Remove asserts
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5
6 #include "alert.h"
7 #include "checkpoints.h"
8 #include "db.h"
9 #include "net.h"
10 #include "init.h"
11 #include "ui_interface.h"
12 #include "kernel.h"
13 #include "scrypt_mine.h"
14 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
15 #include <boost/filesystem.hpp>
16 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
17
18 using namespace std;
19 using namespace boost;
20
21 //
22 // Global state
23 //
24
25 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
26 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
27
28 CCriticalSection cs_main;
29
30 CTxMemPool mempool;
31 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
32
33 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
34 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeen;
35
36 CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 20); // "standard" scrypt target limit for proof of work, results with 0,000244140625 proof-of-work difficulty
37 CBigNum bnProofOfStakeLegacyLimit(~uint256(0) >> 24); // proof of stake target limit from block #15000 and until 20 June 2013, results with 0,00390625 proof of stake difficulty
38 CBigNum bnProofOfStakeLimit(~uint256(0) >> 27); // proof of stake target limit since 20 June 2013, equal to 0.03125  proof of stake difficulty
39 CBigNum bnProofOfStakeHardLimit(~uint256(0) >> 30); // disabled temporarily, will be used in the future to fix minimal proof of stake difficulty at 0.25
40 uint256 nPoWBase = uint256("0x00000000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000"); // difficulty-1 target
41
42 CBigNum bnProofOfWorkLimitTestNet(~uint256(0) >> 16);
43
44 unsigned int nStakeMinAge = 60 * 60 * 24 * 30; // 30 days as minimum age for coin age
45 unsigned int nStakeMaxAge = 60 * 60 * 24 * 90; // 90 days as stake age of full weight
46 unsigned int nStakeTargetSpacing = 10 * 60; // 10-minute stakes spacing
47 unsigned int nModifierInterval = 6 * 60 * 60; // time to elapse before new modifier is computed
48
49 int nCoinbaseMaturity = 500;
50 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
51 int nBestHeight = -1;
52
53 uint256 nBestChainTrust = 0;
54 uint256 nBestInvalidTrust = 0;
55
56 uint256 hashBestChain = 0;
57 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
58 int64 nTimeBestReceived = 0;
59
60 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
61
62 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
63 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
64 set<pair<COutPoint, unsigned int> > setStakeSeenOrphan;
65 map<uint256, uint256> mapProofOfStake;
66
67 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
68 map<uint256, map<uint256, CDataStream*> > mapOrphanTransactionsByPrev;
69
70 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
71 CScript COINBASE_FLAGS;
72
73 const string strMessageMagic = "NovaCoin Signed Message:\n";
74
75 double dHashesPerSec;
76 int64 nHPSTimerStart;
77
78 // Settings
79 int64 nTransactionFee = MIN_TX_FEE;
80
81
82 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
83 //
84 // dispatching functions
85 //
86
87 // These functions dispatch to one or all registered wallets
88
89
90 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
91 {
92     {
93         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
94         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
95     }
96 }
97
98 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
99 {
100     {
101         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
102         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
103     }
104 }
105
106 // check whether the passed transaction is from us
107 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
108 {
109     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
110         if (pwallet->IsFromMe(tx))
111             return true;
112     return false;
113 }
114
115 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
116 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
117 {
118     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
119         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
120             return true;
121     return false;
122 }
123
124 // erases transaction with the given hash from all wallets
125 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
126 {
127     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
128         pwallet->EraseFromWallet(hash);
129 }
130
131 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
132 void SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock, bool fUpdate, bool fConnect)
133 {
134     if (!fConnect)
135     {
136         // ppcoin: wallets need to refund inputs when disconnecting coinstake
137         if (tx.IsCoinStake())
138         {
139             BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
140                 if (pwallet->IsFromMe(tx))
141                     pwallet->DisableTransaction(tx);
142         }
143         return;
144     }
145
146     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
147         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
148 }
149
150 // notify wallets about a new best chain
151 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
152 {
153     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
154         pwallet->SetBestChain(loc);
155 }
156
157 // notify wallets about an updated transaction
158 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
159 {
160     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
161         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
162 }
163
164 // dump all wallets
165 void static PrintWallets(const CBlock& block)
166 {
167     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
168         pwallet->PrintWallet(block);
169 }
170
171 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
172 void static Inventory(const uint256& hash)
173 {
174     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
175         pwallet->Inventory(hash);
176 }
177
178 // ask wallets to resend their transactions
179 void ResendWalletTransactions()
180 {
181     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
182         pwallet->ResendWalletTransactions();
183 }
184
185
186
187
188
189
190
191 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
192 //
193 // mapOrphanTransactions
194 //
195
196 bool AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
197 {
198     CTransaction tx;
199     CDataStream(vMsg) >> tx;
200     uint256 hash = tx.GetHash();
201     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
202         return false;
203
204     CDataStream* pvMsg = new CDataStream(vMsg);
205
206     // Ignore big transactions, to avoid a
207     // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
208     // large transaction with a missing parent then we assume
209     // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
210     // have been mined or received.
211     // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
212     // at most 500 megabytes of orphans:
213     if (pvMsg->size() > 5000)
214     {
215         printf("ignoring large orphan tx (size: %"PRIszu", hash: %s)\n", pvMsg->size(), hash.ToString().substr(0,10).c_str());
216         delete pvMsg;
217         return false;
218     }
219
220     mapOrphanTransactions[hash] = pvMsg;
221     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
222         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(make_pair(hash, pvMsg));
223
224     printf("stored orphan tx %s (mapsz %"PRIszu")\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
225         mapOrphanTransactions.size());
226     return true;
227 }
228
229 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
230 {
231     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
232         return;
233     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
234     CTransaction tx;
235     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
236     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
237     {
238         mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].erase(hash);
239         if (mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].empty())
240             mapOrphanTransactionsByPrev.erase(txin.prevout.hash);
241     }
242     delete pvMsg;
243     mapOrphanTransactions.erase(hash);
244 }
245
246 unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
247 {
248     unsigned int nEvicted = 0;
249     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
250     {
251         // Evict a random orphan:
252         uint256 randomhash = GetRandHash();
253         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
254         if (it == mapOrphanTransactions.end())
255             it = mapOrphanTransactions.begin();
256         EraseOrphanTx(it->first);
257         ++nEvicted;
258     }
259     return nEvicted;
260 }
261
262
263
264
265
266
267
268 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
269 //
270 // CTransaction and CTxIndex
271 //
272
273 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
274 {
275     SetNull();
276     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
277         return false;
278     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
279         return false;
280     if (prevout.n >= vout.size())
281     {
282         SetNull();
283         return false;
284     }
285     return true;
286 }
287
288 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
289 {
290     CTxIndex txindex;
291     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
292 }
293
294 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
295 {
296     CTxDB txdb("r");
297     CTxIndex txindex;
298     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
299 }
300
301 bool CTransaction::IsStandard() const
302 {
303     if (nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION)
304         return false;
305
306     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
307     {
308         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
309         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
310         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
311         if (txin.scriptSig.size() > 500)
312             return false;
313         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
314             return false;
315     }
316     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout) {
317         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
318             return false;
319         if (txout.nValue == 0)
320             return false;
321     }
322     return true;
323 }
324
325 //
326 // Check transaction inputs, and make sure any
327 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
328 //
329 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
330 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
331 // which will get accepted into blocks. The redemption
332 // script can be anything; an attacker could use a very
333 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
334 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
335 //
336 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
337 {
338     if (IsCoinBase())
339         return true; // Coinbases don't use vin normally
340
341     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
342     {
343         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
344
345         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
346         txnouttype whichType;
347         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
348         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
349         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
350             return false;
351         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
352         if (nArgsExpected < 0)
353             return false;
354
355         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
356         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
357         // be quick, because if there are any operations
358         // beside "push data" in the scriptSig the
359         // IsStandard() call returns false
360         vector<vector<unsigned char> > stack;
361         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
362             return false;
363
364         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
365         {
366             if (stack.empty())
367                 return false;
368             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
369             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
370             txnouttype whichType2;
371             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
372                 return false;
373             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
374                 return false;
375
376             int tmpExpected;
377             tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
378             if (tmpExpected < 0)
379                 return false;
380             nArgsExpected += tmpExpected;
381         }
382
383         if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
384             return false;
385     }
386
387     return true;
388 }
389
390 unsigned int
391 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
392 {
393     unsigned int nSigOps = 0;
394     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
395     {
396         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
397     }
398     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
399     {
400         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
401     }
402     return nSigOps;
403 }
404
405
406 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
407 {
408     if (fClient)
409     {
410         if (hashBlock == 0)
411             return 0;
412     }
413     else
414     {
415         CBlock blockTmp;
416         if (pblock == NULL)
417         {
418             // Load the block this tx is in
419             CTxIndex txindex;
420             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
421                 return 0;
422             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
423                 return 0;
424             pblock = &blockTmp;
425         }
426
427         // Update the tx's hashBlock
428         hashBlock = pblock->GetHash();
429
430         // Locate the transaction
431         for (nIndex = 0; nIndex < (int)pblock->vtx.size(); nIndex++)
432             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
433                 break;
434         if (nIndex == (int)pblock->vtx.size())
435         {
436             vMerkleBranch.clear();
437             nIndex = -1;
438             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
439             return 0;
440         }
441
442         // Fill in merkle branch
443         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
444     }
445
446     // Is the tx in a block that's in the main chain
447     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
448     if (mi == mapBlockIndex.end())
449         return 0;
450     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
451     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
452         return 0;
453
454     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
455 }
456
457
458
459
460
461
462
463 bool CTransaction::CheckTransaction() const
464 {
465     // Basic checks that don't depend on any context
466     if (vin.empty())
467         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
468     if (vout.empty())
469         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
470     // Size limits
471     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
472         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
473
474     // Check for negative or overflow output values
475     int64 nValueOut = 0;
476     for (unsigned int i = 0; i < vout.size(); i++)
477     {
478         const CTxOut& txout = vout[i];
479         if (txout.IsEmpty() && !IsCoinBase() && !IsCoinStake())
480             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout empty for user transaction"));
481
482         // NovaCoin: enforce minimum output amount for user transactions
483         // (and for all transactions until 20 Sep 2013)
484         if ((!IsCoinBase() || nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
485                 && (!txout.IsEmpty()) && txout.nValue < MIN_TXOUT_AMOUNT)
486             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue below minimum"));
487
488         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
489             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
490         nValueOut += txout.nValue;
491         if (!MoneyRange(nValueOut))
492             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
493     }
494
495     // Check for duplicate inputs
496     set<COutPoint> vInOutPoints;
497     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
498     {
499         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
500             return false;
501         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
502     }
503
504     if (IsCoinBase())
505     {
506         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
507             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size is invalid"));
508     }
509     else
510     {
511         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
512             if (txin.prevout.IsNull())
513                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
514     }
515
516     return true;
517 }
518
519 int64 CTransaction::GetMinFee(unsigned int nBlockSize, bool fAllowFree,
520                               enum GetMinFee_mode mode) const
521 {
522     // Base fee is either MIN_TX_FEE or MIN_RELAY_TX_FEE
523     int64 nBaseFee = (mode == GMF_RELAY) ? MIN_RELAY_TX_FEE : MIN_TX_FEE;
524
525     unsigned int nBytes = ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
526     unsigned int nNewBlockSize = nBlockSize + nBytes;
527     int64 nMinFee = (1 + (int64)nBytes / 1000) * nBaseFee;
528
529     // To limit dust spam, require MIN_TX_FEE/MIN_RELAY_TX_FEE if any output is less than 0.01
530     if (nMinFee < nBaseFee)
531     {
532         BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
533             if (txout.nValue < CENT)
534                 nMinFee = nBaseFee;
535     }
536
537     // Raise the price as the block approaches full
538     if (nBlockSize != 1 && nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2)
539     {
540         if (nNewBlockSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
541             return MAX_MONEY;
542         nMinFee *= MAX_BLOCK_SIZE_GEN / (MAX_BLOCK_SIZE_GEN - nNewBlockSize);
543     }
544
545     if (!MoneyRange(nMinFee))
546         nMinFee = MAX_MONEY;
547     return nMinFee;
548 }
549
550
551 bool CTxMemPool::accept(CTxDB& txdb, CTransaction &tx, bool fCheckInputs,
552                         bool* pfMissingInputs)
553 {
554     if (pfMissingInputs)
555         *pfMissingInputs = false;
556
557     if (!tx.CheckTransaction())
558         return error("CTxMemPool::accept() : CheckTransaction failed");
559
560     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
561     if (tx.IsCoinBase())
562         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinbase as individual tx"));
563
564     // ppcoin: coinstake is also only valid in a block, not as a loose transaction
565     if (tx.IsCoinStake())
566         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinstake as individual tx"));
567
568     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
569     if ((int64)tx.nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
570         return error("CTxMemPool::accept() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
571
572     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
573     if (!fTestNet && !tx.IsStandard())
574         return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction type");
575
576     // Do we already have it?
577     uint256 hash = tx.GetHash();
578     {
579         LOCK(cs);
580         if (mapTx.count(hash))
581             return false;
582     }
583     if (fCheckInputs)
584         if (txdb.ContainsTx(hash))
585             return false;
586
587     // Check for conflicts with in-memory transactions
588     CTransaction* ptxOld = NULL;
589     for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
590     {
591         COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
592         if (mapNextTx.count(outpoint))
593         {
594             // Disable replacement feature for now
595             return false;
596
597             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
598             if (i != 0)
599                 return false;
600             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
601             if (ptxOld->IsFinal())
602                 return false;
603             if (!tx.IsNewerThan(*ptxOld))
604                 return false;
605             for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
606             {
607                 COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
608                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
609                     return false;
610             }
611             break;
612         }
613     }
614
615     if (fCheckInputs)
616     {
617         MapPrevTx mapInputs;
618         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
619         bool fInvalid = false;
620         if (!tx.FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
621         {
622             if (fInvalid)
623                 return error("CTxMemPool::accept() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
624             if (pfMissingInputs)
625                 *pfMissingInputs = true;
626             return false;
627         }
628
629         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
630         if (!tx.AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
631             return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction input");
632
633         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
634         // you should add code here to check that the transaction does a
635         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
636
637         int64 nFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
638         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
639
640         // Don't accept it if it can't get into a block
641         int64 txMinFee = tx.GetMinFee(1000, false, GMF_RELAY);
642         if (nFees < txMinFee)
643             return error("CTxMemPool::accept() : not enough fees %s, %"PRI64d" < %"PRI64d,
644                          hash.ToString().c_str(),
645                          nFees, txMinFee);
646
647         // Continuously rate-limit free transactions
648         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
649         // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
650         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
651         {
652             static CCriticalSection cs;
653             static double dFreeCount;
654             static int64 nLastTime;
655             int64 nNow = GetTime();
656
657             {
658                 LOCK(cs);
659                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
660                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
661                 nLastTime = nNow;
662                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
663                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
664                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(tx))
665                     return error("CTxMemPool::accept() : free transaction rejected by rate limiter");
666                 if (fDebug)
667                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
668                 dFreeCount += nSize;
669             }
670         }
671
672         // Check against previous transactions
673         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
674         if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
675         {
676             return error("CTxMemPool::accept() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
677         }
678     }
679
680     // Store transaction in memory
681     {
682         LOCK(cs);
683         if (ptxOld)
684         {
685             printf("CTxMemPool::accept() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
686             remove(*ptxOld);
687         }
688         addUnchecked(hash, tx);
689     }
690
691     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
692     // If updated, erase old tx from wallet
693     if (ptxOld)
694         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
695
696     printf("CTxMemPool::accept() : accepted %s (poolsz %"PRIszu")\n",
697            hash.ToString().substr(0,10).c_str(),
698            mapTx.size());
699     return true;
700 }
701
702 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
703 {
704     return mempool.accept(txdb, *this, fCheckInputs, pfMissingInputs);
705 }
706
707 bool CTxMemPool::addUnchecked(const uint256& hash, CTransaction &tx)
708 {
709     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
710     // call CTxMemPool::accept to properly check the transaction first.
