(1);
2098             return false;
2099         }
2100
2101         int64 nTime;
2102         CAddress addrMe;
2103         CAddress addrFrom;
2104         uint64 nNonce = 1;
2105         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
2106         if (pfrom->nVersion == 10300)
2107             pfrom->nVersion = 300;
2108         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
2109             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
2110         if (pfrom->nVersion >= 106 && !vRecv.empty())
2111             vRecv >> pfrom->strSubVer;
2112         if (pfrom->nVersion >= 209 && !vRecv.empty())
2113             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
2114
2115         if (pfrom->nVersion == 0)
2116             return false;
2117
2118         // Disconnect if we connected to ourself
2119         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
2120         {
2121             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
2122             pfrom->fDisconnect = true;
2123             return true;
2124         }
2125
2126         // Be shy and don't send version until we hear
2127         if (pfrom->fInbound)
2128             pfrom->PushVersion();
2129
2130         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
2131
2132         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
2133
2134         // Change version
2135         if (pfrom->nVersion >= 209)
2136             pfrom->PushMessage("verack");
2137         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2138         if (pfrom->nVersion < 209)
2139             pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2140
2141         if (!pfrom->fInbound)
2142         {
2143             // Advertise our address
2144             if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable() &&
2145                 !IsInitialBlockDownload())
2146             {
2147                 CAddress addr(addrLocalHost);
2148                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2149                 pfrom->PushAddress(addr);
2150             }
2151
2152             // Get recent addresses
2153             if (pfrom->nVersion >= 31402 || mapAddresses.size() < 1000)
2154             {
2155                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2156                 pfrom->fGetAddr = true;
2157             }
2158         }
2159
2160         // Ask the first connected node for block updates
2161         static int nAskedForBlocks = 0;
2162         if (!pfrom->fClient &&
2163             (pfrom->nVersion < 32000 || pfrom->nVersion >= 32400) &&
2164              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2165         {
2166             nAskedForBlocks++;
2167             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2168         }
2169
2170         // Relay alerts
2171         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAlerts)
2172             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2173                 item.second.RelayTo(pfrom);
2174
2175         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2176
2177         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2178
2179         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
2180     }
2181
2182
2183     else if (pfrom->nVersion == 0)
2184     {
2185         // Must have a version message before anything else
2186         pfrom->Misbehaving(1);
2187         return false;
2188     }
2189
2190
2191     else if (strCommand == "verack")
2192     {
2193         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2194     }
2195
2196
2197     else if (strCommand == "addr")
2198     {
2199         vector<CAddress> vAddr;
2200         vRecv >> vAddr;
2201
2202         // Don't want addr from older versions unless seeding
2203         if (pfrom->nVersion < 209)
2204             return true;
2205         if (pfrom->nVersion < 31402 && mapAddresses.size() > 1000)
2206             return true;
2207         if (vAddr.size() > 1000)
2208         {
2209             pfrom->Misbehaving(20);
2210             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2211         }
2212
2213         // Store the new addresses
2214         CAddrDB addrDB;
2215         addrDB.TxnBegin();
2216         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2217         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2218         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2219         {
2220             if (fShutdown)
2221                 return true;
2222             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2223             if (!addr.IsIPv4())
2224                 continue;
2225             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2226                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2227             AddAddress(addr, 2 * 60 * 60, &addrDB);
2228             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2229             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2230             {
2231                 // Relay to a limited number of other nodes
2232                 CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2233                 {
2234                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2235                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2236                     static uint256 hashSalt;
2237                     if (hashSalt == 0)
2238                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2239                     int64 hashAddr = addr.GetHash();
2240                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
2241                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2242                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2243                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2244                     {
2245                         if (pnode->nVersion < 31402)
2246                             continue;
2247                         unsigned int nPointer;
2248                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2249                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2250                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2251                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2252                     }
2253                     int nRelayNodes = 2;
2254                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2255                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2256                 }
2257             }
2258         }
2259         addrDB.TxnCommit();  // Save addresses (it's ok if this fails)
2260         if (vAddr.size() < 1000)
2261             pfrom->fGetAddr = false;
2262     }
2263
2264
2265     else if (strCommand == "inv")
2266     {
2267         vector<CInv> vInv;
2268         vRecv >> vInv;
2269         if (vInv.size() > 50000)
2270         {
2271             pfrom->Misbehaving(20);
2272             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2273         }
2274
2275         CTxDB txdb("r");
2276         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2277         {
2278             if (fShutdown)
2279                 return true;
2280             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2281
2282             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2283             if (fDebug)
2284                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2285
2286             if (!fAlreadyHave)
2287                 pfrom->AskFor(inv);
2288             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2289                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2290
2291             // Track requests for our stuff
2292             Inventory(inv.hash);
2293         }
2294     }
2295
2296
2297     else if (strCommand == "getdata")
2298     {
2299         vector<CInv> vInv;
2300         vRecv >> vInv;
2301         if (vInv.size() > 50000)
2302         {
2303             pfrom->Misbehaving(20);
2304             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2305         }
2306
2307         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2308         {
2309             if (fShutdown)
2310                 return true;
2311             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2312
2313             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2314             {
2315                 // Send block from disk
2316                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2317                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2318                 {
2319                     CBlock block;
2320                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2321                     pfrom->PushMessage("block", block);
2322
2323                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2324                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2325                     {
2326                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2327                         // and we want it right after the last block so they don't
2328                         // wait for other stuff first.
