Typo fix
[novacoin.git] / src / netbase.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 "netbase.h"
7 #include "util.h"
8 #include "sync.h"
9 #include "hash.h"
10
11 #ifndef WIN32
12 #ifdef ANDROID
13 #include <fcntl.h>
14 #else
15 #include <sys/fcntl.h>
16 #endif
17 #endif
18
19 #ifdef _MSC_VER
20 #include <BaseTsd.h>
21 typedef SSIZE_T ssize_t;
22 #endif
23
24 #include <boost/algorithm/string/case_conv.hpp> // for to_lower()
25 #include <boost/algorithm/string/predicate.hpp> // for startswith() and endswith()
26
27 using namespace std;
28
29 // Settings
30 static proxyType proxyInfo[NET_MAX];
31 static proxyType nameproxyInfo;
32 static CCriticalSection cs_proxyInfos;
33 int nConnectTimeout = 5000;
34 bool fNameLookup = false;
35
36 static const unsigned char pchIPv4[12] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xff, 0xff };
37
38 enum Network ParseNetwork(std::string net) {
39     boost::to_lower(net);
40     if (net == "ipv4") return NET_IPV4;
41     if (net == "ipv6") return NET_IPV6;
42     if (net == "tor" || net == "onion")  return NET_TOR;
43     if (net == "i2p")  return NET_I2P;
44     return NET_UNROUTABLE;
45 }
46
47 void SplitHostPort(std::string in, uint16_t &portOut, std::string &hostOut) {
48     size_t colon = in.find_last_of(':');
49     // if a : is found, and it either follows a [...], or no other : is in the string, treat it as port separator
50     bool fHaveColon = colon != in.npos;
51     bool fBracketed = fHaveColon && (in[0]=='[' && in[colon-1]==']'); // if there is a colon, and in[0]=='[', colon is not 0, so in[colon-1] is safe
52     bool fMultiColon = fHaveColon && (in.find_last_of(':',colon-1) != in.npos);
53     if (fHaveColon && (colon==0 || fBracketed || !fMultiColon)) {
54         char *endp = NULL;
55         int n = strtol(in.c_str() + colon + 1, &endp, 10);
56         if (endp && *endp == 0 && n >= 0) {
57             in = in.substr(0, colon);
58             if (n > 0 && n < 0x10000)
59                 portOut = n;
60         }
61     }
62     if (in.size()>0 && in[0] == '[' && in[in.size()-1] == ']')
63         hostOut = in.substr(1, in.size()-2);
64     else
65         hostOut = in;
66 }
67
68 bool static LookupIntern(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions, bool fAllowLookup)
69 {
70     vIP.clear();
71
72     {
73         CNetAddr addr;
74         if (addr.SetSpecial(std::string(pszName))) {
75             vIP.push_back(addr);
76             return true;
77         }
78     }
79
80     struct addrinfo aiHint;
81     memset(&aiHint, 0, sizeof(struct addrinfo));
82
83     aiHint.ai_socktype = SOCK_STREAM;
84     aiHint.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
85 #ifdef USE_IPV6
86     aiHint.ai_family = AF_UNSPEC;
87 #else
88     aiHint.ai_family = AF_INET;
89 #endif
90 #ifdef WIN32
91     aiHint.ai_flags = fAllowLookup ? 0 : AI_NUMERICHOST;
92 #else
93     aiHint.ai_flags = fAllowLookup ? AI_ADDRCONFIG : AI_NUMERICHOST;
94 #endif
95     struct addrinfo *aiRes = NULL;
96     int nErr = getaddrinfo(pszName, NULL, &aiHint, &aiRes);
97     if (nErr)
98         return false;
99
100     struct addrinfo *aiTrav = aiRes;
101     while (aiTrav != NULL && (nMaxSolutions == 0 || vIP.size() < nMaxSolutions))
102     {
103         switch (aiTrav->ai_family)
104         {
105             case (AF_INET):
106                 assert(aiTrav->ai_addrlen >= sizeof(sockaddr_in));
107                 vIP.push_back(CNetAddr(((struct sockaddr_in*)(aiTrav->ai_addr))->sin_addr));
108             break;
109
110 #ifdef USE_IPV6
111             case (AF_INET6):
112                 assert(aiTrav->ai_addrlen >= sizeof(sockaddr_in6));
113                 vIP.push_back(CNetAddr(((struct sockaddr_in6*)(aiTrav->ai_addr))->sin6_addr));
114             break;
115 #endif
116         }
117
118         aiTrav = aiTrav->ai_next;
119     }
120
121     freeaddrinfo(aiRes);
122
123     return (vIP.size() > 0);
124 }
125
126 bool LookupHost(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions, bool fAllowLookup)
127 {
128     std::string strHost(pszName);
129     if (strHost.empty())
130         return false;
131     if (boost::algorithm::starts_with(strHost, "[") && boost::algorithm::ends_with(strHost, "]"))
132     {
133         strHost = strHost.substr(1, strHost.size() - 2);
134     }
135
136     return LookupIntern(strHost.c_str(), vIP, nMaxSolutions, fAllowLookup);
137 }
138
139 bool LookupHostNumeric(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions)
140 {
141     return LookupHost(pszName, vIP, nMaxSolutions, false);
142 }
143
144 bool Lookup(const char *pszName, std::vector<CService>& vAddr, uint16_t portDefault, bool fAllowLookup, unsigned int nMaxSolutions)
145 {
146     if (pszName[0] == 0)
147         return false;
