Merge remote-tracking branch 'jgarzik/mempool'
[novacoin.git] / src / main.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5 #include "checkpoints.h"
6 #include "db.h"
7 #include "net.h"
8 #include "init.h"
9 #include "ui_interface.h"
10 #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
11 #include <boost/filesystem.hpp>
12 #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
13
14 using namespace std;
15 using namespace boost;
16
17 //
18 // Global state
19 //
20
21 CCriticalSection cs_setpwalletRegistered;
22 set<CWallet*> setpwalletRegistered;
23
24 CCriticalSection cs_main;
25
26 CTxMemPool mempool;
27 unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
28
29 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
30 uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
31 static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 32);
32 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
33 int nBestHeight = -1;
34 CBigNum bnBestChainWork = 0;
35 CBigNum bnBestInvalidWork = 0;
36 uint256 hashBestChain = 0;
37 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
38 int64 nTimeBestReceived = 0;
39
40 CMedianFilter<int> cPeerBlockCounts(5, 0); // Amount of blocks that other nodes claim to have
41
42 map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
43 multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
44
45 map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
46 multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
47
48 // Constant stuff for coinbase transactions we create:
49 CScript COINBASE_FLAGS;
50
51 const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
52
53 double dHashesPerSec;
54 int64 nHPSTimerStart;
55
56 // Settings
57 int64 nTransactionFee = 0;
58
59
60
61 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
62 //
63 // dispatching functions
64 //
65
66 // These functions dispatch to one or all registered wallets
67
68
69 void RegisterWallet(CWallet* pwalletIn)
70 {
71     {
72         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
73         setpwalletRegistered.insert(pwalletIn);
74     }
75 }
76
77 void UnregisterWallet(CWallet* pwalletIn)
78 {
79     {
80         LOCK(cs_setpwalletRegistered);
81         setpwalletRegistered.erase(pwalletIn);
82     }
83 }
84
85 // check whether the passed transaction is from us
86 bool static IsFromMe(CTransaction& tx)
87 {
88     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
89         if (pwallet->IsFromMe(tx))
90             return true;
91     return false;
92 }
93
94 // get the wallet transaction with the given hash (if it exists)
95 bool static GetTransaction(const uint256& hashTx, CWalletTx& wtx)
96 {
97     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
98         if (pwallet->GetTransaction(hashTx,wtx))
99             return true;
100     return false;
101 }
102
103 // erases transaction with the given hash from all wallets
104 void static EraseFromWallets(uint256 hash)
105 {
106     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
107         pwallet->EraseFromWallet(hash);
108 }
109
110 // make sure all wallets know about the given transaction, in the given block
111 void static SyncWithWallets(const CTransaction& tx, const CBlock* pblock = NULL, bool fUpdate = false)
112 {
113     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
114         pwallet->AddToWalletIfInvolvingMe(tx, pblock, fUpdate);
115 }
116
117 // notify wallets about a new best chain
118 void static SetBestChain(const CBlockLocator& loc)
119 {
120     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
121         pwallet->SetBestChain(loc);
122 }
123
124 // notify wallets about an updated transaction
125 void static UpdatedTransaction(const uint256& hashTx)
126 {
127     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
128         pwallet->UpdatedTransaction(hashTx);
129 }
130
131 // dump all wallets
132 void static PrintWallets(const CBlock& block)
133 {
134     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
135         pwallet->PrintWallet(block);
136 }
137
138 // notify wallets about an incoming inventory (for request counts)
139 void static Inventory(const uint256& hash)
140 {
141     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
142         pwallet->Inventory(hash);
143 }
144
145 // ask wallets to resend their transactions
146 void static ResendWalletTransactions()
147 {
148     BOOST_FOREACH(CWallet* pwallet, setpwalletRegistered)
149         pwallet->ResendWalletTransactions();
150 }
151
152
153
154
155
156
157
158 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
159 //
160 // mapOrphanTransactions
161 //
162
163 void AddOrphanTx(const CDataStream& vMsg)
164 {
165     CTransaction tx;
166     CDataStream(vMsg) >> tx;
167     uint256 hash = tx.GetHash();
168     if (mapOrphanTransactions.count(hash))
169         return;
170
171     CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash] = new CDataStream(vMsg);
172     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
173         mapOrphanTransactionsByPrev.insert(make_pair(txin.prevout.hash, pvMsg));
174 }
175
176 void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
177 {
178     if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
179         return;
180     const CDataStream* pvMsg = mapOrphanTransactions[hash];
181     CTransaction tx;
182     CDataStream(*pvMsg) >> tx;
183     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
184     {
185         for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(txin.prevout.hash);
186              mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(txin.prevout.hash);)
187         {
188             if ((*mi).second == pvMsg)
189                 mapOrphanTransactionsByPrev.erase(mi++);
190             else
191                 mi++;
192         }
193     }
194     delete pvMsg;
195     mapOrphanTransactions.erase(hash);
196 }
197
198 int LimitOrphanTxSize(int nMaxOrphans)
199 {
200     int nEvicted = 0;
201     while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
202     {
203         // Evict a random orphan:
204         std::vector<unsigned char> randbytes(32);
205         RAND_bytes(&randbytes[0], 32);
206         uint256 randomhash(randbytes);
207         map<uint256, CDataStream*>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
208         if (it == mapOrphanTransactions.end())
209             it = mapOrphanTransactions.begin();
210         EraseOrphanTx(it->first);
211         ++nEvicted;
212     }
213     return nEvicted;
214 }
215
216
217
218
219
220
221
222 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
223 //
224 // CTransaction and CTxIndex
225 //
226
227 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout, CTxIndex& txindexRet)
228 {
229     SetNull();
230     if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindexRet))
231         return false;
232     if (!ReadFromDisk(txindexRet.pos))
233         return false;
234     if (prevout.n >= vout.size())
235     {
236         SetNull();
237         return false;
238     }
239     return true;
240 }
241
242 bool CTransaction::ReadFromDisk(CTxDB& txdb, COutPoint prevout)
243 {
244     CTxIndex txindex;
245     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
246 }
247
248 bool CTransaction::ReadFromDisk(COutPoint prevout)
249 {
250     CTxDB txdb("r");
251     CTxIndex txindex;
252     return ReadFromDisk(txdb, prevout, txindex);
253 }
254
255 bool CTransaction::IsStandard() const
256 {
257     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
258     {
259         // Biggest 'standard' txin is a 3-signature 3-of-3 CHECKMULTISIG
260         // pay-to-script-hash, which is 3 ~80-byte signatures, 3
261         // ~65-byte public keys, plus a few script ops.
262         if (txin.scriptSig.size() > 500)
263             return false;
264         if (!txin.scriptSig.IsPushOnly())
265             return false;
266     }
267     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
268         if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey))
269             return false;
270     return true;
271 }
272
273 //
274 // Check transaction inputs, and make sure any
275 // pay-to-script-hash transactions are evaluating IsStandard scripts
276 //
277 // Why bother? To avoid denial-of-service attacks; an attacker
278 // can submit a standard HASH... OP_EQUAL transaction,
279 // which will get accepted into blocks. The redemption
280 // script can be anything; an attacker could use a very
281 // expensive-to-check-upon-redemption script like:
282 //   DUP CHECKSIG DROP ... repeated 100 times... OP_1
283 //
284 bool CTransaction::AreInputsStandard(const MapPrevTx& mapInputs) const
285 {
286     if (IsCoinBase())
287         return true; // Coinbases don't use vin normally
288
289     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
290     {
291         const CTxOut& prev = GetOutputFor(vin[i], mapInputs);
292
293         vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
294         txnouttype whichType;
295         // get the scriptPubKey corresponding to this input:
296         const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
297         if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
298             return false;
299         int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
300
301         // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
302         // non-standard. Note that this EvalScript() call will
303         // be quick, because if there are any operations
304         // beside "push data" in the scriptSig the
305         // IsStandard() call returns false
306         vector<vector<unsigned char> > stack;
307         if (!EvalScript(stack, vin[i].scriptSig, *this, i, 0))
308             return false;
309
310         if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
311         {
312             if (stack.empty())
313                 return false;
314             CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
315             vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
316             txnouttype whichType2;
317             if (!Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
318                 return false;
319             if (whichType2 == TX_SCRIPTHASH)
320                 return false;
321             nArgsExpected += ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
322         }
323
324         if (stack.size() != nArgsExpected)
325             return false;
326     }
327
328     return true;
329 }
330
331 int
332 CTransaction::GetLegacySigOpCount() const
333 {
334     int nSigOps = 0;
335     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
336     {
337         nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
338     }
339     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
340     {
341         nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
342     }
343     return nSigOps;
344 }
345
346
347 int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
348 {
349     if (fClient)
350     {
351         if (hashBlock == 0)
352             return 0;
353     }
354     else
355     {
356         CBlock blockTmp;
357         if (pblock == NULL)
358         {
359             // Load the block this tx is in
360             CTxIndex txindex;
361             if (!CTxDB("r").ReadTxIndex(GetHash(), txindex))
362                 return 0;
363             if (!blockTmp.ReadFromDisk(txindex.pos.nFile, txindex.pos.nBlockPos))
364                 return 0;
365             pblock = &blockTmp;
366         }
367
368         // Update the tx's hashBlock
369         hashBlock = pblock->GetHash();
370
371         // Locate the transaction
372         for (nIndex = 0; nIndex < pblock->vtx.size(); nIndex++)
373             if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
374                 break;
375         if (nIndex == pblock->vtx.size())
376         {
377             vMerkleBranch.clear();
378             nIndex = -1;
379             printf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
380             return 0;
381         }
382
383         // Fill in merkle branch
384         vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
385     }
386
387     // Is the tx in a block that's in the main chain
388     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
389     if (mi == mapBlockIndex.end())
390         return 0;
391     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
392     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
393         return 0;
394
395     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
396 }
397
398
399
400
401
402
403
404 bool CTransaction::CheckTransaction() const
405 {
406     // Basic checks that don't depend on any context
407     if (vin.empty())
408         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vin empty"));
409     if (vout.empty())
410         return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : vout empty"));
411     // Size limits
412     if (::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
413         return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : size limits failed"));
414
415     // Check for negative or overflow output values
416     int64 nValueOut = 0;
417     BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, vout)
418     {
419         if (txout.nValue < 0)
420             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue negative"));
421         if (txout.nValue > MAX_MONEY)
422             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout.nValue too high"));
423         nValueOut += txout.nValue;
424         if (!MoneyRange(nValueOut))
425             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : txout total out of range"));
426     }
427
428     // Check for duplicate inputs
429     set<COutPoint> vInOutPoints;
430     BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
431     {
432         if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
433             return false;
434         vInOutPoints.insert(txin.prevout);
435     }
436
437     if (IsCoinBase())
438     {
439         if (vin[0].scriptSig.size() < 2 || vin[0].scriptSig.size() > 100)
440             return DoS(100, error("CTransaction::CheckTransaction() : coinbase script size"));
441     }
442     else
443     {
444         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
445             if (txin.prevout.IsNull())
446                 return DoS(10, error("CTransaction::CheckTransaction() : prevout is null"));
447     }
448
449     return true;
450 }
451
452 bool CTxMemPool::accept(CTxDB& txdb, CTransaction &tx, bool fCheckInputs,
453                         bool* pfMissingInputs)
454 {
455     if (pfMissingInputs)
456         *pfMissingInputs = false;
457
458     if (!tx.CheckTransaction())
459         return error("CTxMemPool::accept() : CheckTransaction failed");
460
461     // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
462     if (tx.IsCoinBase())
463         return tx.DoS(100, error("CTxMemPool::accept() : coinbase as individual tx"));
464
465     // To help v0.1.5 clients who would see it as a negative number
466     if ((int64)tx.nLockTime > std::numeric_limits<int>::max())
467         return error("CTxMemPool::accept() : not accepting nLockTime beyond 2038 yet");
468
469     // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet)
470     if (!fTestNet && !tx.IsStandard())
471         return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction type");
472
473     // Do we already have it?
474     uint256 hash = tx.GetHash();
475     {
476         LOCK(cs);
477         if (mapTx.count(hash))
478             return false;
479     }
480     if (fCheckInputs)
481         if (txdb.ContainsTx(hash))
482             return false;
483
484     // Check for conflicts with in-memory transactions
485     CTransaction* ptxOld = NULL;
486     for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
487     {
488         COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
489         if (mapNextTx.count(outpoint))
490         {
491             // Disable replacement feature for now
492             return false;
493
494             // Allow replacing with a newer version of the same transaction
495             if (i != 0)
496                 return false;
497             ptxOld = mapNextTx[outpoint].ptx;
498             if (ptxOld->IsFinal())
499                 return false;
500             if (!tx.IsNewerThan(*ptxOld))
501                 return false;
502             for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
503             {
504                 COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
505                 if (!mapNextTx.count(outpoint) || mapNextTx[outpoint].ptx != ptxOld)
506                     return false;
507             }
508             break;
509         }
510     }
511
512     if (fCheckInputs)
513     {
514         MapPrevTx mapInputs;
515         map<uint256, CTxIndex> mapUnused;
516         bool fInvalid = false;
517         if (!tx.FetchInputs(txdb, mapUnused, false, false, mapInputs, fInvalid))
518         {
519             if (fInvalid)
520                 return error("CTxMemPool::accept() : FetchInputs found invalid tx %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
521             if (pfMissingInputs)
522                 *pfMissingInputs = true;
523             return error("CTxMemPool::accept() : FetchInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
524         }
525
526         // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
527         if (!tx.AreInputsStandard(mapInputs) && !fTestNet)
528             return error("CTxMemPool::accept() : nonstandard transaction input");
529
530         // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
531         // you should add code here to check that the transaction does a
532         // reasonable number of ECDSA signature verifications.