711     {
712         mapTx[hash] = tx;
713         for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
714             mapNextTx[tx.vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTx[hash], i);
715         nTransactionsUpdated++;
716     }
717     return true;
718 }
719
720
721 bool CTxMemPool::remove(CTransaction &tx)
722 {
723     // Remove transaction from memory pool
724     {
725         LOCK(cs);
726         uint256 hash = tx.GetHash();
727         if (mapTx.count(hash))
728         {
729             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
730                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
731             mapTx.erase(hash);
732             nTransactionsUpdated++;
733         }
734     }
735     return true;
736 }
737
738 void CTxMemPool::clear()
739 {
740     LOCK(cs);
741     mapTx.clear();
742     mapNextTx.clear();
743     ++nTransactionsUpdated;
744 }
745
746 void CTxMemPool::queryHashes(std::vector<uint256>& vtxid)
747 {
748     vtxid.clear();
749
750     LOCK(cs);
751     vtxid.reserve(mapTx.size());
752     for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mapTx.begin(); mi != mapTx.end(); ++mi)
753         vtxid.push_back((*mi).first);
754 }
755
756
757
758
759 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
760 {
761     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
762         return 0;
763
764     // Find the block it claims to be in
765     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
766     if (mi == mapBlockIndex.end())
767         return 0;
768     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
769     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
770         return 0;
771
772     // Make sure the merkle branch connects to this block
773     if (!fMerkleVerified)
774     {
775         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
776             return 0;
777         fMerkleVerified = true;
778     }
779
780     pindexRet = pindex;
781     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
782 }
783
784
785 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
786 {
787     if (!(IsCoinBase() || IsCoinStake()))
788         return 0;
789     return max(0, (nCoinbaseMaturity+20) - GetDepthInMainChain());
790 }
791
792
793 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
794 {
795     if (fClient)
796     {
797         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
798             return false;
799         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
800     }
801     else
802     {
803         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
804     }
805 }
806
807 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
808 {
809     CTxDB txdb("r");
810     return AcceptToMemoryPool(txdb);
811 }
812
813
814
815 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
816 {
817
818     {
819         LOCK(mempool.cs);
820         // Add previous supporting transactions first
821         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
822         {
823             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
824             {
825                 uint256 hash = tx.GetHash();
826                 if (!mempool.exists(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
827                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
828             }
829         }
830         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
831     }
832     return false;
833 }
834
835 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction()
836 {
837     CTxDB txdb("r");
838     return AcceptWalletTransaction(txdb);
839 }
840
841 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
842 {
843     // Read block header
844     CBlock block;
845     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
846         return 0;
847     // Find the block in the index
848     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
849     if (mi == mapBlockIndex.end())
850         return 0;
851     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
852     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
853         return 0;
854     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
855 }
856
857 // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
858 bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &tx, uint256 &hashBlock)
859 {
860     {
861         LOCK(cs_main);
862         {
863             LOCK(mempool.cs);
864             if (mempool.exists(hash))
865             {
866                 tx = mempool.lookup(hash);
867                 return true;
868             }
869         }
870         CTxDB txdb("r");
871         CTxIndex txindex;
872         if (tx.ReadFromDisk(txdb, COutPoint(hash, 0), txindex))
873         {
874             CBlock block;
875             if (block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
876                 hashBlock = block.GetHash();
877             return true;
878         }
879     }
880     return false;
881 }
882
883
884
885
886
887
888
889
890 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
891 //
892 // CBlock and CBlockIndex
893 //
894
895 static CBlockIndex* pblockindexFBBHLast;
896 CBlockIndex* FindBlockByHeight(int nHeight)
897 {
898     CBlockIndex *pblockindex;
899     if (nHeight < nBestHeight / 2)
900         pblockindex = pindexGenesisBlock;
901     else
902         pblockindex = pindexBest;
903     if (pblockindexFBBHLast && abs(nHeight - pblockindex->nHeight) > abs(nHeight - pblockindexFBBHLast->nHeight))
904         pblockindex = pblockindexFBBHLast;
905     while (pblockindex->nHeight > nHeight)
906         pblockindex = pblockindex->pprev;
907     while (pblockindex->nHeight < nHeight)
908         pblockindex = pblockindex->pnext;
909     pblockindexFBBHLast = pblockindex;
910     return pblockindex;
911 }
912
913 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
914 {
915     if (!fReadTransactions)
916     {
917         *this = pindex->GetBlockHeader();
918         return true;
919     }
920     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
921         return false;
922     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
923         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
924     return true;
925 }
926
927 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
928 {
929     // Work back to the first block in the orphan chain
930     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
931         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
932     return pblock->GetHash();
933 }
934
935 // ppcoin: find block wanted by given orphan block
936 uint256 WantedByOrphan(const CBlock* pblockOrphan)
937 {
938     // Work back to the first block in the orphan chain
939     while (mapOrphanBlocks.count(pblockOrphan->hashPrevBlock))
940         pblockOrphan = mapOrphanBlocks[pblockOrphan->hashPrevBlock];
941     return pblockOrphan->hashPrevBlock;
942 }
943
944 // select stake target limit according to hard-coded conditions
945 CBigNum inline GetProofOfStakeLimit(int nHeight, unsigned int nTime)
946 {
947     if(fTestNet) // separate proof of stake target limit for testnet
948         return bnProofOfStakeLimit;
949     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME) // 27 bits since 20 July 2013
950         return bnProofOfStakeLimit;
951     if(nHeight + 1 > 15000) // 24 bits since block 15000
952         return bnProofOfStakeLegacyLimit;
953     if(nHeight + 1 > 14060) // 31 bits since block 14060 until 15000
954         return bnProofOfStakeHardLimit;
955
956     return bnProofOfWorkLimit; // return bnProofOfWorkLimit of none matched
957 }
958
959 // miner's coin base reward based on nBits
960 int64 GetProofOfWorkReward(unsigned int nBits)
961 {
962     CBigNum bnSubsidyLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_WORK;
963
964     CBigNum bnTarget;
965     bnTarget.SetCompact(nBits);
966     CBigNum bnTargetLimit = bnProofOfWorkLimit;
967     bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
968
969     // NovaCoin: subsidy is cut in half every 64x multiply of PoW difficulty
970     // A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
971     // (nSubsidyLimit / nSubsidy) ** 6 == bnProofOfWorkLimit / bnTarget
972     //
973     // Human readable form:
974     //
975     // nSubsidy = 100 / (diff ^ 1/6)
976     CBigNum bnLowerBound = CENT;
977     CBigNum bnUpperBound = bnSubsidyLimit;
978     while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
979     {
980         CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
981         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
982             printf("GetProofOfWorkReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
983         if (bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnTargetLimit > bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnSubsidyLimit * bnTarget)
984             bnUpperBound = bnMidValue;
985         else
986             bnLowerBound = bnMidValue;
987     }
988
989     int64 nSubsidy = bnUpperBound.getuint64();
990
991     nSubsidy = (nSubsidy / CENT) * CENT;
992     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
993         printf("GetProofOfWorkReward() : create=%s nBits=0x%08x nSubsidy=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nBits, nSubsidy);
994
995     return min(nSubsidy, MAX_MINT_PROOF_OF_WORK);
996 }
997
998 // miner's coin stake reward based on nBits and coin age spent (coin-days)
999 int64 GetProofOfStakeReward(int64 nCoinAge, unsigned int nBits, unsigned int nTime, bool bCoinYearOnly)
1000 {
1001     int64 nRewardCoinYear, nSubsidy, nSubsidyLimit = 10 * COIN;
1002
1003     if(fTestNet || nTime > STAKE_SWITCH_TIME)
1004     {
1005         // Stage 2 of emission process is PoS-based. It will be active on mainNet since 20 Jun 2013.
1006
1007         CBigNum bnRewardCoinYearLimit = MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE; // Base stake mint rate, 100% year interest
1008         CBigNum bnTarget;
1009         bnTarget.SetCompact(nBits);
1010         CBigNum bnTargetLimit = GetProofOfStakeLimit(0, nTime);
1011         bnTargetLimit.SetCompact(bnTargetLimit.GetCompact());
1012
1013         // NovaCoin: A reasonably continuous curve is used to avoid shock to market
1014
1015         CBigNum bnLowerBound = 1 * CENT, // Lower interest bound is 1% per year
1016             bnUpperBound = bnRewardCoinYearLimit, // Upper interest bound is 100% per year
1017             bnMidPart, bnRewardPart;
1018
1019         while (bnLowerBound + CENT <= bnUpperBound)
1020         {
1021             CBigNum bnMidValue = (bnLowerBound + bnUpperBound) / 2;
1022             if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1023                 printf("GetProofOfStakeReward() : lower=%"PRI64d" upper=%"PRI64d" mid=%"PRI64d"\n", bnLowerBound.getuint64(), bnUpperBound.getuint64(), bnMidValue.getuint64());
1024
1025             if(!fTestNet && nTime < STAKECURVE_SWITCH_TIME)
1026             {
1027                 //
1028                 // Until 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 64x multiply of PoS difficulty
1029                 //
1030                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 6 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1031                 //
1032                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/6)
1033                 //
1034
1035                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1036                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1037             }
1038             else
1039             {
1040                 //
1041                 // Since 20 Oct 2013: reward for coin-year is cut in half every 8x multiply of PoS difficulty
1042                 //
1043                 // (nRewardCoinYearLimit / nRewardCoinYear) ** 3 == bnProofOfStakeLimit / bnTarget
1044                 //
1045                 // Human readable form: nRewardCoinYear = 1 / (posdiff ^ 1/3)
1046                 //
1047
1048                 bnMidPart = bnMidValue * bnMidValue * bnMidValue;
1049                 bnRewardPart = bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit * bnRewardCoinYearLimit;
1050             }
1051
1052             if (bnMidPart * bnTargetLimit > bnRewardPart * bnTarget)
1053                 bnUpperBound = bnMidValue;
1054             else
1055                 bnLowerBound = bnMidValue;
1056         }
1057
1058         nRewardCoinYear = bnUpperBound.getuint64();
1059         nRewardCoinYear = min((nRewardCoinYear / CENT) * CENT, MAX_MINT_PROOF_OF_STAKE);
1060     }
1061     else
1062     {
1063         // Old creation amount per coin-year, 5% fixed stake mint rate
1064         nRewardCoinYear = 5 * CENT;
1065     }
1066
1067     if(bCoinYearOnly)
1068         return nRewardCoinYear;
1069
1070     // Fix problem with proof-of-stake rewards calculation since 20 Sep 2013
1071     if(nTime < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
1072         nSubsidy = nCoinAge * 33 / (365 * 33 + 8) * nRewardCoinYear;
1073     else
1074         nSubsidy = nCoinAge * nRewardCoinYear * 33 / (365 * 33 + 8);
1075
1076     // Set reasonable reward limit for large inputs since 20 Oct 2013
1077     //
1078     // This will stimulate large holders to use smaller inputs, that's good for the network protection
1079     if(fTestNet || STAKECURVE_SWITCH_TIME < nTime)
1080     {
1081         if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation") && nSubsidyLimit < nSubsidy)
1082             printf("GetProofOfStakeReward(): %s is greater than %s, coinstake reward will be truncated\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), FormatMoney(nSubsidyLimit).c_str());
1083
1084         nSubsidy = min(nSubsidy, nSubsidyLimit);
1085     }
1086
1087     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1088         printf("GetProofOfStakeReward(): create=%s nCoinAge=%"PRI64d" nBits=%d\n", FormatMoney(nSubsidy).c_str(), nCoinAge, nBits);
1089     return nSubsidy;
1090 }
1091
1092 static const int64 nTargetTimespan = 7 * 24 * 60 * 60;  // one week
1093
1094 // get proof of work blocks max spacing according to hard-coded conditions
1095 int64 inline GetTargetSpacingWorkMax(int nHeight, unsigned int nTime)
1096 {
1097     if(nTime > TARGETS_SWITCH_TIME)
1098         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 30 minutes on mainNet since 20 Jul 2013 00:00:00
1099
1100     if(fTestNet)
1101         return 3 * nStakeTargetSpacing; // 15 minutes on testNet
1102
1103     return 12 * nStakeTargetSpacing; // 2 hours otherwise
1104 }
1105
1106 //
1107 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
1108 // minimum work required was nBase
1109 //
1110 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
1111 {
1112     CBigNum bnTargetLimit = bnProofOfWorkLimit;
1113
1114     CBigNum bnResult;
1115     bnResult.SetCompact(nBase);
1116     bnResult *= 2;
1117     while (nTime > 0 && bnResult < bnTargetLimit)
1118     {
1119         // Maximum 200% adjustment per day...
1120         bnResult *= 2;
1121         nTime -= 24 * 60 * 60;
1122     }
1123     if (bnResult > bnTargetLimit)
1124         bnResult = bnTargetLimit;
1125     return bnResult.GetCompact();
1126 }
1127
1128 // ppcoin: find last block index up to pindex
1129 const CBlockIndex* GetLastBlockIndex(const CBlockIndex* pindex, bool fProofOfStake)
1130 {
1131     while (pindex && pindex->pprev && (pindex->IsProofOfStake() != fProofOfStake))
1132         pindex = pindex->pprev;
1133     return pindex;
1134 }
1135
1136 unsigned int GetNextTargetRequired(const CBlockIndex* pindexLast, bool fProofOfStake)
1137 {
1138     CBigNum bnTargetLimit = !fProofOfStake ? bnProofOfWorkLimit : GetProofOfStakeLimit(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime);
1139
1140     if (pindexLast == NULL)
1141         return bnTargetLimit.GetCompact(); // genesis block
1142
1143     const CBlockIndex* pindexPrev = GetLastBlockIndex(pindexLast, fProofOfStake);
1144     if (pindexPrev->pprev == NULL)
1145         return bnTargetLimit.GetCompact(); // first block
1146     const CBlockIndex* pindexPrevPrev = GetLastBlockIndex(pindexPrev->pprev, fProofOfStake);
1147     if (pindexPrevPrev->pprev == NULL)
1148         return bnTargetLimit.GetCompact(); // second block
1149
1150     int64 nActualSpacing = pindexPrev->GetBlockTime() - pindexPrevPrev->GetBlockTime();
1151
1152     // ppcoin: target change every block
1153     // ppcoin: retarget with exponential moving toward target spacing
1154     CBigNum bnNew;
1155     bnNew.SetCompact(pindexPrev->nBits);
1156     int64 nTargetSpacing = fProofOfStake? nStakeTargetSpacing : min(GetTargetSpacingWorkMax(pindexLast->nHeight, pindexLast->nTime), (int64) nStakeTargetSpacing * (1 + pindexLast->nHeight - pindexPrev->nHeight));
1157     int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
1158     bnNew *= ((nInterval - 1) * nTargetSpacing + nActualSpacing + nActualSpacing);
1159     bnNew /= ((nInterval + 1) * nTargetSpacing);
1160
1161     if (bnNew > bnTargetLimit)
1162         bnNew = bnTargetLimit;
1163
1164     return bnNew.GetCompact();
1165 }
1166
1167 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
1168 {
1169     CBigNum bnTarget;
1170     bnTarget.SetCompact(nBits);
1171
1172     // Check range
1173     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
1174         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
1175
1176     // Check proof of work matches claimed amount
1177     if (hash > bnTarget.getuint256())
1178         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
1179
1180     return true;
1181 }
1182
1183 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
1184 int GetNumBlocksOfPeers()
1185 {
1186     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
1187 }
1188
1189 bool IsInitialBlockDownload()
1190 {
1191     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
1192         return true;
1193     static int64 nLastUpdate;
1194     static CBlockIndex* pindexLastBest;
1195     if (pindexBest != pindexLastBest)
1196     {
1197         pindexLastBest = pindexBest;
1198         nLastUpdate = GetTime();
1199     }
1200     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
1201             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
1202 }
1203
1204 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
1205 {
1206     if (pindexNew->nChainTrust > nBestInvalidTrust)
1207     {
1208         nBestInvalidTrust = pindexNew->nChainTrust;
1209         CTxDB().WriteBestInvalidTrust(CBigNum(nBestInvalidTrust));
1210         uiInterface.NotifyBlocksChanged();
1211     }
1212
1213     uint256 nBestInvalidBlockTrust = pindexNew->nChainTrust - pindexNew->pprev->nChainTrust;
1214     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1215
1216     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1217       pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight,
1218       CBigNum(pindexNew->nChainTrust).ToString().c_str(), nBestInvalidBlockTrust.Get64(),
1219       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexNew->GetBlockTime()).c_str());
1220     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1221       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1222       CBigNum(pindexBest->nChainTrust).ToString().c_str(),
1223       nBestBlockTrust.Get64(),
1224       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1225 }
1226
1227
1228 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
1229 {
1230     nTime = max(GetBlockTime(), GetAdjustedTime());
1231 }
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
1244 {
1245     // Relinquish previous transactions' spent pointers
1246     if (!IsCoinBase())
1247     {
1248         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1249         {
1250             COutPoint prevout = txin.prevout;
1251
1252             // Get prev txindex from disk
1253             CTxIndex txindex;
1254             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
1255                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
1256
1257             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1258                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
1259
1260             // Mark outpoint as not spent
1261             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
1262
1263             // Write back
1264             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
1265                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
1266         }
1267     }
1268
1269     // Remove transaction from index
1270     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
1271     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
1272     // spent, so erasing it would be a no-op anyway.
