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