533
534         int64 nFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
535         unsigned int nSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
536
537         // Don't accept it if it can't get into a block
538         if (nFees < tx.GetMinFee(1000, true, GMF_RELAY))
539             return error("CTxMemPool::accept() : not enough fees");
540
541         // Continuously rate-limit free transactions
542         // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
543         // be annoying or make other's transactions take longer to confirm.
544         if (nFees < MIN_RELAY_TX_FEE)
545         {
546             static CCriticalSection cs;
547             static double dFreeCount;
548             static int64 nLastTime;
549             int64 nNow = GetTime();
550
551             {
552                 LOCK(cs);
553                 // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
554                 dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
555                 nLastTime = nNow;
556                 // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
557                 // At default rate it would take over a month to fill 1GB
558                 if (dFreeCount > GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000 && !IsFromMe(tx))
559                     return error("CTxMemPool::accept() : free transaction rejected by rate limiter");
560                 if (fDebug)
561                     printf("Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
562                 dFreeCount += nSize;
563             }
564         }
565
566         // Check against previous transactions
567         // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
568         if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapUnused, CDiskTxPos(1,1,1), pindexBest, false, false))
569         {
570             return error("CTxMemPool::accept() : ConnectInputs failed %s", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
571         }
572     }
573
574     // Store transaction in memory
575     {
576         LOCK(cs);
577         if (ptxOld)
578         {
579             printf("CTxMemPool::accept() : replacing tx %s with new version\n", ptxOld->GetHash().ToString().c_str());
580             remove(*ptxOld);
581         }
582         addUnchecked(tx);
583     }
584
585     ///// are we sure this is ok when loading transactions or restoring block txes
586     // If updated, erase old tx from wallet
587     if (ptxOld)
588         EraseFromWallets(ptxOld->GetHash());
589
590     printf("CTxMemPool::accept() : accepted %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
591     return true;
592 }
593
594 bool CTransaction::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs, bool* pfMissingInputs)
595 {
596     return mempool.accept(txdb, *this, fCheckInputs, pfMissingInputs);
597 }
598
599 bool CTxMemPool::addUnchecked(CTransaction &tx)
600 {
601     printf("addUnchecked(): size %lu\n",  mapTx.size());
602     // Add to memory pool without checking anything.  Don't call this directly,
603     // call CTxMemPool::accept to properly check the transaction first.
604     {
605         LOCK(cs);
606         uint256 hash = tx.GetHash();
607         mapTx[hash] = tx;
608         for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
609             mapNextTx[tx.vin[i].prevout] = CInPoint(&mapTx[hash], i);
610         nTransactionsUpdated++;
611     }
612     return true;
613 }
614
615
616 bool CTxMemPool::remove(CTransaction &tx)
617 {
618     // Remove transaction from memory pool
619     {
620         LOCK(cs);
621         uint256 hash = tx.GetHash();
622         if (mapTx.count(hash))
623         {
624             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
625                 mapNextTx.erase(txin.prevout);
626             mapTx.erase(hash);
627             nTransactionsUpdated++;
628         }
629     }
630     return true;
631 }
632
633
634
635
636
637
638 int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
639 {
640     if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
641         return 0;
642
643     // Find the block it claims to be in
644     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
645     if (mi == mapBlockIndex.end())
646         return 0;
647     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
648     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
649         return 0;
650
651     // Make sure the merkle branch connects to this block
652     if (!fMerkleVerified)
653     {
654         if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
655             return 0;
656         fMerkleVerified = true;
657     }
658
659     pindexRet = pindex;
660     return pindexBest->nHeight - pindex->nHeight + 1;
661 }
662
663
664 int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
665 {
666     if (!IsCoinBase())
667         return 0;
668     return max(0, (COINBASE_MATURITY+20) - GetDepthInMainChain());
669 }
670
671
672 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
673 {
674     if (fClient)
675     {
676         if (!IsInMainChain() && !ClientConnectInputs())
677             return false;
678         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, false);
679     }
680     else
681     {
682         return CTransaction::AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
683     }
684 }
685
686 bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool()
687 {
688     CTxDB txdb("r");
689     return AcceptToMemoryPool(txdb);
690 }
691
692
693
694 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction(CTxDB& txdb, bool fCheckInputs)
695 {
696
697     {
698         LOCK(mempool.cs);
699         // Add previous supporting transactions first
700         BOOST_FOREACH(CMerkleTx& tx, vtxPrev)
701         {
702             if (!tx.IsCoinBase())
703             {
704                 uint256 hash = tx.GetHash();
705                 if (!mempool.exists(hash) && !txdb.ContainsTx(hash))
706                     tx.AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
707             }
708         }
709         return AcceptToMemoryPool(txdb, fCheckInputs);
710     }
711     return false;
712 }
713
714 bool CWalletTx::AcceptWalletTransaction() 
715 {
716     CTxDB txdb("r");
717     return AcceptWalletTransaction(txdb);
718 }
719
720 int CTxIndex::GetDepthInMainChain() const
721 {
722     // Read block header
723     CBlock block;
724     if (!block.ReadFromDisk(pos.nFile, pos.nBlockPos, false))
725         return 0;
726     // Find the block in the index
727     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.GetHash());
728     if (mi == mapBlockIndex.end())
729         return 0;
730     CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
731     if (!pindex || !pindex->IsInMainChain())
732         return 0;
733     return 1 + nBestHeight - pindex->nHeight;
734 }
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
746 //
747 // CBlock and CBlockIndex
748 //
749
750 bool CBlock::ReadFromDisk(const CBlockIndex* pindex, bool fReadTransactions)
751 {
752     if (!fReadTransactions)
753     {
754         *this = pindex->GetBlockHeader();
755         return true;
756     }
757     if (!ReadFromDisk(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, fReadTransactions))
758         return false;
759     if (GetHash() != pindex->GetBlockHash())
760         return error("CBlock::ReadFromDisk() : GetHash() doesn't match index");
761     return true;
762 }
763
764 uint256 static GetOrphanRoot(const CBlock* pblock)
765 {
766     // Work back to the first block in the orphan chain
767     while (mapOrphanBlocks.count(pblock->hashPrevBlock))
768         pblock = mapOrphanBlocks[pblock->hashPrevBlock];
769     return pblock->GetHash();
770 }
771
772 int64 static GetBlockValue(int nHeight, int64 nFees)
773 {
774     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
775
776     // Subsidy is cut in half every 4 years
777     nSubsidy >>= (nHeight / 210000);
778
779     return nSubsidy + nFees;
780 }
781
782 static const int64 nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
783 static const int64 nTargetSpacing = 10 * 60;
784 static const int64 nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
785
786 //
787 // minimum amount of work that could possibly be required nTime after
788 // minimum work required was nBase
789 //
790 unsigned int ComputeMinWork(unsigned int nBase, int64 nTime)
791 {
792     // Testnet has min-difficulty blocks
793     // after nTargetSpacing*2 time between blocks:
794     if (fTestNet && nTime > nTargetSpacing*2)
795         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
796
797     CBigNum bnResult;
798     bnResult.SetCompact(nBase);
799     while (nTime > 0 && bnResult < bnProofOfWorkLimit)
800     {
801         // Maximum 400% adjustment...
802         bnResult *= 4;
803         // ... in best-case exactly 4-times-normal target time
804         nTime -= nTargetTimespan*4;
805     }
806     if (bnResult > bnProofOfWorkLimit)
807         bnResult = bnProofOfWorkLimit;
808     return bnResult.GetCompact();
809 }
810
811 unsigned int static GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast, const CBlock *pblock)
812 {
813     unsigned int nProofOfWorkLimit = bnProofOfWorkLimit.GetCompact();
814
815     // Genesis block
816     if (pindexLast == NULL)
817         return nProofOfWorkLimit;
818
819     // Only change once per interval
820     if ((pindexLast->nHeight+1) % nInterval != 0)
821     {
822         // Special rules for testnet after 15 Feb 2012:
823         if (fTestNet && pblock->nTime > 1329264000)
824         {
825             // If the new block's timestamp is more than 2* 10 minutes
826             // then allow mining of a min-difficulty block.
827             if (pblock->nTime - pindexLast->nTime > nTargetSpacing*2)
828                 return nProofOfWorkLimit;
829             else
830             {
831                 // Return the last non-special-min-difficulty-rules-block
832                 const CBlockIndex* pindex = pindexLast;
833                 while (pindex->pprev && pindex->nHeight % nInterval != 0 && pindex->nBits == nProofOfWorkLimit)
834                     pindex = pindex->pprev;
835                 return pindex->nBits;
836             }
837         }
838
839         return pindexLast->nBits;
840     }
841
842     // Go back by what we want to be 14 days worth of blocks
843     const CBlockIndex* pindexFirst = pindexLast;
844     for (int i = 0; pindexFirst && i < nInterval-1; i++)
845         pindexFirst = pindexFirst->pprev;
846     assert(pindexFirst);
847
848     // Limit adjustment step
849     int64 nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - pindexFirst->GetBlockTime();
850     printf("  nActualTimespan = %"PRI64d"  before bounds\n", nActualTimespan);
851     if (nActualTimespan < nTargetTimespan/4)
852         nActualTimespan = nTargetTimespan/4;
853     if (nActualTimespan > nTargetTimespan*4)
854         nActualTimespan = nTargetTimespan*4;
855
856     // Retarget
857     CBigNum bnNew;
858     bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
859     bnNew *= nActualTimespan;
860     bnNew /= nTargetTimespan;
861
862     if (bnNew > bnProofOfWorkLimit)
863         bnNew = bnProofOfWorkLimit;
864
865     /// debug print
866     printf("GetNextWorkRequired RETARGET\n");
867     printf("nTargetTimespan = %"PRI64d"    nActualTimespan = %"PRI64d"\n", nTargetTimespan, nActualTimespan);
868     printf("Before: %08x  %s\n", pindexLast->nBits, CBigNum().SetCompact(pindexLast->nBits).getuint256().ToString().c_str());
869     printf("After:  %08x  %s\n", bnNew.GetCompact(), bnNew.getuint256().ToString().c_str());
870
871     return bnNew.GetCompact();
872 }
873
874 bool CheckProofOfWork(uint256 hash, unsigned int nBits)
875 {
876     CBigNum bnTarget;
877     bnTarget.SetCompact(nBits);
878
879     // Check range
880     if (bnTarget <= 0 || bnTarget > bnProofOfWorkLimit)
881         return error("CheckProofOfWork() : nBits below minimum work");
882
883     // Check proof of work matches claimed amount
884     if (hash > bnTarget.getuint256())
885         return error("CheckProofOfWork() : hash doesn't match nBits");
886
887     return true;
888 }
889
890 // Return maximum amount of blocks that other nodes claim to have
891 int GetNumBlocksOfPeers()
892 {
893     return std::max(cPeerBlockCounts.median(), Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate());
894 }
895
896 bool IsInitialBlockDownload()
897 {
898     if (pindexBest == NULL || nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
899         return true;
900     static int64 nLastUpdate;
901     static CBlockIndex* pindexLastBest;
902     if (pindexBest != pindexLastBest)
903     {
904         pindexLastBest = pindexBest;
905         nLastUpdate = GetTime();
906     }
907     return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
908             pindexBest->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
909 }
910
911 void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
912 {
913     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestInvalidWork)
914     {
915         bnBestInvalidWork = pindexNew->bnChainWork;
916         CTxDB().WriteBestInvalidWork(bnBestInvalidWork);
917         MainFrameRepaint();
918     }
919     printf("InvalidChainFound: invalid block=%s  height=%d  work=%s\n", pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->nHeight, pindexNew->bnChainWork.ToString().c_str());
920     printf("InvalidChainFound:  current best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
921     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
922         printf("InvalidChainFound: WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.\n");
923 }
924
925 void CBlock::UpdateTime(const CBlockIndex* pindexPrev)
926 {
927     nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
928
929     // Updating time can change work required on testnet:
930     if (fTestNet)
931         nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, this);
932 }
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944 bool CTransaction::DisconnectInputs(CTxDB& txdb)
945 {
946     // Relinquish previous transactions' spent pointers
947     if (!IsCoinBase())
948     {
949         BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, vin)
950         {
951             COutPoint prevout = txin.prevout;
952
953             // Get prev txindex from disk
954             CTxIndex txindex;
955             if (!txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex))
956                 return error("DisconnectInputs() : ReadTxIndex failed");
957
958             if (prevout.n >= txindex.vSpent.size())
959                 return error("DisconnectInputs() : prevout.n out of range");
960
961             // Mark outpoint as not spent
962             txindex.vSpent[prevout.n].SetNull();
963
964             // Write back
965             if (!txdb.UpdateTxIndex(prevout.hash, txindex))
966                 return error("DisconnectInputs() : UpdateTxIndex failed");
967         }
968     }
969
970     // Remove transaction from index
971     // This can fail if a duplicate of this transaction was in a chain that got
972     // reorganized away. This is only possible if this transaction was completely
973     // spent, so erasing it would be a no-op anway.
974     txdb.EraseTxIndex(*this);
975
976     return true;
977 }
978
979
980 bool CTransaction::FetchInputs(CTxDB& txdb, const map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool,
981                                bool fBlock, bool fMiner, MapPrevTx& inputsRet, bool& fInvalid)
982 {
983     // FetchInputs can return false either because we just haven't seen some inputs
984     // (in which case the transaction should be stored as an orphan)
985     // or because the transaction is malformed (in which case the transaction should
986     // be dropped).  If tx is definitely invalid, fInvalid will be set to true.
987     fInvalid = false;
988
989     if (IsCoinBase())
990         return true; // Coinbase transactions have no inputs to fetch.