1273     txdb.EraseTxIndex(*this);
1274
1275     return true;
1276 }
1277
1278
1279 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
1280                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
1281 {
1282     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
1283     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
1284     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
1285     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
1286     fInvalid = false;
1287
1288     if (IsCoinBase())
1289         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
1290
1291     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1292     {
1293         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1294         if (inputsRet.count(prevout.hash))
1295             continue; // Got it already
1296
1297         // Read txindex
1298         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1299         bool fFound = true;
1300         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1301         {
1302             // Get txindex from current proposed changes
1303             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1304         }
1305         else
1306         {
1307             // Read txindex from txdb
1308             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1309         }
1310         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1311             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());
1312
1313         // Read txPrev
1314         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1315         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1316         {
1317             // Get prev tx from single transactions in memory
1318             {
1319                 LOCK(mempool.cs);
1320                 if (!mempool.exists(prevout.hash))
1321                     return error("FetchInputs() : %s mempool Tx prev not found %s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1322                 txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1323             }
1324             if (!fFound)
1325                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1326         }
1327         else
1328         {
1329             // Get prev tx from disk
1330             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1331                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1332         }
1333     }
1334
1335     // Make sure all prevout.n indexes are valid:
1336     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1337     {
1338         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1339         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1340         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1341         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1342         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1343         {
1344             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1345             // adding inputs:
1346             fInvalid = true;
1347             return DoS(100, error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %"PRIszu" %"PRIszu" prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1348         }
1349     }
1350
1351     return true;
1352 }
1353
1354 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1355 {
1356     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1357     if (mi == inputs.end())
1358         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1359
1360     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1361     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1362         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1363
1364     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1365 }
1366
1367 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1368 {
1369     if (IsCoinBase())
1370         return 0;
1371
1372     int64 nResult = 0;
1373     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1374     {
1375         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1376     }
1377     return nResult;
1378
1379 }
1380
1381 unsigned int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1382 {
1383     if (IsCoinBase())
1384         return 0;
1385
1386     unsigned int nSigOps = 0;
1387     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1388     {
1389         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1390         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1391             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1392     }
1393     return nSigOps;
1394 }
1395
1396 bool CTransaction::ConnectInputs(CTxDB& txdb, MapPrevTx inputs,
1397                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1398                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1399 {
1400     // Take over previous transactions' spent pointers
1401     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1402     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1403     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1404     if (!IsCoinBase())
1405     {
1406         int64 nValueIn = 0;
1407         int64 nFees = 0;
1408         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1409         {
1410             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1411             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1412             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1413             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1414
1415             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1416                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %"PRIszu" %"PRIszu" prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1417
1418             // If prev is coinbase or coinstake, check that it's matured
1419             if (txPrev.IsCoinBase() || txPrev.IsCoinStake())
1420                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < nCoinbaseMaturity; pindex = pindex->pprev)
1421                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1422                         return error("ConnectInputs() : tried to spend %s at depth %d", txPrev.IsCoinBase() ? "coinbase" : "coinstake", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1423
1424             // ppcoin: check transaction timestamp
1425             if (txPrev.nTime > nTime)
1426                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : transaction timestamp earlier than input transaction"));
1427
1428             // Check for negative or overflow input values
1429             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1430             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1431                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1432
1433         }
1434         // The first loop above does all the inexpensive checks.
1435         // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
1436         // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
1437         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1438         {
1439             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1440             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1441             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1442             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1443
1444             // Check for conflicts (double-spend)
1445             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1446             // for an attacker to attempt to split the network.
1447             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1448                 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());
1449
1450             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1451             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1452             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1453             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1454             {
1455                 // Verify signature
1456                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1457                 {
1458                     // only during transition phase for P2SH: do not invoke anti-DoS code for
1459                     // potentially old clients relaying bad P2SH transactions
1460                     if (fStrictPayToScriptHash && VerifySignature(txPrev, *this, i, false, 0))
1461                         return error("ConnectInputs() : %s P2SH VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1462
1463                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1464                 }
1465             }
1466
1467             // Mark outpoints as spent
1468             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1469
1470             // Write back
1471             if (fBlock || fMiner)
1472             {
1473                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1474             }
1475         }
1476
1477         if (IsCoinStake())
1478         {
1479             // ppcoin: coin stake tx earns reward instead of paying fee
1480             uint64 nCoinAge;
1481             if (!GetCoinAge(txdb, nCoinAge))
1482                 return error("ConnectInputs() : %s unable to get coin age for coinstake", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1483
1484             int64 nStakeReward = GetValueOut() - nValueIn;
1485             int64 nCalculatedStakeReward = GetProofOfStakeReward(nCoinAge, pindexBlock->nBits, nTime) - GetMinFee() + MIN_TX_FEE;
1486
1487             if (nStakeReward > nCalculatedStakeReward)
1488                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : coinstake pays too much(actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")", nStakeReward, nCalculatedStakeReward));
1489         }
1490         else
1491         {
1492             if (nValueIn < GetValueOut())
1493                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1494
1495             // Tally transaction fees
1496             int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1497             if (nTxFee < 0)
1498                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1499             // ppcoin: enforce transaction fees for every block
1500             if (nTxFee < GetMinFee())
1501                 return fBlock? DoS(100, error("ConnectInputs() : %s not paying required fee=%s, paid=%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), FormatMoney(GetMinFee()).c_str(), FormatMoney(nTxFee).c_str())) : false;
1502
1503             nFees += nTxFee;
1504             if (!MoneyRange(nFees))
1505                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1506         }
1507     }
1508
1509     return true;
1510 }
1511
1512
1513 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1514 {
1515     if (IsCoinBase())
1516         return false;
1517
1518     // Take over previous transactions' spent pointers
1519     {
1520         LOCK(mempool.cs);
1521         int64 nValueIn = 0;
1522         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1523         {
1524             // Get prev tx from single transactions in memory
1525             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1526             if (!mempool.exists(prevout.hash))
1527                 return false;
1528             CTransaction& txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1529
1530             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1531                 return false;
1532
1533             // Verify signature
1534             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1535                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1536
1537             ///// this is redundant with the mempool.mapNextTx stuff,
1538             ///// not sure which I want to get rid of
1539             ///// this has to go away now that posNext is gone
1540             // // Check for conflicts
1541             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1542             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1543             //
1544             // // Flag outpoints as used
1545             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1546
1547             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1548
1549             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1550                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1551         }
1552         if (GetValueOut() > nValueIn)
1553             return false;
1554     }
1555
1556     return true;
1557 }
1558
1559
1560
1561
1562 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1563 {
1564     // Disconnect in reverse order
1565     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1566         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1567             return false;
1568
1569     // Update block index on disk without changing it in memory.
1570     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1571     if (pindex->pprev)
1572     {
1573         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1574         blockindexPrev.hashNext = 0;
1575         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1576             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1577     }
1578
1579     // ppcoin: clean up wallet after disconnecting coinstake
1580     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1581         SyncWithWallets(tx, this, false, false);
1582
1583     return true;
1584 }
1585
1586 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex, bool fJustCheck)
1587 {
1588     // Check it again in case a previous version let a bad block in, but skip BlockSig checking
1589     if (!CheckBlock(!fJustCheck, !fJustCheck, false))
1590         return false;
1591
1592     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1593     // unless those are already completely spent.
1594     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1595     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1596     // being sent to another address.
1597     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1598     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1599     // already refuses previously-known transaction ids entirely.
1600     // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1601     // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
1602     // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
1603     // initial block download.
1604     bool fEnforceBIP30 = true; // Always active in NovaCoin
1605     bool fStrictPayToScriptHash = true; // Always active in NovaCoin
1606
1607     //// issue here: it doesn't know the version
1608     unsigned int nTxPos;
1609     if (fJustCheck)
1610         // FetchInputs treats CDiskTxPos(1,1,1) as a special "refer to memorypool" indicator
1611         // Since we're just checking the block and not actually connecting it, it might not (and probably shouldn't) be on the disk to get the transaction from
1612         nTxPos = 1;
1613     else
1614         nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK, CLIENT_VERSION) - (2 * GetSizeOfCompactSize(0)) + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1615
1616     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1617     int64 nFees = 0;
1618     int64 nValueIn = 0;
1619     int64 nValueOut = 0;
1620     unsigned int nSigOps = 0;
1621     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1622     {
1623         uint256 hashTx = tx.GetHash();
1624
1625         if (fEnforceBIP30) {
1626             CTxIndex txindexOld;
1627             if (txdb.ReadTxIndex(hashTx, txindexOld)) {
1628                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1629                     if (pos.IsNull())
1630                         return false;
1631             }
1632         }
1633
1634         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1635         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1636             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1637
1638         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1639         if (!fJustCheck)
1640             nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
1641
1642         MapPrevTx mapInputs;
1643         if (tx.IsCoinBase())
1644             nValueOut += tx.GetValueOut();
1645         else
1646         {
1647             bool fInvalid;
1648             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1649                 return false;
1650
1651             if (fStrictPayToScriptHash)
1652             {
1653                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1654                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1655                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1656                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1657                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1658                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1659             }
1660
1661             int64 nTxValueIn = tx.GetValueIn(mapInputs);
1662             int64 nTxValueOut = tx.GetValueOut();
1663             nValueIn += nTxValueIn;
1664             nValueOut += nTxValueOut;
1665             if (!tx.IsCoinStake())
1666                 nFees += nTxValueIn - nTxValueOut;
1667
1668             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1669                 return false;
1670         }
1671
1672         mapQueuedChanges[hashTx] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1673     }
1674
1675     // ppcoin: track money supply and mint amount info
1676     pindex->nMint = nValueOut - nValueIn + nFees;
1677     pindex->nMoneySupply = (pindex->pprev? pindex->pprev->nMoneySupply : 0) + nValueOut - nValueIn;
1678     if (!txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex)))
1679         return error("Connect() : WriteBlockIndex for pindex failed");
1680
1681     // ppcoin: fees are not collected by miners as in bitcoin
1682     // ppcoin: fees are destroyed to compensate the entire network
1683     if (fDebug && GetBoolArg("-printcreation"))
1684         printf("ConnectBlock() : destroy=%s nFees=%"PRI64d"\n", FormatMoney(nFees).c_str(), nFees);
1685
1686     if (fJustCheck)
1687         return true;
1688
1689     // Write queued txindex changes
1690     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1691     {
1692         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1693             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1694     }
1695
1696     // Update block index on disk without changing it in memory.
1697     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1698     if (pindex->pprev)
1699     {
1700         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1701         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1702         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1703             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1704     }
1705
1706     // Watch for transactions paying to me
1707     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1708         SyncWithWallets(tx, this, true);
1709
1710     return true;
1711 }
1712
1713 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1714 {
1715     printf("REORGANIZE\n");
1716
1717     // Find the fork
1718     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1719     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1720     while (pfork != plonger)
1721     {
1722         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1723             if (!(plonger = plonger->pprev))
1724                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1725         if (pfork == plonger)
1726             break;
1727         if (!(pfork = pfork->pprev))
1728             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1729     }
1730
1731     // List of what to disconnect
1732     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1733     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1734         vDisconnect.push_back(pindex);
1735
1736     // List of what to connect
1737     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1738     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1739         vConnect.push_back(pindex);
1740     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1741
1742     printf("REORGANIZE: Disconnect %"PRIszu" blocks; %s..%s\n", vDisconnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexBest->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1743     printf("REORGANIZE: Connect %"PRIszu" blocks; %s..%s\n", vConnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1744
1745     // Disconnect shorter branch
1746     vector<CTransaction> vResurrect;
1747     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1748     {
1749         CBlock block;
1750         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1751             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1752         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1753             return error("Reorganize() : DisconnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1754
1755         // Queue memory transactions to resurrect
1756         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1757             if (!(tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake()))
1758                 vResurrect.push_back(tx);
1759     }
1760
1761     // Connect longer branch
1762     vector<CTransaction> vDelete;
1763     for (unsigned int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1764     {
1765         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1766         CBlock block;
1767         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1768             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1769         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1770         {
1771             // Invalid block
1772             return error("Reorganize() : ConnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1773         }
1774
1775         // Queue memory transactions to delete
1776         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1777             vDelete.push_back(tx);
1778     }
1779     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1780         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1781
1782     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1783     if (!txdb.TxnCommit())
1784         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1785
1786     // Disconnect shorter branch
1787     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1788         if (pindex->pprev)
1789             pindex->pprev->pnext = NULL;
1790
1791     // Connect longer branch
1792     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1793         if (pindex->pprev)
1794             pindex->pprev->pnext = pindex;
1795
1796     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1797     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1798         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1799
1800     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1801     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1802         mempool.remove(tx);
1803
1804     printf("REORGANIZE: done\n");
1805
1806     return true;
1807 }
1808
1809
1810 // Called from inside SetBestChain: attaches a block to the new best chain being built
1811 bool CBlock::SetBestChainInner(CTxDB& txdb, CBlockIndex *pindexNew)
1812 {
1813     uint256 hash = GetHash();
1814
1815     // Adding to current best branch
1816     if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1817     {
1818         txdb.TxnAbort();
1819         InvalidChainFound(pindexNew);
1820         return false;
1821     }
1822     if (!txdb.TxnCommit())
1823         return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1824
1825     // Add to current best branch
1826     pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1827
1828     // Delete redundant memory transactions
1829     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1830         mempool.remove(tx);
1831
1832     return true;
1833 }
1834
1835 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1836 {
1837     uint256 hash = GetHash();
1838
1839     if (!txdb.TxnBegin())
1840         return error("SetBestChain() : TxnBegin failed");
1841
1842     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
1843     {
1844         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1845         if (!txdb.TxnCommit())
1846             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1847         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1848     }
1849     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1850     {
1851         if (!SetBestChainInner(txdb, pindexNew))
1852             return error("SetBestChain() : SetBestChainInner failed");
1853     }
1854     else
1855     {
1856         // the first block in the new chain that will cause it to become the new best chain
1857         CBlockIndex *pindexIntermediate = pindexNew;
1858
1859         // list of blocks that need to be connected afterwards
1860         std::vector<CBlockIndex*> vpindexSecondary;
1861
1862         // Reorganize is costly in terms of db load, as it works in a single db transaction.
