change section for converge_modifier to make sense
[oweals/gnunet.git] / src / dht / gnunet-service-dht.c
1 /*
2      This file is part of GNUnet.
3      (C) 2009, 2010 Christian Grothoff (and other contributing authors)
4
5      GNUnet is free software; you can redistribute it and/or modify
6      it under the terms of the GNU General Public License as published
7      by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your
8      option) any later version.
9
10      GNUnet is distributed in the hope that it will be useful, but
11      WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13      General Public License for more details.
14
15      You should have received a copy of the GNU General Public License
16      along with GNUnet; see the file COPYING.  If not, write to the
17      Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
18      Boston, MA 02111-1307, USA.
19 */
20
21 /**
22  * @file dht/gnunet-service-dht.c
23  * @brief GNUnet DHT service
24  * @author Christian Grothoff
25  * @author Nathan Evans
26  */
27
28 #include "platform.h"
29 #include "gnunet_block_lib.h"
30 #include "gnunet_client_lib.h"
31 #include "gnunet_getopt_lib.h"
32 #include "gnunet_os_lib.h"
33 #include "gnunet_protocols.h"
34 #include "gnunet_service_lib.h"
35 #include "gnunet_core_service.h"
36 #include "gnunet_signal_lib.h"
37 #include "gnunet_util_lib.h"
38 #include "gnunet_datacache_lib.h"
39 #include "gnunet_transport_service.h"
40 #include "gnunet_hello_lib.h"
41 #include "gnunet_dht_service.h"
42 #include "gnunet_statistics_service.h"
43 #include "dhtlog.h"
44 #include "dht.h"
45 #include <fenv.h>
46
47 #define PRINT_TABLES GNUNET_NO
48
49 #define REAL_DISTANCE GNUNET_NO
50
51 #define EXTRA_CHECKS GNUNET_NO
52
53 /**
54  * How many buckets will we allow total.
55  */
56 #define MAX_BUCKETS sizeof (GNUNET_HashCode) * 8
57
58 /**
59  * Should the DHT issue FIND_PEER requests to get better routing tables?
60  */
61 #define DEFAULT_DO_FIND_PEER GNUNET_YES
62
63 /**
64  * Defines whether find peer requests send their HELLO's outgoing,
65  * or expect replies to contain hellos.
66  */
67 #define FIND_PEER_WITH_HELLO GNUNET_YES
68
69 /**
70  * What is the maximum number of peers in a given bucket.
71  */
72 #define DEFAULT_BUCKET_SIZE 4
73
74 /**
75  * Minimum number of peers we need for "good" routing,
76  * any less than this and we will allow messages to
77  * travel much further through the network!
78  */
79 #define MINIMUM_PEER_THRESHOLD 20
80
81 #define DHT_MAX_RECENT 1000
82
83 #define FIND_PEER_CALC_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 60)
84
85 /**
86  * Default time to wait to send messages on behalf of other peers.
87  */
88 #define DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 10)
89
90 /**
91  * Default importance for handling messages on behalf of other peers.
92  */
93 #define DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE 0
94
95 /**
96  * How long to keep recent requests around by default.
97  */
98 #define DEFAULT_RECENT_REMOVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 30)
99
100 /**
101  * Default time to wait to send find peer messages sent by the dht service.
102  */
103 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 30)
104
105 /**
106  * Default importance for find peer messages sent by the dht service.
107  */
108 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_IMPORTANCE 8
109
110 /**
111  * Default replication parameter for find peer messages sent by the dht service.
112  */
113 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION 4
114
115 /**
116  * Default options for find peer requests sent by the dht service.
117  */
118 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS GNUNET_DHT_RO_DEMULTIPLEX_EVERYWHERE
119 /*#define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS GNUNET_DHT_RO_NONE*/
120
121 /**
122  * How long at least to wait before sending another find peer request.
123  */
124 #define DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 2)
125
126 /**
127  * How long at most to wait before sending another find peer request.
128  */
129 #define DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 8)
130
131 /**
132  * How often to update our preference levels for peers in our routing tables.
133  */
134 #define DHT_DEFAULT_PREFERENCE_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 2)
135
136 /**
137  * How long at most on average will we allow a reply forward to take
138  * (before we quit sending out new requests)
139  */
140 #define MAX_REQUEST_TIME GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 1)
141
142 /**
143  * How many initial requests to send out (in true Kademlia fashion)
144  */
145 #define DHT_KADEMLIA_REPLICATION 3
146
147 /*
148  * Default frequency for sending malicious get messages
149  */
150 #define DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY 1000 /* Number of milliseconds */
151
152 /*
153  * Default frequency for sending malicious put messages
154  */
155 #define DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY 1000 /* Default is in milliseconds */
156
157
158 #define DHT_DEFAULT_PING_DELAY GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 1)
159
160 /**
161  * Real maximum number of hops, at which point we refuse
162  * to forward the message.
163  */
164 #define DEFAULT_MAX_HOPS 10
165
166 /**
167  * How many time differences between requesting a core send and
168  * the actual callback to remember.
169  */
170 #define MAX_REPLY_TIMES 8
171
172 enum ConvergenceOptions
173 {
174    /**
175     * Use the linear method for convergence.
176     */
177    DHT_CONVERGE_LINEAR,
178
179    /**
180     * Converge using a fast converging square
181     * function.
182     */
183    DHT_CONVERGE_SQUARE,
184
185    /**
186     * Converge using a slower exponential
187     * function.
188     */
189    DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL,
190
191    /**
192     * Don't do any special convergence, allow
193     * the algorithm to hopefully route to closer
194     * peers more often.
195     */
196    DHT_CONVERGE_RANDOM,
197
198    /**
199     * Binary convergence, start routing to closest
200     * only after set number of hops.
201     */
202    DHT_CONVERGE_BINARY
203 };
204
205 /**
206  * Linked list of messages to send to clients.
207  */
208 struct P2PPendingMessage
209 {
210   /**
211    * Pointer to next item in the list
212    */
213   struct P2PPendingMessage *next;
214
215   /**
216    * Pointer to previous item in the list
217    */
218   struct P2PPendingMessage *prev;
219
220   /**
221    * Message importance level.
222    */
223   unsigned int importance;
224
225   /**
226    * Time when this request was scheduled to be sent.
227    */
228   struct GNUNET_TIME_Absolute scheduled;
229
230   /**
231    * How long to wait before sending message.
