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