148     uint16_t port = portDefault;
149     std::string hostname = "";
150     SplitHostPort(std::string(pszName), port, hostname);
151
152     std::vector<CNetAddr> vIP;
153     bool fRet = LookupIntern(hostname.c_str(), vIP, nMaxSolutions, fAllowLookup);
154     if (!fRet)
155         return false;
156     vAddr.resize(vIP.size());
157     for (unsigned int i = 0; i < vIP.size(); i++)
158         vAddr[i] = CService(vIP[i], port);
159     return true;
160 }
161
162 bool Lookup(const char *pszName, CService& addr, uint16_t portDefault, bool fAllowLookup)
163 {
164     std::vector<CService> vService;
165     bool fRet = Lookup(pszName, vService, portDefault, fAllowLookup, 1);
166     if (!fRet)
167         return false;
168     addr = vService[0];
169     return true;
170 }
171
172 bool LookupNumeric(const char *pszName, CService& addr, uint16_t portDefault)
173 {
174     return Lookup(pszName, addr, portDefault, false);
175 }
176
177 bool static Socks4(const CService &addrDest, SOCKET& hSocket)
178 {
179     printf("SOCKS4 connecting %s\n", addrDest.ToString().c_str());
180     if (!addrDest.IsIPv4())
181     {
182         closesocket(hSocket);
183         return error("Proxy destination is not IPv4");
184     }
185     char pszSocks4IP[] = "\4\1\0\0\0\0\0\0user";
186     struct sockaddr_in addr;
187     socklen_t len = sizeof(addr);
188     if (!addrDest.GetSockAddr((struct sockaddr*)&addr, &len) || addr.sin_family != AF_INET)
189     {
190         closesocket(hSocket);
191         return error("Cannot get proxy destination address");
192     }
193     memcpy(pszSocks4IP + 2, &addr.sin_port, 2);
194     memcpy(pszSocks4IP + 4, &addr.sin_addr, 4);
195     char* pszSocks4 = pszSocks4IP;
196     int nSize = sizeof(pszSocks4IP);
197
198     int ret = send(hSocket, pszSocks4, nSize, MSG_NOSIGNAL);
199     if (ret != nSize)
200     {
201         closesocket(hSocket);
202         return error("Error sending to proxy");
203     }
204     char pchRet[8];
205     if (recv(hSocket, pchRet, 8, 0) != 8)
206     {
207         closesocket(hSocket);
208         return error("Error reading proxy response");
209     }
210     if (pchRet[1] != 0x5a)
211     {
212         closesocket(hSocket);
213         if (pchRet[1] != 0x5b)
214             printf("ERROR: Proxy returned error %d\n", pchRet[1]);
215         return false;
216     }
217     printf("SOCKS4 connected %s\n", addrDest.ToString().c_str());
218     return true;
219 }
220
221 bool static Socks5(string strDest, uint16_t port, SOCKET& hSocket)
222 {
223     printf("SOCKS5 connecting %s\n", strDest.c_str());
224     if (strDest.size() > 255)
225     {
226         closesocket(hSocket);
227         return error("Hostname too long");
228     }
229     char pszSocks5Init[] = "\5\1\0";
230     ssize_t nSize = sizeof(pszSocks5Init) - 1;
231
232     ssize_t ret = send(hSocket, pszSocks5Init, nSize, MSG_NOSIGNAL);
233     if (ret != nSize)
234     {
235         closesocket(hSocket);
236         return error("Error sending to proxy");
237     }
238     char pchRet1[2];
239     if (recv(hSocket, pchRet1, 2, 0) != 2)
240     {
241         closesocket(hSocket);
242         return error("Error reading proxy response");
243     }
244     if (pchRet1[0] != 0x05 || pchRet1[1] != 0x00)
245     {
246         closesocket(hSocket);
247         return error("Proxy failed to initialize");
248     }
249     string strSocks5("\5\1");
250     strSocks5 += '\000'; strSocks5 += '\003';
251     strSocks5 += static_cast<char>(std::min((int)strDest.size(), 255));
252     strSocks5 += strDest;
253     strSocks5 += static_cast<char>((port >> 8) & 0xFF);
254     strSocks5 += static_cast<char>((port >> 0) & 0xFF);
255     ret = send(hSocket, strSocks5.c_str(), strSocks5.size(), MSG_NOSIGNAL);
256     if (ret != (ssize_t)strSocks5.size())
257     {
258         closesocket(hSocket);
259         return error("Error sending to proxy");
260     }
261     char pchRet2[4];
262     if (recv(hSocket, pchRet2, 4, 0) != 4)
263     {
264         closesocket(hSocket);
265         return error("Error reading proxy response");
266     }
267     if (pchRet2[0] != 0x05)
268     {
269         closesocket(hSocket);
270         return error("Proxy failed to accept request");
271     }
272     if (pchRet2[1] != 0x00)
273     {
274         closesocket(hSocket);
275         switch (pchRet2[1])
276         {
277             case 0x01: return error("Proxy error: general failure");
278             case 0x02: return error("Proxy error: connection not allowed");
279             case 0x03: return error("Proxy error: network unreachable");
280             case 0x04: return error("Proxy error: host unreachable");
281             case 0x05: return error("Proxy error: connection refused");