232    */
233   struct GNUNET_TIME_Relative timeout;
234
235   /**
236    * Actual message to be sent; // avoid allocation
237    */
238   const struct GNUNET_MessageHeader *msg; // msg = (cast) &pm[1]; // memcpy (&pm[1], data, len);
239
240 };
241
242 /**
243  * Per-peer information.
244  */
245 struct PeerInfo
246 {
247   /**
248    * Next peer entry (DLL)
249    */
250   struct PeerInfo *next;
251
252   /**
253    *  Prev peer entry (DLL)
254    */
255   struct PeerInfo *prev;
256
257   /**
258    * Head of pending messages to be sent to this peer.
259    */
260   struct P2PPendingMessage *head;
261
262   /**
263    * Tail of pending messages to be sent to this peer.
264    */
265   struct P2PPendingMessage *tail;
266
267   /**
268    * Core handle for sending messages to this peer.
269    */
270   struct GNUNET_CORE_TransmitHandle *th;
271
272   /**
273    * Task for scheduling message sends.
274    */
275   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier send_task;
276
277   /**
278    * Task for scheduling preference updates
279    */
280   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier preference_task;
281
282   /**
283    * Preference update context
284    */
285   struct GNUNET_CORE_InformationRequestContext *info_ctx;
286
287   /**
288    * What is the identity of the peer?
289    */
290   struct GNUNET_PeerIdentity id;
291
292 #if 0
293   /**
294    * What is the average latency for replies received?
295    */
296   struct GNUNET_TIME_Relative latency;
297
298   /**
299    * Transport level distance to peer.
300    */
301   unsigned int distance;
302 #endif
303
304   /**
305    * Holds matching bits from peer to current target,
306    * used for distance comparisons between peers. May
307    * be considered a really bad idea.
308    * FIXME: remove this value (create struct which holds
309    *        a single peerinfo and the matching bits, use
310    *        that to pass to comparitor)
311    */
312   unsigned int matching_bits;
313
314   /**
315    * Task for scheduling periodic ping messages for this peer.
316    */
317   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier ping_task;
318 };
319
320 /**
321  * Peers are grouped into buckets.
322  */
323 struct PeerBucket
324 {
325   /**
326    * Head of DLL
327    */
328   struct PeerInfo *head;
329
330   /**
331    * Tail of DLL
332    */
333   struct PeerInfo *tail;
334
335   /**
336    * Number of peers in the bucket.
337    */
338   unsigned int peers_size;
339 };
340
341 /**
342  * Linked list of messages to send to clients.
343  */
344 struct PendingMessage
345 {
346   /**
347    * Pointer to next item in the list
348    */
349   struct PendingMessage *next;
350
351   /**
352    * Pointer to previous item in the list
353    */
354   struct PendingMessage *prev;
355
356   /**
357    * Actual message to be sent; // avoid allocation
358    */
359   const struct GNUNET_MessageHeader *msg; // msg = (cast) &pm[1]; // memcpy (&pm[1], data, len);
360
361 };
362
363 /**
364  * Struct containing information about a client,
365  * handle to connect to it, and any pending messages
366  * that need to be sent to it.
367  */
368 struct ClientList
369 {
370   /**
371    * Linked list of active clients
372    */
373   struct ClientList *next;
374
375   /**
376    * The handle to this client
377    */
378   struct GNUNET_SERVER_Client *client_handle;
379
380   /**
381    * Handle to the current transmission request, NULL
382    * if none pending.
383    */
384   struct GNUNET_CONNECTION_TransmitHandle *transmit_handle;
385
386   /**
387    * Linked list of pending messages for this client
388    */
389   struct PendingMessage *pending_head;
390
391   /**
392    * Tail of linked list of pending messages for this client
393    */
394   struct PendingMessage *pending_tail;
395 };
396
397
398 /**
399  * Context containing information about a DHT message received.
400  */
401 struct DHT_MessageContext
402 {
403   /**
404    * The client this request was received from.
405    * (NULL if received from another peer)
406    */
407   struct ClientList *client;
408
409   /**
410    * The peer this request was received from.
411    * (NULL if received from local client)
412    */
413   const struct GNUNET_PeerIdentity *peer;
414
415   /**
416    * Bloomfilter for this routing request.
417    */
418   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom;
419
420   /**
421    * extended query (see gnunet_block_lib.h).
422    */
423   const void *xquery;
424
425   /**
426    * Bloomfilter to filter out duplicate replies.
427    */
428   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *reply_bf;
429
430   /**
431    * The key this request was about
432    */
433   GNUNET_HashCode key;
434
435   /**
436    * How long should we wait to transmit this request?
437    */
438   struct GNUNET_TIME_Relative timeout;
439
440   /**
441    * The unique identifier of this request
442    */
443   uint64_t unique_id;
444
445   /**
446    * Number of bytes in xquery.
447    */
448   size_t xquery_size;
449
450   /**
451    * Mutator value for the reply_bf, see gnunet_block_lib.h
452    */
453   uint32_t reply_bf_mutator;
454
455   /**
456    * Desired replication level
457    */
458   uint32_t replication;
459
460   /**
461    * Network size estimate, either ours or the sum of
462    * those routed to thus far. =~ Log of number of peers
463    * chosen from for this request.
464    */
465   uint32_t network_size;
466
467   /**
468    * Any message options for this request
469    */
470   uint32_t msg_options;
471
472   /**
473    * How many hops has the message already traversed?
474    */
475   uint32_t hop_count;
476
477   /**
478    * How important is this message?
479    */
480   unsigned int importance;
481
482   /**
483    * Should we (still) forward the request on to other peers?
484    */
485   int do_forward;
486
487   /**
488    * Did we forward this message? (may need to remember it!)
489    */
490   int forwarded;
491
492   /**
493    * Are we the closest known peer to this key (out of our neighbors?)
494    */
495   int closest;
496 };
497
498 /**
499  * Record used for remembering what peers are waiting for what
500  * responses (based on search key).
501  */
502 struct DHTRouteSource
503 {
504   /**
505    * This is a DLL.
506    */
507   struct DHTRouteSource *next;
508
509   /**
510    * This is a DLL.
511    */
512   struct DHTRouteSource *prev;
513
514   /**
515    * Source of the request.  Replies should be forwarded to
516    * this peer.
517    */
518   struct GNUNET_PeerIdentity source;
519
520   /**
521    * If this was a local request, remember the client; otherwise NULL.
522    */
523   struct ClientList *client;
524
525   /**
526    * Pointer to this nodes heap location (for removal)
527    */
528   struct GNUNET_CONTAINER_HeapNode *hnode;
529
530   /**
531    * Back pointer to the record storing this information.