1863         // Try to limit how much needs to be done inside
1864         while (pindexIntermediate->pprev && pindexIntermediate->pprev->nChainTrust > pindexBest->nChainTrust)
1865         {
1866             vpindexSecondary.push_back(pindexIntermediate);
1867             pindexIntermediate = pindexIntermediate->pprev;
1868         }
1869
1870         if (!vpindexSecondary.empty())
1871             printf("Postponing %"PRIszu" reconnects\n", vpindexSecondary.size());
1872
1873         // Switch to new best branch
1874         if (!Reorganize(txdb, pindexIntermediate))
1875         {
1876             txdb.TxnAbort();
1877             InvalidChainFound(pindexNew);
1878             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1879         }
1880
1881         // Connect further blocks
1882         BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vpindexSecondary)
1883         {
1884             CBlock block;
1885             if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1886             {
1887                 printf("SetBestChain() : ReadFromDisk failed\n");
1888                 break;
1889             }
1890             if (!txdb.TxnBegin()) {
1891                 printf("SetBestChain() : TxnBegin 2 failed\n");
1892                 break;
1893             }
1894             // errors now are not fatal, we still did a reorganisation to a new chain in a valid way
1895             if (!block.SetBestChainInner(txdb, pindex))
1896                 break;
1897         }
1898     }
1899
1900     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1901     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1902     if (!fIsInitialDownload)
1903     {
1904         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1905         ::SetBestChain(locator);
1906     }
1907
1908     // New best block
1909     hashBestChain = hash;
1910     pindexBest = pindexNew;
1911     pblockindexFBBHLast = NULL;
1912     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1913     nBestChainTrust = pindexNew->nChainTrust;
1914     nTimeBestReceived = GetTime();
1915     nTransactionsUpdated++;
1916
1917     uint256 nBestBlockTrust = pindexBest->nHeight != 0 ? (pindexBest->nChainTrust - pindexBest->pprev->nChainTrust) : pindexBest->nChainTrust;
1918
1919     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  trust=%s  blocktrust=%"PRI64d"  date=%s\n",
1920       hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight,
1921       CBigNum(nBestChainTrust).ToString().c_str(),
1922       nBestBlockTrust.Get64(),
1923       DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", pindexBest->GetBlockTime()).c_str());
1924
1925     // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
1926     if (!fIsInitialDownload)
1927     {
1928         int nUpgraded = 0;
1929         const CBlockIndex* pindex = pindexBest;
1930         for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
1931         {
1932             if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
1933                 ++nUpgraded;
1934             pindex = pindex->pprev;
1935         }
1936         if (nUpgraded > 0)
1937             printf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, CBlock::CURRENT_VERSION);
1938         if (nUpgraded > 100/2)
1939             // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
1940             strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
1941     }
1942
1943     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1944
1945     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1946     {
1947         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1948         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1949     }
1950
1951     return true;
1952 }
1953
1954 // ppcoin: total coin age spent in transaction, in the unit of coin-days.
1955 // Only those coins meeting minimum age requirement counts. As those
1956 // transactions not in main chain are not currently indexed so we
1957 // might not find out about their coin age. Older transactions are 
1958 // guaranteed to be in main chain by sync-checkpoint. This rule is
1959 // introduced to help nodes establish a consistent view of the coin
1960 // age (trust score) of competing branches.
1961 bool CTransaction::GetCoinAge(CTxDB& txdb, uint64& nCoinAge) const
1962 {
1963     CBigNum bnCentSecond = 0;  // coin age in the unit of cent-seconds
1964     nCoinAge = 0;
1965
1966     if (IsCoinBase())
1967         return true;
1968
1969     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
1970     {
1971         // First try finding the previous transaction in database
1972         CTransaction txPrev;
1973         CTxIndex txindex;
1974         if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
1975             continue;  // previous transaction not in main chain
1976         if (nTime < txPrev.nTime)
1977             return false;  // Transaction timestamp violation
1978
1979         // Read block header
1980         CBlock block;
1981         if (!block.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos, false))
1982             return false; // unable to read block of previous transaction
1983         if (block.GetBlockTime() + nStakeMinAge > nTime)
1984             continue; // only count coins meeting min age requirement
1985
1986         int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
1987         bnCentSecond += CBigNum(nValueIn) * (nTime-txPrev.nTime) / CENT;
1988
1989         if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
1990             printf("coin age nValueIn=%"PRI64d" nTimeDiff=%d bnCentSecond=%s\n", nValueIn, nTime - txPrev.nTime, bnCentSecond.ToString().c_str());
1991     }
1992
1993     CBigNum bnCoinDay = bnCentSecond * CENT / COIN / (24 * 60 * 60);
1994     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
1995         printf("coin age bnCoinDay=%s\n", bnCoinDay.ToString().c_str());
1996     nCoinAge = bnCoinDay.getuint64();
1997     return true;
1998 }
1999
2000 // ppcoin: total coin age spent in block, in the unit of coin-days.
2001 bool CBlock::GetCoinAge(uint64& nCoinAge) const
2002 {
2003     nCoinAge = 0;
2004
2005     CTxDB txdb("r");
2006     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2007     {
2008         uint64 nTxCoinAge;
2009         if (tx.GetCoinAge(txdb, nTxCoinAge))
2010             nCoinAge += nTxCoinAge;
2011         else
2012             return false;
2013     }
2014
2015     if (nCoinAge == 0) // block coin age minimum 1 coin-day
2016         nCoinAge = 1;
2017     if (fDebug && GetBoolArg("-printcoinage"))
2018         printf("block coin age total nCoinDays=%"PRI64d"\n", nCoinAge);
2019     return true;
2020 }
2021
2022 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
2023 {
2024     // Check for duplicate
2025     uint256 hash = GetHash();
2026     if (mapBlockIndex.count(hash))
2027         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2028
2029     // Construct new block index object
2030     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
2031     if (!pindexNew)
2032         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
2033     pindexNew->phashBlock = &hash;
2034     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2035     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
2036     {
2037         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
2038         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
2039     }
2040
2041     // ppcoin: compute chain trust score
2042     pindexNew->nChainTrust = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainTrust : 0) + pindexNew->GetBlockTrust();
2043
2044     // ppcoin: compute stake entropy bit for stake modifier
2045     if (!pindexNew->SetStakeEntropyBit(GetStakeEntropyBit(pindexNew->nTime)))
2046         return error("AddToBlockIndex() : SetStakeEntropyBit() failed");
2047
2048     // ppcoin: record proof-of-stake hash value
2049     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2050     {
2051         if (!mapProofOfStake.count(hash))
2052             return error("AddToBlockIndex() : hashProofOfStake not found in map");
2053         pindexNew->hashProofOfStake = mapProofOfStake[hash];
2054     }
2055
2056     // ppcoin: compute stake modifier
2057     uint64 nStakeModifier = 0;
2058     bool fGeneratedStakeModifier = false;
2059     if (!ComputeNextStakeModifier(pindexNew->pprev, nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier))
2060         return error("AddToBlockIndex() : ComputeNextStakeModifier() failed");
2061     pindexNew->SetStakeModifier(nStakeModifier, fGeneratedStakeModifier);
2062     pindexNew->nStakeModifierChecksum = GetStakeModifierChecksum(pindexNew);
2063     if (!CheckStakeModifierCheckpoints(pindexNew->nHeight, pindexNew->nStakeModifierChecksum))
2064         return error("AddToBlockIndex() : Rejected by stake modifier checkpoint height=%d, modifier=0x%016"PRI64x, pindexNew->nHeight, nStakeModifier);
2065
2066     // Add to mapBlockIndex
2067     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
2068     if (pindexNew->IsProofOfStake())
2069         setStakeSeen.insert(make_pair(pindexNew->prevoutStake, pindexNew->nStakeTime));
2070     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
2071
2072     // Write to disk block index
2073     CTxDB txdb;
2074     if (!txdb.TxnBegin())
2075         return false;
2076     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
2077     if (!txdb.TxnCommit())
2078         return false;
2079
2080     // New best
2081     if (pindexNew->nChainTrust > nBestChainTrust)
2082         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
2083             return false;
2084
2085     txdb.Close();
2086
2087     if (pindexNew == pindexBest)
2088     {
2089         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
2090         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
2091         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
2092         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
2093     }
2094
2095     uiInterface.NotifyBlocksChanged();
2096     return true;
2097 }
2098
2099
2100
2101
2102 bool CBlock::CheckBlock(bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot, bool fCheckSig) const
2103 {
2104     // These are checks that are independent of context
2105     // that can be verified before saving an orphan block.
2106
2107     // Size limits
2108     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
2109         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
2110
2111     // Special short-term limits to avoid 10,000 BDB lock limit:
2112     if (GetBlockTime() < LOCKS_SWITCH_TIME)
2113     {
2114         // Rule is: #unique txids referenced <= 4,500
2115         // ... to prevent 10,000 BDB lock exhaustion on old clients
2116         set<uint256> setTxIn;
2117         for (size_t i = 0; i < vtx.size(); i++)
2118         {
2119             setTxIn.insert(vtx[i].GetHash());
2120             if (i == 0) continue; // skip coinbase txin
2121             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vtx[i].vin)
2122                     setTxIn.insert(txin.prevout.hash);
2123         }
2124         size_t nTxids = setTxIn.size();
2125         if (nTxids > 4500)
2126             return error("CheckBlock() : maxlocks violation");
2127     }
2128
2129     // Check proof of work matches claimed amount
2130     if (fCheckPOW && IsProofOfWork() && !CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
2131         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
2132
2133     // Check timestamp
2134     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + nMaxClockDrift)
2135         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
2136
2137     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
2138     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
2139         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
2140     for (unsigned int i = 1; i < vtx.size(); i++)
2141         if (vtx[i].IsCoinBase())
2142             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
2143
2144     // Check coinbase timestamp
2145     if (GetBlockTime() > (int64)vtx[0].nTime + nMaxClockDrift)
2146         return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase timestamp is too early"));
2147
2148     if (IsProofOfStake())
2149     {
2150         // Coinbase output should be empty if proof-of-stake block
2151         if (vtx[0].vout.size() != 1 || !vtx[0].vout[0].IsEmpty())
2152             return DoS(100, error("CheckBlock() : coinbase output not empty for proof-of-stake block"));
2153
2154         // Second transaction must be coinstake, the rest must not be
2155         if (vtx.empty() || !vtx[1].IsCoinStake())
2156             return DoS(100, error("CheckBlock() : second tx is not coinstake"));
2157         for (unsigned int i = 2; i < vtx.size(); i++)
2158             if (vtx[i].IsCoinStake())
2159                 return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinstake"));
2160
2161         // Check coinstake timestamp
2162         if (!CheckCoinStakeTimestamp(GetBlockTime(), (int64)vtx[1].nTime))
2163             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinstake timestamp violation nTimeBlock=%"PRI64d" nTimeTx=%u", GetBlockTime(), vtx[1].nTime));
2164
2165         // NovaCoin: check proof-of-stake block signature
2166         if (fCheckSig && !CheckBlockSignature(true))
2167             return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-stake block signature"));
2168     }
2169     else
2170     {
2171         // Coinbase fee paid until 20 Sep 2013
2172         int64 nFee = GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME ? vtx[0].GetMinFee() - MIN_TX_FEE : 0;
2173
2174         // Check coinbase reward
2175         if (vtx[0].GetValueOut() > (GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee))
2176             return DoS(50, error("CheckBlock() : coinbase reward exceeded (actual=%"PRI64d" vs calculated=%"PRI64d")",
2177                    vtx[0].GetValueOut(),
2178                    GetProofOfWorkReward(nBits) - nFee));
2179
2180         // Should we check proof-of-work block signature or not?