991
992     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
993     {
994         COutPoint prevout = vin[i].prevout;
995         if (inputsRet.count(prevout.hash))
996             continue; // Got it already
997
998         // Read txindex
999         CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1000         bool fFound = true;
1001         if ((fBlock || fMiner) && mapTestPool.count(prevout.hash))
1002         {
1003             // Get txindex from current proposed changes
1004             txindex = mapTestPool.find(prevout.hash)->second;
1005         }
1006         else
1007         {
1008             // Read txindex from txdb
1009             fFound = txdb.ReadTxIndex(prevout.hash, txindex);
1010         }
1011         if (!fFound && (fBlock || fMiner))
1012             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());
1013
1014         // Read txPrev
1015         CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1016         if (!fFound || txindex.pos == CDiskTxPos(1,1,1))
1017         {
1018             // Get prev tx from single transactions in memory
1019             {
1020                 LOCK(mempool.cs);
1021                 if (!mempool.exists(prevout.hash))
1022                     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());
1023                 txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1024             }
1025             if (!fFound)
1026                 txindex.vSpent.resize(txPrev.vout.size());
1027         }
1028         else
1029         {
1030             // Get prev tx from disk
1031             if (!txPrev.ReadFromDisk(txindex.pos))
1032                 return error("FetchInputs() : %s ReadFromDisk prev tx %s failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(),  prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
1033         }
1034     }
1035
1036     // Make sure all prevout.n's are valid:
1037     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1038     {
1039         const COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1040         assert(inputsRet.count(prevout.hash) != 0);
1041         const CTxIndex& txindex = inputsRet[prevout.hash].first;
1042         const CTransaction& txPrev = inputsRet[prevout.hash].second;
1043         if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1044         {
1045             // Revisit this if/when transaction replacement is implemented and allows
1046             // adding inputs:
1047             fInvalid = true;
1048             return DoS(100, error("FetchInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1049         }
1050     }
1051
1052     return true;
1053 }
1054
1055 const CTxOut& CTransaction::GetOutputFor(const CTxIn& input, const MapPrevTx& inputs) const
1056 {
1057     MapPrevTx::const_iterator mi = inputs.find(input.prevout.hash);
1058     if (mi == inputs.end())
1059         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.hash not found");
1060
1061     const CTransaction& txPrev = (mi->second).second;
1062     if (input.prevout.n >= txPrev.vout.size())
1063         throw std::runtime_error("CTransaction::GetOutputFor() : prevout.n out of range");
1064
1065     return txPrev.vout[input.prevout.n];
1066 }
1067
1068 int64 CTransaction::GetValueIn(const MapPrevTx& inputs) const
1069 {
1070     if (IsCoinBase())
1071         return 0;
1072
1073     int64 nResult = 0;
1074     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1075     {
1076         nResult += GetOutputFor(vin[i], inputs).nValue;
1077     }
1078     return nResult;
1079
1080 }
1081
1082 int CTransaction::GetP2SHSigOpCount(const MapPrevTx& inputs) const
1083 {
1084     if (IsCoinBase())
1085         return 0;
1086
1087     int nSigOps = 0;
1088     for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1089     {
1090         const CTxOut& prevout = GetOutputFor(vin[i], inputs);
1091         if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
1092             nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(vin[i].scriptSig);
1093     }
1094     return nSigOps;
1095 }
1096
1097 bool CTransaction::ConnectInputs(MapPrevTx inputs,
1098                                  map<uint256, CTxIndex>& mapTestPool, const CDiskTxPos& posThisTx,
1099                                  const CBlockIndex* pindexBlock, bool fBlock, bool fMiner, bool fStrictPayToScriptHash)
1100 {
1101     // Take over previous transactions' spent pointers
1102     // fBlock is true when this is called from AcceptBlock when a new best-block is added to the blockchain
1103     // fMiner is true when called from the internal bitcoin miner
1104     // ... both are false when called from CTransaction::AcceptToMemoryPool
1105     if (!IsCoinBase())
1106     {
1107         int64 nValueIn = 0;
1108         int64 nFees = 0;
1109         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1110         {
1111             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1112             assert(inputs.count(prevout.hash) > 0);
1113             CTxIndex& txindex = inputs[prevout.hash].first;
1114             CTransaction& txPrev = inputs[prevout.hash].second;
1115
1116             if (prevout.n >= txPrev.vout.size() || prevout.n >= txindex.vSpent.size())
1117                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s prevout.n out of range %d %d %d prev tx %s\n%s", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), prevout.n, txPrev.vout.size(), txindex.vSpent.size(), prevout.hash.ToString().substr(0,10).c_str(), txPrev.ToString().c_str()));
1118
1119             // If prev is coinbase, check that it's matured
1120             if (txPrev.IsCoinBase())
1121                 for (const CBlockIndex* pindex = pindexBlock; pindex && pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight < COINBASE_MATURITY; pindex = pindex->pprev)
1122                     if (pindex->nBlockPos == txindex.pos.nBlockPos && pindex->nFile == txindex.pos.nFile)
1123                         return error("ConnectInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", pindexBlock->nHeight - pindex->nHeight);
1124
1125             // Check for conflicts (double-spend)
1126             // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
1127             // for an attacker to attempt to split the network.
1128             if (!txindex.vSpent[prevout.n].IsNull())
1129                 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());
1130
1131             // Check for negative or overflow input values
1132             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1133             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1134                 return DoS(100, error("ConnectInputs() : txin values out of range"));
1135
1136             // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks (fBlock=true)
1137             // before the last blockchain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
1138             // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
1139             if (!(fBlock && (nBestHeight < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())))
1140             {
1141                 // Verify signature
1142                 if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, fStrictPayToScriptHash, 0))
1143                 {
1144                     // only during transition phase for P2SH: do not invoke anti-DoS code for
1145                     // potentially old clients relaying bad P2SH transactions
1146                     if (fStrictPayToScriptHash && VerifySignature(txPrev, *this, i, false, 0))
1147                         return error("ConnectInputs() : %s P2SH VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str());
1148
1149                     return DoS(100,error("ConnectInputs() : %s VerifySignature failed", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1150                 }
1151             }
1152
1153             // Mark outpoints as spent
1154             txindex.vSpent[prevout.n] = posThisTx;
1155
1156             // Write back
1157             if (fBlock || fMiner)
1158             {
1159                 mapTestPool[prevout.hash] = txindex;
1160             }
1161         }
1162
1163         if (nValueIn < GetValueOut())
1164             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s value in < value out", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1165
1166         // Tally transaction fees
1167         int64 nTxFee = nValueIn - GetValueOut();
1168         if (nTxFee < 0)
1169             return DoS(100, error("ConnectInputs() : %s nTxFee < 0", GetHash().ToString().substr(0,10).c_str()));
1170         nFees += nTxFee;
1171         if (!MoneyRange(nFees))
1172             return DoS(100, error("ConnectInputs() : nFees out of range"));
1173     }
1174
1175     return true;
1176 }
1177
1178
1179 bool CTransaction::ClientConnectInputs()
1180 {
1181     if (IsCoinBase())
1182         return false;
1183
1184     // Take over previous transactions' spent pointers
1185     {
1186         LOCK(mempool.cs);
1187         int64 nValueIn = 0;
1188         for (unsigned int i = 0; i < vin.size(); i++)
1189         {
1190             // Get prev tx from single transactions in memory
1191             COutPoint prevout = vin[i].prevout;
1192             if (!mempool.exists(prevout.hash))
1193                 return false;
1194             CTransaction& txPrev = mempool.lookup(prevout.hash);
1195
1196             if (prevout.n >= txPrev.vout.size())
1197                 return false;
1198
1199             // Verify signature
1200             if (!VerifySignature(txPrev, *this, i, true, 0))
1201                 return error("ConnectInputs() : VerifySignature failed");
1202
1203             ///// this is redundant with the mempool.mapNextTx stuff,
1204             ///// not sure which I want to get rid of
1205             ///// this has to go away now that posNext is gone
1206             // // Check for conflicts
1207             // if (!txPrev.vout[prevout.n].posNext.IsNull())
1208             //     return error("ConnectInputs() : prev tx already used");
1209             //
1210             // // Flag outpoints as used
1211             // txPrev.vout[prevout.n].posNext = posThisTx;
1212
1213             nValueIn += txPrev.vout[prevout.n].nValue;
1214
1215             if (!MoneyRange(txPrev.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
1216                 return error("ClientConnectInputs() : txin values out of range");
1217         }
1218         if (GetValueOut() > nValueIn)
1219             return false;
1220     }
1221
1222     return true;
1223 }
1224
1225
1226
1227
1228 bool CBlock::DisconnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1229 {
1230     // Disconnect in reverse order
1231     for (int i = vtx.size()-1; i >= 0; i--)
1232         if (!vtx[i].DisconnectInputs(txdb))
1233             return false;
1234
1235     // Update block index on disk without changing it in memory.
1236     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1237     if (pindex->pprev)
1238     {
1239         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1240         blockindexPrev.hashNext = 0;
1241         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1242             return error("DisconnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1243     }
1244
1245     return true;
1246 }
1247
1248 bool CBlock::ConnectBlock(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindex)
1249 {
1250     // Check it again in case a previous version let a bad block in
1251     if (!CheckBlock())
1252         return false;
1253
1254     // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
1255     // unless those are already completely spent.
1256     // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
1257     // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
1258     // being sent to another address.
1259     // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
1260     // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
1261     // already refuses previously-known transaction id's entirely.
1262     // This rule applies to all blocks whose timestamp is after March 15, 2012, 0:00 UTC.
1263     // On testnet it is enabled as of februari 20, 2012, 0:00 UTC.
1264     if (pindex->nTime > 1331769600 || (fTestNet && pindex->nTime > 1329696000))
1265     {
1266         BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1267         {
1268             CTxIndex txindexOld;
1269             if (txdb.ReadTxIndex(tx.GetHash(), txindexOld))
1270             {
1271                 BOOST_FOREACH(CDiskTxPos &pos, txindexOld.vSpent)
1272                     if (pos.IsNull())
1273                         return false;
1274             }
1275         }
1276     }
1277
1278     // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012 (Feb 15 on testnet)
1279     int64 nBIP16SwitchTime = fTestNet ? 1329264000 : 1333238400;
1280     bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nBIP16SwitchTime);
1281
1282     //// issue here: it doesn't know the version
1283     unsigned int nTxPos = pindex->nBlockPos + ::GetSerializeSize(CBlock(), SER_DISK, CLIENT_VERSION) - 1 + GetSizeOfCompactSize(vtx.size());
1284
1285     map<uint256, CTxIndex> mapQueuedChanges;
1286     int64 nFees = 0;
1287     int nSigOps = 0;
1288     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1289     {
1290         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1291         if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1292             return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1293
1294         CDiskTxPos posThisTx(pindex->nFile, pindex->nBlockPos, nTxPos);
1295         nTxPos += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
1296
1297         MapPrevTx mapInputs;
1298         if (!tx.IsCoinBase())
1299         {
1300             bool fInvalid;
1301             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapQueuedChanges, true, false, mapInputs, fInvalid))
1302                 return false;
1303
1304             if (fStrictPayToScriptHash)
1305             {
1306                 // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
1307                 // this is to prevent a "rogue miner" from creating
1308                 // an incredibly-expensive-to-validate block.
1309                 nSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
1310                 if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1311                     return DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"));
1312             }
1313
1314             nFees += tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
1315
1316             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapQueuedChanges, posThisTx, pindex, true, false, fStrictPayToScriptHash))
1317                 return false;
1318         }
1319
1320         mapQueuedChanges[tx.GetHash()] = CTxIndex(posThisTx, tx.vout.size());
1321     }
1322
1323     // Write queued txindex changes
1324     for (map<uint256, CTxIndex>::iterator mi = mapQueuedChanges.begin(); mi != mapQueuedChanges.end(); ++mi)
1325     {
1326         if (!txdb.UpdateTxIndex((*mi).first, (*mi).second))
1327             return error("ConnectBlock() : UpdateTxIndex failed");
1328     }
1329
1330     if (vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
1331         return false;
1332
1333     // Update block index on disk without changing it in memory.
1334     // The memory index structure will be changed after the db commits.