2329                         vector<CInv> vInv;
2330                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2331                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2332                         pfrom->hashContinue = 0;
2333                     }
2334                 }
2335             }
2336             else if (inv.IsKnownType())
2337             {
2338                 // Send stream from relay memory
2339                 CRITICAL_BLOCK(cs_mapRelay)
2340                 {
2341                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2342                     if (mi != mapRelay.end())
2343                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2344                 }
2345             }
2346
2347             // Track requests for our stuff
2348             Inventory(inv.hash);
2349         }
2350     }
2351
2352
2353     else if (strCommand == "getblocks")
2354     {
2355         CBlockLocator locator;
2356         uint256 hashStop;
2357         vRecv >> locator >> hashStop;
2358
2359         // Find the last block the caller has in the main chain
2360         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2361
2362         // Send the rest of the chain
2363         if (pindex)
2364             pindex = pindex->pnext;
2365         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2366         unsigned int nBytes = 0;
2367         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2368         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2369         {
2370             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2371             {
2372                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2373                 break;
2374             }
2375             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2376             CBlock block;
2377             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2378             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK);
2379             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2380             {
2381                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2382                 // getblocks the next batch of inventory.
2383                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2384                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2385                 break;
2386             }
2387         }
2388     }
2389
2390
2391     else if (strCommand == "getheaders")
2392     {
2393         CBlockLocator locator;
2394         uint256 hashStop;
2395         vRecv >> locator >> hashStop;
2396
2397         CBlockIndex* pindex = NULL;
2398         if (locator.IsNull())
2399         {
2400             // If locator is null, return the hashStop block
2401             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2402             if (mi == mapBlockIndex.end())
2403                 return true;
2404             pindex = (*mi).second;
2405         }
2406         else
2407         {
2408             // Find the last block the caller has in the main chain
2409             pindex = locator.GetBlockIndex();
2410             if (pindex)
2411                 pindex = pindex->pnext;
2412         }
2413
2414         vector<CBlock> vHeaders;
2415         int nLimit = 2000 + locator.GetDistanceBack();
2416         printf("getheaders %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2417         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2418         {
2419             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2420             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2421                 break;
2422         }
2423         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2424     }
2425
2426
2427     else if (strCommand == "tx")
2428     {
2429         vector<uint256> vWorkQueue;
2430         CDataStream vMsg(vRecv);
2431         CTransaction tx;
2432         vRecv >> tx;
2433
2434         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2435         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2436
2437         bool fMissingInputs = false;
2438         if (tx.AcceptToMemoryPool(true, &fMissingInputs))
2439         {
2440             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2441             RelayMessage(inv, vMsg);
2442             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2443             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2444
2445             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2446             for (int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2447             {
2448                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2449                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2450                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2451                      ++mi)
2452                 {
2453                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2454                     CTransaction tx;
2455                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2456                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2457
2458                     if (tx.AcceptToMemoryPool(true))
2459                     {
2460                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2461                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2462                         RelayMessage(inv, vMsg);
2463                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2464                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2465                     }
2466                 }
2467             }
2468
2469             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2470                 EraseOrphanTx(hash);
2471         }
2472         else if (fMissingInputs)
2473         {
2474             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2475             AddOrphanTx(vMsg);
2476         }
2477         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
2478     }
2479
2480
2481     else if (strCommand == "block")
2482     {
2483         CBlock block;
2484         vRecv >> block;
2485
2486         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2487         // block.print();
2488
2489         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2490         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2491
2492         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2493             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2494         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
2495     }
2496
2497
2498     else if (strCommand == "getaddr")
2499     {
2500         // Nodes rebroadcast an addr every 24 hours
2501         pfrom->vAddrToSend.clear();
2502         int64 nSince = GetAdjustedTime() - 3 * 60 * 60; // in the last 3 hours
2503         CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2504         {
2505             unsigned int nCount = 0;
2506             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2507             {
2508                 const CAddress& addr = item.second;
2509                 if (addr.nTime > nSince)
2510                     nCount++;
2511             }