2181         //
2182         // * Always skip on TestNet
2183         // * Perform checking for the first 9689 blocks
2184         // * Perform checking since last checkpoint until 20 Sep 2013 (will be removed after)
2185
2186         if(!fTestNet && fCheckSig)
2187         {
2188             bool isAfterCheckpoint = (GetBlockTime() > Checkpoints::GetLastCheckpointTime());
2189             bool checkEntropySig = (GetBlockTime() < ENTROPY_SWITCH_TIME);
2190             bool checkPoWSig = (isAfterCheckpoint && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME);
2191
2192             // NovaCoin: check proof-of-work block signature
2193             if ((checkEntropySig || checkPoWSig) && !CheckBlockSignature(false))
2194                 return DoS(100, error("CheckBlock() : bad proof-of-work block signature"));
2195         }
2196     }
2197
2198     // Check transactions
2199     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2200     {
2201         if (!tx.CheckTransaction())
2202             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
2203
2204         // ppcoin: check transaction timestamp
2205         if (GetBlockTime() < (int64)tx.nTime)
2206             return DoS(50, error("CheckBlock() : block timestamp earlier than transaction timestamp"));
2207     }
2208
2209     // Check for duplicate txids. This is caught by ConnectInputs(),
2210     // but catching it earlier avoids a potential DoS attack:
2211     set<uint256> uniqueTx;
2212     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2213     {
2214         uniqueTx.insert(tx.GetHash());
2215     }
2216     if (uniqueTx.size() != vtx.size())
2217         return DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"));
2218
2219     unsigned int nSigOps = 0;
2220     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2221     {
2222         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
2223     }
2224     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
2225         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
2226
2227     // Check merkle root
2228     if (fCheckMerkleRoot && hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
2229         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
2230
2231
2232     return true;
2233 }
2234
2235 bool CBlock::AcceptBlock()
2236 {
2237     // Check for duplicate
2238     uint256 hash = GetHash();
2239     if (mapBlockIndex.count(hash))
2240         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
2241
2242     // Get prev block index
2243     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
2244     if (mi == mapBlockIndex.end())
2245         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
2246     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
2247     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
2248
2249     // Check proof-of-work or proof-of-stake
2250     if (nBits != GetNextTargetRequired(pindexPrev, IsProofOfStake()))
2251         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect %s", IsProofOfWork() ? "proof-of-work" : "proof-of-stake"));
2252
2253     // Check timestamp against prev
2254     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast() || GetBlockTime() + nMaxClockDrift < pindexPrev->GetBlockTime())
2255         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
2256
2257     // Check that all transactions are finalized
2258     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
2259         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
2260             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
2261
2262     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
2263     if (!Checkpoints::CheckHardened(nHeight, hash))
2264         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by hardened checkpoint lock-in at %d", nHeight));
2265
2266     // ppcoin: check that the block satisfies synchronized checkpoint
2267     if (!Checkpoints::CheckSync(hash, pindexPrev))
2268     {
2269         if(!GetBoolArg("-nosynccheckpoints", false))
2270         {
2271             return error("AcceptBlock() : rejected by synchronized checkpoint");
2272         }
2273         else
2274         {
2275             strMiscWarning = _("WARNING: syncronized checkpoint violation detected, but skipped!");
2276         }
2277     }
2278
2279     // Enforce rule that the coinbase starts with serialized block height
2280     CScript expect = CScript() << nHeight;
2281     if (!std::equal(expect.begin(), expect.end(), vtx[0].vin[0].scriptSig.begin()))
2282         return DoS(100, error("AcceptBlock() : block height mismatch in coinbase"));
2283
2284     // Write block to history file
2285     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK, CLIENT_VERSION)))
2286         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
2287     unsigned int nFile = -1;
2288     unsigned int nBlockPos = 0;
2289     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2290         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
2291     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2292         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
2293
2294     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
2295     int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
2296     if (hashBestChain == hash)
2297     {
2298         LOCK(cs_vNodes);
2299         BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2300             if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
2301                 pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
2302     }
2303
2304     // ppcoin: check pending sync-checkpoint
2305     Checkpoints::AcceptPendingSyncCheckpoint();
2306
2307     return true;
2308 }
2309
2310 uint256 CBlockIndex::GetBlockTrust() const
2311 {
2312     CBigNum bnTarget;
2313     bnTarget.SetCompact(nBits);
2314
2315     if (bnTarget <= 0)
2316         return 0;
2317
2318     /* Old protocol, will be removed later */
2319     if (!fTestNet && GetBlockTime() < CHAINCHECKS_SWITCH_TIME)
2320         return (IsProofOfStake()? ((CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1)).getuint256() : 1);
2321
2322     /* New protocol */
2323
2324     // Calculate work amount for block
2325     uint256 nPoWTrust = (CBigNum(nPoWBase) / (bnTarget+1)).getuint256();
2326
2327     // Set nPowTrust to 1 if we are checking PoS block or PoW difficulty is too low
2328     nPoWTrust = (IsProofOfStake() || nPoWTrust < 1) ? 1 : nPoWTrust;
2329
2330     // Return nPoWTrust for the first 12 blocks
2331     if (pprev == NULL || pprev->nHeight < 12)
2332         return nPoWTrust;
2333
2334     const CBlockIndex* currentIndex = pprev;
2335
2336     if(IsProofOfStake())
2337     {
2338         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2339
2340         // Return 1/3 of score if parent block is not the PoW block
2341         if (!pprev->IsProofOfWork())
2342             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2343
2344         int nPoWCount = 0;
2345
2346         // Check last 12 blocks type
2347         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2348         {
2349             if (currentIndex->IsProofOfWork())
2350                 nPoWCount++;
2351             currentIndex = currentIndex->pprev;
2352         }
2353
2354         // Return 1/3 of score if less than 3 PoW blocks found
2355         if (nPoWCount < 3)
2356             return (bnNewTrust / 3).getuint256();
2357
2358         return bnNewTrust.getuint256();
2359     }
2360     else
2361     {
2362         CBigNum bnLastBlockTrust = CBigNum(pprev->nChainTrust - pprev->pprev->nChainTrust);
2363
2364         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if two parent blocks are not PoS blocks
2365         if (!(pprev->IsProofOfStake() && pprev->pprev->IsProofOfStake()))
2366             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2367
2368         int nPoSCount = 0;
2369
2370         // Check last 12 blocks type
2371         while (pprev->nHeight - currentIndex->nHeight < 12)
2372         {
2373             if (currentIndex->IsProofOfStake())
2374                 nPoSCount++;
2375             currentIndex = currentIndex->pprev;
2376         }
2377
2378         // Return nPoWTrust + 2/3 of previous block score if less than 7 PoS blocks found
2379         if (nPoSCount < 7)
2380             return nPoWTrust + (2 * bnLastBlockTrust / 3).getuint256();
2381
2382         bnTarget.SetCompact(pprev->nBits);
2383
2384         if (bnTarget <= 0)
2385             return 0;
2386
2387         CBigNum bnNewTrust = (CBigNum(1)<<256) / (bnTarget+1);
2388
2389         // Return nPoWTrust + full trust score for previous block nBits
2390         return nPoWTrust + bnNewTrust.getuint256();
2391     }
2392 }
2393
2394 bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired, unsigned int nToCheck)
2395 {
2396     unsigned int nFound = 0;
2397     for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
2398     {
2399         if (pstart->nVersion >= minVersion)
2400             ++nFound;
2401         pstart = pstart->pprev;
2402     }
2403     return (nFound >= nRequired);
2404 }
2405
2406 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
2407 {
2408     // Check for duplicate
2409     uint256 hash = pblock->GetHash();
2410     if (mapBlockIndex.count(hash))
2411         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2412     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
2413         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
2414
2415     // ppcoin: check proof-of-stake
2416     // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2417     // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2418     if (pblock->IsProofOfStake() && setStakeSeen.count(pblock->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2419         return error("ProcessBlock() : duplicate proof-of-stake (%s, %d) for block %s", pblock->GetProofOfStake().first.ToString().c_str(), pblock->GetProofOfStake().second, hash.ToString().c_str());
2420
2421     // Preliminary checks
2422     if (!pblock->CheckBlock())
2423         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
2424
2425     // ppcoin: verify hash target and signature of coinstake tx
2426     if (pblock->IsProofOfStake())
2427     {
2428         uint256 hashProofOfStake = 0;
2429         if (!CheckProofOfStake(pblock->vtx[1], pblock->nBits, hashProofOfStake))
2430         {
2431             printf("WARNING: ProcessBlock(): check proof-of-stake failed for block %s\n", hash.ToString().c_str());
2432             return false; // do not error here as we expect this during initial block download
2433         }
2434         if (!mapProofOfStake.count(hash)) // add to mapProofOfStake
2435             mapProofOfStake.insert(make_pair(hash, hashProofOfStake));
2436     }
2437
2438     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastSyncCheckpoint();
2439     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2440     {
2441         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
2442         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
2443         CBigNum bnNewBlock;
2444         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
2445         CBigNum bnRequired;
2446         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(GetLastBlockIndex(pcheckpoint, pblock->IsProofOfStake())->nBits, deltaTime));
2447         if (bnNewBlock > bnRequired)
2448         {
2449             if (pfrom)
2450                 pfrom->Misbehaving(100);
2451             return error("ProcessBlock() : block with too little %s", pblock->IsProofOfStake()? "proof-of-stake" : "proof-of-work");
2452         }
2453     }
2454
2455     // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
2456     if (!IsInitialBlockDownload())
2457         Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
2458
2459     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
2460     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
2461     {
2462         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
2463         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
2464         // ppcoin: check proof-of-stake
2465         if (pblock2->IsProofOfStake())
2466         {
2467             // Limited duplicity on stake: prevents block flood attack
2468             // Duplicate stake allowed only when there is orphan child block
2469             if (setStakeSeenOrphan.count(pblock2->GetProofOfStake()) && !mapOrphanBlocksByPrev.count(hash) && !Checkpoints::WantedByPendingSyncCheckpoint(hash))
2470                 return error("ProcessBlock() : duplicate proof-of-stake (%s, %d) for orphan block %s", pblock2->GetProofOfStake().first.ToString().c_str(), pblock2->GetProofOfStake().second, hash.ToString().c_str());
2471             else
2472                 setStakeSeenOrphan.insert(pblock2->GetProofOfStake());
2473         }
2474         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
2475         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
2476
2477         // Ask this guy to fill in what we're missing
2478         if (pfrom)
2479         {
2480             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
2481             // ppcoin: getblocks may not obtain the ancestor block rejected
2482             // earlier by duplicate-stake check so we ask for it again directly
2483             if (!IsInitialBlockDownload())
2484                 pfrom->AskFor(CInv(MSG_BLOCK, WantedByOrphan(pblock2)));
2485         }
2486         return true;
2487     }
2488
2489     // Store to disk
2490     if (!pblock->AcceptBlock())
2491         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
2492
2493     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
2494     vector<uint256> vWorkQueue;
2495     vWorkQueue.push_back(hash);
2496     for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2497     {
2498         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2499         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
2500              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
2501              ++mi)
2502         {
2503             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
2504             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
2505                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
2506             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
2507             setStakeSeenOrphan.erase(pblockOrphan->GetProofOfStake());
2508             delete pblockOrphan;
2509         }
2510         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
2511     }
2512
2513     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
2514
2515     // ppcoin: if responsible for sync-checkpoint send it
2516     if (pfrom && !CSyncCheckpoint::strMasterPrivKey.empty())
2517         Checkpoints::SendSyncCheckpoint(Checkpoints::AutoSelectSyncCheckpoint());
2518
2519     return true;
2520 }
2521
2522 // ppcoin: sign block
2523 bool CBlock::SignBlock(const CKeyStore& keystore)
2524 {
2525     vector<valtype> vSolutions;
2526     txnouttype whichType;
2527
2528     if(!IsProofOfStake())
2529     {
2530         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2531         {
2532             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2533
2534             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2535                 continue;
2536
2537             if (whichType == TX_PUBKEY)
2538             {
2539                 // Sign
2540                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2541                 CKey key;
2542
2543                 if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2544                     continue;
2545                 if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2546                     continue;
2547                 if(!key.Sign(GetHash(), vchBlockSig))
2548                     continue;
2549
2550                 return true;
2551             }
2552         }
2553     }
2554     else
2555     {
2556         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2557
2558         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2559             return false;
2560
2561         if (whichType == TX_PUBKEY)
2562         {
2563             // Sign
2564             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2565             CKey key;
2566
2567             if (!keystore.GetKey(Hash160(vchPubKey), key))
2568                 return false;
2569             if (key.GetPubKey() != vchPubKey)
2570                 return false;
2571
2572             return key.Sign(GetHash(), vchBlockSig);
2573         }
2574     }
2575
2576     printf("Sign failed\n");
2577     return false;
2578 }
2579
2580 // ppcoin: check block signature
2581 bool CBlock::CheckBlockSignature(bool fProofOfStake) const
2582 {
2583     if (GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet))
2584         return vchBlockSig.empty();
2585
2586     vector<valtype> vSolutions;
2587     txnouttype whichType;
2588
2589     if(fProofOfStake)
2590     {
2591         const CTxOut& txout = vtx[1].vout[1];
2592
2593         if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2594             return false;
2595         if (whichType == TX_PUBKEY)
2596         {
2597             valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2598             CKey key;
2599             if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2600                 return false;
2601             if (vchBlockSig.empty())
2602                 return false;
2603             return key.Verify(GetHash(), vchBlockSig);
2604         }
2605     }
2606     else
2607     {
2608         for(unsigned int i = 0; i < vtx[0].vout.size(); i++)
2609         {
2610             const CTxOut& txout = vtx[0].vout[i];
2611
2612             if (!Solver(txout.scriptPubKey, whichType, vSolutions))
2613                 return false;
2614
2615             if (whichType == TX_PUBKEY)
2616             {
2617                 // Verify
2618                 valtype& vchPubKey = vSolutions[0];
2619                 CKey key;
2620                 if (!key.SetPubKey(vchPubKey))
2621                     continue;
2622                 if (vchBlockSig.empty())
2623                     continue;
2624                 if(!key.Verify(GetHash(), vchBlockSig))
2625                     continue;
2626
2627                 return true;
2628             }
2629         }
2630     }
2631     return false;
2632 }
2633
2634 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
2635 {
2636     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
2637
2638     // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
2639     if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
2640     {
2641         fShutdown = true;
2642         string strMessage = _("Warning: Disk space is low!");
2643         strMiscWarning = strMessage;
2644         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
2645         uiInterface.ThreadSafeMessageBox(strMessage, "NovaCoin", CClientUIInterface::OK | CClientUIInterface::ICON_EXCLAMATION | CClientUIInterface::MODAL);
2646         StartShutdown();
2647         return false;
2648     }
2649     return true;
2650 }
2651
2652 static filesystem::path BlockFilePath(unsigned int nFile)
2653 {
2654     string strBlockFn = strprintf("blk%04u.dat", nFile);
2655     return GetDataDir() / strBlockFn;
2656 }
2657
2658 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
2659 {
2660     if ((nFile < 1) || (nFile == (unsigned int) -1))
2661         return NULL;
2662     FILE* file = fopen(BlockFilePath(nFile).string().c_str(), pszMode);
2663     if (!file)
2664         return NULL;
2665     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
2666     {
2667         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
2668         {
2669             fclose(file);
2670             return NULL;
2671         }
2672     }
2673     return file;
2674 }
2675
2676 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
2677
2678 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
2679 {
2680     nFileRet = 0;
2681     loop
2682     {
2683         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
2684         if (!file)
2685             return NULL;
2686         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
2687             return NULL;
2688         // FAT32 file size max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
2689         if (ftell(file) < (long)(0x7F000000 - MAX_SIZE))
2690         {
2691             nFileRet = nCurrentBlockFile;
2692             return file;
2693         }
2694         fclose(file);
2695         nCurrentBlockFile++;
2696     }
2697 }
2698
2699 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
2700 {
2701     if (fTestNet)
2702     {
2703         pchMessageStart[0] = 0xcd;
2704         pchMessageStart[1] = 0xf2;
2705         pchMessageStart[2] = 0xc0;
2706         pchMessageStart[3] = 0xef;
2707
2708         bnProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimitTestNet; // 16 bits PoW target limit for testnet
2709         nStakeMinAge = 2 * 60 * 60; // test net min age is 2 hours
2710         nModifierInterval = 20 * 60; // test modifier interval is 20 minutes
2711         nCoinbaseMaturity = 10; // test maturity is 10 blocks
2712         nStakeTargetSpacing = 5 * 60; // test block spacing is 5 minutes
2713     }
2714
2715     //
2716     // Load block index
2717     //
2718     CTxDB txdb("cr");
2719     if (!txdb.LoadBlockIndex())
2720         return false;
2721     txdb.Close();
2722
2723     //
2724     // Init with genesis block
2725     //
2726     if (mapBlockIndex.empty())
2727     {
2728         if (!fAllowNew)
2729             return false;
2730
2731         // Genesis block
2732
2733         // MainNet:
2734
2735         //CBlock(hash=00000a060336cbb72fe969666d337b87198b1add2abaa59cca226820b32933a4, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1e0fffff, nNonce=1575379, vtx=1, vchBlockSig=)
2736         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2737         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2738         //    CTxOut(empty)
2739         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2740
2741         // TestNet:
2742
2743         //CBlock(hash=0000c763e402f2436da9ed36c7286f62c3f6e5dbafce9ff289bd43d7459327eb, ver=1, hashPrevBlock=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, hashMerkleRoot=4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b, nTime=1360105017, nBits=1f00ffff, nNonce=46534, vtx=1, vchBlockSig=)