532    */
533   struct DHTQueryRecord *record;
534
535   /**
536    * Task to remove this entry on timeout.
537    */
538   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier delete_task;
539
540   /**
541    * Bloomfilter of peers we have already sent back as
542    * replies to the initial request.  Allows us to not
543    * forward the same peer multiple times for a find peer
544    * request.
545    */
546   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *find_peers_responded;
547
548 };
549
550 /**
551  * Entry in the DHT routing table.
552  */
553 struct DHTQueryRecord
554 {
555   /**
556    * Head of DLL for result forwarding.
557    */
558   struct DHTRouteSource *head;
559
560   /**
561    * Tail of DLL for result forwarding.
562    */
563   struct DHTRouteSource *tail;
564
565   /**
566    * Key that the record concerns.
567    */
568   GNUNET_HashCode key;
569
570   /**
571    * GET message of this record (what we already forwarded?).
572    */
573   //DV_DHT_MESSAGE get; Try to get away with not saving this.
574
575   /**
576    * Bloomfilter of the peers we've replied to so far
577    */
578   //struct GNUNET_BloomFilter *bloom_results; Don't think we need this, just remove from DLL on response.
579
580 };
581
582 /**
583  * Context used to calculate the number of find peer messages
584  * per X time units since our last scheduled find peer message
585  * was sent.  If we have seen too many messages, delay or don't
586  * send our own out.
587  */
588 struct FindPeerMessageContext
589 {
590   unsigned int count;
591
592   struct GNUNET_TIME_Absolute start;
593
594   struct GNUNET_TIME_Absolute end;
595 };
596
597 /**
598  * DHT Routing results structure
599  */
600 struct DHTResults
601 {
602   /*
603    * Min heap for removal upon reaching limit
604    */
605   struct GNUNET_CONTAINER_Heap *minHeap;
606
607   /*
608    * Hashmap for fast key based lookup
609    */
610   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *hashmap;
611
612 };
613
614 /**
615  * DHT structure for recent requests.
616  */
617 struct RecentRequests
618 {
619   /*
620    * Min heap for removal upon reaching limit
621    */
622   struct GNUNET_CONTAINER_Heap *minHeap;
623
624   /*
625    * Hashmap for key based lookup
626    */
627   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *hashmap;
628 };
629
630 struct RecentRequest
631 {
632   /**
633    * Position of this node in the min heap.
634    */
635   struct GNUNET_CONTAINER_HeapNode *heap_node;
636
637   /**
638    * Bloomfilter containing entries for peers
639    * we forwarded this request to.
640    */
641   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom;
642
643   /**
644    * Timestamp of this request, for ordering
645    * the min heap.
646    */
647   struct GNUNET_TIME_Absolute timestamp;
648
649   /**
650    * Key of this request.
651    */
652   GNUNET_HashCode key;
653
654   /**
655    * Unique identifier for this request.
656    */
657   uint64_t uid;
658
659   /**
660    * Task to remove this entry on timeout.
661    */
662   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier remove_task;
663 };
664
665 struct RepublishContext
666 {
667   /**
668    * Key to republish.
669    */
670   GNUNET_HashCode key;
671
672   /**
673    * Type of the data.
674    */
675   unsigned int type;
676
677 };
678
679 /**
680  * Which kind of convergence will we be using?
681  */
682 static enum ConvergenceOptions converge_option;
683
684 /**
685  * Modifier for the convergence function
686  */
687 static float converge_modifier;
688
689 /**
690  * Recent requests by hash/uid and by time inserted.
691  */
692 static struct RecentRequests recent;
693
694 /**
695  * Context to use to calculate find peer rates.
696  */
697 static struct FindPeerMessageContext find_peer_context;
698
699 /**
700  * Don't use our routing algorithm, always route
701  * to closest peer; initially send requests to 3
702  * peers.
703  */
704 static unsigned int strict_kademlia;
705
706 /**
707  * Routing option to end routing when closest peer found.
708  */
709 static unsigned int stop_on_closest;
710
711 /**
712  * Routing option to end routing when data is found.
713  */
714 static unsigned int stop_on_found;
715
716 /**
717  * Whether DHT needs to manage find peer requests, or
718  * an external force will do it on behalf of the DHT.
719  */
720 static unsigned int do_find_peer;
721
722 /**
723  * Once we have stored an item in the DHT, refresh it
724  * according to our republish interval.
725  */
726 static unsigned int do_republish;
727
728 /**
729  * Use the "real" distance metric when selecting the
730  * next routing hop.  Can be less accurate.
731  */
732 static unsigned int use_real_distance;
733
734 /**
735  * How many peers have we added since we sent out our last
736  * find peer request?
737  */
738 static unsigned int newly_found_peers;
739
740 /**
741  * Container of active queries we should remember
742  */
743 static struct DHTResults forward_list;
744
745 /**
746  * Handle to the datacache service (for inserting/retrieving data)
747  */
748 static struct GNUNET_DATACACHE_Handle *datacache;
749
750 /**
751  * Handle for the statistics service.
752  */
753 struct GNUNET_STATISTICS_Handle *stats;
754
755
756 /**
757  * The configuration the DHT service is running with
758  */
759 static const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *cfg;
760
761 /**
762  * Handle to the core service
763  */
764 static struct GNUNET_CORE_Handle *coreAPI;
765
766 /**
767  * Handle to the transport service, for getting our hello
768  */
769 static struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *transport_handle;
770
771 /**
772  * The identity of our peer.
773  */
774 static struct GNUNET_PeerIdentity my_identity;
775
776 /**
777  * Short id of the peer, for printing
778  */
779 static char *my_short_id;
780
781 /**
782  * Our HELLO
783  */
784 static struct GNUNET_MessageHeader *my_hello;
785
786 /**
787  * Task to run when we shut down, cleaning up all our trash
788  */
789 static GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier cleanup_task;
790
791 /**
792  * The lowest currently used bucket.
793  */
794 static unsigned int lowest_bucket; /* Initially equal to MAX_BUCKETS - 1 */
795
796 /**
797  * The maximum number of hops before we stop routing messages.
798  */
799 static unsigned long long max_hops;
800
801 /**
802  * How often to republish content we have previously stored.
803  */
804 static struct GNUNET_TIME_Relative dht_republish_frequency;
805
806 /**
807  * GNUNET_YES to stop at max_hops, GNUNET_NO to heuristically decide when to stop forwarding.
808  */
809 static int use_max_hops;
810
811 /**
812  * The buckets (Kademlia routing table, complete with growth).