2512             BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(vector<unsigned char>, CAddress)& item, mapAddresses)
2513             {
2514                 const CAddress& addr = item.second;
2515                 if (addr.nTime > nSince && GetRand(nCount) < 2500)
2516                     pfrom->PushAddress(addr);
2517             }
2518         }
2519     }
2520
2521
2522     else if (strCommand == "checkorder")
2523     {
2524         uint256 hashReply;
2525         vRecv >> hashReply;
2526
2527         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2528         {
2529             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2530             return true;
2531         }
2532
2533         CWalletTx order;
2534         vRecv >> order;
2535
2536         /// we have a chance to check the order here
2537
2538         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2539         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
2540             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
2541
2542         // Send back approval of order and pubkey to use
2543         CScript scriptPubKey;
2544         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
2545         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2546     }
2547
2548
2549     else if (strCommand == "reply")
2550     {
2551         uint256 hashReply;
2552         vRecv >> hashReply;
2553
2554         CRequestTracker tracker;
2555         CRITICAL_BLOCK(pfrom->cs_mapRequests)
2556         {
2557             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2558             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2559             {
2560                 tracker = (*mi).second;
2561                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2562             }
2563         }
2564         if (!tracker.IsNull())
2565             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2566     }
2567
2568
2569     else if (strCommand == "ping")
2570     {
2571     }
2572
2573
2574     else if (strCommand == "alert")
2575     {
2576         CAlert alert;
2577         vRecv >> alert;
2578
2579         if (alert.ProcessAlert())
2580         {
2581             // Relay
2582             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2583             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2584                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2585                     alert.RelayTo(pnode);
2586         }
2587     }
2588
2589
2590     else
2591     {
2592         // Ignore unknown commands for extensibility
2593     }
2594
2595
2596     // Update the last seen time for this node's address
2597     if (pfrom->fNetworkNode)
2598         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2599             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2600
2601
2602     return true;
2603 }
2604
2605 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2606 {
2607     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2608     if (vRecv.empty())
2609         return true;
2610     //if (fDebug)
2611     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2612
2613     //
2614     // Message format
2615     //  (4) message start
2616     //  (12) command
2617     //  (4) size
2618     //  (4) checksum
2619     //  (x) data
2620     //
2621
2622     loop
2623     {
2624         // Scan for message start
2625         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2626         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2627         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2628         {
2629             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2630             {
2631                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2632                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2633             }
2634             break;
2635         }
2636         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2637             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2638         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2639
2640         // Read header
2641         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2642         CMessageHeader hdr;
2643         vRecv >> hdr;
2644         if (!hdr.IsValid())
2645         {
2646             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2647             continue;
2648         }
2649         string strCommand = hdr.GetCommand();
2650
2651         // Message size
2652         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2653         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2654         {
2655             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2656             continue;
2657         }
2658         if (nMessageSize > vRecv.size())
2659         {
2660             // Rewind and wait for rest of message
2661             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2662             break;
2663         }
2664
2665         // Checksum
2666         if (vRecv.GetVersion() >= 209)
2667         {
2668             uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2669             unsigned int nChecksum = 0;
2670             memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2671             if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2672             {
2673                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2674                        strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2675                 continue;
2676             }
2677         }
2678
2679         // Copy message to its own buffer
2680         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2681         vRecv.ignore(nMessageSize);
2682
2683         // Process message
2684         bool fRet = false;
2685         try
2686         {
2687             CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2688                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2689             if (fShutdown)
2690                 return true;
2691         }
2692         catch (std::ios_base::failure& e)
2693         {
2694             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2695             {
2696                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2697                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2698             }
2699             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2700             {
2701                 // Allow exceptions from overlong size
2702                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2703             }
2704             else
2705             {
2706                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2707             }
2708         }
2709         catch (std::exception& e) {
2710             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2711         } catch (...) {
2712             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2713         }
2714
2715         if (!fRet)
2716             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2717     }
2718
2719     vRecv.Compact();
2720     return true;
2721 }
2722
2723
2724 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2725 {
2726     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
2727     {