1335     if (pindex->pprev)
1336     {
1337         CDiskBlockIndex blockindexPrev(pindex->pprev);
1338         blockindexPrev.hashNext = pindex->GetBlockHash();
1339         if (!txdb.WriteBlockIndex(blockindexPrev))
1340             return error("ConnectBlock() : WriteBlockIndex failed");
1341     }
1342
1343     // Watch for transactions paying to me
1344     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1345         SyncWithWallets(tx, this, true);
1346
1347     return true;
1348 }
1349
1350 bool static Reorganize(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1351 {
1352     printf("REORGANIZE\n");
1353
1354     // Find the fork
1355     CBlockIndex* pfork = pindexBest;
1356     CBlockIndex* plonger = pindexNew;
1357     while (pfork != plonger)
1358     {
1359         while (plonger->nHeight > pfork->nHeight)
1360             if (!(plonger = plonger->pprev))
1361                 return error("Reorganize() : plonger->pprev is null");
1362         if (pfork == plonger)
1363             break;
1364         if (!(pfork = pfork->pprev))
1365             return error("Reorganize() : pfork->pprev is null");
1366     }
1367
1368     // List of what to disconnect
1369     vector<CBlockIndex*> vDisconnect;
1370     for (CBlockIndex* pindex = pindexBest; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1371         vDisconnect.push_back(pindex);
1372
1373     // List of what to connect
1374     vector<CBlockIndex*> vConnect;
1375     for (CBlockIndex* pindex = pindexNew; pindex != pfork; pindex = pindex->pprev)
1376         vConnect.push_back(pindex);
1377     reverse(vConnect.begin(), vConnect.end());
1378
1379     printf("REORGANIZE: Disconnect %i blocks; %s..%s\n", vDisconnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexBest->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1380     printf("REORGANIZE: Connect %i blocks; %s..%s\n", vConnect.size(), pfork->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), pindexNew->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1381
1382     // Disconnect shorter branch
1383     vector<CTransaction> vResurrect;
1384     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1385     {
1386         CBlock block;
1387         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1388             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for disconnect failed");
1389         if (!block.DisconnectBlock(txdb, pindex))
1390             return error("Reorganize() : DisconnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1391
1392         // Queue memory transactions to resurrect
1393         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1394             if (!tx.IsCoinBase())
1395                 vResurrect.push_back(tx);
1396     }
1397
1398     // Connect longer branch
1399     vector<CTransaction> vDelete;
1400     for (unsigned int i = 0; i < vConnect.size(); i++)
1401     {
1402         CBlockIndex* pindex = vConnect[i];
1403         CBlock block;
1404         if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1405             return error("Reorganize() : ReadFromDisk for connect failed");
1406         if (!block.ConnectBlock(txdb, pindex))
1407         {
1408             // Invalid block
1409             txdb.TxnAbort();
1410             return error("Reorganize() : ConnectBlock %s failed", pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str());
1411         }
1412
1413         // Queue memory transactions to delete
1414         BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
1415             vDelete.push_back(tx);
1416     }
1417     if (!txdb.WriteHashBestChain(pindexNew->GetBlockHash()))
1418         return error("Reorganize() : WriteHashBestChain failed");
1419
1420     // Make sure it's successfully written to disk before changing memory structure
1421     if (!txdb.TxnCommit())
1422         return error("Reorganize() : TxnCommit failed");
1423
1424     // Disconnect shorter branch
1425     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vDisconnect)
1426         if (pindex->pprev)
1427             pindex->pprev->pnext = NULL;
1428
1429     // Connect longer branch
1430     BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vConnect)
1431         if (pindex->pprev)
1432             pindex->pprev->pnext = pindex;
1433
1434     // Resurrect memory transactions that were in the disconnected branch
1435     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vResurrect)
1436         tx.AcceptToMemoryPool(txdb, false);
1437
1438     // Delete redundant memory transactions that are in the connected branch
1439     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vDelete)
1440         mempool.remove(tx);
1441
1442     printf("REORGANIZE: done\n");
1443
1444     return true;
1445 }
1446
1447
1448 static void
1449 runCommand(std::string strCommand)
1450 {
1451     int nErr = ::system(strCommand.c_str());
1452     if (nErr)
1453         printf("runCommand error: system(%s) returned %d\n", strCommand.c_str(), nErr);
1454 }
1455
1456 // Called from inside SetBestChain: attaches a block to the new best chain being built
1457 bool CBlock::SetBestChainInner(CTxDB& txdb, CBlockIndex *pindexNew)
1458 {
1459     uint256 hash = GetHash();
1460
1461     // Adding to current best branch
1462     if (!ConnectBlock(txdb, pindexNew) || !txdb.WriteHashBestChain(hash))
1463     {
1464         txdb.TxnAbort();
1465         InvalidChainFound(pindexNew);
1466         return false;
1467     }
1468     if (!txdb.TxnCommit())
1469         return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1470
1471     // Add to current best branch
1472     pindexNew->pprev->pnext = pindexNew;
1473
1474     // Delete redundant memory transactions
1475     BOOST_FOREACH(CTransaction& tx, vtx)
1476         mempool.remove(tx);
1477
1478     return true;
1479 }
1480
1481 bool CBlock::SetBestChain(CTxDB& txdb, CBlockIndex* pindexNew)
1482 {
1483     uint256 hash = GetHash();
1484
1485     txdb.TxnBegin();
1486     if (pindexGenesisBlock == NULL && hash == hashGenesisBlock)
1487     {
1488         txdb.WriteHashBestChain(hash);
1489         if (!txdb.TxnCommit())
1490             return error("SetBestChain() : TxnCommit failed");
1491         pindexGenesisBlock = pindexNew;
1492     }
1493     else if (hashPrevBlock == hashBestChain)
1494     {
1495         if (!SetBestChainInner(txdb, pindexNew))
1496             return error("SetBestChain() : SetBestChainInner failed");
1497     }
1498     else
1499     {
1500         // the first block in the new chain that will cause it to become the new best chain
1501         CBlockIndex *pindexIntermediate = pindexNew;
1502
1503         // list of blocks that need to be connected afterwards
1504         std::vector<CBlockIndex*> vpindexSecondary;
1505
1506         // Reorganize is costly in terms of db load, as it works in a single db transaction.
1507         // Try to limit how much needs to be done inside
1508         while (pindexIntermediate->pprev && pindexIntermediate->pprev->bnChainWork > pindexBest->bnChainWork)
1509         {
1510             vpindexSecondary.push_back(pindexIntermediate);
1511             pindexIntermediate = pindexIntermediate->pprev;
1512         }
1513
1514         if (!vpindexSecondary.empty())
1515             printf("Postponing %i reconnects\n", vpindexSecondary.size());
1516
1517         // Switch to new best branch
1518         if (!Reorganize(txdb, pindexIntermediate))
1519         {
1520             txdb.TxnAbort();
1521             InvalidChainFound(pindexNew);
1522             return error("SetBestChain() : Reorganize failed");
1523         }
1524
1525         // Connect futher blocks
1526         BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vpindexSecondary)
1527         {
1528             CBlock block;
1529             if (!block.ReadFromDisk(pindex))
1530             {
1531                 printf("SetBestChain() : ReadFromDisk failed\n");
1532                 break;
1533             }
1534             txdb.TxnBegin();
1535             // errors now are not fatal, we still did a reorganisation to a new chain in a valid way
1536             if (!block.SetBestChainInner(txdb, pindex))
1537                 break;
1538         }
1539     }
1540
1541     // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
1542     bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
1543     if (!fIsInitialDownload)
1544     {
1545         const CBlockLocator locator(pindexNew);
1546         ::SetBestChain(locator);
1547     }
1548
1549     // New best block
1550     hashBestChain = hash;
1551     pindexBest = pindexNew;
1552     nBestHeight = pindexBest->nHeight;
1553     bnBestChainWork = pindexNew->bnChainWork;
1554     nTimeBestReceived = GetTime();
1555     nTransactionsUpdated++;
1556     printf("SetBestChain: new best=%s  height=%d  work=%s\n", hashBestChain.ToString().substr(0,20).c_str(), nBestHeight, bnBestChainWork.ToString().c_str());
1557
1558     std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
1559
1560     if (!fIsInitialDownload && !strCmd.empty())
1561     {
1562         boost::replace_all(strCmd, "%s", hashBestChain.GetHex());
1563         boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
1564     }
1565
1566     return true;
1567 }
1568
1569
1570 bool CBlock::AddToBlockIndex(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos)
1571 {
1572     // Check for duplicate
1573     uint256 hash = GetHash();
1574     if (mapBlockIndex.count(hash))
1575         return error("AddToBlockIndex() : %s already exists", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1576
1577     // Construct new block index object
1578     CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(nFile, nBlockPos, *this);
1579     if (!pindexNew)
1580         return error("AddToBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
1581     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
1582     pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
1583     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1584     if (miPrev != mapBlockIndex.end())
1585     {
1586         pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
1587         pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
1588     }
1589     pindexNew->bnChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->bnChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
1590
1591     CTxDB txdb;
1592     txdb.TxnBegin();
1593     txdb.WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew));
1594     if (!txdb.TxnCommit())
1595         return false;
1596
1597     // New best
1598     if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
1599         if (!SetBestChain(txdb, pindexNew))
1600             return false;
1601
1602     txdb.Close();
1603
1604     if (pindexNew == pindexBest)
1605     {
1606         // Notify UI to display prev block's coinbase if it was ours
1607         static uint256 hashPrevBestCoinBase;
1608         UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
1609         hashPrevBestCoinBase = vtx[0].GetHash();
1610     }
1611
1612     MainFrameRepaint();
1613     return true;
1614 }
1615
1616
1617
1618
1619 bool CBlock::CheckBlock() const
1620 {
1621     // These are checks that are independent of context
1622     // that can be verified before saving an orphan block.
1623
1624     // Size limits
1625     if (vtx.empty() || vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(*this, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
1626         return DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"));
1627
1628     // Check proof of work matches claimed amount
1629     if (!CheckProofOfWork(GetHash(), nBits))
1630         return DoS(50, error("CheckBlock() : proof of work failed"));
1631
1632     // Check timestamp
1633     if (GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
1634         return error("CheckBlock() : block timestamp too far in the future");
1635
1636     // First transaction must be coinbase, the rest must not be
1637     if (vtx.empty() || !vtx[0].IsCoinBase())
1638         return DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"));
1639     for (unsigned int i = 1; i < vtx.size(); i++)
1640         if (vtx[i].IsCoinBase())
1641             return DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"));
1642
1643     // Check transactions
1644     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1645         if (!tx.CheckTransaction())
1646             return DoS(tx.nDoS, error("CheckBlock() : CheckTransaction failed"));
1647
1648     int nSigOps = 0;
1649     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1650     {
1651         nSigOps += tx.GetLegacySigOpCount();
1652     }
1653     if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
1654         return DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"));
1655
1656     // Check merkleroot
1657     if (hashMerkleRoot != BuildMerkleTree())
1658         return DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"));
1659
1660     return true;
1661 }
1662
1663 bool CBlock::AcceptBlock()
1664 {
1665     // Check for duplicate
1666     uint256 hash = GetHash();
1667     if (mapBlockIndex.count(hash))
1668         return error("AcceptBlock() : block already in mapBlockIndex");
1669
1670     // Get prev block index
1671     map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashPrevBlock);
1672     if (mi == mapBlockIndex.end())
1673         return DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"));
1674     CBlockIndex* pindexPrev = (*mi).second;
1675     int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
1676
1677     // Check proof of work
1678     if (nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, this))
1679         return DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"));
1680
1681     // Check timestamp against prev
1682     if (GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
1683         return error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early");
1684
1685     // Check that all transactions are finalized
1686     BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, vtx)
1687         if (!tx.IsFinal(nHeight, GetBlockTime()))
1688             return DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"));
1689
1690     // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
1691     if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
1692         return DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lockin at %d", nHeight));
1693
1694     // Write block to history file
1695     if (!CheckDiskSpace(::GetSerializeSize(*this, SER_DISK, CLIENT_VERSION)))
1696         return error("AcceptBlock() : out of disk space");
1697     unsigned int nFile = -1;
1698     unsigned int nBlockPos = 0;
1699     if (!WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1700         return error("AcceptBlock() : WriteToDisk failed");
1701     if (!AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1702         return error("AcceptBlock() : AddToBlockIndex failed");
1703
1704     // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download
1705     int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
1706     if (hashBestChain == hash)
1707     {
1708         LOCK(cs_vNodes);
1709         BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
1710             if (nBestHeight > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
1711                 pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hash));
1712     }
1713
1714     return true;
1715 }
1716
1717 bool ProcessBlock(CNode* pfrom, CBlock* pblock)
1718 {
1719     // Check for duplicate
1720     uint256 hash = pblock->GetHash();
1721     if (mapBlockIndex.count(hash))
1722         return error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1723     if (mapOrphanBlocks.count(hash))
1724         return error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString().substr(0,20).c_str());
1725
1726     // Preliminary checks
1727     if (!pblock->CheckBlock())
1728         return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
1729
1730     CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
1731     if (pcheckpoint && pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
1732     {
1733         // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
1734         int64 deltaTime = pblock->GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
1735         if (deltaTime < 0)
1736         {
1737             if (pfrom)
1738                 pfrom->Misbehaving(100);
1739             return error("ProcessBlock() : block with timestamp before last checkpoint");
1740         }
1741         CBigNum bnNewBlock;
1742         bnNewBlock.SetCompact(pblock->nBits);
1743         CBigNum bnRequired;
1744         bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
1745         if (bnNewBlock > bnRequired)
1746         {
1747             if (pfrom)
1748                 pfrom->Misbehaving(100);
1749             return error("ProcessBlock() : block with too little proof-of-work");
1750         }
1751     }
1752
1753
1754     // If don't already have its previous block, shunt it off to holding area until we get it
1755     if (!mapBlockIndex.count(pblock->hashPrevBlock))
1756     {
1757         printf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK, prev=%s\n", pblock->hashPrevBlock.ToString().substr(0,20).c_str());
1758         CBlock* pblock2 = new CBlock(*pblock);
1759         mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
1760         mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrevBlock, pblock2));
1761
1762         // Ask this guy to fill in what we're missing
1763         if (pfrom)
1764             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(pblock2));
1765         return true;
1766     }
1767
1768     // Store to disk
1769     if (!pblock->AcceptBlock())
1770         return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
1771
1772     // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
1773     vector<uint256> vWorkQueue;
1774     vWorkQueue.push_back(hash);
1775     for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
1776     {
1777         uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
1778         for (multimap<uint256, CBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
1779              mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
1780              ++mi)
1781         {
1782             CBlock* pblockOrphan = (*mi).second;
1783             if (pblockOrphan->AcceptBlock())
1784                 vWorkQueue.push_back(pblockOrphan->GetHash());
1785             mapOrphanBlocks.erase(pblockOrphan->GetHash());
1786             delete pblockOrphan;
1787         }
1788         mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
1789     }
1790
1791     printf("ProcessBlock: ACCEPTED\n");
1792     return true;
1793 }
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802 bool CheckDiskSpace(uint64 nAdditionalBytes)
1803 {
1804     uint64 nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
1805
1806     // Check for 15MB because database could create another 10MB log file at any time
1807     if (nFreeBytesAvailable < (uint64)15000000 + nAdditionalBytes)
1808     {
1809         fShutdown = true;
1810         string strMessage = _("Warning: Disk space is low  ");
1811         strMiscWarning = strMessage;
1812         printf("*** %s\n", strMessage.c_str());
1813         ThreadSafeMessageBox(strMessage, "Bitcoin", wxOK | wxICON_EXCLAMATION | wxMODAL);
1814         QueueShutdown();
1815         return false;
1816     }
1817     return true;
1818 }
1819
1820 FILE* OpenBlockFile(unsigned int nFile, unsigned int nBlockPos, const char* pszMode)
1821 {
1822     if (nFile == -1)
1823         return NULL;
1824     FILE* file = fopen((GetDataDir() / strprintf("blk%04d.dat", nFile)).string().c_str(), pszMode);