2744         //  Coinbase(hash=4cb33b3b6a, nTime=1360105017, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
2745         //    CTxIn(COutPoint(0000000000, 4294967295), coinbase 04ffff001d020f274468747470733a2f2f626974636f696e74616c6b2e6f72672f696e6465782e7068703f746f7069633d3133343137392e6d736731353032313936236d736731353032313936)
2746         //    CTxOut(empty)
2747         //  vMerkleTree: 4cb33b3b6a
2748
2749         const char* pszTimestamp = "https://bitcointalk.org/index.php?topic=134179.msg1502196#msg1502196";
2750         CTransaction txNew;
2751         txNew.nTime = 1360105017;
2752         txNew.vin.resize(1);
2753         txNew.vout.resize(1);
2754         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(9999) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
2755         txNew.vout[0].SetEmpty();
2756         CBlock block;
2757         block.vtx.push_back(txNew);
2758         block.hashPrevBlock = 0;
2759         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
2760         block.nVersion = 1;
2761         block.nTime    = 1360105017;
2762         block.nBits    = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
2763         block.nNonce   = !fTestNet ? 1575379 : 46534;
2764
2765         //// debug print
2766         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4cb33b3b6a861dcbc685d3e614a9cafb945738d6833f182855679f2fad02057b"));
2767         block.print();
2768         assert(block.GetHash() == (!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet));
2769         assert(block.CheckBlock());
2770
2771         // Start new block file
2772         unsigned int nFile;
2773         unsigned int nBlockPos;
2774         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
2775             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
2776         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
2777             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
2778
2779         // ppcoin: initialize synchronized checkpoint
2780         if (!Checkpoints::WriteSyncCheckpoint((!fTestNet ? hashGenesisBlock : hashGenesisBlockTestNet)))
2781             return error("LoadBlockIndex() : failed to init sync checkpoint");
2782     }
2783
2784     // ppcoin: if checkpoint master key changed must reset sync-checkpoint
2785     {
2786         CTxDB txdb;
2787         string strPubKey = "";
2788         if (!txdb.ReadCheckpointPubKey(strPubKey) || strPubKey != CSyncCheckpoint::strMasterPubKey)
2789         {
2790             // write checkpoint master key to db
2791             txdb.TxnBegin();
2792             if (!txdb.WriteCheckpointPubKey(CSyncCheckpoint::strMasterPubKey))
2793                 return error("LoadBlockIndex() : failed to write new checkpoint master key to db");
2794             if (!txdb.TxnCommit())
2795                 return error("LoadBlockIndex() : failed to commit new checkpoint master key to db");
2796             if ((!fTestNet) && !Checkpoints::ResetSyncCheckpoint())
2797                 return error("LoadBlockIndex() : failed to reset sync-checkpoint");
2798         }
2799         txdb.Close();
2800     }
2801
2802     return true;
2803 }
2804
2805
2806
2807 void PrintBlockTree()
2808 {
2809     // pre-compute tree structure
2810     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
2811     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
2812     {
2813         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
2814         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2815         // test
2816         //while (rand() % 3 == 0)
2817         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
2818     }
2819
2820     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
2821     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
2822
2823     int nPrevCol = 0;
2824     while (!vStack.empty())
2825     {
2826         int nCol = vStack.back().first;
2827         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
2828         vStack.pop_back();
2829
2830         // print split or gap
2831         if (nCol > nPrevCol)
2832         {
2833             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
2834                 printf("| ");
2835             printf("|\\\n");
2836         }
2837         else if (nCol < nPrevCol)
2838         {
2839             for (int i = 0; i < nCol; i++)
2840                 printf("| ");
2841             printf("|\n");
2842        }
2843         nPrevCol = nCol;
2844
2845         // print columns
2846         for (int i = 0; i < nCol; i++)
2847             printf("| ");
2848
2849         // print item
2850         CBlock block;
2851         block.ReadFromDisk(pindex);
2852         printf("%d (%u,%u) %s  %08x  %s  mint %7s  tx %"PRIszu"",
2853             pindex->nHeight,
2854             pindex->nFile,
2855             pindex->nBlockPos,
2856             block.GetHash().ToString().c_str(),
2857             block.nBits,
2858             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
2859             FormatMoney(pindex->nMint).c_str(),
2860             block.vtx.size());
2861
2862         PrintWallets(block);
2863
2864         // put the main time-chain first
2865         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
2866         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2867         {
2868             if (vNext[i]->pnext)
2869             {
2870                 swap(vNext[0], vNext[i]);
2871                 break;
2872             }
2873         }
2874
2875         // iterate children
2876         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2877             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
2878     }
2879 }
2880
2881 bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn)
2882 {
2883     int64 nStart = GetTimeMillis();
2884
2885     int nLoaded = 0;
2886     {
2887         LOCK(cs_main);
2888         try {
2889             CAutoFile blkdat(fileIn, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
2890             unsigned int nPos = 0;
2891             while (nPos != (unsigned int)-1 && blkdat.good() && !fRequestShutdown)
2892             {
2893                 unsigned char pchData[65536];
2894                 do {
2895                     fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2896                     int nRead = fread(pchData, 1, sizeof(pchData), blkdat);
2897                     if (nRead <= 8)
2898                     {
2899                         nPos = (unsigned int)-1;
2900                         break;
2901                     }
2902                     void* nFind = memchr(pchData, pchMessageStart[0], nRead+1-sizeof(pchMessageStart));
2903                     if (nFind)
2904                     {
2905                         if (memcmp(nFind, pchMessageStart, sizeof(pchMessageStart))==0)
2906                         {
2907                             nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + sizeof(pchMessageStart);
2908                             break;
2909                         }
2910                         nPos += ((unsigned char*)nFind - pchData) + 1;
2911                     }
2912                     else
2913                         nPos += sizeof(pchData) - sizeof(pchMessageStart) + 1;
2914                 } while(!fRequestShutdown);
2915                 if (nPos == (unsigned int)-1)
2916                     break;
2917                 fseek(blkdat, nPos, SEEK_SET);
2918                 unsigned int nSize;
2919                 blkdat >> nSize;
2920                 if (nSize > 0 && nSize <= MAX_BLOCK_SIZE)
2921                 {
2922                     CBlock block;
2923                     blkdat >> block;
2924                     if (ProcessBlock(NULL,&block))
2925                     {
2926                         nLoaded++;
2927                         nPos += 4 + nSize;
2928                     }
2929                 }
2930             }
2931         }
2932         catch (std::exception &e) {
2933             printf("%s() : Deserialize or I/O error caught during load\n",
2934                    __PRETTY_FUNCTION__);
2935         }
2936     }
2937     printf("Loaded %i blocks from external file in %"PRI64d"ms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
2938     return nLoaded > 0;
2939 }
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2950 //
2951 // CAlert
2952 //
2953
2954 extern map<uint256, CAlert> mapAlerts;
2955 extern CCriticalSection cs_mapAlerts;
2956
2957 static string strMintMessage = "Info: Minting suspended due to locked wallet.";
2958 static string strMintWarning;
2959
2960 string GetWarnings(string strFor)
2961 {
2962     int nPriority = 0;
2963     string strStatusBar;
2964     string strRPC;
2965
2966     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
2967         strRPC = "test";
2968
2969     // ppcoin: wallet lock warning for minting
2970     if (strMintWarning != "")
2971     {
2972         nPriority = 0;
2973         strStatusBar = strMintWarning;
2974     }
2975
2976     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
2977     if (strMiscWarning != "")
2978     {
2979         nPriority = 1000;
2980         strStatusBar = strMiscWarning;
2981     }
2982
2983     // ppcoin: should not enter safe mode for longer invalid chain
2984     // ppcoin: if sync-checkpoint is too old do not enter safe mode
2985     if (Checkpoints::IsSyncCheckpointTooOld(60 * 60 * 24 * 10) && !fTestNet && !IsInitialBlockDownload())
2986     {
2987         nPriority = 100;
2988         strStatusBar = "WARNING: Checkpoint is too old. Wait for block chain to download, or notify developers.";
2989     }
2990
2991     // ppcoin: if detected invalid checkpoint enter safe mode
2992     if (Checkpoints::hashInvalidCheckpoint != 0)
2993     {
2994         nPriority = 3000;
2995         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Invalid checkpoint found! Displayed transactions may not be correct! You may need to upgrade, or notify developers.";
2996     }
2997
2998     // Alerts
2999     {
3000         LOCK(cs_mapAlerts);
3001         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
3002         {
3003             const CAlert& alert = item.second;
3004             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
3005             {
3006                 nPriority = alert.nPriority;
3007                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
3008                 if (nPriority > 1000)
3009                     strRPC = strStatusBar;  // ppcoin: safe mode for high alert
3010             }
3011         }
3012     }
3013
3014     if (strFor == "statusbar")
3015         return strStatusBar;
3016     else if (strFor == "rpc")
3017         return strRPC;
3018     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
3019     return "error";
3020 }
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3030 //
3031 // Messages
3032 //
3033
3034
3035 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
3036 {
3037     switch (inv.type)
3038     {
3039     case MSG_TX:
3040         {
3041         bool txInMap = false;
3042             {
3043             LOCK(mempool.cs);
3044             txInMap = (mempool.exists(inv.hash));
3045             }
3046         return txInMap ||
3047                mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
3048                txdb.ContainsTx(inv.hash);
3049         }
3050
3051     case MSG_BLOCK:
3052         return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
3053                mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
3054     }
3055     // Don't know what it is, just say we already got one
3056     return true;
3057 }
3058
3059
3060
3061
3062 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
3063 // The characters are rarely used upper ASCII, not valid as UTF-8, and produce
3064 // a large 4-byte int at any alignment.
3065 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xe4, 0xe8, 0xe9, 0xe5 };
3066
3067 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
3068 {
3069     static map<CService, CPubKey> mapReuseKey;
3070     RandAddSeedPerfmon();
3071     if (fDebug)
3072         printf("received: %s (%"PRIszu" bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
3073     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
3074     {
3075         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
3076         return true;
3077     }
3078
3079
3080
3081
3082
3083     if (strCommand == "version")
3084     {
3085         // Each connection can only send one version message
3086         if (pfrom->nVersion != 0)
3087         {
3088             pfrom->Misbehaving(1);
3089             return false;
3090         }
3091
3092         int64 nTime;
3093         CAddress addrMe;
3094         CAddress addrFrom;
3095         uint64 nNonce = 1;
3096         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
3097         if (pfrom->nVersion < MIN_PROTO_VERSION)
3098         {
3099             // Since February 20, 2012, the protocol is initiated at version 209,
3100             // and earlier versions are no longer supported
3101             printf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str(), pfrom->nVersion);
3102             pfrom->fDisconnect = true;
3103             return false;
3104         }
3105
3106         if (pfrom->nVersion == 10300)
3107             pfrom->nVersion = 300;
3108         if (!vRecv.empty())
3109             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
3110         if (!vRecv.empty())
3111             vRecv >> pfrom->strSubVer;
3112         if (!vRecv.empty())
3113             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
3114
3115         if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
3116         {
3117             pfrom->addrLocal = addrMe;
3118             SeenLocal(addrMe);
3119         }
3120
3121         // Disconnect if we connected to ourself
3122         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
3123         {
3124             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
3125             pfrom->fDisconnect = true;
3126             return true;
3127         }
3128
3129         // ppcoin: record my external IP reported by peer
3130         if (addrFrom.IsRoutable() && addrMe.IsRoutable())
3131             addrSeenByPeer = addrMe;
3132
3133         // Be shy and don't send version until we hear
3134         if (pfrom->fInbound)
3135             pfrom->PushVersion();
3136
3137         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
3138
3139         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
3140
3141         // Change version
3142         pfrom->PushMessage("verack");
3143         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3144
3145         if (!pfrom->fInbound)
3146         {
3147             // Advertise our address
3148             if (!fNoListen && !IsInitialBlockDownload())
3149             {
3150                 CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
3151                 if (addr.IsRoutable())
3152                     pfrom->PushAddress(addr);
3153             }
3154
3155             // Get recent addresses
3156             if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
3157             {
3158                 pfrom->PushMessage("getaddr");
3159                 pfrom->fGetAddr = true;
3160             }
3161             addrman.Good(pfrom->addr);
3162         } else {
3163             if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
3164             {
3165                 addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
3166                 addrman.Good(addrFrom);
3167             }
3168         }
3169
3170         // Ask the first connected node for block updates
3171         static int nAskedForBlocks = 0;
3172         if (!pfrom->fClient && !pfrom->fOneShot &&
3173             (pfrom->nStartingHeight > (nBestHeight - 144)) &&
3174             (pfrom->nVersion < NOBLKS_VERSION_START ||
3175              pfrom->nVersion >= NOBLKS_VERSION_END) &&
3176              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
3177         {
3178             nAskedForBlocks++;
3179             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
3180         }
3181
3182         // Relay alerts
3183         {
3184             LOCK(cs_mapAlerts);
3185             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
3186                 item.second.RelayTo(pfrom);
3187         }
3188
3189         // ppcoin: relay sync-checkpoint
3190         {
3191             LOCK(Checkpoints::cs_hashSyncCheckpoint);
3192             if (!Checkpoints::checkpointMessage.IsNull())
3193                 Checkpoints::checkpointMessage.RelayTo(pfrom);
3194         }
3195
3196         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
3197
3198         printf("receive version message: version %d, blocks=%d, us=%s, them=%s, peer=%s\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString().c_str(), addrFrom.ToString().c_str(), pfrom->addr.ToString().c_str());
3199
3200         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
3201
3202         // ppcoin: ask for pending sync-checkpoint if any
3203         if (!IsInitialBlockDownload())
3204             Checkpoints::AskForPendingSyncCheckpoint(pfrom);
3205     }
3206
3207
3208     else if (pfrom->nVersion == 0)
3209     {
3210         // Must have a version message before anything else
3211         pfrom->Misbehaving(1);
3212         return false;
3213     }
3214
3215
3216     else if (strCommand == "verack")
3217     {
3218         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
3219     }
3220
3221
3222     else if (strCommand == "addr")
3223     {
3224         vector<CAddress> vAddr;
3225         vRecv >> vAddr;
3226
3227         // Don't want addr from older versions unless seeding
3228         if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
3229             return true;
3230         if (vAddr.size() > 1000)
3231         {
3232             pfrom->Misbehaving(20);
3233             return error("message addr size() = %"PRIszu"", vAddr.size());
3234         }
3235
3236         // Store the new addresses
3237         vector<CAddress> vAddrOk;
3238         int64 nNow = GetAdjustedTime();
3239         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
3240         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
3241         {
3242             if (fShutdown)
3243                 return true;
3244             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
3245                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
3246             pfrom->AddAddressKnown(addr);
3247             bool fReachable = IsReachable(addr);
3248             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
3249             {
3250                 // Relay to a limited number of other nodes
3251                 {
3252                     LOCK(cs_vNodes);
3253                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
3254                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
3255                     static uint256 hashSalt;
3256                     if (hashSalt == 0)
3257                         hashSalt = GetRandHash();
3258                     uint64 hashAddr = addr.GetHash();
3259                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
3260                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3261                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
3262                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3263                     {
3264                         if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
3265                             continue;
3266                         unsigned int nPointer;
3267                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
3268                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
3269                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
3270                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
3271                     }
3272                     int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
3273                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
3274                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
3275                 }
3276             }
3277             // Do not store addresses outside our network
3278             if (fReachable)
3279                 vAddrOk.push_back(addr);
3280         }
3281         addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
3282         if (vAddr.size() < 1000)
3283             pfrom->fGetAddr = false;
3284         if (pfrom->fOneShot)
3285             pfrom->fDisconnect = true;
3286     }
3287
3288
3289     else if (strCommand == "inv")
3290     {
3291         vector<CInv> vInv;
3292         vRecv >> vInv;
3293         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3294         {
3295             pfrom->Misbehaving(20);
3296             return error("message inv size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3297         }
3298
3299         // find last block in inv vector
3300         unsigned int nLastBlock = (unsigned int)(-1);
3301         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++) {
3302             if (vInv[vInv.size() - 1 - nInv].type == MSG_BLOCK) {
3303                 nLastBlock = vInv.size() - 1 - nInv;
3304                 break;
3305             }
3306         }
3307         CTxDB txdb("r");
3308         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
3309         {
3310             const CInv &inv = vInv[nInv];
3311
3312             if (fShutdown)
3313                 return true;
3314             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3315
3316             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
3317             if (fDebug)
3318                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
3319
3320             if (!fAlreadyHave)
3321                 pfrom->AskFor(inv);
3322             else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash)) {
3323                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
3324             } else if (nInv == nLastBlock) {
3325                 // In case we are on a very long side-chain, it is possible that we already have
3326                 // the last block in an inv bundle sent in response to getblocks. Try to detect
3327                 // this situation and push another getblocks to continue.