2728         // Don't send anything until we get their version message
2729         if (pto->nVersion == 0)
2730             return true;
2731
2732         // Keep-alive ping
2733         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty())
2734             pto->PushMessage("ping");
2735
2736         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2737         ResendWalletTransactions();
2738
2739         // Address refresh broadcast
2740         static int64 nLastRebroadcast;
2741         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
2742         {
2743             CRITICAL_BLOCK(cs_vNodes)
2744             {
2745                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2746                 {
2747                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2748                     if (nLastRebroadcast)
2749                         pnode->setAddrKnown.clear();
2750
2751                     // Rebroadcast our address
2752                     if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable())
2753                     {
2754                         CAddress addr(addrLocalHost);
2755                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2756                         pnode->PushAddress(addr);
2757                     }
2758                 }
2759             }
2760             nLastRebroadcast = GetTime();
2761         }
2762
2763         // Clear out old addresses periodically so it's not too much work at once
2764         static int64 nLastClear;
2765         if (nLastClear == 0)
2766             nLastClear = GetTime();
2767         if (GetTime() - nLastClear > 10 * 60 && vNodes.size() >= 3)
2768         {
2769             nLastClear = GetTime();
2770             CRITICAL_BLOCK(cs_mapAddresses)
2771             {
2772                 CAddrDB addrdb;
2773                 int64 nSince = GetAdjustedTime() - 14 * 24 * 60 * 60;
2774                 for (map<vector<unsigned char>, CAddress>::iterator mi = mapAddresses.begin();
2775                      mi != mapAddresses.end();)
2776                 {
2777                     const CAddress& addr = (*mi).second;
2778                     if (addr.nTime < nSince)
2779                     {
2780                         if (mapAddresses.size() < 1000 || GetTime() > nLastClear + 20)
2781                             break;
2782                         addrdb.EraseAddress(addr);
2783                         mapAddresses.erase(mi++);
2784                     }
2785                     else
2786                         mi++;
2787                 }
2788             }
2789         }
2790
2791
2792         //
2793         // Message: addr
2794         //
2795         if (fSendTrickle)
2796         {
2797             vector<CAddress> vAddr;
2798             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2799             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2800             {
2801                 // returns true if wasn't already contained in the set
2802                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2803                 {
2804                     vAddr.push_back(addr);
2805                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2806                     if (vAddr.size() >= 1000)
2807                     {
2808                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2809                         vAddr.clear();
2810                     }
2811                 }
2812             }
2813             pto->vAddrToSend.clear();
2814             if (!vAddr.empty())
2815                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2816         }
2817
2818
2819         //
2820         // Message: inventory
2821         //
2822         vector<CInv> vInv;
2823         vector<CInv> vInvWait;
2824         CRITICAL_BLOCK(pto->cs_inventory)
2825         {
2826             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2827             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2828             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2829             {
2830                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2831                     continue;
2832
2833                 // trickle out tx inv to protect privacy
2834                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2835                 {
2836                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2837                     static uint256 hashSalt;
2838                     if (hashSalt == 0)
2839                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2840                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2841                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2842                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2843
2844                     // always trickle our own transactions
2845                     if (!fTrickleWait)
2846                     {
2847                         CWalletTx wtx;
2848                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2849                             if (wtx.fFromMe)
2850                                 fTrickleWait = true;
2851                     }
2852
2853                     if (fTrickleWait)
2854                     {
2855                         vInvWait.push_back(inv);
2856                         continue;
2857                     }
2858                 }
2859
2860                 // returns true if wasn't already contained in the set
2861                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2862                 {
2863                     vInv.push_back(inv);
2864                     if (vInv.size() >= 1000)
2865                     {
2866                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2867                         vInv.clear();
2868                     }
2869                 }
2870             }
2871             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2872         }
2873         if (!vInv.empty())
2874             pto->PushMessage("inv", vInv);
2875
2876
2877         //
2878         // Message: getdata
2879         //
2880         vector<CInv> vGetData;
2881         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2882         CTxDB txdb("r");
2883         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2884         {
2885             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2886             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2887             {
2888                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2889                 vGetData.push_back(inv);
2890                 if (vGetData.size() >= 1000)
2891                 {
2892                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2893                     vGetData.clear();
2894                 }
2895             }
2896             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2897             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2898         }
2899         if (!vGetData.empty())
2900             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2901
2902     }
2903     return true;
2904 }
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2920 //
2921 // BitcoinMiner
2922 //
2923
2924 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