1825     if (!file)
1826         return NULL;
1827     if (nBlockPos != 0 && !strchr(pszMode, 'a') && !strchr(pszMode, 'w'))
1828     {
1829         if (fseek(file, nBlockPos, SEEK_SET) != 0)
1830         {
1831             fclose(file);
1832             return NULL;
1833         }
1834     }
1835     return file;
1836 }
1837
1838 static unsigned int nCurrentBlockFile = 1;
1839
1840 FILE* AppendBlockFile(unsigned int& nFileRet)
1841 {
1842     nFileRet = 0;
1843     loop
1844     {
1845         FILE* file = OpenBlockFile(nCurrentBlockFile, 0, "ab");
1846         if (!file)
1847             return NULL;
1848         if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0)
1849             return NULL;
1850         // FAT32 filesize max 4GB, fseek and ftell max 2GB, so we must stay under 2GB
1851         if (ftell(file) < 0x7F000000 - MAX_SIZE)
1852         {
1853             nFileRet = nCurrentBlockFile;
1854             return file;
1855         }
1856         fclose(file);
1857         nCurrentBlockFile++;
1858     }
1859 }
1860
1861 bool LoadBlockIndex(bool fAllowNew)
1862 {
1863     if (fTestNet)
1864     {
1865         hashGenesisBlock = uint256("0x00000007199508e34a9ff81e6ec0c477a4cccff2a4767a8eee39c11db367b008");
1866         bnProofOfWorkLimit = CBigNum(~uint256(0) >> 28);
1867         pchMessageStart[0] = 0xfa;
1868         pchMessageStart[1] = 0xbf;
1869         pchMessageStart[2] = 0xb5;
1870         pchMessageStart[3] = 0xda;
1871     }
1872
1873     //
1874     // Load block index
1875     //
1876     CTxDB txdb("cr");
1877     if (!txdb.LoadBlockIndex())
1878         return false;
1879     txdb.Close();
1880
1881     //
1882     // Init with genesis block
1883     //
1884     if (mapBlockIndex.empty())
1885     {
1886         if (!fAllowNew)
1887             return false;
1888
1889         // Genesis Block:
1890         // CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, vtx=1)
1891         //   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0)
1892         //     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73)
1893         //     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B)
1894         //   vMerkleTree: 4a5e1e
1895
1896         // Genesis block
1897         const char* pszTimestamp = "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks";
1898         CTransaction txNew;
1899         txNew.vin.resize(1);
1900         txNew.vout.resize(1);
1901         txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CBigNum(4) << vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp));
1902         txNew.vout[0].nValue = 50 * COIN;
1903         txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d578a4c702b6bf11d5f") << OP_CHECKSIG;
1904         CBlock block;
1905         block.vtx.push_back(txNew);
1906         block.hashPrevBlock = 0;
1907         block.hashMerkleRoot = block.BuildMerkleTree();
1908         block.nVersion = 1;
1909         block.nTime    = 1231006505;
1910         block.nBits    = 0x1d00ffff;
1911         block.nNonce   = 2083236893;
1912
1913         if (fTestNet)
1914         {
1915             block.nTime    = 1296688602;
1916             block.nBits    = 0x1d07fff8;
1917             block.nNonce   = 384568319;
1918         }
1919
1920         //// debug print
1921         printf("%s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
1922         printf("%s\n", hashGenesisBlock.ToString().c_str());
1923         printf("%s\n", block.hashMerkleRoot.ToString().c_str());
1924         assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"));
1925         block.print();
1926         assert(block.GetHash() == hashGenesisBlock);
1927
1928         // Start new block file
1929         unsigned int nFile;
1930         unsigned int nBlockPos;
1931         if (!block.WriteToDisk(nFile, nBlockPos))
1932             return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
1933         if (!block.AddToBlockIndex(nFile, nBlockPos))
1934             return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
1935     }
1936
1937     return true;
1938 }
1939
1940
1941
1942 void PrintBlockTree()
1943 {
1944     // precompute tree structure
1945     map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
1946     for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
1947     {
1948         CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
1949         mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1950         // test
1951         //while (rand() % 3 == 0)
1952         //    mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
1953     }
1954
1955     vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
1956     vStack.push_back(make_pair(0, pindexGenesisBlock));
1957
1958     int nPrevCol = 0;
1959     while (!vStack.empty())
1960     {
1961         int nCol = vStack.back().first;
1962         CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
1963         vStack.pop_back();
1964
1965         // print split or gap
1966         if (nCol > nPrevCol)
1967         {
1968             for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
1969                 printf("| ");
1970             printf("|\\\n");
1971         }
1972         else if (nCol < nPrevCol)
1973         {
1974             for (int i = 0; i < nCol; i++)
1975                 printf("| ");
1976             printf("|\n");
1977        }
1978         nPrevCol = nCol;
1979
1980         // print columns
1981         for (int i = 0; i < nCol; i++)
1982             printf("| ");
1983
1984         // print item
1985         CBlock block;
1986         block.ReadFromDisk(pindex);
1987         printf("%d (%u,%u) %s  %s  tx %d",
1988             pindex->nHeight,
1989             pindex->nFile,
1990             pindex->nBlockPos,
1991             block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str(),
1992             DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", block.GetBlockTime()).c_str(),
1993             block.vtx.size());
1994
1995         PrintWallets(block);
1996
1997         // put the main timechain first
1998         vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
1999         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2000         {
2001             if (vNext[i]->pnext)
2002             {
2003                 swap(vNext[0], vNext[i]);
2004                 break;
2005             }
2006         }
2007
2008         // iterate children
2009         for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
2010             vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
2011     }
2012 }
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2024 //
2025 // CAlert
2026 //
2027
2028 map<uint256, CAlert> mapAlerts;
2029 CCriticalSection cs_mapAlerts;
2030
2031 string GetWarnings(string strFor)
2032 {
2033     int nPriority = 0;
2034     string strStatusBar;
2035     string strRPC;
2036     if (GetBoolArg("-testsafemode"))
2037         strRPC = "test";
2038
2039     // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
2040     if (strMiscWarning != "")
2041     {
2042         nPriority = 1000;
2043         strStatusBar = strMiscWarning;
2044     }
2045
2046     // Longer invalid proof-of-work chain
2047     if (pindexBest && bnBestInvalidWork > bnBestChainWork + pindexBest->GetBlockWork() * 6)
2048     {
2049         nPriority = 2000;
2050         strStatusBar = strRPC = "WARNING: Displayed transactions may not be correct!  You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.";
2051     }
2052
2053     // Alerts
2054     {
2055         LOCK(cs_mapAlerts);
2056         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2057         {
2058             const CAlert& alert = item.second;
2059             if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
2060             {
2061                 nPriority = alert.nPriority;
2062                 strStatusBar = alert.strStatusBar;
2063             }
2064         }
2065     }
2066
2067     if (strFor == "statusbar")
2068         return strStatusBar;
2069     else if (strFor == "rpc")
2070         return strRPC;
2071     assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
2072     return "error";
2073 }
2074
2075 bool CAlert::ProcessAlert()
2076 {
2077     if (!CheckSignature())
2078         return false;
2079     if (!IsInEffect())
2080         return false;
2081
2082     {
2083         LOCK(cs_mapAlerts);
2084         // Cancel previous alerts
2085         for (map<uint256, CAlert>::iterator mi = mapAlerts.begin(); mi != mapAlerts.end();)
2086         {
2087             const CAlert& alert = (*mi).second;
2088             if (Cancels(alert))
2089             {
2090                 printf("cancelling alert %d\n", alert.nID);
2091                 mapAlerts.erase(mi++);
2092             }
2093             else if (!alert.IsInEffect())
2094             {
2095                 printf("expiring alert %d\n", alert.nID);
2096                 mapAlerts.erase(mi++);
2097             }
2098             else
2099                 mi++;
2100         }
2101
2102         // Check if this alert has been cancelled
2103         BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2104         {
2105             const CAlert& alert = item.second;
2106             if (alert.Cancels(*this))
2107             {
2108                 printf("alert already cancelled by %d\n", alert.nID);
2109                 return false;
2110             }
2111         }
2112
2113         // Add to mapAlerts
2114         mapAlerts.insert(make_pair(GetHash(), *this));
2115     }
2116
2117     printf("accepted alert %d, AppliesToMe()=%d\n", nID, AppliesToMe());
2118     MainFrameRepaint();
2119     return true;
2120 }
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2130 //
2131 // Messages
2132 //
2133
2134
2135 bool static AlreadyHave(CTxDB& txdb, const CInv& inv)
2136 {
2137     switch (inv.type)
2138     {
2139     case MSG_TX:
2140         {
2141         bool txInMap = false;
2142             {
2143             LOCK(mempool.cs);
2144             txInMap = (mempool.exists(inv.hash));
2145             }
2146         return txInMap ||
2147                mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
2148                txdb.ContainsTx(inv.hash);
2149         }
2150
2151     case MSG_BLOCK:
2152         return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
2153                mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
2154     }
2155     // Don't know what it is, just say we already got one
2156     return true;
2157 }
2158
2159
2160
2161
2162 // The message start string is designed to be unlikely to occur in normal data.
2163 // The characters are rarely used upper ascii, not valid as UTF-8, and produce
2164 // a large 4-byte int at any alignment.
2165 unsigned char pchMessageStart[4] = { 0xf9, 0xbe, 0xb4, 0xd9 };
2166
2167
2168 bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
2169 {
2170     static map<CService, vector<unsigned char> > mapReuseKey;
2171     RandAddSeedPerfmon();
2172     if (fDebug) {
2173         printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M:%S", GetTime()).c_str());
2174         printf("received: %s (%d bytes)\n", strCommand.c_str(), vRecv.size());
2175     }
2176     if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
2177     {
2178         printf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
2179         return true;
2180     }
2181
2182
2183
2184
2185
2186     if (strCommand == "version")
2187     {
2188         // Each connection can only send one version message
2189         if (pfrom->nVersion != 0)
2190         {
2191             pfrom->Misbehaving(1);
2192             return false;
2193         }
2194
2195         int64 nTime;
2196         CAddress addrMe;
2197         CAddress addrFrom;
2198         uint64 nNonce = 1;
2199         vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
2200         if (pfrom->nVersion < MIN_PROTO_VERSION)
2201         {
2202             // Since February 20, 2012, the protocol is initiated at version 209,
2203             // and earlier versions are no longer supported
2204             printf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str(), pfrom->nVersion);
2205             pfrom->fDisconnect = true;
2206             return false;
2207         }
2208
2209         if (pfrom->nVersion == 10300)
2210             pfrom->nVersion = 300;
2211         if (!vRecv.empty())
2212             vRecv >> addrFrom >> nNonce;
2213         if (!vRecv.empty())
2214             vRecv >> pfrom->strSubVer;
2215         if (!vRecv.empty())
2216             vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
2217
2218         // Disconnect if we connected to ourself
2219         if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
2220         {
2221             printf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString().c_str());
2222             pfrom->fDisconnect = true;
2223             return true;
2224         }
2225
2226         // Be shy and don't send version until we hear
2227         if (pfrom->fInbound)
2228             pfrom->PushVersion();
2229
2230         pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
2231
2232         AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
2233
2234         // Change version
2235         pfrom->PushMessage("verack");
2236         pfrom->vSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2237
2238         if (!pfrom->fInbound)
2239         {
2240             // Advertise our address
2241             if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable() &&
2242                 !IsInitialBlockDownload())
2243             {
2244                 CAddress addr(addrLocalHost);
2245                 addr.nTime = GetAdjustedTime();
2246                 pfrom->PushAddress(addr);
2247             }
2248
2249             // Get recent addresses
2250             if (pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
2251             {
2252                 pfrom->PushMessage("getaddr");
2253                 pfrom->fGetAddr = true;
2254             }
2255             addrman.Good(pfrom->addr);
2256         } else {
2257             if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
2258             {
2259                 addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
2260                 addrman.Good(addrFrom);
2261             }
2262         }
2263
2264         // Ask the first connected node for block updates
2265         static int nAskedForBlocks = 0;
2266         if (!pfrom->fClient &&
2267             (pfrom->nVersion < NOBLKS_VERSION_START ||
2268              pfrom->nVersion >= NOBLKS_VERSION_END) &&
2269              (nAskedForBlocks < 1 || vNodes.size() <= 1))
2270         {
2271             nAskedForBlocks++;
2272             pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, uint256(0));
2273         }
2274
2275         // Relay alerts
2276         {
2277             LOCK(cs_mapAlerts);
2278             BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
2279                 item.second.RelayTo(pfrom);
2280         }
2281
2282         pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
2283
2284         printf("version message: version %d, blocks=%d\n", pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight);
2285
2286         cPeerBlockCounts.input(pfrom->nStartingHeight);
2287     }
2288
2289
2290     else if (pfrom->nVersion == 0)
2291     {
2292         // Must have a version message before anything else
2293         pfrom->Misbehaving(1);
2294         return false;
2295     }
2296
2297
2298     else if (strCommand == "verack")
2299     {
2300         pfrom->vRecv.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
2301     }
2302
2303
2304     else if (strCommand == "addr")
2305     {
2306         vector<CAddress> vAddr;
2307         vRecv >> vAddr;
2308
2309         // Don't want addr from older versions unless seeding
2310         if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
2311             return true;
2312         if (vAddr.size() > 1000)
2313         {
2314             pfrom->Misbehaving(20);
2315             return error("message addr size() = %d", vAddr.size());
2316         }
2317
2318         // Store the new addresses
2319         int64 nNow = GetAdjustedTime();
2320         int64 nSince = nNow - 10 * 60;
2321         BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
2322         {
2323             if (fShutdown)
2324                 return true;
2325             // ignore IPv6 for now, since it isn't implemented anyway
2326             if (!addr.IsIPv4())
2327                 continue;
2328             if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
2329                 addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
2330             pfrom->AddAddressKnown(addr);
2331             if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
2332             {
2333                 // Relay to a limited number of other nodes
2334                 {
2335                     LOCK(cs_vNodes);
2336                     // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
2337                     // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
2338                     static uint256 hashSalt;
2339                     if (hashSalt == 0)
2340                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2341                     int64 hashAddr = addr.GetHash();
2342                     uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
2343                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2344                     multimap<uint256, CNode*> mapMix;
2345                     BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2346                     {
2347                         if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
2348                             continue;
2349                         unsigned int nPointer;
2350                         memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
2351                         uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
2352                         hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
2353                         mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
2354                     }
2355                     int nRelayNodes = 2;
2356                     for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
2357                         ((*mi).second)->PushAddress(addr);
2358                 }
2359             }
2360         }
2361         addrman.Add(vAddr, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
2362         if (vAddr.size() < 1000)
2363             pfrom->fGetAddr = false;
2364     }
2365
2366
2367     else if (strCommand == "inv")
2368     {
2369         vector<CInv> vInv;
2370         vRecv >> vInv;
2371         if (vInv.size() > 50000)
2372         {
2373             pfrom->Misbehaving(20);
2374             return error("message inv size() = %d", vInv.size());
2375         }
2376
2377         CTxDB txdb("r");
2378         for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
2379         {
2380             const CInv &inv = vInv[nInv];
2381
2382             if (fShutdown)
2383                 return true;
2384             pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2385
2386             bool fAlreadyHave = AlreadyHave(txdb, inv);
2387             if (fDebug)
2388                 printf("  got inventory: %s  %s\n", inv.ToString().c_str(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
2389
2390             // Always request the last block in an inv bundle (even if we already have it), as it is the
2391             // trigger for the other side to send further invs. If we are stuck on a (very long) side chain,
2392             // this is necessary to connect earlier received orphan blocks to the chain again.