282             case 0x06: return error("Proxy error: TTL expired");
283             case 0x07: return error("Proxy error: protocol error");
284             case 0x08: return error("Proxy error: address type not supported");
285             default:   return error("Proxy error: unknown");
286         }
287     }
288     if (pchRet2[2] != 0x00)
289     {
290         closesocket(hSocket);
291         return error("Error: malformed proxy response");
292     }
293     char pchRet3[256];
294     switch (pchRet2[3])
295     {
296         case 0x01: ret = recv(hSocket, pchRet3, 4, 0) != 4; break;
297         case 0x04: ret = recv(hSocket, pchRet3, 16, 0) != 16; break;
298         case 0x03:
299         {
300             ret = recv(hSocket, pchRet3, 1, 0) != 1;
301             if (ret) {
302                 closesocket(hSocket);
303                 return error("Error reading from proxy");
304             }
305             int nRecv = pchRet3[0];
306             ret = recv(hSocket, pchRet3, nRecv, 0) != nRecv;
307             break;
308         }
309         default: closesocket(hSocket); return error("Error: malformed proxy response");
310     }
311     if (ret)
312     {
313         closesocket(hSocket);
314         return error("Error reading from proxy");
315     }
316     if (recv(hSocket, pchRet3, 2, 0) != 2)
317     {
318         closesocket(hSocket);
319         return error("Error reading from proxy");
320     }
321     printf("SOCKS5 connected %s\n", strDest.c_str());
322     return true;
323 }
324
325 bool static ConnectSocketDirectly(const CService &addrConnect, SOCKET& hSocketRet, int nTimeout)
326 {
327     hSocketRet = INVALID_SOCKET;
328
329 #ifdef USE_IPV6
330     struct sockaddr_storage sockaddr;
331 #else
332     struct sockaddr sockaddr;
333 #endif
334     socklen_t len = sizeof(sockaddr);
335     if (!addrConnect.GetSockAddr((struct sockaddr*)&sockaddr, &len)) {
336         printf("Cannot connect to %s: unsupported network\n", addrConnect.ToString().c_str());
337         return false;
338     }
339
340     SOCKET hSocket = socket(((struct sockaddr*)&sockaddr)->sa_family, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
341     if (hSocket == INVALID_SOCKET)
342         return false;
343 #ifdef SO_NOSIGPIPE
344     int set = 1;
345     setsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_NOSIGPIPE, (void*)&set, sizeof(int));
346 #endif
347
348 #ifdef WIN32
349     u_long fNonblock = 1;
350     if (ioctlsocket(hSocket, FIONBIO, &fNonblock) == SOCKET_ERROR)
351 #else
352     int fFlags = fcntl(hSocket, F_GETFL, 0);
353     if (fcntl(hSocket, F_SETFL, fFlags | O_NONBLOCK) == -1)
354 #endif
355     {
356         closesocket(hSocket);
357         return false;
358     }
359
360     if (connect(hSocket, (struct sockaddr*)&sockaddr, len) == SOCKET_ERROR)
361     {
362         // WSAEINVAL is here because some legacy version of winsock uses it
363         if (WSAGetLastError() == WSAEINPROGRESS || WSAGetLastError() == WSAEWOULDBLOCK || WSAGetLastError() == WSAEINVAL)
364         {
365             struct timeval timeout;
366             timeout.tv_sec  = nTimeout / 1000;
367             timeout.tv_usec = (nTimeout % 1000) * 1000;
368
369             fd_set fdset;
370             FD_ZERO(&fdset);
371             FD_SET(hSocket, &fdset);
372             int nRet = select(hSocket + 1, NULL, &fdset, NULL, &timeout);
373             if (nRet == 0)
374             {
375                 printf("connection timeout\n");
376                 closesocket(hSocket);
377                 return false;
378             }
379             if (nRet == SOCKET_ERROR)
380             {
381                 printf("select() for connection failed: %i\n",WSAGetLastError());
382                 closesocket(hSocket);
383                 return false;
384             }
385             socklen_t nRetSize = sizeof(nRet);
386 #ifdef WIN32
387             if (getsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (char*)(&nRet), &nRetSize) == SOCKET_ERROR)
388 #else
389             if (getsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &nRet, &nRetSize) == SOCKET_ERROR)
390 #endif
391             {
392                 printf("getsockopt() for connection failed: %i\n",WSAGetLastError());
393                 closesocket(hSocket);
394                 return false;
395             }
396             if (nRet != 0)
397             {
398                 printf("connect() failed after select(): %s\n",strerror(nRet));
399                 closesocket(hSocket);
400                 return false;
401             }
402         }
403 #ifdef WIN32
404         else if (WSAGetLastError() != WSAEISCONN)
405 #else
406         else
407 #endif
408         {
409             printf("connect() failed: %i\n",WSAGetLastError());