3328                 pfrom->PushGetBlocks(mapBlockIndex[inv.hash], uint256(0));
3329                 if (fDebug)
3330                     printf("force request: %s\n", inv.ToString().c_str());
3331             }
3332
3333             // Track requests for our stuff
3334             Inventory(inv.hash);
3335         }
3336     }
3337
3338
3339     else if (strCommand == "getdata")
3340     {
3341         vector<CInv> vInv;
3342         vRecv >> vInv;
3343         if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
3344         {
3345             pfrom->Misbehaving(20);
3346             return error("message getdata size() = %"PRIszu"", vInv.size());
3347         }
3348
3349         if (fDebugNet || (vInv.size() != 1))
3350             printf("received getdata (%"PRIszu" invsz)\n", vInv.size());
3351
3352         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
3353         {
3354             if (fShutdown)
3355                 return true;
3356             if (fDebugNet || (vInv.size() == 1))
3357                 printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
3358
3359             if (inv.type == MSG_BLOCK)
3360             {
3361                 // Send block from disk
3362                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
3363                 if (mi != mapBlockIndex.end())
3364                 {
3365                     CBlock block;
3366                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
3367                     pfrom->PushMessage("block", block);
3368
3369                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
3370                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
3371                     {
3372                         // ppcoin: send latest proof-of-work block to allow the
3373                         // download node to accept as orphan (proof-of-stake 
3374                         // block might be rejected by stake connection check)
3375                         vector<CInv> vInv;
3376                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, GetLastBlockIndex(pindexBest, false)->GetBlockHash()));
3377                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3378                         pfrom->hashContinue = 0;
3379                     }
3380                 }
3381             }
3382             else if (inv.IsKnownType())
3383             {
3384                 // Send stream from relay memory
3385                 bool pushed = false;
3386                 {
3387                     LOCK(cs_mapRelay);
3388                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
3389                     if (mi != mapRelay.end()) {
3390                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
3391                         pushed = true;
3392                     }
3393                 }
3394                 if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
3395                     LOCK(mempool.cs);
3396                     if (mempool.exists(inv.hash)) {
3397                         CTransaction tx = mempool.lookup(inv.hash);
3398                         CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3399                         ss.reserve(1000);
3400                         ss << tx;
3401                         pfrom->PushMessage("tx", ss);
3402                     }
3403                 }
3404             }
3405
3406             // Track requests for our stuff
3407             Inventory(inv.hash);
3408         }
3409     }
3410
3411
3412     else if (strCommand == "getblocks")
3413     {
3414         CBlockLocator locator;
3415         uint256 hashStop;
3416         vRecv >> locator >> hashStop;
3417
3418         // Find the last block the caller has in the main chain
3419         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
3420
3421         // Send the rest of the chain
3422         if (pindex)
3423             pindex = pindex->pnext;
3424         int nLimit = 500;
3425         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
3426         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3427         {
3428             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3429             {
3430                 printf("  getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3431                 // ppcoin: tell downloading node about the latest block if it's
3432                 // without risk being rejected due to stake connection check
3433                 if (hashStop != hashBestChain && pindex->GetBlockTime() + nStakeMinAge > pindexBest->GetBlockTime())
3434                     pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
3435                 break;
3436             }
3437             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
3438             if (--nLimit <= 0)
3439             {
3440                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
3441                 // getblocks the next batch of inventory.
3442                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3443                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
3444                 break;
3445             }
3446         }
3447     }
3448     else if (strCommand == "checkpoint")
3449     {
3450         CSyncCheckpoint checkpoint;
3451         vRecv >> checkpoint;
3452
3453         if (checkpoint.ProcessSyncCheckpoint(pfrom))
3454         {
3455             // Relay
3456             pfrom->hashCheckpointKnown = checkpoint.hashCheckpoint;
3457             LOCK(cs_vNodes);
3458             BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3459                 checkpoint.RelayTo(pnode);
3460         }
3461     }
3462
3463     else if (strCommand == "getheaders")
3464     {
3465         CBlockLocator locator;
3466         uint256 hashStop;
3467         vRecv >> locator >> hashStop;
3468
3469         CBlockIndex* pindex = NULL;
3470         if (locator.IsNull())
3471         {
3472             // If locator is null, return the hashStop block
3473             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
3474             if (mi == mapBlockIndex.end())
3475                 return true;
3476             pindex = (*mi).second;
3477         }
3478         else
3479         {
3480             // Find the last block the caller has in the main chain
3481             pindex = locator.GetBlockIndex();
3482             if (pindex)
3483                 pindex = pindex->pnext;
3484         }
3485
3486         vector<CBlock> vHeaders;
3487         int nLimit = 2000;
3488         printf("getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str());
3489         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
3490         {
3491             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
3492             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
3493                 break;
3494         }
3495         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
3496     }
3497
3498
3499     else if (strCommand == "tx")
3500     {
3501         vector<uint256> vWorkQueue;
3502         vector<uint256> vEraseQueue;
3503         CDataStream vMsg(vRecv);
3504         CTxDB txdb("r");
3505         CTransaction tx;
3506         vRecv >> tx;
3507
3508         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3509         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3510
3511         // Truncate messages to the size of the tx in them
3512         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx,SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3513         if (nSize < vMsg.size()){
3514             vMsg.resize(nSize);
3515         }
3516
3517         bool fMissingInputs = false;
3518         if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs))
3519         {
3520             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3521             RelayMessage(inv, vMsg);
3522             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3523             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3524             vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3525
3526             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
3527             for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
3528             {
3529                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
3530                 for (map<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].begin();
3531                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].end();
3532                      ++mi)
3533                 {
3534                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
3535                     CTransaction tx;
3536                     CDataStream(vMsg) >> tx;
3537                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
3538                     bool fMissingInputs2 = false;
3539
3540                     if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs2))
3541                     {
3542                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3543                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
3544                         RelayMessage(inv, vMsg);
3545                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3546                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
3547                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3548                     }
3549                     else if (!fMissingInputs2)
3550                     {
3551                         // invalid orphan
3552                         vEraseQueue.push_back(inv.hash);
3553                         printf("   removed invalid orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3554                     }
3555                 }
3556             }
3557
3558             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
3559                 EraseOrphanTx(hash);
3560         }
3561         else if (fMissingInputs)
3562         {
3563             AddOrphanTx(vMsg);
3564
3565             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
3566             unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
3567             if (nEvicted > 0)
3568                 printf("mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
3569         }
3570         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
3571     }
3572
3573
3574     else if (strCommand == "block")
3575     {
3576         CBlock block;
3577         vRecv >> block;
3578
3579         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
3580         // block.print();
3581
3582         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
3583         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
3584
3585         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
3586             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
3587         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
3588     }
3589
3590
3591     else if (strCommand == "getaddr")
3592     {
3593         // Don't return addresses older than nCutOff timestamp
3594         int64 nCutOff = GetTime() - (nNodeLifespan * 24 * 60 * 60);
3595         pfrom->vAddrToSend.clear();
3596         vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
3597         BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
3598             if(addr.nTime > nCutOff)
3599                 pfrom->PushAddress(addr);
3600     }
3601
3602
3603     else if (strCommand == "mempool")
3604     {
3605         std::vector<uint256> vtxid;
3606         mempool.queryHashes(vtxid);
3607         vector<CInv> vInv;
3608         for (unsigned int i = 0; i < vtxid.size(); i++) {
3609             CInv inv(MSG_TX, vtxid[i]);
3610             vInv.push_back(inv);
3611             if (i == (MAX_INV_SZ - 1))
3612                     break;
3613         }
3614         if (vInv.size() > 0)
3615             pfrom->PushMessage("inv", vInv);
3616     }
3617
3618
3619     else if (strCommand == "checkorder")
3620     {
3621         uint256 hashReply;
3622         vRecv >> hashReply;
3623
3624         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
3625         {
3626             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
3627             return true;
3628         }
3629
3630         CWalletTx order;
3631         vRecv >> order;
3632
3633         /// we have a chance to check the order here
3634
3635         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
3636         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
3637             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
3638
3639         // Send back approval of order and pubkey to use
3640         CScript scriptPubKey;
3641         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
3642         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
3643     }
3644
3645
3646     else if (strCommand == "reply")
3647     {
3648         uint256 hashReply;
3649         vRecv >> hashReply;
3650
3651         CRequestTracker tracker;
3652         {
3653             LOCK(pfrom->cs_mapRequests);
3654             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
3655             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
3656             {
3657                 tracker = (*mi).second;
3658                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
3659             }
3660         }
3661         if (!tracker.IsNull())
3662             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
3663     }
3664
3665
3666     else if (strCommand == "ping")
3667     {
3668         if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
3669         {
3670             uint64 nonce = 0;
3671             vRecv >> nonce;
3672             // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
3673             //
3674             // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
3675             // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
3676             //    is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
3677             //    avoid sending us more work, like chain download requests.
3678             //
3679             // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
3680             // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
3681             // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
3682             // return very quickly.
3683             pfrom->PushMessage("pong", nonce);
3684         }
3685     }
3686
3687
3688     else if (strCommand == "alert")
3689     {
3690         CAlert alert;
3691         vRecv >> alert;
3692
3693         uint256 alertHash = alert.GetHash();
3694         if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
3695         {
3696             if (alert.ProcessAlert())
3697             {
3698                 // Relay
3699                 pfrom->setKnown.insert(alertHash);
3700                 {
3701                     LOCK(cs_vNodes);
3702                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3703                         alert.RelayTo(pnode);
3704                 }
3705             }
3706             else {
3707                 // Small DoS penalty so peers that send us lots of
3708                 // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
3709                 // eventually get banned.
3710                 // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
3711                 // peer might be an older or different implementation with
3712                 // a different signature key, etc.
3713                 pfrom->Misbehaving(10);
3714             }
3715         }
3716     }
3717
3718
3719     else
3720     {
3721         // Ignore unknown commands for extensibility
3722     }
3723
3724
3725     // Update the last seen time for this node's address
3726     if (pfrom->fNetworkNode)
3727         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
3728             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
3729
3730
3731     return true;
3732 }
3733
3734 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
3735 {
3736     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
3737     if (vRecv.empty())
3738         return true;
3739     //if (fDebug)
3740     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
3741
3742     //
3743     // Message format
3744     //  (4) message start
3745     //  (12) command
3746     //  (4) size
3747     //  (4) checksum
3748     //  (x) data
3749     //
3750
3751     loop
3752     {
3753         // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
3754         if (pfrom->vSend.size() >= SendBufferSize())
3755             break;
3756
3757         // Scan for message start
3758         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
3759         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
3760         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
3761         {
3762             if ((int)vRecv.size() > nHeaderSize)
3763             {
3764                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
3765                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
3766             }
3767             break;
3768         }
3769         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
3770             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %"PRIpdd" BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
3771         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
3772
3773         // Read header
3774         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
3775         CMessageHeader hdr;
3776         vRecv >> hdr;
3777         if (!hdr.IsValid())
3778         {
3779             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
3780             continue;
3781         }
3782         string strCommand = hdr.GetCommand();
3783
3784         // Message size
3785         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
3786         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
3787         {
3788             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3789             continue;
3790         }
3791         if (nMessageSize > vRecv.size())
3792         {
3793             // Rewind and wait for rest of message
3794             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
3795             break;
3796         }
3797
3798         // Checksum
3799         uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
3800         unsigned int nChecksum = 0;
3801         memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
3802         if (nChecksum != hdr.nChecksum)
3803         {
3804             printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
3805                strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
3806             continue;
3807         }
3808
3809         // Copy message to its own buffer
3810         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
3811         vRecv.ignore(nMessageSize);
3812
3813         // Process message
3814         bool fRet = false;
3815         try
3816         {
3817             {
3818                 LOCK(cs_main);
3819                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
3820             }
3821             if (fShutdown)
3822                 return true;
3823         }
3824         catch (std::ios_base::failure& e)
3825         {
3826             if (strstr(e.what(), "end of data"))
3827             {
3828                 // Allow exceptions from under-length message on vRecv
3829                 printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
3830             }
3831             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
3832             {
3833                 // Allow exceptions from over-long size
3834                 printf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
3835             }
3836             else
3837             {
3838                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3839             }
3840         }
3841         catch (std::exception& e) {
3842             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
3843         } catch (...) {
3844             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
3845         }
3846
3847         if (!fRet)
3848             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
3849     }
3850
3851     vRecv.Compact();
3852     return true;
3853 }
3854
3855
3856 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
3857 {
3858     TRY_LOCK(cs_main, lockMain);
3859     if (lockMain) {
3860         // Don't send anything until we get their version message
3861         if (pto->nVersion == 0)
3862             return true;
3863
3864         // Keep-alive ping. We send a nonce of zero because we don't use it anywhere
3865         // right now.
3866         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty()) {
3867             uint64 nonce = 0;
3868             if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION)
3869                 pto->PushMessage("ping", nonce);
3870             else
3871                 pto->PushMessage("ping");
3872         }
3873
3874         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
3875         ResendWalletTransactions();
3876
3877         // Address refresh broadcast
3878         static int64 nLastRebroadcast;
3879         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
3880         {
3881             {
3882                 LOCK(cs_vNodes);
3883                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
3884                 {
3885                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
3886                     if (nLastRebroadcast)
3887                         pnode->setAddrKnown.clear();
3888
3889                     // Rebroadcast our address
3890                     if (!fNoListen)
3891                     {
3892                         CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
3893                         if (addr.IsRoutable())
3894                             pnode->PushAddress(addr);
3895                     }
3896                 }
3897             }
3898             nLastRebroadcast = GetTime();
3899         }
3900
3901         //
3902         // Message: addr
3903         //
3904         if (fSendTrickle)
3905         {
3906             vector<CAddress> vAddr;
3907             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
3908             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
3909             {
3910                 // returns true if wasn't already contained in the set
3911                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
3912                 {
3913                     vAddr.push_back(addr);
3914                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
3915                     if (vAddr.size() >= 1000)
3916                     {
3917                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
3918                         vAddr.clear();
3919                     }
3920                 }
3921             }
3922             pto->vAddrToSend.clear();
3923             if (!vAddr.empty())
3924                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
3925         }
3926
3927
3928         //
3929         // Message: inventory
3930         //
3931         vector<CInv> vInv;
3932         vector<CInv> vInvWait;
3933         {
3934             LOCK(pto->cs_inventory);
3935             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3936             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
3937             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
3938             {
3939                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
3940                     continue;
3941
3942                 // trickle out tx inv to protect privacy
3943                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
3944                 {
3945                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
3946                     static uint256 hashSalt;
3947                     if (hashSalt == 0)
3948                         hashSalt = GetRandHash();
3949                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
3950                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
3951                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
3952
3953                     // always trickle our own transactions
3954                     if (!fTrickleWait)
3955                     {
3956                         CWalletTx wtx;
3957                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
3958                             if (wtx.fFromMe)
3959                                 fTrickleWait = true;
3960                     }
3961
3962                     if (fTrickleWait)
3963                     {
3964                         vInvWait.push_back(inv);
3965                         continue;
3966                     }
3967                 }
3968
3969                 // returns true if wasn't already contained in the set
3970                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
3971                 {
3972                     vInv.push_back(inv);
3973                     if (vInv.size() >= 1000)
3974                     {
3975                         pto->PushMessage("inv", vInv);
3976                         vInv.clear();
3977                     }
3978                 }
3979             }
3980             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
3981         }
3982         if (!vInv.empty())
3983             pto->PushMessage("inv", vInv);
3984
3985
3986         //
3987         // Message: getdata
3988         //
3989         vector<CInv> vGetData;
3990         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
3991         CTxDB txdb("r");
3992         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
3993         {
3994             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
3995             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
3996             {
3997                 if (fDebugNet)
3998                     printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
3999                 vGetData.push_back(inv);
4000                 if (vGetData.size() >= 1000)
4001                 {
4002                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
4003                     vGetData.clear();
4004                 }
4005                 mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
4006             }
4007             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
4008         }
4009         if (!vGetData.empty())
4010             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
4011
4012     }
4013     return true;
4014 }
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4030 //
4031 // BitcoinMiner
4032 //
4033
4034 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
4035 {
4036     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
4037     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
4038     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
4039     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
4040     pdata[len] = 0x80;
4041     unsigned int bits = len * 8;
4042     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
4043     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
4044     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
4045     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
4046     return blocks;
4047 }
4048
4049 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
4050 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
4051
4052 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
4053 {
4054     SHA256_CTX ctx;
4055     unsigned char data[64];
4056
4057     SHA256_Init(&ctx);
4058
4059     for (int i = 0; i < 16; i++)
4060         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
4061
4062     for (int i = 0; i < 8; i++)
4063         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
4064
4065     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
4066     for (int i = 0; i < 8; i++)
4067         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
4068 }
4069
4070 // Some explaining would be appreciated
4071 class COrphan
4072 {
4073 public:
4074     CTransaction* ptx;
4075     set<uint256> setDependsOn;
4076     double dPriority;
4077     double dFeePerKb;
4078
4079     COrphan(CTransaction* ptxIn)
4080     {
4081         ptx = ptxIn;
4082         dPriority = dFeePerKb = 0;
4083     }
4084
4085     void print() const
4086     {
4087         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f, dFeePerKb=%.1f)\n",
4088                ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority, dFeePerKb);
4089         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
4090             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
4091     }
4092 };
4093
4094
4095 uint64 nLastBlockTx = 0;
4096 uint64 nLastBlockSize = 0;
4097 int64 nLastCoinStakeSearchInterval = 0;
4098  
4099 // We want to sort transactions by priority and fee, so:
4100 typedef boost::tuple<double, double, CTransaction*> TxPriority;
4101 class TxPriorityCompare
4102 {
4103     bool byFee;
4104 public:
4105     TxPriorityCompare(bool _byFee) : byFee(_byFee) { }
4106     bool operator()(const TxPriority& a, const TxPriority& b)
4107     {
4108         if (byFee)
4109         {
4110             if (a.get<1>() == b.get<1>())
4111                 return a.get<0>() < b.get<0>();
4112             return a.get<1>() < b.get<1>();
4113         }
4114         else
4115         {
4116             if (a.get<0>() == b.get<0>())
4117                 return a.get<1>() < b.get<1>();
4118             return a.get<0>() < b.get<0>();
4119         }
4120     }
4121 };
4122
4123 // CreateNewBlock:
4124 //   fProofOfStake: try (best effort) to make a proof-of-stake block
4125 CBlock* CreateNewBlock(CWallet* pwallet, bool fProofOfStake)
4126 {
4127     CReserveKey reservekey(pwallet);
4128
4129     // Create new block
4130     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
4131     if (!pblock.get())
4132         return NULL;
4133
4134     // Create coinbase tx
4135     CTransaction txNew;
4136     txNew.vin.resize(1);
4137     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
4138     txNew.vout.resize(1);
4139     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
4140
4141     // Add our coinbase tx as first transaction
4142     pblock->vtx.push_back(txNew);
4143
4144     // Largest block you're willing to create:
4145     unsigned int nBlockMaxSize = GetArg("-blockmaxsize", MAX_BLOCK_SIZE_GEN/2);
4146     // Limit to betweeen 1K and MAX_BLOCK_SIZE-1K for sanity:
4147     nBlockMaxSize = std::max((unsigned int)1000, std::min((unsigned int)(MAX_BLOCK_SIZE-1000), nBlockMaxSize));
4148
4149     // Special compatibility rule before 20 Aug: limit size to 500,000 bytes:
4150     if (GetAdjustedTime() < LOCKS_SWITCH_TIME)
4151         nBlockMaxSize = std::min(nBlockMaxSize, (unsigned int)(MAX_BLOCK_SIZE_GEN));
4152
4153     // How much of the block should be dedicated to high-priority transactions,
4154     // included regardless of the fees they pay
4155     unsigned int nBlockPrioritySize = GetArg("-blockprioritysize", 27000);
4156     nBlockPrioritySize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockPrioritySize);
4157
4158     // Minimum block size you want to create; block will be filled with free transactions
4159     // until there are no more or the block reaches this size:
4160     unsigned int nBlockMinSize = GetArg("-blockminsize", 0);
4161     nBlockMinSize = std::min(nBlockMaxSize, nBlockMinSize);
4162
4163     // Fee-per-kilobyte amount considered the same as "free"
4164     // Be careful setting this: if you set it to zero then
4165     // a transaction spammer can cheaply fill blocks using
4166     // 1-satoshi-fee transactions. It should be set above the real
4167     // cost to you of processing a transaction.