813  * Array of size MAX_BUCKET_SIZE.
814  */
815 static struct PeerBucket k_buckets[MAX_BUCKETS]; /* From 0 to MAX_BUCKETS - 1 */
816
817 /**
818  * Hash map of all known peers, for easy removal from k_buckets on disconnect.
819  */
820 static struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *all_known_peers;
821
822 /**
823  * Recently seen find peer requests.
824  */
825 static struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *recent_find_peer_requests;
826
827 /**
828  * Maximum size for each bucket.
829  */
830 static unsigned int bucket_size = DEFAULT_BUCKET_SIZE; /* Initially equal to DEFAULT_BUCKET_SIZE */
831
832 /**
833  * List of active clients.
834  */
835 static struct ClientList *client_list;
836
837 /**
838  * Handle to the DHT logger.
839  */
840 static struct GNUNET_DHTLOG_Handle *dhtlog_handle;
841
842 /*
843  * Whether or not to send routing debugging information
844  * to the dht logging server
845  */
846 static unsigned int debug_routes;
847
848 /*
849  * Whether or not to send FULL route information to
850  * logging server
851  */
852 static unsigned int debug_routes_extended;
853
854 /*
855  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
856  * a malicious node which drops all messages
857  */
858 static unsigned int malicious_dropper;
859
860 /*
861  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
862  * a malicious node which sends out lots of GETS
863  */
864 static unsigned int malicious_getter;
865
866 /**
867  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
868  * a malicious node which sends out lots of PUTS
869  */
870 static unsigned int malicious_putter;
871
872 /**
873  * Frequency for malicious get requests.
874  */
875 static unsigned long long malicious_get_frequency;
876
877 /**
878  * Frequency for malicious put requests.
879  */
880 static unsigned long long malicious_put_frequency;
881
882 /**
883  * Reply times for requests, if we are busy, don't send any
884  * more requests!
885  */
886 static struct GNUNET_TIME_Relative reply_times[MAX_REPLY_TIMES];
887
888 /**
889  * Current counter for replies.
890  */
891 static unsigned int reply_counter;
892
893 /**
894  * Our handle to the BLOCK library.
895  */
896 static struct GNUNET_BLOCK_Context *block_context;
897
898
899 /**
900  * Forward declaration.
901  */
902 static size_t 
903 send_generic_reply (void *cls, size_t size, void *buf);
904
905
906 /** Declare here so retry_core_send is aware of it */
907 static size_t 
908 core_transmit_notify (void *cls,
909                       size_t size, void *buf);
910
911 /**
912  * Convert unique ID to hash code.
913  *
914  * @param uid unique ID to convert
915  * @param hash set to uid (extended with zeros)
916  */
917 static void
918 hash_from_uid (uint64_t uid,
919                GNUNET_HashCode *hash)
920 {
921   memset (hash, 0, sizeof(GNUNET_HashCode));
922   *((uint64_t*)hash) = uid;
923 }
924
925 #if AVG
926 /**
927  * Calculate the average send time between messages so that we can
928  * ignore certain requests if we get too busy.
929  *
930  * @return the average time between asking core to send a message
931  *         and when the buffer for copying it is passed
932  */
933 static struct GNUNET_TIME_Relative get_average_send_delay()
934 {
935   unsigned int i;
936   unsigned int divisor;
937   struct GNUNET_TIME_Relative average_time;
938   average_time = GNUNET_TIME_relative_get_zero();
939   divisor = 0;
940   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
941   {
942     average_time = GNUNET_TIME_relative_add(average_time, reply_times[i]);
943     if (reply_times[i].abs_value == (uint64_t)0)
944       continue;
945     else
946       divisor++;
947   }
948   if (divisor == 0)
949   {
950     return average_time;
951   }
952
953   average_time = GNUNET_TIME_relative_divide(average_time, divisor);
954   fprintf(stderr, 
955           "Avg send delay: %u sends is %llu\n",
956           divisor, 
957           (unsigned long long) average_time.abs_value);
958   return average_time;
959 }
960 #endif
961
962 /**
963  * Given the largest send delay, artificially decrease it
964  * so the next time around we may have a chance at sending
965  * again.
966  */
967 static void decrease_max_send_delay(struct GNUNET_TIME_Relative max_time)
968 {
969   unsigned int i;
970   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
971     {
972       if (reply_times[i].rel_value == max_time.rel_value)
973         {
974           reply_times[i].rel_value = reply_times[i].rel_value / 2;
975           return;
976         }
977     }
978 }
979
980 /**
981  * Find the maximum send time of the recently sent values.
982  *
983  * @return the average time between asking core to send a message
984  *         and when the buffer for copying it is passed
985  */
986 static struct GNUNET_TIME_Relative get_max_send_delay()
987 {
988   unsigned int i;
989   struct GNUNET_TIME_Relative max_time;
990   max_time = GNUNET_TIME_relative_get_zero();
991
992   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
993   {
994     if (reply_times[i].rel_value > max_time.rel_value)
995       max_time.rel_value = reply_times[i].rel_value;
996   }
997
998   if (max_time.rel_value > MAX_REQUEST_TIME.rel_value)
999     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Max send delay was %llu\n", 
1000                (unsigned long long) max_time.rel_value);
1001   return max_time;
1002 }
1003
1004 static void
1005 increment_stats(const char *value)
1006 {
1007   if (stats != NULL)
1008     {
1009       GNUNET_STATISTICS_update (stats, value, 1, GNUNET_NO);
1010     }
1011 }
1012
1013 /**
1014  *  Try to send another message from our core send list
1015  */
1016 static void
1017 try_core_send (void *cls,
1018                const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1019 {
1020   struct PeerInfo *peer = cls;
1021   struct P2PPendingMessage *pending;
1022   size_t ssize;
1023
1024   peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1025
1026   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1027     return;
1028
1029   if (peer->th != NULL)
1030     return; /* Message send already in progress */
1031
1032   pending = peer->head;
1033   if (pending != NULL)
1034     {
1035       ssize = ntohs(pending->msg->size);
1036 #if DEBUG_DHT > 1
1037      GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1038                 "`%s:%s': Calling notify_transmit_ready with size %d for peer %s\n", my_short_id,
1039                 "DHT", ssize, GNUNET_i2s(&peer->id));
1040 #endif
1041       pending->scheduled = GNUNET_TIME_absolute_get();
1042       reply_counter++;
1043       if (reply_counter >= MAX_REPLY_TIMES)
1044         reply_counter = 0;
1045       peer->th = GNUNET_CORE_notify_transmit_ready(coreAPI, pending->importance,
1046                                                    pending->timeout, &peer->id,
1047                                                    ssize, &core_transmit_notify, peer);
1048     }
1049 }
1050
1051 /**
1052  * Function called to send a request out to another peer.