410             closesocket(hSocket);
411             return false;
412         }
413     }
414
415     // this isn't even strictly necessary
416     // CNode::ConnectNode immediately turns the socket back to non-blocking
417     // but we'll turn it back to blocking just in case
418 #ifdef WIN32
419     fNonblock = 0;
420     if (ioctlsocket(hSocket, FIONBIO, &fNonblock) == SOCKET_ERROR)
421 #else
422     fFlags = fcntl(hSocket, F_GETFL, 0);
423     if (fcntl(hSocket, F_SETFL, fFlags & ~O_NONBLOCK) == SOCKET_ERROR)
424 #endif
425     {
426         closesocket(hSocket);
427         return false;
428     }
429
430     hSocketRet = hSocket;
431     return true;
432 }
433
434 bool SetProxy(enum Network net, CService addrProxy, int nSocksVersion) {
435     assert(net >= 0 && net < NET_MAX);
436     if (nSocksVersion != 0 && nSocksVersion != 4 && nSocksVersion != 5)
437         return false;
438     if (nSocksVersion != 0 && !addrProxy.IsValid())
439         return false;
440     LOCK(cs_proxyInfos);
441     proxyInfo[net] = std::make_pair(addrProxy, nSocksVersion);
442     return true;
443 }
444
445 bool GetProxy(enum Network net, proxyType &proxyInfoOut) {
446     assert(net >= 0 && net < NET_MAX);
447     LOCK(cs_proxyInfos);
448     if (!proxyInfo[net].second)
449         return false;
450     proxyInfoOut = proxyInfo[net];
451     return true;
452 }
453
454 bool SetNameProxy(CService addrProxy, int nSocksVersion) {
455     if (nSocksVersion != 0 && nSocksVersion != 5)
456         return false;
457     if (nSocksVersion != 0 && !addrProxy.IsValid())
458         return false;
459     LOCK(cs_proxyInfos);
460     nameproxyInfo = std::make_pair(addrProxy, nSocksVersion);
461     return true;
462 }
463
464 bool GetNameProxy(proxyType &nameproxyInfoOut) {
465     LOCK(cs_proxyInfos);
466     if (!nameproxyInfo.second)
467         return false;
468     nameproxyInfoOut = nameproxyInfo;
469     return true;
470 }
471
472 bool HaveNameProxy() {
473     LOCK(cs_proxyInfos);
474     return nameproxyInfo.second != 0;
475 }
476
477 bool IsProxy(const CNetAddr &addr) {
478     LOCK(cs_proxyInfos);
479     for (int i = 0; i < NET_MAX; i++) {
480         if (proxyInfo[i].second && (addr == (CNetAddr)proxyInfo[i].first))
481             return true;
482     }
483     return false;
484 }
485
486 bool ConnectSocket(const CService &addrDest, SOCKET& hSocketRet, int nTimeout)
487 {
488     proxyType proxy;
489
490     // no proxy needed
491     if (!GetProxy(addrDest.GetNetwork(), proxy))
492         return ConnectSocketDirectly(addrDest, hSocketRet, nTimeout);
493
494     SOCKET hSocket = INVALID_SOCKET;
495
496     // first connect to proxy server
497     if (!ConnectSocketDirectly(proxy.first, hSocket, nTimeout))
498         return false;
499
500     // do socks negotiation
501     switch (proxy.second) {
502     case 4:
503         if (!Socks4(addrDest, hSocket))
504             return false;
505         break;
506     case 5:
507         if (!Socks5(addrDest.ToStringIP(), addrDest.GetPort(), hSocket))
508             return false;
509         break;
510     default:
511         closesocket(hSocket);
512         return false;
513     }
514
515     hSocketRet = hSocket;
516     return true;
517 }
518
519 bool ConnectSocketByName(CService &addr, SOCKET& hSocketRet, const char *pszDest, uint16_t portDefault, int nTimeout)
520 {
521     string strDest;
522     uint16_t port = portDefault;
523     SplitHostPort(string(pszDest), port, strDest);
524
525     SOCKET hSocket = INVALID_SOCKET;
526
527     proxyType nameproxy;
528     GetNameProxy(nameproxy);
529
530     CService addrResolved(CNetAddr(strDest, fNameLookup && !nameproxy.second), port);
531     if (addrResolved.IsValid()) {
532         addr = addrResolved;
533         return ConnectSocket(addr, hSocketRet, nTimeout);
534     }
535     addr = CService("0.0.0.0:0");
536     if (!nameproxy.second)
537         return false;
538     if (!ConnectSocketDirectly(nameproxy.first, hSocket, nTimeout))
539         return false;
540
541     switch(nameproxy.second) {
542         default:
543         case 4:
544             closesocket(hSocket);
545             return false;
546         case 5:
547             if (!Socks5(strDest, port, hSocket))
548                 return false;
549             break;
550     }
551
552     hSocketRet = hSocket;
553     return true;
554 }
555
556 void CNetAddr::Init()
557 {
558     memset(ip, 0, sizeof(ip));
559 }
560
561 void CNetAddr::SetIP(const CNetAddr& ipIn)
562 {
563     memcpy(ip, ipIn.ip, sizeof(ip));
564 }
565
566 static const unsigned char pchOnionCat[] = {0xFD,0x87,0xD8,0x7E,0xEB,0x43};
567 static const unsigned char pchGarliCat[] = {0xFD,0x60,0xDB,0x4D,0xDD,0xB5};
568
569 bool CNetAddr::SetSpecial(const std::string &strName)