2393             if (!fAlreadyHave || (inv.type == MSG_BLOCK && nInv==vInv.size()-1))
2394                 pfrom->AskFor(inv);
2395             if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash))
2396                 pfrom->PushGetBlocks(pindexBest, GetOrphanRoot(mapOrphanBlocks[inv.hash]));
2397
2398             // Track requests for our stuff
2399             Inventory(inv.hash);
2400         }
2401     }
2402
2403
2404     else if (strCommand == "getdata")
2405     {
2406         vector<CInv> vInv;
2407         vRecv >> vInv;
2408         if (vInv.size() > 50000)
2409         {
2410             pfrom->Misbehaving(20);
2411             return error("message getdata size() = %d", vInv.size());
2412         }
2413
2414         BOOST_FOREACH(const CInv& inv, vInv)
2415         {
2416             if (fShutdown)
2417                 return true;
2418             printf("received getdata for: %s\n", inv.ToString().c_str());
2419
2420             if (inv.type == MSG_BLOCK)
2421             {
2422                 // Send block from disk
2423                 map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
2424                 if (mi != mapBlockIndex.end())
2425                 {
2426                     CBlock block;
2427                     block.ReadFromDisk((*mi).second);
2428                     pfrom->PushMessage("block", block);
2429
2430                     // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
2431                     if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
2432                     {
2433                         // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
2434                         // and we want it right after the last block so they don't
2435                         // wait for other stuff first.
2436                         vector<CInv> vInv;
2437                         vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hashBestChain));
2438                         pfrom->PushMessage("inv", vInv);
2439                         pfrom->hashContinue = 0;
2440                     }
2441                 }
2442             }
2443             else if (inv.IsKnownType())
2444             {
2445                 // Send stream from relay memory
2446                 {
2447                     LOCK(cs_mapRelay);
2448                     map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
2449                     if (mi != mapRelay.end())
2450                         pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
2451                 }
2452             }
2453
2454             // Track requests for our stuff
2455             Inventory(inv.hash);
2456         }
2457     }
2458
2459
2460     else if (strCommand == "getblocks")
2461     {
2462         CBlockLocator locator;
2463         uint256 hashStop;
2464         vRecv >> locator >> hashStop;
2465
2466         // Find the last block the caller has in the main chain
2467         CBlockIndex* pindex = locator.GetBlockIndex();
2468
2469         // Send the rest of the chain
2470         if (pindex)
2471             pindex = pindex->pnext;
2472         int nLimit = 500 + locator.GetDistanceBack();
2473         unsigned int nBytes = 0;
2474         printf("getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str(), nLimit);
2475         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2476         {
2477             if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2478             {
2479                 printf("  getblocks stopping at %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2480                 break;
2481             }
2482             pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
2483             CBlock block;
2484             block.ReadFromDisk(pindex, true);
2485             nBytes += block.GetSerializeSize(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
2486             if (--nLimit <= 0 || nBytes >= SendBufferSize()/2)
2487             {
2488                 // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
2489                 // getblocks the next batch of inventory.
2490                 printf("  getblocks stopping at limit %d %s (%u bytes)\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString().substr(0,20).c_str(), nBytes);
2491                 pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
2492                 break;
2493             }
2494         }
2495     }
2496
2497
2498     else if (strCommand == "getheaders")
2499     {
2500         CBlockLocator locator;
2501         uint256 hashStop;
2502         vRecv >> locator >> hashStop;
2503
2504         CBlockIndex* pindex = NULL;
2505         if (locator.IsNull())
2506         {
2507             // If locator is null, return the hashStop block
2508             map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
2509             if (mi == mapBlockIndex.end())
2510                 return true;
2511             pindex = (*mi).second;
2512         }
2513         else
2514         {
2515             // Find the last block the caller has in the main chain
2516             pindex = locator.GetBlockIndex();
2517             if (pindex)
2518                 pindex = pindex->pnext;
2519         }
2520
2521         vector<CBlock> vHeaders;
2522         int nLimit = 2000;
2523         printf("getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString().substr(0,20).c_str());
2524         for (; pindex; pindex = pindex->pnext)
2525         {
2526             vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
2527             if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
2528                 break;
2529         }
2530         pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
2531     }
2532
2533
2534     else if (strCommand == "tx")
2535     {
2536         vector<uint256> vWorkQueue;
2537         CDataStream vMsg(vRecv);
2538         CTxDB txdb("r");
2539         CTransaction tx;
2540         vRecv >> tx;
2541
2542         CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2543         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2544
2545         bool fMissingInputs = false;
2546         if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true, &fMissingInputs))
2547         {
2548             SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2549             RelayMessage(inv, vMsg);
2550             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2551             vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2552
2553             // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
2554             for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
2555             {
2556                 uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
2557                 for (multimap<uint256, CDataStream*>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev.lower_bound(hashPrev);
2558                      mi != mapOrphanTransactionsByPrev.upper_bound(hashPrev);
2559                      ++mi)
2560                 {
2561                     const CDataStream& vMsg = *((*mi).second);
2562                     CTransaction tx;
2563                     CDataStream(vMsg) >> tx;
2564                     CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
2565
2566                     if (tx.AcceptToMemoryPool(txdb, true))
2567                     {
2568                         printf("   accepted orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2569                         SyncWithWallets(tx, NULL, true);
2570                         RelayMessage(inv, vMsg);
2571                         mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2572                         vWorkQueue.push_back(inv.hash);
2573                     }
2574                 }
2575             }
2576
2577             BOOST_FOREACH(uint256 hash, vWorkQueue)
2578                 EraseOrphanTx(hash);
2579         }
2580         else if (fMissingInputs)
2581         {
2582             printf("storing orphan tx %s\n", inv.hash.ToString().substr(0,10).c_str());
2583             AddOrphanTx(vMsg);
2584
2585             // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
2586             int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
2587             if (nEvicted > 0)
2588                 printf("mapOrphan overflow, removed %d tx\n", nEvicted);
2589         }
2590         if (tx.nDoS) pfrom->Misbehaving(tx.nDoS);
2591     }
2592
2593
2594     else if (strCommand == "block")
2595     {
2596         CBlock block;
2597         vRecv >> block;
2598
2599         printf("received block %s\n", block.GetHash().ToString().substr(0,20).c_str());
2600         // block.print();
2601
2602         CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
2603         pfrom->AddInventoryKnown(inv);
2604
2605         if (ProcessBlock(pfrom, &block))
2606             mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
2607         if (block.nDoS) pfrom->Misbehaving(block.nDoS);
2608     }
2609
2610
2611     else if (strCommand == "getaddr")
2612     {
2613         pfrom->vAddrToSend.clear();
2614         vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
2615         BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
2616             pfrom->PushAddress(addr);
2617     }
2618
2619
2620     else if (strCommand == "checkorder")
2621     {
2622         uint256 hashReply;
2623         vRecv >> hashReply;
2624
2625         if (!GetBoolArg("-allowreceivebyip"))
2626         {
2627             pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)2, string(""));
2628             return true;
2629         }
2630
2631         CWalletTx order;
2632         vRecv >> order;
2633
2634         /// we have a chance to check the order here
2635
2636         // Keep giving the same key to the same ip until they use it
2637         if (!mapReuseKey.count(pfrom->addr))
2638             pwalletMain->GetKeyFromPool(mapReuseKey[pfrom->addr], true);
2639
2640         // Send back approval of order and pubkey to use
2641         CScript scriptPubKey;
2642         scriptPubKey << mapReuseKey[pfrom->addr] << OP_CHECKSIG;
2643         pfrom->PushMessage("reply", hashReply, (int)0, scriptPubKey);
2644     }
2645
2646
2647     else if (strCommand == "reply")
2648     {
2649         uint256 hashReply;
2650         vRecv >> hashReply;
2651
2652         CRequestTracker tracker;
2653         {
2654             LOCK(pfrom->cs_mapRequests);
2655             map<uint256, CRequestTracker>::iterator mi = pfrom->mapRequests.find(hashReply);
2656             if (mi != pfrom->mapRequests.end())
2657             {
2658                 tracker = (*mi).second;
2659                 pfrom->mapRequests.erase(mi);
2660             }
2661         }
2662         if (!tracker.IsNull())
2663             tracker.fn(tracker.param1, vRecv);
2664     }
2665
2666
2667     else if (strCommand == "ping")
2668     {
2669         if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
2670         {
2671             uint64 nonce = 0;
2672             vRecv >> nonce;
2673             // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
2674             //
2675             // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
2676             // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
2677             //    is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
2678             //    avoid sending us more work, like chain download requests.
2679             //
2680             // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
2681             // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
2682             // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
2683             // return very quickly.
2684             pfrom->PushMessage("pong", nonce);
2685         }
2686     }
2687
2688
2689     else if (strCommand == "alert")
2690     {
2691         CAlert alert;
2692         vRecv >> alert;
2693
2694         if (alert.ProcessAlert())
2695         {
2696             // Relay
2697             pfrom->setKnown.insert(alert.GetHash());
2698             {
2699                 LOCK(cs_vNodes);
2700                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2701                     alert.RelayTo(pnode);
2702             }
2703         }
2704     }
2705
2706
2707     else
2708     {
2709         // Ignore unknown commands for extensibility
2710     }
2711
2712
2713     // Update the last seen time for this node's address
2714     if (pfrom->fNetworkNode)
2715         if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
2716             AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
2717
2718
2719     return true;
2720 }
2721
2722 bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
2723 {
2724     CDataStream& vRecv = pfrom->vRecv;
2725     if (vRecv.empty())
2726         return true;
2727     //if (fDebug)
2728     //    printf("ProcessMessages(%u bytes)\n", vRecv.size());
2729
2730     //
2731     // Message format
2732     //  (4) message start
2733     //  (12) command
2734     //  (4) size
2735     //  (4) checksum
2736     //  (x) data
2737     //
2738
2739     loop
2740     {
2741         // Scan for message start
2742         CDataStream::iterator pstart = search(vRecv.begin(), vRecv.end(), BEGIN(pchMessageStart), END(pchMessageStart));
2743         int nHeaderSize = vRecv.GetSerializeSize(CMessageHeader());
2744         if (vRecv.end() - pstart < nHeaderSize)
2745         {
2746             if (vRecv.size() > nHeaderSize)
2747             {
2748                 printf("\n\nPROCESSMESSAGE MESSAGESTART NOT FOUND\n\n");
2749                 vRecv.erase(vRecv.begin(), vRecv.end() - nHeaderSize);
2750             }
2751             break;
2752         }
2753         if (pstart - vRecv.begin() > 0)
2754             printf("\n\nPROCESSMESSAGE SKIPPED %d BYTES\n\n", pstart - vRecv.begin());
2755         vRecv.erase(vRecv.begin(), pstart);
2756
2757         // Read header
2758         vector<char> vHeaderSave(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nHeaderSize);
2759         CMessageHeader hdr;
2760         vRecv >> hdr;
2761         if (!hdr.IsValid())
2762         {
2763             printf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand().c_str());
2764             continue;
2765         }
2766         string strCommand = hdr.GetCommand();
2767
2768         // Message size
2769         unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
2770         if (nMessageSize > MAX_SIZE)
2771         {
2772             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : nMessageSize > MAX_SIZE\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2773             continue;
2774         }
2775         if (nMessageSize > vRecv.size())
2776         {
2777             // Rewind and wait for rest of message
2778             vRecv.insert(vRecv.begin(), vHeaderSave.begin(), vHeaderSave.end());
2779             break;
2780         }
2781
2782         // Checksum
2783         uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
2784         unsigned int nChecksum = 0;
2785         memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
2786         if (nChecksum != hdr.nChecksum)
2787         {
2788             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
2789                strCommand.c_str(), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
2790             continue;
2791         }
2792
2793         // Copy message to its own buffer
2794         CDataStream vMsg(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize, vRecv.nType, vRecv.nVersion);
2795         vRecv.ignore(nMessageSize);
2796
2797         // Process message
2798         bool fRet = false;
2799         try
2800         {
2801             {
2802                 LOCK(cs_main);
2803                 fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vMsg);
2804             }
2805             if (fShutdown)
2806                 return true;
2807         }
2808         catch (std::ios_base::failure& e)
2809         {
2810             if (strstr(e.what(), "end of data"))
2811             {
2812                 // Allow exceptions from underlength message on vRecv
2813                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2814             }
2815             else if (strstr(e.what(), "size too large"))
2816             {
2817                 // Allow exceptions from overlong size
2818                 printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand.c_str(), nMessageSize, e.what());
2819             }
2820             else
2821             {
2822                 PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2823             }
2824         }
2825         catch (std::exception& e) {
2826             PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessage()");
2827         } catch (...) {
2828             PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessage()");
2829         }
2830
2831         if (!fRet)
2832             printf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand.c_str(), nMessageSize);
2833     }
2834
2835     vRecv.Compact();
2836     return true;
2837 }
2838
2839
2840 bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
2841 {
2842     TRY_LOCK(cs_main, lockMain);
2843     if (lockMain) {
2844         // Don't send anything until we get their version message
2845         if (pto->nVersion == 0)
2846             return true;
2847
2848         // Keep-alive ping. We send a nonce of zero because we don't use it anywhere 
2849         // right now.
