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