1053  * Called both for locally initiated requests and those
1054  * received from other peers.
1055  *
1056  * @param msg the encapsulated message
1057  * @param peer the peer to forward the message to
1058  * @param msg_ctx the context of the message (hop count, bloom, etc.)
1059  */
1060 static void 
1061 forward_result_message (const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1062                         struct PeerInfo *peer,
1063                         struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
1064 {
1065   struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *result_message;
1066   struct P2PPendingMessage *pending;
1067   size_t msize;
1068   size_t psize;
1069
1070   increment_stats(STAT_RESULT_FORWARDS);
1071   msize = sizeof (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage) + ntohs(msg->size);
1072   GNUNET_assert(msize <= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
1073   psize = sizeof(struct P2PPendingMessage) + msize;
1074   pending = GNUNET_malloc(psize);
1075   pending->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending[1];
1076   pending->importance = DHT_SEND_PRIORITY;
1077   pending->timeout = GNUNET_TIME_relative_get_forever();
1078   result_message = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *)pending->msg;
1079   result_message->header.size = htons(msize);
1080   result_message->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE_RESULT);
1081   result_message->put_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1082   result_message->get_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1083   result_message->options = htonl(msg_ctx->msg_options);
1084   result_message->hop_count = htonl(msg_ctx->hop_count + 1);
1085   GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(msg_ctx->bloom, result_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
1086   result_message->unique_id = GNUNET_htonll(msg_ctx->unique_id);
1087   memcpy(&result_message->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
1088   memcpy(&result_message[1], msg, ntohs(msg->size));
1089 #if DEBUG_DHT > 1
1090   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Adding pending message size %d for peer %s\n", my_short_id, "DHT", msize, GNUNET_i2s(&peer->id));
1091 #endif
1092   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(peer->head, peer->tail, peer->tail, pending);
1093   if (peer->send_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1094     peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(&try_core_send, peer);
1095 }
1096
1097
1098 /**
1099  * Called when core is ready to send a message we asked for
1100  * out to the destination.
1101  *
1102  * @param cls closure (NULL)
1103  * @param size number of bytes available in buf
1104  * @param buf where the callee should write the message
1105  * @return number of bytes written to buf
1106  */
1107 static size_t 
1108 core_transmit_notify (void *cls,
1109                       size_t size, void *buf)
1110 {
1111   struct PeerInfo *peer = cls;
1112   char *cbuf = buf;
1113   struct P2PPendingMessage *pending;
1114
1115   size_t off;
1116   size_t msize;
1117   peer->th = NULL;
1118   if (buf == NULL)
1119     {
1120       /* client disconnected */
1121 #if DEBUG_DHT
1122       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "`%s:%s': buffer was NULL\n", my_short_id, "DHT");
1123 #endif
1124       return 0;
1125     }
1126
1127   if (peer->head == NULL)
1128     return 0;
1129
1130   off = 0;
1131   pending = peer->head;
1132   reply_times[reply_counter] = GNUNET_TIME_absolute_get_difference(pending->scheduled, GNUNET_TIME_absolute_get());
1133   msize = ntohs(pending->msg->size);
1134   if (msize <= size)
1135     {
1136       off = msize;
1137       memcpy (cbuf, pending->msg, msize);
1138       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (peer->head,
1139                                    peer->tail,
1140                                    pending);
1141 #if DEBUG_DHT > 1
1142       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Removing pending message size %d for peer %s\n", my_short_id, "DHT", msize, GNUNET_i2s(&peer->id));
1143 #endif
1144       GNUNET_free (pending);
1145     }
1146 #if SMART
1147   while (NULL != pending &&
1148           (size - off >= (msize = ntohs (pending->msg->size))))
1149     {
1150 #if DEBUG_DHT_ROUTING
1151       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "`%s:%s' : transmit_notify (core) called with size %d, available %d\n", my_short_id, "dht service", msize, size);
1152 #endif
1153       memcpy (&cbuf[off], pending->msg, msize);
1154       off += msize;
1155       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (peer->head,
1156                                    peer->tail,
1157                                    pending);
1158       GNUNET_free (pending);
1159       pending = peer->head;
1160     }
1161 #endif
1162   if ((peer->head != NULL) && (peer->send_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK))
1163     peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(&try_core_send, peer);
1164 #if DEBUG_DHT > 1
1165   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "`%s:%s' : transmit_notify (core) called with size %d, available %d, returning %d\n", my_short_id, "dht service", msize, size, off);
1166 #endif
1167   return off;
1168 }
1169
1170
1171 /**
1172  * Compute the distance between have and target as a 32-bit value.
1173  * Differences in the lower bits must count stronger than differences
1174  * in the higher bits.
1175  *
1176  * @return 0 if have==target, otherwise a number
1177  *           that is larger as the distance between
1178  *           the two hash codes increases
1179  */
1180 static unsigned int
1181 distance (const GNUNET_HashCode * target, const GNUNET_HashCode * have)
1182 {
1183   unsigned int bucket;
1184   unsigned int msb;
1185   unsigned int lsb;
1186   unsigned int i;
1187
1188   /* We have to represent the distance between two 2^9 (=512)-bit
1189      numbers as a 2^5 (=32)-bit number with "0" being used for the
1190      two numbers being identical; furthermore, we need to
1191      guarantee that a difference in the number of matching
1192      bits is always represented in the result.
1193
1194      We use 2^32/2^9 numerical values to distinguish between
1195      hash codes that have the same LSB bit distance and
1196      use the highest 2^9 bits of the result to signify the
1197      number of (mis)matching LSB bits; if we have 0 matching
1198      and hence 512 mismatching LSB bits we return -1 (since
1199      512 itself cannot be represented with 9 bits) */
1200
1201   /* first, calculate the most significant 9 bits of our
1202      result, aka the number of LSBs */
1203   bucket = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits (target, have);
1204   /* bucket is now a value between 0 and 512 */
1205   if (bucket == 512)
1206     return 0;                   /* perfect match */
1207   if (bucket == 0)
1208     return (unsigned int) -1;   /* LSB differs; use max (if we did the bit-shifting
1209                                    below, we'd end up with max+1 (overflow)) */
1210
1211   /* calculate the most significant bits of the final result */
1212   msb = (512 - bucket) << (32 - 9);
1213   /* calculate the 32-9 least significant bits of the final result by
1214      looking at the differences in the 32-9 bits following the
1215      mismatching bit at 'bucket' */
1216   lsb = 0;
1217   for (i = bucket + 1;
1218        (i < sizeof (GNUNET_HashCode) * 8) && (i < bucket + 1 + 32 - 9); i++)
1219     {
1220       if (GNUNET_CRYPTO_hash_get_bit (target, i) != GNUNET_CRYPTO_hash_get_bit (have, i))
1221         lsb |= (1 << (bucket + 32 - 9 - i));    /* first bit set will be 10,
1222                                                    last bit set will be 31 -- if
1223                                                    i does not reach 512 first... */
1224     }
1225   return msb | lsb;
1226 }
1227
1228 /**
1229  * Return a number that is larger the closer the
1230  * "have" GNUNET_hash code is to the "target".