570 {
571     if (strName.size()>6 && strName.substr(strName.size() - 6, 6) == ".onion") {
572         std::vector<unsigned char> vchAddr = DecodeBase32(strName.substr(0, strName.size() - 6).c_str());
573         if (vchAddr.size() != 16-sizeof(pchOnionCat))
574             return false;
575         memcpy(ip, pchOnionCat, sizeof(pchOnionCat));
576         for (unsigned int i=0; i<16-sizeof(pchOnionCat); i++)
577             ip[i + sizeof(pchOnionCat)] = vchAddr[i];
578         return true;
579     }
580     if (strName.size()>11 && strName.substr(strName.size() - 11, 11) == ".oc.b32.i2p") {
581         std::vector<unsigned char> vchAddr = DecodeBase32(strName.substr(0, strName.size() - 11).c_str());
582         if (vchAddr.size() != 16-sizeof(pchGarliCat))
583             return false;
584         memcpy(ip, pchOnionCat, sizeof(pchGarliCat));
585         for (unsigned int i=0; i<16-sizeof(pchGarliCat); i++)
586             ip[i + sizeof(pchGarliCat)] = vchAddr[i];
587         return true;
588     }
589     return false;
590 }
591
592 CNetAddr::CNetAddr()
593 {
594     Init();
595 }
596
597 CNetAddr::CNetAddr(const struct in_addr& ipv4Addr)
598 {
599     memcpy(ip,    pchIPv4, 12);
600     memcpy(ip+12, &ipv4Addr, 4);
601 }
602
603 #ifdef USE_IPV6
604 CNetAddr::CNetAddr(const struct in6_addr& ipv6Addr)
605 {
606     memcpy(ip, &ipv6Addr, 16);
607 }
608 #endif
609
610 CNetAddr::CNetAddr(const char *pszIp, bool fAllowLookup)
611 {
612     Init();
613     std::vector<CNetAddr> vIP;
614     if (LookupHost(pszIp, vIP, 1, fAllowLookup))
615         *this = vIP[0];
616 }
617
618 CNetAddr::CNetAddr(const std::string &strIp, bool fAllowLookup)
619 {
620     Init();
621     std::vector<CNetAddr> vIP;
622     if (LookupHost(strIp.c_str(), vIP, 1, fAllowLookup))
623         *this = vIP[0];
624 }
625
626 uint8_t CNetAddr::GetByte(int n) const
627 {
628     return ip[15-n];
629 }
630
631 bool CNetAddr::IsIPv4() const
632 {
633     return (memcmp(ip, pchIPv4, sizeof(pchIPv4)) == 0);
634 }
635
636 bool CNetAddr::IsIPv6() const
637 {
638     return (!IsIPv4() && !IsTor() && !IsI2P());
639 }
640
641 bool CNetAddr::IsRFC1918() const
642 {
643     return IsIPv4() && (
644         GetByte(3) == 10 ||
645         (GetByte(3) == 192 && GetByte(2) == 168) ||
646         (GetByte(3) == 172 && (GetByte(2) >= 16 && GetByte(2) <= 31)));
647 }
648
649 bool CNetAddr::IsRFC3927() const
650 {
651     return IsIPv4() && (GetByte(3) == 169 && GetByte(2) == 254);
652 }
653
654 bool CNetAddr::IsRFC3849() const
655 {
656     return GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0x0D && GetByte(12) == 0xB8;
657 }
658
659 bool CNetAddr::IsRFC3964() const
660 {
661     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x02);
662 }
663
664 bool CNetAddr::IsRFC6052() const
665 {
666     static const unsigned char pchRFC6052[] = {0,0x64,0xFF,0x9B,0,0,0,0,0,0,0,0};
667     return (memcmp(ip, pchRFC6052, sizeof(pchRFC6052)) == 0);
668 }
669
670 bool CNetAddr::IsRFC4380() const
671 {
672     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0 && GetByte(12) == 0);
673 }
674
675 bool CNetAddr::IsRFC4862() const
676 {
677     static const unsigned char pchRFC4862[] = {0xFE,0x80,0,0,0,0,0,0};
678     return (memcmp(ip, pchRFC4862, sizeof(pchRFC4862)) == 0);
679 }
680
681 bool CNetAddr::IsRFC4193() const
682 {
683     return ((GetByte(15) & 0xFE) == 0xFC);
684 }
685
686 bool CNetAddr::IsRFC6145() const
687 {
688     static const unsigned char pchRFC6145[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0xFF,0xFF,0,0};
689     return (memcmp(ip, pchRFC6145, sizeof(pchRFC6145)) == 0);
690 }
691
692 bool CNetAddr::IsRFC4843() const
693 {
694     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0x00 && (GetByte(12) & 0xF0) == 0x10);
695 }
696
697 bool CNetAddr::IsTor() const
698 {
699     return (memcmp(ip, pchOnionCat, sizeof(pchOnionCat)) == 0);
700 }
701
702 bool CNetAddr::IsI2P() const
703 {
704     return (memcmp(ip, pchGarliCat, sizeof(pchGarliCat)) == 0);
705 }
706
707 bool CNetAddr::IsLocal() const
708 {
709     // IPv4 loopback
710    if (IsIPv4() && (GetByte(3) == 127 || GetByte(3) == 0))
711        return true;
712
713    // IPv6 loopback (::1/128)
714    static const unsigned char pchLocal[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1};
715    if (memcmp(ip, pchLocal, 16) == 0)
716        return true;
717
718    return false;
719 }
720
721 bool CNetAddr::IsMulticast() const
722 {
723     return    (IsIPv4() && (GetByte(3) & 0xF0) == 0xE0)
724            || (GetByte(15) == 0xFF);
725 }
726
727 bool CNetAddr::IsValid() const
728 {
729     // Cleanup 3-byte shifted addresses caused by garbage in size field
730     // of addr messages from versions before 0.2.9 checksum.