2925 {
2926     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
2927     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
2928     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
2929     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
2930     pdata[len] = 0x80;
2931     unsigned int bits = len * 8;
2932     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
2933     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
2934     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
2935     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
2936     return blocks;
2937 }
2938
2939 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
2940 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
2941
2942 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
2943 {
2944     SHA256_CTX ctx;
2945     unsigned char data[64];
2946
2947     SHA256_Init(&ctx);
2948
2949     for (int i = 0; i < 16; i++)
2950         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
2951
2952     for (int i = 0; i < 8; i++)
2953         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
2954
2955     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
2956     for (int i = 0; i < 8; i++) 
2957         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
2958 }
2959
2960 //
2961 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
2962 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
2963 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
2964 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
2965 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
2966 //
2967 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
2968 {
2969     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
2970     for (;;)
2971     {
2972         // Crypto++ SHA-256
2973         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
2974         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
2975         nNonce++;
2976         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
2977         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
2978
2979         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
2980         // caller will check if it has enough to reach the target
2981         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
2982             return nNonce;
2983
2984         // If nothing found after trying for a while, return -1
2985         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
2986         {
2987             nHashesDone = 0xffff+1;
2988             return -1;
2989         }
2990     }
2991 }
2992
2993 // Some explaining would be appreciated
2994 class COrphan
2995 {
2996 public:
2997     CTransaction* ptx;
2998     set<uint256> setDependsOn;
2999     double dPriority;
3000
3001     COrphan(CTransaction* ptxIn)
3002     {
3003         ptx = ptxIn;
3004         dPriority = 0;
3005     }
3006
3007     void print() const
3008     {
3009         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
3010         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
3011             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3012     }
3013 };
3014
3015
3016 uint64 nLastBlockTx = 0;
3017 uint64 nLastBlockSize = 0;
3018
3019 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey)
3020 {
3021     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3022
3023     // Create new block
3024     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
3025     if (!pblock.get())
3026         return NULL;
3027
3028     // Create coinbase tx
3029     CTransaction txNew;
3030     txNew.vin.resize(1);
3031     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
3032     txNew.vout.resize(1);
3033     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
3034
3035     // Add our coinbase tx as first transaction
3036     pblock->vtx.push_back(txNew);
3037
3038     // Collect memory pool transactions into the block
3039     int64 nFees = 0;
3040     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3041     CRITICAL_BLOCK(cs_mapTransactions)
3042     {
3043         CTxDB txdb("r");
3044
3045         // Priority order to process transactions
3046         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
3047         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
3048         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
3049         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTransactions.begin(); mi != mapTransactions.end(); ++mi)
3050         {
3051             CTransaction& tx = (*mi).second;
3052             if (tx.IsCoinBase() || !tx.IsFinal())
3053                 continue;
3054
3055             COrphan* porphan = NULL;
3056             double dPriority = 0;
3057             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
3058             {
3059                 // Read prev transaction
3060                 CTransaction txPrev;
3061                 CTxIndex txindex;
3062                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
3063                 {
3064                     // Has to wait for dependencies
3065                     if (!porphan)
3066                     {
3067                         // Use list for automatic deletion
3068                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
3069                         porphan = &vOrphan.back();
3070                     }
3071                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
3072                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
3073                     continue;
3074                 }
3075                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
3076
3077                 // Read block header
3078                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
3079
3080                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
3081
3082                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3083                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
3084             }
3085
3086             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
3087             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
3088
3089             if (porphan)
3090                 porphan->dPriority = dPriority;
3091             else
3092                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
3093
3094             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3095             {
3096                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
3097                 if (porphan)
3098                     porphan->print();
3099                 printf("\n");
3100             }
3101         }
3102
3103         // Collect transactions into block
3104         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
3105         uint64 nBlockSize = 1000;
3106         uint64 nBlockTx = 0;
3107         int nBlockSigOps = 100;
3108         while (!mapPriority.empty())
3109         {
3110             // Take highest priority transaction off priority queue
3111             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
3112             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
3113             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
3114
3115             // Size limits