2850         if (pto->nLastSend && GetTime() - pto->nLastSend > 30 * 60 && pto->vSend.empty()) {
2851             if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION)
2852                 pto->PushMessage("ping", 0);
2853             else
2854                 pto->PushMessage("ping");
2855         }
2856
2857         // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
2858         ResendWalletTransactions();
2859
2860         // Address refresh broadcast
2861         static int64 nLastRebroadcast;
2862         if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
2863         {
2864             {
2865                 LOCK(cs_vNodes);
2866                 BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
2867                 {
2868                     // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
2869                     if (nLastRebroadcast)
2870                         pnode->setAddrKnown.clear();
2871
2872                     // Rebroadcast our address
2873                     if (!fNoListen && !fUseProxy && addrLocalHost.IsRoutable())
2874                     {
2875                         CAddress addr(addrLocalHost);
2876                         addr.nTime = GetAdjustedTime();
2877                         pnode->PushAddress(addr);
2878                     }
2879                 }
2880             }
2881             nLastRebroadcast = GetTime();
2882         }
2883
2884         //
2885         // Message: addr
2886         //
2887         if (fSendTrickle)
2888         {
2889             vector<CAddress> vAddr;
2890             vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
2891             BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
2892             {
2893                 // returns true if wasn't already contained in the set
2894                 if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
2895                 {
2896                     vAddr.push_back(addr);
2897                     // receiver rejects addr messages larger than 1000
2898                     if (vAddr.size() >= 1000)
2899                     {
2900                         pto->PushMessage("addr", vAddr);
2901                         vAddr.clear();
2902                     }
2903                 }
2904             }
2905             pto->vAddrToSend.clear();
2906             if (!vAddr.empty())
2907                 pto->PushMessage("addr", vAddr);
2908         }
2909
2910
2911         //
2912         // Message: inventory
2913         //
2914         vector<CInv> vInv;
2915         vector<CInv> vInvWait;
2916         {
2917             LOCK(pto->cs_inventory);
2918             vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2919             vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
2920             BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
2921             {
2922                 if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
2923                     continue;
2924
2925                 // trickle out tx inv to protect privacy
2926                 if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
2927                 {
2928                     // 1/4 of tx invs blast to all immediately
2929                     static uint256 hashSalt;
2930                     if (hashSalt == 0)
2931                         RAND_bytes((unsigned char*)&hashSalt, sizeof(hashSalt));
2932                     uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
2933                     hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
2934                     bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
2935
2936                     // always trickle our own transactions
2937                     if (!fTrickleWait)
2938                     {
2939                         CWalletTx wtx;
2940                         if (GetTransaction(inv.hash, wtx))
2941                             if (wtx.fFromMe)
2942                                 fTrickleWait = true;
2943                     }
2944
2945                     if (fTrickleWait)
2946                     {
2947                         vInvWait.push_back(inv);
2948                         continue;
2949                     }
2950                 }
2951
2952                 // returns true if wasn't already contained in the set
2953                 if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
2954                 {
2955                     vInv.push_back(inv);
2956                     if (vInv.size() >= 1000)
2957                     {
2958                         pto->PushMessage("inv", vInv);
2959                         vInv.clear();
2960                     }
2961                 }
2962             }
2963             pto->vInventoryToSend = vInvWait;
2964         }
2965         if (!vInv.empty())
2966             pto->PushMessage("inv", vInv);
2967
2968
2969         //
2970         // Message: getdata
2971         //
2972         vector<CInv> vGetData;
2973         int64 nNow = GetTime() * 1000000;
2974         CTxDB txdb("r");
2975         while (!pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
2976         {
2977             const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
2978             if (!AlreadyHave(txdb, inv))
2979             {
2980                 printf("sending getdata: %s\n", inv.ToString().c_str());
2981                 vGetData.push_back(inv);
2982                 if (vGetData.size() >= 1000)
2983                 {
2984                     pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2985                     vGetData.clear();
2986                 }
2987             }
2988             mapAlreadyAskedFor[inv] = nNow;
2989             pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
2990         }
2991         if (!vGetData.empty())
2992             pto->PushMessage("getdata", vGetData);
2993
2994     }
2995     return true;
2996 }
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3012 //
3013 // BitcoinMiner
3014 //
3015
3016 int static FormatHashBlocks(void* pbuffer, unsigned int len)
3017 {
3018     unsigned char* pdata = (unsigned char*)pbuffer;
3019     unsigned int blocks = 1 + ((len + 8) / 64);
3020     unsigned char* pend = pdata + 64 * blocks;
3021     memset(pdata + len, 0, 64 * blocks - len);
3022     pdata[len] = 0x80;
3023     unsigned int bits = len * 8;
3024     pend[-1] = (bits >> 0) & 0xff;
3025     pend[-2] = (bits >> 8) & 0xff;
3026     pend[-3] = (bits >> 16) & 0xff;
3027     pend[-4] = (bits >> 24) & 0xff;
3028     return blocks;
3029 }
3030
3031 static const unsigned int pSHA256InitState[8] =
3032 {0x6a09e667, 0xbb67ae85, 0x3c6ef372, 0xa54ff53a, 0x510e527f, 0x9b05688c, 0x1f83d9ab, 0x5be0cd19};
3033
3034 void SHA256Transform(void* pstate, void* pinput, const void* pinit)
3035 {
3036     SHA256_CTX ctx;
3037     unsigned char data[64];
3038
3039     SHA256_Init(&ctx);
3040
3041     for (int i = 0; i < 16; i++)
3042         ((uint32_t*)data)[i] = ByteReverse(((uint32_t*)pinput)[i]);
3043
3044     for (int i = 0; i < 8; i++)
3045         ctx.h[i] = ((uint32_t*)pinit)[i];
3046
3047     SHA256_Update(&ctx, data, sizeof(data));
3048     for (int i = 0; i < 8; i++) 
3049         ((uint32_t*)pstate)[i] = ctx.h[i];
3050 }
3051
3052 //
3053 // ScanHash scans nonces looking for a hash with at least some zero bits.
3054 // It operates on big endian data.  Caller does the byte reversing.
3055 // All input buffers are 16-byte aligned.  nNonce is usually preserved
3056 // between calls, but periodically or if nNonce is 0xffff0000 or above,
3057 // the block is rebuilt and nNonce starts over at zero.
3058 //
3059 unsigned int static ScanHash_CryptoPP(char* pmidstate, char* pdata, char* phash1, char* phash, unsigned int& nHashesDone)
3060 {
3061     unsigned int& nNonce = *(unsigned int*)(pdata + 12);
3062     for (;;)
3063     {
3064         // Crypto++ SHA-256
3065         // Hash pdata using pmidstate as the starting state into
3066         // preformatted buffer phash1, then hash phash1 into phash
3067         nNonce++;
3068         SHA256Transform(phash1, pdata, pmidstate);
3069         SHA256Transform(phash, phash1, pSHA256InitState);
3070
3071         // Return the nonce if the hash has at least some zero bits,
3072         // caller will check if it has enough to reach the target
3073         if (((unsigned short*)phash)[14] == 0)
3074             return nNonce;
3075
3076         // If nothing found after trying for a while, return -1
3077         if ((nNonce & 0xffff) == 0)
3078         {
3079             nHashesDone = 0xffff+1;
3080             return -1;
3081         }
3082     }
3083 }
3084
3085 // Some explaining would be appreciated
3086 class COrphan
3087 {
3088 public:
3089     CTransaction* ptx;
3090     set<uint256> setDependsOn;
3091     double dPriority;
3092
3093     COrphan(CTransaction* ptxIn)
3094     {
3095         ptx = ptxIn;
3096         dPriority = 0;
3097     }
3098
3099     void print() const
3100     {
3101         printf("COrphan(hash=%s, dPriority=%.1f)\n", ptx->GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), dPriority);
3102         BOOST_FOREACH(uint256 hash, setDependsOn)
3103             printf("   setDependsOn %s\n", hash.ToString().substr(0,10).c_str());
3104     }
3105 };
3106
3107
3108 uint64 nLastBlockTx = 0;
3109 uint64 nLastBlockSize = 0;
3110
3111 CBlock* CreateNewBlock(CReserveKey& reservekey)
3112 {
3113     CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3114
3115     // Create new block
3116     auto_ptr<CBlock> pblock(new CBlock());
3117     if (!pblock.get())
3118         return NULL;
3119
3120     // Create coinbase tx
3121     CTransaction txNew;
3122     txNew.vin.resize(1);
3123     txNew.vin[0].prevout.SetNull();
3124     txNew.vout.resize(1);
3125     txNew.vout[0].scriptPubKey << reservekey.GetReservedKey() << OP_CHECKSIG;
3126
3127     // Add our coinbase tx as first transaction
3128     pblock->vtx.push_back(txNew);
3129
3130     // Collect memory pool transactions into the block
3131     int64 nFees = 0;
3132     {
3133         LOCK2(cs_main, mempool.cs);
3134         CTxDB txdb("r");
3135
3136         // Priority order to process transactions
3137         list<COrphan> vOrphan; // list memory doesn't move
3138         map<uint256, vector<COrphan*> > mapDependers;
3139         multimap<double, CTransaction*> mapPriority;
3140         for (map<uint256, CTransaction>::iterator mi = mempool.mapTx.begin(); mi != mempool.mapTx.end(); ++mi)
3141         {
3142             CTransaction& tx = (*mi).second;
3143             if (tx.IsCoinBase() || !tx.IsFinal())
3144                 continue;
3145
3146             COrphan* porphan = NULL;
3147             double dPriority = 0;
3148             BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
3149             {
3150                 // Read prev transaction
3151                 CTransaction txPrev;
3152                 CTxIndex txindex;
3153                 if (!txPrev.ReadFromDisk(txdb, txin.prevout, txindex))
3154                 {
3155                     // Has to wait for dependencies
3156                     if (!porphan)
3157                     {
3158                         // Use list for automatic deletion
3159                         vOrphan.push_back(COrphan(&tx));
3160                         porphan = &vOrphan.back();
3161                     }
3162                     mapDependers[txin.prevout.hash].push_back(porphan);
3163                     porphan->setDependsOn.insert(txin.prevout.hash);
3164                     continue;
3165                 }
3166                 int64 nValueIn = txPrev.vout[txin.prevout.n].nValue;
3167
3168                 // Read block header
3169                 int nConf = txindex.GetDepthInMainChain();
3170
3171                 dPriority += (double)nValueIn * nConf;
3172
3173                 if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3174                     printf("priority     nValueIn=%-12I64d nConf=%-5d dPriority=%-20.1f\n", nValueIn, nConf, dPriority);
3175             }
3176
3177             // Priority is sum(valuein * age) / txsize
3178             dPriority /= ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3179
3180             if (porphan)
3181                 porphan->dPriority = dPriority;
3182             else
3183                 mapPriority.insert(make_pair(-dPriority, &(*mi).second));
3184
3185             if (fDebug && GetBoolArg("-printpriority"))
3186             {
3187                 printf("priority %-20.1f %s\n%s", dPriority, tx.GetHash().ToString().substr(0,10).c_str(), tx.ToString().c_str());
3188                 if (porphan)
3189                     porphan->print();
3190                 printf("\n");
3191             }
3192         }
3193
3194         // Collect transactions into block
3195         map<uint256, CTxIndex> mapTestPool;
3196         uint64 nBlockSize = 1000;
3197         uint64 nBlockTx = 0;
3198         int nBlockSigOps = 100;
3199         while (!mapPriority.empty())
3200         {
3201             // Take highest priority transaction off priority queue
3202             double dPriority = -(*mapPriority.begin()).first;
3203             CTransaction& tx = *(*mapPriority.begin()).second;
3204             mapPriority.erase(mapPriority.begin());
3205
3206             // Size limits
3207             unsigned int nTxSize = ::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
3208             if (nBlockSize + nTxSize >= MAX_BLOCK_SIZE_GEN)
3209                 continue;
3210
3211             // Legacy limits on sigOps:
3212             int nTxSigOps = tx.GetLegacySigOpCount();
3213             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3214                 continue;
3215
3216             // Transaction fee required depends on block size
3217             bool fAllowFree = (nBlockSize + nTxSize < 4000 || CTransaction::AllowFree(dPriority));
3218             int64 nMinFee = tx.GetMinFee(nBlockSize, fAllowFree, GMF_BLOCK);
3219
3220             // Connecting shouldn't fail due to dependency on other memory pool transactions