731     // Two consecutive addr messages look like this:
732     // header20 vectorlen3 addr26 addr26 addr26 header20 vectorlen3 addr26 addr26 addr26...
733     // so if the first length field is garbled, it reads the second batch
734     // of addr misaligned by 3 bytes.
735     if (memcmp(ip, pchIPv4+3, sizeof(pchIPv4)-3) == 0)
736         return false;
737
738     // unspecified IPv6 address (::/128)
739     unsigned char ipNone[16] = {};
740     if (memcmp(ip, ipNone, 16) == 0)
741         return false;
742
743     // documentation IPv6 address
744     if (IsRFC3849())
745         return false;
746
747     if (IsIPv4())
748     {
749         // INADDR_NONE
750         uint32_t ipNone = INADDR_NONE;
751         if (memcmp(ip+12, &ipNone, 4) == 0)
752             return false;
753
754         // 0
755         ipNone = 0;
756         if (memcmp(ip+12, &ipNone, 4) == 0)
757             return false;
758     }
759
760     return true;
761 }
762
763 bool CNetAddr::IsRoutable() const
764 {
765     return IsValid() && !(IsRFC1918() || IsRFC3927() || IsRFC4862() || (IsRFC4193() && !IsTor() && !IsI2P()) || IsRFC4843() || IsLocal());
766 }
767
768 enum Network CNetAddr::GetNetwork() const
769 {
770     if (!IsRoutable())
771         return NET_UNROUTABLE;
772
773     if (IsIPv4())
774         return NET_IPV4;
775
776     if (IsTor())
777         return NET_TOR;
778
779     if (IsI2P())
780         return NET_I2P;
781
782     return NET_IPV6;
783 }
784
785 std::string CNetAddr::ToStringIP() const
786 {
787     if (IsTor())
788         return EncodeBase32(&ip[6], 10) + ".onion";
789     if (IsI2P())
790         return EncodeBase32(&ip[6], 10) + ".oc.b32.i2p";
791     CService serv(*this, (uint16_t)0);
792 #ifdef USE_IPV6
793     struct sockaddr_storage sockaddr;
794 #else
795     struct sockaddr sockaddr;
796 #endif
797     socklen_t socklen = sizeof(sockaddr);
798     if (serv.GetSockAddr((struct sockaddr*)&sockaddr, &socklen)) {
799         char name[1025] = "";
800         if (!getnameinfo((const struct sockaddr*)&sockaddr, socklen, name, sizeof(name), NULL, 0, NI_NUMERICHOST))
801             return std::string(name);
802     }
803     if (IsIPv4())
804         return strprintf("%u.%u.%u.%u", GetByte(3), GetByte(2), GetByte(1), GetByte(0));
805     else
806         return strprintf("%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x",
807                          GetByte(15) << 8 | GetByte(14), GetByte(13) << 8 | GetByte(12),
808                          GetByte(11) << 8 | GetByte(10), GetByte(9) << 8 | GetByte(8),
809                          GetByte(7) << 8 | GetByte(6), GetByte(5) << 8 | GetByte(4),
810                          GetByte(3) << 8 | GetByte(2), GetByte(1) << 8 | GetByte(0));
811 }
812
813 std::string CNetAddr::ToString() const
814 {
815     return ToStringIP();
816 }
817
818 bool operator==(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
819 {
820     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) == 0);
821 }
822
823 bool operator!=(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
824 {
825     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) != 0);
826 }
827
828 bool operator<(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
829 {
830     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) < 0);
831 }
832
833 bool CNetAddr::GetInAddr(struct in_addr* pipv4Addr) const
834 {
835     if (!IsIPv4())
836         return false;
837     memcpy(pipv4Addr, ip+12, 4);
838     return true;
839 }
840
841 #ifdef USE_IPV6
842 bool CNetAddr::GetIn6Addr(struct in6_addr* pipv6Addr) const
843 {
844     memcpy(pipv6Addr, ip, 16);
845     return true;
846 }
847 #endif
848
849 // get canonical identifier of an address' group
850 // no two connections will be attempted to addresses with the same group
851 std::vector<unsigned char> CNetAddr::GetGroup() const
852 {
853     std::vector<unsigned char> vchRet;
854     uint8_t nClass = NET_IPV6;
855     int nStartByte = 0;
856     int nBits = 16;
857
858     // all local addresses belong to the same group
859     if (IsLocal())
860     {
861         nClass = 255;
862         nBits = 0;
863     }
864
865     // all unroutable addresses belong to the same group
866     if (!IsRoutable())
867     {
868         nClass = NET_UNROUTABLE;
869         nBits = 0;
870     }
871     // for IPv4 addresses, '1' + the 16 higher-order bits of the IP
872     // includes mapped IPv4, SIIT translated IPv4, and the well-known prefix
873     else if (IsIPv4() || IsRFC6145() || IsRFC6052())
874     {
875         nClass = NET_IPV4;
876         nStartByte = 12;
877     }
878     // for 6to4 tunnelled addresses, use the encapsulated IPv4 address