1231  *
1232  * @return inverse distance metric, non-zero.
1233  *         Must fudge the value if NO bits match.
1234  */
1235 static unsigned int
1236 inverse_distance (const GNUNET_HashCode * target,
1237                   const GNUNET_HashCode * have)
1238 {
1239   if (GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(target, have) == 0)
1240     return 1; /* Never return 0! */
1241   return ((unsigned int) -1) - distance (target, have);
1242 }
1243
1244 /**
1245  * Find the optimal bucket for this key, regardless
1246  * of the current number of buckets in use.
1247  *
1248  * @param hc the hashcode to compare our identity to
1249  *
1250  * @return the proper bucket index, or GNUNET_SYSERR
1251  *         on error (same hashcode)
1252  */
1253 static int find_bucket(const GNUNET_HashCode *hc)
1254 {
1255   unsigned int bits;
1256
1257   bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, hc);
1258   if (bits == MAX_BUCKETS)
1259     return GNUNET_SYSERR;
1260   return MAX_BUCKETS - bits - 1;
1261 }
1262
1263 /**
1264  * Find which k-bucket this peer should go into,
1265  * taking into account the size of the k-bucket
1266  * array.  This means that if more bits match than
1267  * there are currently buckets, lowest_bucket will
1268  * be returned.
1269  *
1270  * @param hc GNUNET_HashCode we are finding the bucket for.
1271  *
1272  * @return the proper bucket index for this key,
1273  *         or GNUNET_SYSERR on error (same hashcode)
1274  */
1275 static int find_current_bucket(const GNUNET_HashCode *hc)
1276 {
1277   int actual_bucket;
1278   actual_bucket = find_bucket(hc);
1279
1280   if (actual_bucket == GNUNET_SYSERR) /* hc and our peer identity match! */
1281     return lowest_bucket;
1282   else if (actual_bucket < lowest_bucket) /* actual_bucket not yet used */
1283     return lowest_bucket;
1284   else
1285     return actual_bucket;
1286 }
1287
1288 #if EXTRA_CHECKS
1289 /**
1290  * Find a routing table entry from a peer identity
1291  *
1292  * @param peer the peer to look up
1293  *
1294  * @return the bucket number holding the peer, GNUNET_SYSERR if not found
1295  */
1296 static int
1297 find_bucket_by_peer(const struct PeerInfo *peer)
1298 {
1299   int bucket;
1300   struct PeerInfo *pos;
1301
1302   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS - 1; bucket++)
1303     {
1304       pos = k_buckets[bucket].head;
1305       while (pos != NULL)
1306         {
1307           if (peer == pos)
1308             return bucket;
1309           pos = pos->next;
1310         }
1311     }
1312
1313   return GNUNET_SYSERR; /* No such peer. */
1314 }
1315 #endif
1316
1317 #if PRINT_TABLES
1318 /**
1319  * Print the complete routing table for this peer.
1320  */
1321 static void
1322 print_routing_table ()
1323 {
1324   int bucket;
1325   struct PeerInfo *pos;
1326   char char_buf[30000];
1327   int char_pos;
1328   memset(char_buf, 0, sizeof(char_buf));
1329   char_pos = 0;
1330   char_pos += sprintf(&char_buf[char_pos], "Printing routing table for peer %s\n", my_short_id);
1331   //fprintf(stderr, "Printing routing table for peer %s\n", my_short_id);
1332   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS; bucket++)
1333     {
1334       pos = k_buckets[bucket].head;
1335       char_pos += sprintf(&char_buf[char_pos], "Bucket %d:\n", bucket);
1336       //fprintf(stderr, "Bucket %d:\n", bucket);
1337       while (pos != NULL)
1338         {
1339           //fprintf(stderr, "\tPeer %s, best bucket %d, %d bits match\n", GNUNET_i2s(&pos->id), find_bucket(&pos->id.hashPubKey), GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, &my_identity.hashPubKey));
1340           char_pos += sprintf(&char_buf[char_pos], "\tPeer %s, best bucket %d, %d bits match\n", GNUNET_i2s(&pos->id), find_bucket(&pos->id.hashPubKey), GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, &my_identity.hashPubKey));
1341           pos = pos->next;
1342         }
1343     }
1344   fprintf(stderr, "%s", char_buf);
1345   fflush(stderr);
1346 }
1347 #endif
1348
1349 /**
1350  * Find a routing table entry from a peer identity
1351  *
1352  * @param peer the peer identity to look up
1353  *
1354  * @return the routing table entry, or NULL if not found
1355  */
1356 static struct PeerInfo *
1357 find_peer_by_id(const struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
1358 {
1359   int bucket;
1360   struct PeerInfo *pos;
1361   bucket = find_current_bucket(&peer->hashPubKey);
1362
1363   if (0 == memcmp(&my_identity, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
1364     return NULL;
1365
1366   pos = k_buckets[bucket].head;
1367   while (pos != NULL)
1368     {
1369       if (0 == memcmp(&pos->id, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
1370         return pos;
1371       pos = pos->next;
1372     }
1373   return NULL; /* No such peer. */
1374 }
1375
1376 /* Forward declaration */
1377 static void
1378 update_core_preference (void *cls,
1379                         const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc);
1380 /**
1381  * Function called with statistics about the given peer.