4168     int64 nMinTxFee = MIN_TX_FEE;
4169     if (mapArgs.count("-mintxfee"))
4170         ParseMoney(mapArgs["-mintxfee"], nMinTxFee);
4171
4172     // ppcoin: if coinstake available add coinstake tx
4173     static int64 nLastCoinStakeSearchTime = GetAdjustedTime();  // only initialized at startup
4174     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4175
4176     if (fProofOfStake)  // attempt to find a coinstake
4177     {
4178         pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, true);
4179         CTransaction txCoinStake;
4180         int64 nSearchTime = txCoinStake.nTime; // search to current time
4181         if (nSearchTime > nLastCoinStakeSearchTime)
4182         {
4183             if (pwallet->CreateCoinStake(*pwallet, pblock->nBits, nSearchTime-nLastCoinStakeSearchTime, txCoinStake))
4184             {
4185                 if (txCoinStake.nTime >= max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift))
4186                 {   // make sure coinstake would meet timestamp protocol
4187                     // as it would be the same as the block timestamp
4188                     pblock->vtx[0].vout[0].SetEmpty();
4189                     pblock->vtx[0].nTime = txCoinStake.nTime;
4190                     pblock->vtx.push_back(txCoinStake);
4191                 }
4192             }
4193             nLastCoinStakeSearchInterval = nSearchTime - nLastCoinStakeSearchTime;
4194             nLastCoinStakeSearchTime = nSearchTime;
4195         }
4196     }
4197
4198     pblock->nBits = GetNextTargetRequired(pindexPrev, pblock->IsProofOfStake());
4199
4200     // Collect memory pool transactions into the block
4201     int64 nFees = 0;
4202     {
4203         LOCK2(cs_main, mempool.cs);
4204         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4205         CTxDB txdb("r");
4206
4207         // Priority order to process transactions
4208         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
4209         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
4210
4211         // This vector will be sorted into a priority queue:
4212         vector<TxPriority> vecPriority;
4213         vecPriority.reserve(mempool.mapTx.size());
4214         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mempool.mapTx.begin(); mi != mempool.mapTx.end(); ++mi)
4215         {
4216             CTransaction& tx = (*mi).second;
4217             if (tx.IsCoinBase() || tx.IsCoinStake() || !tx.IsFinal())
4218                 continue;
4219
4220             COrphan* porphan = NULL;
4221             double dPriority = 0;
4222             int64 nTotalIn = 0;
4223             bool fMissingInputs = false;
4224             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
4225             {
4226                 // Read prev transaction
4227                 CTransaction txPrev;
4228                 CTxIndex txindex;
4229                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
4230                 {
4231                     // This should never happen; all transactions in the memory
4232                     // pool should connect to either transactions in the chain
4233                     // or other transactions in the memory pool.
4234                     if (!mempool.mapTx.count(txin.prevout.hash))
4235                     {
4236                         printf("ERROR: mempool transaction missing input\n");
4237                         if (fDebug) assert("mempool transaction missing input" == 0);
4238                         fMissingInputs = true;
4239                         if (porphan)
4240                             vOrphan.pop_back();
4241                         break;
4242                     }
4243
4244                     // Has to wait for dependencies
4245                     if (!porphan)
4246                     {
4247                         // Use list for automatic deletion
4248                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
4249                         porphan = &vOrphan.back();
4250                     }
4251                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
4252                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
4253                     nTotalIn += mempool.mapTx[txin.prevout.hash].vout[txin.prevout.n].nValue;
4254                     continue;
4255                 }
4256                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
4257                 nTotalIn += nValueIn;
4258
4259                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
4260                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
4261             }
4262             if (fMissingInputs) continue;
4263
4264             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
4265             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4266             dPriority /= nTxSize;
4267
4268             // This is a more accurate fee-per-kilobyte than is used by the client code, because the
4269             // client code rounds up the size to the nearest 1K. That's good, because it gives an
4270             // incentive to create smaller transactions.
4271             double dFeePerKb =  double(nTotalIn-tx.GetValueOut()) / (double(nTxSize)/1000.0);
4272
4273             if (porphan)
4274             {
4275                 porphan->dPriority = dPriority;
4276                 porphan->dFeePerKb = dFeePerKb;
4277             }
4278             else
4279                 vecPriority.push_back(TxPriority(dPriority, dFeePerKb, &(*mi).second));
4280         }
4281
4282         // Collect transactions into block
4283         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
4284         uint64 nBlockSize = 1000;
4285         uint64 nBlockTx = 0;
4286         int nBlockSigOps = 100;
4287         bool fSortedByFee = (nBlockPrioritySize <= 0);
4288
4289         TxPriorityCompare comparer(fSortedByFee);
4290         std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4291
4292         while (!vecPriority.empty())
4293         {
4294             // Take highest priority transaction off the priority queue:
4295             double dPriority = vecPriority.front().get<0>();
4296             double dFeePerKb = vecPriority.front().get<1>();
4297             CTransaction& tx = *(vecPriority.front().get<2>());
4298
4299             std::pop_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4300             vecPriority.pop_back();
4301
4302             // Size limits
4303             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
4304             if (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMaxSize)
4305                 continue;
4306
4307             // Legacy limits on sigOps:
4308             unsigned int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
4309             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4310                 continue;
4311
4312             // Timestamp limit
4313             if (tx.nTime > GetAdjustedTime() || (pblock->IsProofOfStake() && tx.nTime > pblock->vtx[1].nTime))
4314                 continue;
4315
4316             // ppcoin: simplify transaction fee - allow free = false
4317             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, false, GMF_BLOCK);
4318
4319             // Skip free transactions if we're past the minimum block size:
4320             if (fSortedByFee && (dFeePerKb < nMinTxFee) && (nBlockSize + nTxSize >= nBlockMinSize))
4321                 continue;
4322
4323             // Prioritize by fee once past the priority size or we run out of high-priority
4324             // transactions:
4325             if (!fSortedByFee &&
4326                 ((nBlockSize + nTxSize >= nBlockPrioritySize) || (dPriority < COIN * 144 / 250)))
4327             {
4328                 fSortedByFee = true;
4329                 comparer = TxPriorityCompare(fSortedByFee);
4330                 std::make_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4331             }
4332
4333             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
4334             // because we're already processing them in order of dependency
4335             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
4336             MapPrevTx mapInputs;
4337             bool fInvalid;
4338             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
4339                 continue;
4340
4341             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
4342             if (nTxFees < nMinFee)
4343                 continue;
4344
4345             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
4346             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
4347                 continue;
4348
4349             if (!tx.ConnectInputs(txdb, mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
4350                 continue;
4351             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
4352             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
4353
4354             // Added
4355             pblock->vtx.push_back(tx);
4356             nBlockSize += nTxSize;
4357             ++nBlockTx;
4358             nBlockSigOps += nTxSigOps;
4359             nFees += nTxFees;
4360
4361             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4362             {
4363                 printf("priority %.1f feeperkb %.1f txid %s\n",
4364                        dPriority, dFeePerKb, tx.GetHash().ToString().c_str());
4365             }
4366
4367             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
4368             uint256 hash = tx.GetHash();
4369             if (mapDependers.count(hash))
4370             {
4371                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
4372                 {
4373                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
4374                     {
4375                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
4376                         if (porphan->setDependsOn.empty())
4377                         {
4378                             vecPriority.push_back(TxPriority(porphan->dPriority, porphan->dFeePerKb, porphan->ptx));
4379                             std::push_heap(vecPriority.begin(), vecPriority.end(), comparer);
4380                         }
4381                     }
4382                 }
4383             }
4384         }
4385
4386         nLastBlockTx = nBlockTx;
4387         nLastBlockSize = nBlockSize;
4388
4389         if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
4390             printf("CreateNewBlock(): total size %"PRI64u"\n", nBlockSize);
4391
4392         if (pblock->IsProofOfWork())
4393             pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetProofOfWorkReward(pblock->nBits);
4394
4395         // Fill in header
4396         pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
4397         if (pblock->IsProofOfStake())
4398             pblock->nTime      = pblock->vtx[1].nTime; //same as coinstake timestamp
4399         pblock->nTime          = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, pblock->GetMaxTransactionTime());
4400         pblock->nTime          = max(pblock->GetBlockTime(), pindexPrev->GetBlockTime() - nMaxClockDrift);
4401         if (pblock->IsProofOfWork())
4402             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
4403         pblock->nNonce         = 0;
4404     }
4405
4406     return pblock.release();
4407 }
4408
4409
4410 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
4411 {
4412     // Update nExtraNonce
4413     static uint256 hashPrevBlock;
4414     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
4415     {
4416         nExtraNonce = 0;
4417         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
4418     }
4419     ++nExtraNonce;
4420     unsigned int nHeight = pindexPrev->nHeight+1; // Height first in coinbase required for block.version=2
4421     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << nHeight << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
4422     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
4423
4424     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
4425 }
4426
4427
4428 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
4429 {
4430     //
4431     // Pre-build hash buffers
4432     //
4433     struct
4434     {
4435         struct unnamed2
4436         {
4437             int nVersion;
4438             uint256 hashPrevBlock;
4439             uint256 hashMerkleRoot;
4440             unsigned int nTime;
4441             unsigned int nBits;
4442             unsigned int nNonce;
4443         }
4444         block;
4445         unsigned char pchPadding0[64];
4446         uint256 hash1;
4447         unsigned char pchPadding1[64];
4448     }
4449     tmp;
4450     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
4451
4452     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
4453     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
4454     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
4455     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
4456     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
4457     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
4458
4459     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
4460     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
4461
4462     // Byte swap all the input buffer
4463     for (unsigned int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
4464         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
4465
4466     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
4467     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
4468
4469     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
4470     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
4471 }
4472
4473
4474 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
4475 {
4476     uint256 hash = pblock->GetHash();
4477     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
4478
4479     if (hash > hashTarget && pblock->IsProofOfWork())
4480         return error("BitcoinMiner : proof-of-work not meeting target");
4481
4482     //// debug print
4483     printf("BitcoinMiner:\n");
4484     printf("new block found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
4485     pblock->print();
4486     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
4487
4488     // Found a solution
4489     {
4490         LOCK(cs_main);
4491         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
4492             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
4493
4494         // Remove key from key pool
4495         reservekey.KeepKey();
4496
4497         // Track how many getdata requests this block gets
4498         {
4499             LOCK(wallet.cs_wallet);
4500             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
4501         }
4502
4503         // Process this block the same as if we had received it from another node
4504         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
4505             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
4506     }
4507
4508     return true;
4509 }
4510
4511 void BitcoinMiner(CWallet *pwallet, bool fProofOfStake)
4512 {
4513     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4514
4515     // Make this thread recognisable as the mining thread
4516     RenameThread("bitcoin-miner");
4517
4518     // Each thread has its own key and counter
4519     CReserveKey reservekey(pwallet);
4520     unsigned int nExtraNonce = 0;
4521
4522     while (fProofOfStake)
4523     {
4524         if (fShutdown)
4525             return;
4526         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
4527         {
4528             Sleep(1000);
4529             if (fShutdown)
4530                 return;
4531             if (!fProofOfStake)
4532                 return;
4533         }
4534
4535         while (pwallet->IsLocked())
4536         {
4537             strMintWarning = strMintMessage;
4538             Sleep(1000);
4539         }
4540         strMintWarning = "";
4541
4542         //
4543         // Create new block
4544         //
4545         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
4546
4547         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(pwallet, fProofOfStake));
4548         if (!pblock.get())
4549             return;
4550         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
4551
4552         if (fProofOfStake)
4553         {
4554             // ppcoin: if proof-of-stake block found then process block
4555             if (pblock->IsProofOfStake())
4556             {
4557                 if (!pblock->SignBlock(*pwalletMain))
4558                 {
4559                     strMintWarning = strMintMessage;
4560                     continue;
4561                 }
4562                 strMintWarning = "";
4563                 printf("StakeMiner : proof-of-stake block found %s\n", pblock->GetHash().ToString().c_str()); 
4564                 SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
4565                 CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
4566                 SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
4567             }
4568             Sleep(500);
4569             continue;
4570         }
4571     }
4572 }
4573