3221             // because we're already processing them in order of dependency
3222             map<uint256, CTxIndex> mapTestPoolTmp(mapTestPool);
3223             MapPrevTx mapInputs;
3224             bool fInvalid;
3225             if (!tx.FetchInputs(txdb, mapTestPoolTmp, false, true, mapInputs, fInvalid))
3226                 continue;
3227
3228             int64 nTxFees = tx.GetValueIn(mapInputs)-tx.GetValueOut();
3229             if (nTxFees < nMinFee)
3230                 continue;
3231
3232             nTxSigOps += tx.GetP2SHSigOpCount(mapInputs);
3233             if (nBlockSigOps + nTxSigOps >= MAX_BLOCK_SIGOPS)
3234                 continue;
3235
3236             if (!tx.ConnectInputs(mapInputs, mapTestPoolTmp, CDiskTxPos(1,1,1), pindexPrev, false, true))
3237                 continue;
3238             mapTestPoolTmp[tx.GetHash()] = CTxIndex(CDiskTxPos(1,1,1), tx.vout.size());
3239             swap(mapTestPool, mapTestPoolTmp);
3240
3241             // Added
3242             pblock->vtx.push_back(tx);
3243             nBlockSize += nTxSize;
3244             ++nBlockTx;
3245             nBlockSigOps += nTxSigOps;
3246             nFees += nTxFees;
3247
3248             // Add transactions that depend on this one to the priority queue
3249             uint256 hash = tx.GetHash();
3250             if (mapDependers.count(hash))
3251             {
3252                 BOOST_FOREACH(COrphan* porphan, mapDependers[hash])
3253                 {
3254                     if (!porphan->setDependsOn.empty())
3255                     {
3256                         porphan->setDependsOn.erase(hash);
3257                         if (porphan->setDependsOn.empty())
3258                             mapPriority.insert(make_pair(-porphan->dPriority, porphan->ptx));
3259                     }
3260                 }
3261             }
3262         }
3263
3264         nLastBlockTx = nBlockTx;
3265         nLastBlockSize = nBlockSize;
3266         printf("CreateNewBlock(): total size %lu\n", nBlockSize);
3267
3268     }
3269     pblock->vtx[0].vout[0].nValue = GetBlockValue(pindexPrev->nHeight+1, nFees);
3270
3271     // Fill in header
3272     pblock->hashPrevBlock  = pindexPrev->GetBlockHash();
3273     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3274     pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3275     pblock->nBits          = GetNextWorkRequired(pindexPrev, pblock.get());
3276     pblock->nNonce         = 0;
3277
3278     return pblock.release();
3279 }
3280
3281
3282 void IncrementExtraNonce(CBlock* pblock, CBlockIndex* pindexPrev, unsigned int& nExtraNonce)
3283 {
3284     // Update nExtraNonce
3285     static uint256 hashPrevBlock;
3286     if (hashPrevBlock != pblock->hashPrevBlock)
3287     {
3288         nExtraNonce = 0;
3289         hashPrevBlock = pblock->hashPrevBlock;
3290     }
3291     ++nExtraNonce;
3292     pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig = (CScript() << pblock->nTime << CBigNum(nExtraNonce)) + COINBASE_FLAGS;
3293     assert(pblock->vtx[0].vin[0].scriptSig.size() <= 100);
3294
3295     pblock->hashMerkleRoot = pblock->BuildMerkleTree();
3296 }
3297
3298
3299 void FormatHashBuffers(CBlock* pblock, char* pmidstate, char* pdata, char* phash1)
3300 {
3301     //
3302     // Prebuild hash buffers
3303     //
3304     struct
3305     {
3306         struct unnamed2
3307         {
3308             int nVersion;
3309             uint256 hashPrevBlock;
3310             uint256 hashMerkleRoot;
3311             unsigned int nTime;
3312             unsigned int nBits;
3313             unsigned int nNonce;
3314         }
3315         block;
3316         unsigned char pchPadding0[64];
3317         uint256 hash1;
3318         unsigned char pchPadding1[64];
3319     }
3320     tmp;
3321     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
3322
3323     tmp.block.nVersion       = pblock->nVersion;
3324     tmp.block.hashPrevBlock  = pblock->hashPrevBlock;
3325     tmp.block.hashMerkleRoot = pblock->hashMerkleRoot;
3326     tmp.block.nTime          = pblock->nTime;
3327     tmp.block.nBits          = pblock->nBits;
3328     tmp.block.nNonce         = pblock->nNonce;
3329
3330     FormatHashBlocks(&tmp.block, sizeof(tmp.block));
3331     FormatHashBlocks(&tmp.hash1, sizeof(tmp.hash1));
3332
3333     // Byte swap all the input buffer
3334     for (unsigned int i = 0; i < sizeof(tmp)/4; i++)
3335         ((unsigned int*)&tmp)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&tmp)[i]);
3336
3337     // Precalc the first half of the first hash, which stays constant
3338     SHA256Transform(pmidstate, &tmp.block, pSHA256InitState);
3339
3340     memcpy(pdata, &tmp.block, 128);
3341     memcpy(phash1, &tmp.hash1, 64);
3342 }
3343
3344
3345 bool CheckWork(CBlock* pblock, CWallet& wallet, CReserveKey& reservekey)
3346 {
3347     uint256 hash = pblock->GetHash();
3348     uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3349
3350     if (hash > hashTarget)
3351         return false;
3352
3353     //// debug print
3354     printf("BitcoinMiner:\n");
3355     printf("proof-of-work found  \n  hash: %s  \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str());
3356     pblock->print();
3357     printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3358     printf("generated %s\n", FormatMoney(pblock->vtx[0].vout[0].nValue).c_str());
3359
3360     // Found a solution
3361     {
3362         LOCK(cs_main);
3363         if (pblock->hashPrevBlock != hashBestChain)
3364             return error("BitcoinMiner : generated block is stale");
3365
3366         // Remove key from key pool
3367         reservekey.KeepKey();
3368
3369         // Track how many getdata requests this block gets
3370         {
3371             LOCK(wallet.cs_wallet);
3372             wallet.mapRequestCount[pblock->GetHash()] = 0;
3373         }
3374
3375         // Process this block the same as if we had received it from another node
3376         if (!ProcessBlock(NULL, pblock))
3377             return error("BitcoinMiner : ProcessBlock, block not accepted");
3378     }
3379
3380     return true;
3381 }
3382
3383 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg);
3384
3385 static bool fGenerateBitcoins = false;
3386 static bool fLimitProcessors = false;
3387 static int nLimitProcessors = -1;
3388
3389 void static BitcoinMiner(CWallet *pwallet)
3390 {
3391     printf("BitcoinMiner started\n");
3392     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3393
3394     // Each thread has its own key and counter
3395     CReserveKey reservekey(pwallet);
3396     unsigned int nExtraNonce = 0;
3397
3398     while (fGenerateBitcoins)
3399     {
3400         if (fShutdown)
3401             return;
3402         while (vNodes.empty() || IsInitialBlockDownload())
3403         {
3404             Sleep(1000);
3405             if (fShutdown)
3406                 return;
3407             if (!fGenerateBitcoins)
3408                 return;
3409         }
3410
3411
3412         //
3413         // Create new block
3414         //
3415         unsigned int nTransactionsUpdatedLast = nTransactionsUpdated;
3416         CBlockIndex* pindexPrev = pindexBest;
3417
3418         auto_ptr<CBlock> pblock(CreateNewBlock(reservekey));
3419         if (!pblock.get())
3420             return;
3421         IncrementExtraNonce(pblock.get(), pindexPrev, nExtraNonce);
3422
3423         printf("Running BitcoinMiner with %d transactions in block\n", pblock->vtx.size());
3424
3425
3426         //
3427         // Prebuild hash buffers
3428         //
3429         char pmidstatebuf[32+16]; char* pmidstate = alignup<16>(pmidstatebuf);
3430         char pdatabuf[128+16];    char* pdata     = alignup<16>(pdatabuf);
3431         char phash1buf[64+16];    char* phash1    = alignup<16>(phash1buf);
3432
3433         FormatHashBuffers(pblock.get(), pmidstate, pdata, phash1);
3434
3435         unsigned int& nBlockTime = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 4);
3436         unsigned int& nBlockBits = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 8);
3437         unsigned int& nBlockNonce = *(unsigned int*)(pdata + 64 + 12);
3438
3439
3440         //
3441         // Search
3442         //
3443         int64 nStart = GetTime();
3444         uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3445         uint256 hashbuf[2];
3446         uint256& hash = *alignup<16>(hashbuf);
3447         loop
3448         {
3449             unsigned int nHashesDone = 0;
3450             unsigned int nNonceFound;
3451
3452             // Crypto++ SHA-256
3453             nNonceFound = ScanHash_CryptoPP(pmidstate, pdata + 64, phash1,
3454                                             (char*)&hash, nHashesDone);
3455
3456             // Check if something found
3457             if (nNonceFound != -1)
3458             {
3459                 for (unsigned int i = 0; i < sizeof(hash)/4; i++)
3460                     ((unsigned int*)&hash)[i] = ByteReverse(((unsigned int*)&hash)[i]);
3461
3462                 if (hash <= hashTarget)
3463                 {
3464                     // Found a solution
3465                     pblock->nNonce = ByteReverse(nNonceFound);
3466                     assert(hash == pblock->GetHash());
3467
3468                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_NORMAL);
3469                     CheckWork(pblock.get(), *pwalletMain, reservekey);
3470                     SetThreadPriority(THREAD_PRIORITY_LOWEST);
3471                     break;
3472                 }
3473             }
3474
3475             // Meter hashes/sec
3476             static int64 nHashCounter;
3477             if (nHPSTimerStart == 0)
3478             {
3479                 nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3480                 nHashCounter = 0;
3481             }
3482             else
3483                 nHashCounter += nHashesDone;
3484             if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3485             {
3486                 static CCriticalSection cs;
3487                 {
3488                     LOCK(cs);
3489                     if (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart > 4000)
3490                     {
3491                         dHashesPerSec = 1000.0 * nHashCounter / (GetTimeMillis() - nHPSTimerStart);
3492                         nHPSTimerStart = GetTimeMillis();
3493                         nHashCounter = 0;
3494                         static int64 nLogTime;
3495                         if (GetTime() - nLogTime > 30 * 60)
3496                         {
3497                             nLogTime = GetTime();
3498                             printf("%s ", DateTimeStrFormat("%x %H:%M", GetTime()).c_str());
3499                             printf("hashmeter %3d CPUs %6.0f khash/s\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER], dHashesPerSec/1000.0);
3500                         }
3501                     }
3502                 }
3503             }
3504
3505             // Check for stop or if block needs to be rebuilt
3506             if (fShutdown)
3507                 return;
3508             if (!fGenerateBitcoins)
3509                 return;
3510             if (fLimitProcessors && vnThreadsRunning[THREAD_MINER] > nLimitProcessors)
3511                 return;
3512             if (vNodes.empty())
3513                 break;
3514             if (nBlockNonce >= 0xffff0000)
3515                 break;
3516             if (nTransactionsUpdated != nTransactionsUpdatedLast && GetTime() - nStart > 60)
3517                 break;
3518             if (pindexPrev != pindexBest)
3519                 break;
3520
3521             // Update nTime every few seconds
3522             pblock->UpdateTime(pindexPrev);
3523             nBlockTime = ByteReverse(pblock->nTime);
3524             if (fTestNet)
3525             {
3526                 // Changing pblock->nTime can change work required on testnet:
3527                 nBlockBits = ByteReverse(pblock->nBits);
3528                 hashTarget = CBigNum().SetCompact(pblock->nBits).getuint256();
3529             }
3530         }
3531     }
3532 }
3533
3534 void static ThreadBitcoinMiner(void* parg)
3535 {
3536     CWallet* pwallet = (CWallet*)parg;
3537     try
3538     {
3539         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]++;
3540         BitcoinMiner(pwallet);
3541         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3542     }
3543     catch (std::exception& e) {
3544         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3545         PrintException(&e, "ThreadBitcoinMiner()");
3546     } catch (...) {
3547         vnThreadsRunning[THREAD_MINER]--;
3548         PrintException(NULL, "ThreadBitcoinMiner()");
3549     }
3550     nHPSTimerStart = 0;
3551     if (vnThreadsRunning[THREAD_MINER] == 0)
3552         dHashesPerSec = 0;
3553     printf("ThreadBitcoinMiner exiting, %d threads remaining\n", vnThreadsRunning[THREAD_MINER]);
3554 }
3555
3556
3557 void GenerateBitcoins(bool fGenerate, CWallet* pwallet)
3558 {
3559     fGenerateBitcoins = fGenerate;
3560     nLimitProcessors = GetArg("-genproclimit", -1);
3561     if (nLimitProcessors == 0)
3562         fGenerateBitcoins = false;
3563     fLimitProcessors = (nLimitProcessors != -1);
3564
3565     if (fGenerate)
3566     {
3567         int nProcessors = boost::thread::hardware_concurrency();
3568         printf("%d processors\n", nProcessors);
3569         if (nProcessors < 1)
3570             nProcessors = 1;
3571         if (fLimitProcessors && nProcessors > nLimitProcessors)
3572             nProcessors = nLimitProcessors;
3573         int nAddThreads = nProcessors - vnThreadsRunning[THREAD_MINER];
3574         printf("Starting %d BitcoinMiner threads\n", nAddThreads);
3575         for (int i = 0; i < nAddThreads; i++)
3576         {
3577             if (!CreateThread(ThreadBitcoinMiner, pwallet))
3578                 printf("Error: CreateThread(ThreadBitcoinMiner) failed\n");
3579             Sleep(10);
3580         }
3581     }
3582 }