3116             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK);
3117             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
3118                 continue;
3119
3120             // Legacy limits on sigOps:
3121             int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
3122             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3123                 continue;
3124
3125             // Transaction fee required depends on block size
3126             bool fAllowFree = (nBlockSize + nTxSize < 4000 || CTransaction::AllowFree(dPriority));
3127             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, fAllowFree, GMF_BLOCK);
3128
3129             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
3130             // because we're already processing them in order of dependency
3131             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
3132             MapPrevTx mapInputs;
3133             bool fInvalid;
3134             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
3135                 continue;
3136
3137             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
3138             if (nTxFees < nMinFee)
3139                 continue;
3140
3141             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
3142             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3143                 continue;
3144
3145             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
3146                 continue;
3147             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
3148             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
3149
3150             // Added
3151             pblock->vtx.push_back(tx);
3152             nBlockSize += nTxSize;
3153             ++nBlockTx;
3154             nBlockSigOps += nTxSigOps;
3155             nFees += nTxFees;
3156
3157             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
3158             uint256 hash = tx.GetHash();
3159             if (mapDependers.count(hash))
3160             {
3161                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3162                 {
3163                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3164                     {
3165                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3166                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3167                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3168                     }
3169                 }
3170             }
3171         }
3172
3173         nLastBlockTx = nBlockTx;
3174         nLastBlockSize = nBlockSize;
3175         printf("CreateNewBlock(): total size %lu\n", nBlockSize);
3176
3177     }
3178     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetBlockValue(pindexPrev->nHeight+1, nFees);
3179
3180     // Fill in header
3181     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3182     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3183     pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3184     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev, pblock.get());
3185     pblock->nNonce         = 0;
3186
3187     return pblock.release();
3188 }
3189
3190
3191 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3192 {
3193     // Update nExtraNonce
3194     static uint256 hashPrevBlock;
3195     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3196     {
3197         nExtraNonce = 0;
3198         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3199     }
3200     ++nExtraNonce;
3201     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
3202     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
3203
3204     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3205 }
3206
3207
3208 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3209 {
3210     //
3211     // Prebuild hash buffers
3212     //
3213     struct
3214     {
3215         struct unnamed2
3216         {
3217             int nVersion;
3218             uint256 hashPrevBlock;
3219             uint256 hashMerkleRoot;
3220             unsigned int nTime;
3221             unsigned int nBits;
3222             unsigned int nNonce;
3223         }
3224         block;
3225         unsigned char pchPadding0[64];
3226         uint256 hash1;
3227         unsigned char pchPadding1[64];
3228     }
3229     tmp;
3230     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3231
3232     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3233     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3234     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3235     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3236     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3237     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3238
3239     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3240     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3241
3242     // Byte swap all the input buffer
3243     for (int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3244         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3245
3246     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3247     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3248
3249     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3250     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3251 }
3252
3253
3254 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3255 {
3256     uint256 hash = pblock->GetHash();
3257     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3258
3259     if (hash > hashTarget)
3260         return false;
3261
3262     //// debug print
3263     printf("BitcoinMiner:\n");
3264     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3265     pblock->print();
3266     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3267     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3268
3269     // Found a solution
3270     CRITICAL_BLOCK(cs_main)
3271     {
3272         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3273             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3274
3275         // Remove key from key pool
3276         reservekey.KeepKey();
3277
3278         // Track how many getdata requests this block gets
3279         CRITICAL_BLOCK(wallet.cs_wallet)
3280             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3281
3282         // Process this block the same as if we had received it from another node
3283         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3284             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3285     }
3286
3287     return true;
3288 }
3289
3290 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3291
3292 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3293 {
3294     printf("BitcoinMiner started\n");
3295     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3296
3297     // Each thread has its own key and counter
3298     CReserveKey reservekey(pwallet);
3299     unsigned int nExtraNonce = 0;
3300
3301     while (fGenerateBitcoins)
3302     {
3303         if (AffinityBugWorkaround(ThreadBitcoinMiner))
3304             return;
3305         if (fShutdown)
3306             return;
3307         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3308         {
3309             Sleep(1000);