1382  *
1383  * @param cls closure
1384  * @param peer identifies the peer
1385  * @param bpm_out set to the current bandwidth limit (sending) for this peer
1386  * @param amount set to the amount that was actually reserved or unreserved;
1387  *               either the full requested amount or zero (no partial reservations)
1388  * @param preference current traffic preference for the given peer
1389  */
1390 static void
1391 update_core_preference_finish (void *cls,
1392                                const struct GNUNET_PeerIdentity * peer,
1393                                struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO bpm_out,
1394                                int amount, uint64_t preference)
1395 {
1396   struct PeerInfo *peer_info = cls;
1397   peer_info->info_ctx = NULL;
1398   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(DHT_DEFAULT_PREFERENCE_INTERVAL, &update_core_preference, peer_info);
1399 }
1400
1401 static void
1402 update_core_preference (void *cls,
1403                         const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1404 {
1405   struct PeerInfo *peer = cls;
1406   uint64_t preference;
1407   unsigned int matching;
1408   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1409     {
1410       return;
1411     }
1412   matching = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &peer->id.hashPubKey);
1413   if (matching >= 64)
1414     {
1415       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Peer identifier matches by %u bits, only shifting as much as we can!\n", matching);
1416       matching = 63;
1417     }
1418   preference = 1LL << matching;
1419   peer->info_ctx = GNUNET_CORE_peer_change_preference (coreAPI,
1420                                                        &peer->id,
1421                                                        GNUNET_TIME_relative_get_forever(),
1422                                                        GNUNET_BANDWIDTH_value_init (UINT32_MAX),
1423                                                        0,
1424                                                        preference,
1425                                                        &update_core_preference_finish,
1426                                                        peer);
1427 }
1428
1429 /**
1430  * Really add a peer to a bucket (only do assertions
1431  * on size, etc.)
1432  *
1433  * @param peer GNUNET_PeerIdentity of the peer to add
1434  * @param bucket the already figured out bucket to add
1435  *        the peer to
1436  * @param atsi performance information
1437  *
1438  * @return the newly added PeerInfo
1439  */
1440 static struct PeerInfo *
1441 add_peer(const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
1442          unsigned int bucket,
1443          const struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information *atsi)
1444 {
1445   struct PeerInfo *new_peer;
1446   GNUNET_assert(bucket < MAX_BUCKETS);
1447   GNUNET_assert(peer != NULL);
1448   new_peer = GNUNET_malloc(sizeof(struct PeerInfo));
1449 #if 0
1450   new_peer->latency = latency;
1451   new_peer->distance = distance;
1452 #endif
1453
1454   memcpy(&new_peer->id, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity));
1455
1456   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(k_buckets[bucket].head,
1457                                     k_buckets[bucket].tail,
1458                                     k_buckets[bucket].tail,
1459                                     new_peer);
1460   k_buckets[bucket].peers_size++;
1461
1462   if ((GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &peer->hashPubKey) > 0) && (k_buckets[bucket].peers_size <= bucket_size))
1463     {
1464 #if DO_UPDATE_PREFERENCE
1465       new_peer->preference_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(&update_core_preference, new_peer);
1466 #endif
1467     }
1468
1469   return new_peer;
1470 }
1471
1472 /**
1473  * Given a peer and its corresponding bucket,
1474  * remove it from that bucket.  Does not free
1475  * the PeerInfo struct, nor cancel messages
1476  * or free messages waiting to be sent to this
1477  * peer!
1478  *
1479  * @param peer the peer to remove
1480  * @param bucket the bucket the peer belongs to
1481  */
1482 static void remove_peer (struct PeerInfo *peer,
1483                          unsigned int bucket)
1484 {
1485   GNUNET_assert(k_buckets[bucket].peers_size > 0);
1486   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(k_buckets[bucket].head,
1487                               k_buckets[bucket].tail,
1488                               peer);
1489   k_buckets[bucket].peers_size--;
1490 #if CHANGE_LOWEST
1491   if ((bucket == lowest_bucket) && (k_buckets[lowest_bucket].peers_size == 0) && (lowest_bucket < MAX_BUCKETS - 1))
1492     lowest_bucket++;
1493 #endif
1494 }
1495
1496 /**
1497  * Removes peer from a bucket, then frees associated
1498  * resources and frees peer.
1499  *
1500  * @param peer peer to be removed and freed
1501  * @param bucket which bucket this peer belongs to
1502  */
1503 static void delete_peer (struct PeerInfo *peer,
1504                          unsigned int bucket)
1505 {
1506   struct P2PPendingMessage *pos;
1507   struct P2PPendingMessage *next;
1508 #if EXTRA_CHECKS
1509   struct PeerInfo *peer_pos;
1510
1511   peer_pos = k_buckets[bucket].head;
1512   while ((peer_pos != NULL) && (peer_pos != peer))
1513     peer_pos = peer_pos->next;
1514   if (peer_pos == NULL)
1515     {
1516       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s: Expected peer `%s' in bucket %d\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&peer->id), bucket);
1517       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s: Lowest bucket: %d, find_current_bucket: %d, peer resides in bucket: %d\n", my_short_id, "DHT", lowest_bucket, find_current_bucket(&peer->id.hashPubKey), find_bucket_by_peer(peer));
1518     }
1519   GNUNET_assert(peer_pos != NULL);
1520 #endif
1521   remove_peer(peer, bucket); /* First remove the peer from its bucket */
1522
1523   if (peer->send_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1524     GNUNET_SCHEDULER_cancel(peer->send_task);
1525   if ((peer->th != NULL) && (coreAPI != NULL))
1526     GNUNET_CORE_notify_transmit_ready_cancel(peer->th);
1527
1528   pos = peer->head;
1529   while (pos != NULL) /* Remove any pending messages for this peer */
1530     {
1531       next = pos->next;
1532       GNUNET_free(pos);
1533       pos = next;
1534     }
1535
1536   GNUNET_assert(GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->id.hashPubKey));
1537   GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (all_known_peers, &peer->id.hashPubKey, peer));
1538   GNUNET_free(peer);
1539 }
1540
1541
1542 /**
1543  * Iterator over hash map entries.
1544  *
1545  * @param cls closure
1546  * @param key current key code
1547  * @param value PeerInfo of the peer to move to new lowest bucket
1548  * @return GNUNET_YES if we should continue to
1549  *         iterate,
1550  *         GNUNET_NO if not.
1551  */
1552 static int move_lowest_bucket (void *cls,
1553                                const GNUNET_HashCode * key,
1554                                void *value)
1555 {
1556   struct PeerInfo *peer = value;
1557   int new_bucket;
1558
1559   GNUNET_assert(lowest_bucket > 0);
1560   new_bucket = lowest_bucket - 1;
1561   remove_peer(peer, lowest_bucket);
1562   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(k_buckets[new_bucket].head,
1563                                     k_buckets[new_bucket].tail,
1564                                     k_buckets[new_bucket].tail,
1565                                     peer);
1566   k_buckets[new_bucket].peers_size++;
1567   return GNUNET_YES;
1568 }
1569
1570
1571 /**
1572  * The current lowest bucket is full, so change the lowest
1573  * bucket to the next lower down, and move any appropriate
1574  * entries in the current lowest bucket to the new bucket.