879     else if (IsRFC3964())
880     {
881         nClass = NET_IPV4;
882         nStartByte = 2;
883     }
884     // for Teredo-tunnelled IPv6 addresses, use the encapsulated IPv4 address
885     else if (IsRFC4380())
886     {
887         vchRet.push_back(NET_IPV4);
888         vchRet.push_back(GetByte(3) ^ 0xFF);
889         vchRet.push_back(GetByte(2) ^ 0xFF);
890         return vchRet;
891     }
892     else if (IsTor())
893     {
894         nClass = NET_TOR;
895         nStartByte = 6;
896         nBits = 4;
897     }
898     else if (IsI2P())
899     {
900         nClass = NET_I2P;
901         nStartByte = 6;
902         nBits = 4;
903     }
904     // for he.net, use /36 groups
905     else if (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0x04 && GetByte(12) == 0x70)
906         nBits = 36;
907     // for the rest of the IPv6 network, use /32 groups
908     else
909         nBits = 32;
910
911     vchRet.push_back(nClass);
912     while (nBits >= 8)
913     {
914         vchRet.push_back(GetByte(15 - nStartByte));
915         nStartByte++;
916         nBits -= 8;
917     }
918     if (nBits > 0)
919         vchRet.push_back(GetByte(15 - nStartByte) | ((1 << nBits) - 1));
920
921     return vchRet;
922 }
923
924 uint64_t CNetAddr::GetHash() const
925 {
926     uint256 hash = Hash(&ip[0], &ip[16]);
927     uint64_t nRet;
928     memcpy(&nRet, &hash, sizeof(nRet));
929     return nRet;
930 }
931
932 void CNetAddr::print() const
933 {
934     printf("CNetAddr(%s)\n", ToString().c_str());
935 }
936
937 // private extensions to enum Network, only returned by GetExtNetwork,
938 // and only used in GetReachabilityFrom
939 static const int NET_UNKNOWN = NET_MAX + 0;
940 static const int NET_TEREDO  = NET_MAX + 1;
941 int static GetExtNetwork(const CNetAddr *addr)
942 {
943     if (addr == NULL)
944         return NET_UNKNOWN;
945     if (addr->IsRFC4380())
946         return NET_TEREDO;
947     return addr->GetNetwork();
948 }
949
950 /** Calculates a metric for how reachable (*this) is from a given partner */
951 int CNetAddr::GetReachabilityFrom(const CNetAddr *paddrPartner) const
952 {
953     enum Reachability {
954         REACH_UNREACHABLE,
955         REACH_DEFAULT,
956         REACH_TEREDO,
957         REACH_IPV6_WEAK,
958         REACH_IPV4,
959         REACH_IPV6_STRONG,
960         REACH_PRIVATE
961     };
962
963     if (!IsRoutable())
964         return REACH_UNREACHABLE;
965
966     int ourNet = GetExtNetwork(this);
967     int theirNet = GetExtNetwork(paddrPartner);
968     bool fTunnel = IsRFC3964() || IsRFC6052() || IsRFC6145();
969
970     switch(theirNet) {
971     case NET_IPV4:
972         switch(ourNet) {
973         default:       return REACH_DEFAULT;
974         case NET_IPV4: return REACH_IPV4;
975         }
976     case NET_IPV6:
977         switch(ourNet) {
978         default:         return REACH_DEFAULT;
979         case NET_TEREDO: return REACH_TEREDO;
980         case NET_IPV4:   return REACH_IPV4;
981         case NET_IPV6:   return fTunnel ? REACH_IPV6_WEAK : REACH_IPV6_STRONG; // only prefer giving our IPv6 address if it's not tunnelled
982         }
983     case NET_TOR:
984         switch(ourNet) {
985         default:         return REACH_DEFAULT;
986         case NET_IPV4:   return REACH_IPV4; // Tor users can connect to IPv4 as well
987         case NET_TOR:    return REACH_PRIVATE;
988         }
989     case NET_I2P:
990         switch(ourNet) {
991         default:         return REACH_DEFAULT;
992         case NET_I2P:    return REACH_PRIVATE;
993         }
994     case NET_TEREDO:
995         switch(ourNet) {
996         default:          return REACH_DEFAULT;
997         case NET_TEREDO:  return REACH_TEREDO;
998         case NET_IPV6:    return REACH_IPV6_WEAK;
999         case NET_IPV4:    return REACH_IPV4;
1000         }
1001     case NET_UNKNOWN:
1002     case NET_UNROUTABLE:
1003     default:
1004         switch(ourNet) {
1005         default:          return REACH_DEFAULT;
1006         case NET_TEREDO:  return REACH_TEREDO;
1007         case NET_IPV6:    return REACH_IPV6_WEAK;
1008         case NET_IPV4:    return REACH_IPV4;
1009         case NET_I2P:     return REACH_PRIVATE; // assume connections from unroutable addresses are
1010         case NET_TOR:     return REACH_PRIVATE; // either from Tor/I2P, or don't care about our address
1011         }
1012     }
1013 }
1014
1015 void CService::Init()
1016 {
1017     port = 0;
1018 }
1019
1020 CService::CService()
1021 {
1022     Init();
1023 }
1024
1025 CService::CService(const CNetAddr& cip, uint16_t portIn) : CNetAddr(cip), port(portIn)
1026 {
1027 }
1028