3310             if (fShutdown)
3311                 return;
3312             if (!fGenerateBitcoins)
3313                 return;
3314         }
3315
3316
3317         //
3318         // Create new block
3319         //
3320         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3321         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3322
3323         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey));
3324         if (!pblock.get())
3325             return;
3326         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3327
3328         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3329
3330
3331         //
3332         // Prebuild hash buffers
3333         //
3334         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3335         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3336         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3337
3338         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3339
3340         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3341         unsigned int& nBlockBits = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 8);
3342         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3343
3344
3345         //
3346         // Search
3347         //
3348         int64 nStart = GetTime();
3349         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3350         uint256 hashbuf[2];
3351         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3352         loop
3353         {
3354             unsigned int nHashesDone = 0;
3355             unsigned int nNonceFound;
3356
3357             // Crypto++ SHA-256
3358             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3359                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3360
3361             // Check if something found
3362             if (nNonceFound != -1)
3363             {
3364                 for (int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3365                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3366
3367                 if (hash <= hashTarget)
3368                 {
3369                     // Found a solution
3370                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3371                     assert(hash == pblock->GetHash());
3372
3373                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3374                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3375                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3376                     break;
3377                 }
3378             }
3379
3380             // Meter hashes/sec
3381             static int64 nHashCounter;
3382             if (nHPSTimerStart == 0)
3383             {
3384                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3385                 nHashCounter = 0;
3386             }
3387             else
3388                 nHashCounter += nHashesDone;
3389             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3390             {
3391                 static CCriticalSection cs;
3392                 CRITICAL_BLOCK(cs)
3393                 {
3394                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3395                     {
3396                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3397                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3398                         nHashCounter = 0;
3399                         string strStatus = strprintf("    %.0f khash/s", dHashesPerSec/1000.0);
3400                         UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, strStatus, 0));
3401                         static int64 nLogTime;
3402                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3403                         {
3404                             nLogTime = GetTime();
3405                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3406                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER], dHashesPerSec/1000.0);
3407                         }
3408                     }
3409                 }
3410             }
3411
3412             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3413             if (fShutdown)
3414                 return;
3415             if (!fGenerateBitcoins)
3416                 return;
3417             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[THREAD_MINER] > nLimitProcessors)
3418                 return;
3419             if (vNodes.empty())
3420                 break;
3421             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3422                 break;
3423             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3424                 break;
3425             if (pindexPrev != pindexBest)
3426                 break;
3427
3428             // Update nTime every few seconds
3429             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3430             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3431             if (fTestNet)
3432             {
3433                 // Changing pblock->nTime can change work required on testnet:
3434                 nBlockBits = ByteReverse(pblock->nBits);
3435                 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3436             }
3437         }
3438     }
3439 }
3440
3441 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3442 {
3443     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3444     try
3445     {
3446         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]++;
3447         BitcoinMiner(pwallet);
3448         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3449     }
3450     catch (std::exception& e) {
3451         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3452         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3453     } catch (...) {
3454         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3455         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3456     }
3457     UIThreadCall(boost::bind(CalledSetStatusBar, "", 0));
3458     nHPSTimerStart = 0;
3459     if (vnThreadsRunning[THREAD_MINER] == 0)
3460         dHashesPerSec = 0;
3461     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER]);
3462 }
3463
3464
3465 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3466 {
3467     if (fGenerateBitcoins != fGenerate)
3468     {
3469         fGenerateBitcoins = fGenerate;
3470         WriteSetting("fGenerateBitcoins", fGenerateBitcoins);
3471         MainFrameRepaint();
3472     }
3473     if (fGenerateBitcoins)
3474     {
3475         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3476         printf("%d processors\n", nProcessors);
3477         if (nProcessors < 1)
3478             nProcessors = 1;
3479         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3480             nProcessors = nLimitProcessors;
3481         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[THREAD_MINER];
3482         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3483         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3484         {
3485             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3486                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3487             Sleep(10);
3488         }
3489     }
3490 }