1029 CService::CService(const struct in_addr& ipv4Addr, uint16_t portIn) : CNetAddr(ipv4Addr), port(portIn)
1030 {
1031 }
1032
1033 #ifdef USE_IPV6
1034 CService::CService(const struct in6_addr& ipv6Addr, uint16_t portIn) : CNetAddr(ipv6Addr), port(portIn)
1035 {
1036 }
1037 #endif
1038
1039 CService::CService(const struct sockaddr_in& addr) : CNetAddr(addr.sin_addr), port(ntohs(addr.sin_port))
1040 {
1041     assert(addr.sin_family == AF_INET);
1042 }
1043
1044 #ifdef USE_IPV6
1045 CService::CService(const struct sockaddr_in6 &addr) : CNetAddr(addr.sin6_addr), port(ntohs(addr.sin6_port))
1046 {
1047    assert(addr.sin6_family == AF_INET6);
1048 }
1049 #endif
1050
1051 bool CService::SetSockAddr(const struct sockaddr *paddr)
1052 {
1053     switch (paddr->sa_family) {
1054     case AF_INET:
1055         *this = CService(*(const struct sockaddr_in*)paddr);
1056         return true;
1057 #ifdef USE_IPV6
1058     case AF_INET6:
1059         *this = CService(*(const struct sockaddr_in6*)paddr);
1060         return true;
1061 #endif
1062     default:
1063         return false;
1064     }
1065 }
1066
1067 CService::CService(const char *pszIpPort, bool fAllowLookup)
1068 {
1069     Init();
1070     CService ip;
1071     if (Lookup(pszIpPort, ip, 0, fAllowLookup))
1072         *this = ip;
1073 }
1074
1075 CService::CService(const char *pszIpPort, uint16_t portDefault, bool fAllowLookup)
1076 {
1077     Init();
1078     CService ip;
1079     if (Lookup(pszIpPort, ip, portDefault, fAllowLookup))
1080         *this = ip;
1081 }
1082
1083 CService::CService(const std::string &strIpPort, bool fAllowLookup)
1084 {
1085     Init();
1086     CService ip;
1087     if (Lookup(strIpPort.c_str(), ip, 0, fAllowLookup))
1088         *this = ip;
1089 }
1090
1091 CService::CService(const std::string &strIpPort, uint16_t portDefault, bool fAllowLookup)
1092 {
1093     Init();
1094     CService ip;
1095     if (Lookup(strIpPort.c_str(), ip, portDefault, fAllowLookup))
1096         *this = ip;
1097 }
1098
1099 unsigned short CService::GetPort() const
1100 {
1101     return port;
1102 }
1103
1104 bool operator==(const CService& a, const CService& b)
1105 {
1106     return (CNetAddr)a == (CNetAddr)b && a.port == b.port;
1107 }
1108
1109 bool operator!=(const CService& a, const CService& b)
1110 {
1111     return (CNetAddr)a != (CNetAddr)b || a.port != b.port;
1112 }
1113
1114 bool operator<(const CService& a, const CService& b)
1115 {
1116     return (CNetAddr)a < (CNetAddr)b || ((CNetAddr)a == (CNetAddr)b && a.port < b.port);
1117 }
1118
1119 bool CService::GetSockAddr(struct sockaddr* paddr, socklen_t *addrlen) const
1120 {
1121     if (IsIPv4()) {
1122         if (*addrlen < (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in))
1123             return false;
1124         *addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1125         struct sockaddr_in *paddrin = (struct sockaddr_in*)paddr;
1126         memset(paddrin, 0, *addrlen);
1127         if (!GetInAddr(&paddrin->sin_addr))
1128             return false;
1129         paddrin->sin_family = AF_INET;
1130         paddrin->sin_port = htons(port);
1131         return true;
1132     }
1133 #ifdef USE_IPV6
1134     if (IsIPv6()) {
1135         if (*addrlen < (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in6))
1136             return false;
1137         *addrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1138         struct sockaddr_in6 *paddrin6 = (struct sockaddr_in6*)paddr;
1139         memset(paddrin6, 0, *addrlen);
1140         if (!GetIn6Addr(&paddrin6->sin6_addr))
1141             return false;
1142         paddrin6->sin6_family = AF_INET6;
1143         paddrin6->sin6_port = htons(port);
1144         return true;
1145     }
1146 #endif
1147     return false;
1148 }
1149
1150 std::vector<unsigned char> CService::GetKey() const
1151 {
1152      std::vector<unsigned char> vKey;
1153      vKey.resize(18);
1154      memcpy(&vKey[0], ip, 16);
1155      vKey[16] = port / 0x100;
1156      vKey[17] = port & 0x0FF;
1157      return vKey;
1158 }
1159
1160 std::string CService::ToStringPort() const
1161 {
1162     return strprintf("%u", port);
1163 }
1164
1165 std::string CService::ToStringIPPort() const
1166 {
1167     if (IsIPv4() || IsTor() || IsI2P()) {
1168         return ToStringIP() + ":" + ToStringPort();
1169     } else {
1170         return "[" + ToStringIP() + "]:" + ToStringPort();
1171     }
1172 }
1173
1174 std::string CService::ToString() const
1175 {
1176     return ToStringIPPort();
1177 }
1178
1179 void CService::print() const
1180 {
1181     printf("CService(%s)\n", ToString().c_str());
1182 }
1183
1184 void CService::SetPort(unsigned short portIn)
1185 {
1186     port = portIn;
1187 }