1575  */
1576 static void enable_next_bucket()
1577 {
1578   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *to_remove;
1579   struct PeerInfo *pos;
1580   GNUNET_assert(lowest_bucket > 0);
1581   to_remove = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(bucket_size);
1582   pos = k_buckets[lowest_bucket].head;
1583
1584 #if PRINT_TABLES
1585   fprintf(stderr, "Printing RT before new bucket\n");
1586   print_routing_table();
1587 #endif
1588   /* Populate the array of peers which should be in the next lowest bucket */
1589   while (pos != NULL)
1590     {
1591       if (find_bucket(&pos->id.hashPubKey) < lowest_bucket)
1592         GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(to_remove, &pos->id.hashPubKey, pos, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
1593       pos = pos->next;
1594     }
1595
1596   /* Remove peers from lowest bucket, insert into next lowest bucket */
1597   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(to_remove, &move_lowest_bucket, NULL);
1598   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy(to_remove);
1599   lowest_bucket = lowest_bucket - 1;
1600 #if PRINT_TABLES
1601   fprintf(stderr, "Printing RT after new bucket\n");
1602   print_routing_table();
1603 #endif
1604 }
1605
1606 /**
1607  * Find the closest peer in our routing table to the
1608  * given hashcode.
1609  *
1610  * @return The closest peer in our routing table to the
1611  *         key, or NULL on error.
1612  */
1613 static struct PeerInfo *
1614 find_closest_peer (const GNUNET_HashCode *hc)
1615 {
1616   struct PeerInfo *pos;
1617   struct PeerInfo *current_closest;
1618   unsigned int lowest_distance;
1619   unsigned int temp_distance;
1620   int bucket;
1621   int count;
1622
1623   lowest_distance = -1;
1624
1625   if (k_buckets[lowest_bucket].peers_size == 0)
1626     return NULL;
1627
1628   current_closest = NULL;
1629   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS; bucket++)
1630     {
1631       pos = k_buckets[bucket].head;
1632       count = 0;
1633       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
1634         {
1635           temp_distance = distance(&pos->id.hashPubKey, hc);
1636           if (temp_distance <= lowest_distance)
1637             {
1638               lowest_distance = temp_distance;
1639               current_closest = pos;
1640             }
1641           pos = pos->next;
1642           count++;
1643         }
1644     }
1645   GNUNET_assert(current_closest != NULL);
1646   return current_closest;
1647 }
1648
1649
1650 /**
1651  * Function called to send a request out to another peer.
1652  * Called both for locally initiated requests and those
1653  * received from other peers.
1654  *
1655  * @param msg the encapsulated message
1656  * @param peer the peer to forward the message to
1657  * @param msg_ctx the context of the message (hop count, bloom, etc.)
1658  */
1659 static void forward_message (const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1660                              struct PeerInfo *peer,
1661                              struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
1662 {
1663   struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *route_message;
1664   struct P2PPendingMessage *pending;
1665   size_t msize;
1666   size_t psize;
1667
1668   increment_stats(STAT_ROUTE_FORWARDS);
1669   GNUNET_assert(peer != NULL);
1670   if ((msg_ctx->closest != GNUNET_YES) && (peer == find_closest_peer(&msg_ctx->key)))
1671     increment_stats(STAT_ROUTE_FORWARDS_CLOSEST);
1672
1673   msize = sizeof (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage) + ntohs(msg->size);
1674   GNUNET_assert(msize <= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
1675   psize = sizeof(struct P2PPendingMessage) + msize;
1676   pending = GNUNET_malloc(psize);
1677   pending->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending[1];
1678   pending->importance = msg_ctx->importance;
1679   pending->timeout = msg_ctx->timeout;
1680   route_message = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *)pending->msg;
1681   route_message->header.size = htons(msize);
1682   route_message->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE);
1683   route_message->options = htonl(msg_ctx->msg_options);
1684   route_message->hop_count = htonl(msg_ctx->hop_count + 1);
1685   route_message->network_size = htonl(msg_ctx->network_size);
1686   route_message->desired_replication_level = htonl(msg_ctx->replication);
1687   route_message->unique_id = GNUNET_htonll(msg_ctx->unique_id);
1688   if (msg_ctx->bloom != NULL)
1689     GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(msg_ctx->bloom, route_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
1690   memcpy(&route_message->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
1691   memcpy(&route_message[1], msg, ntohs(msg->size));
1692 #if DEBUG_DHT > 1
1693   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Adding pending message size %d for peer %s\n", my_short_id, "DHT", msize, GNUNET_i2s(&peer->id));
1694 #endif
1695   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(peer->head, peer->tail, peer->tail, pending);
1696   if (peer->send_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1697     peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(&try_core_send, peer);
1698 }
1699
1700 #if DO_PING
1701 /**
1702  * Task used to send ping messages to peers so that
1703  * they don't get disconnected.
1704  *
1705  * @param cls the peer to send a ping message to
1706  * @param tc context, reason, etc.
1707  */
1708 static void
1709 periodic_ping_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1710 {
1711   struct PeerInfo *peer = cls;
1712   struct GNUNET_MessageHeader ping_message;
1713   struct DHT_MessageContext msg_ctx;
1714
1715   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1716     return;
1717
1718   ping_message.size = htons(sizeof(struct GNUNET_MessageHeader));
1719   ping_message.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_PING);
1720
1721   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
1722 #if DEBUG_PING
1723   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s Sending periodic ping to %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&peer->id));
1724 #endif
1725   forward_message(&ping_message, peer, &msg_ctx);
1726   peer->ping_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(DHT_DEFAULT_PING_DELAY, &periodic_ping_task, peer);
1727 }
1728
1729 /**
1730  * Schedule PING messages for the top X peers in each
1731  * bucket of the routing table (so core won't disconnect them!)
1732  */
1733 void schedule_ping_messages()
1734 {
1735   unsigned int bucket;
1736   unsigned int count;
1737   struct PeerInfo *pos;
1738   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS; bucket++)
1739     {
1740       pos = k_buckets[bucket].head;
1741       count = 0;
1742       while (pos != NULL)
1743         {
1744           if ((count < bucket_size) && (pos->ping_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK))
1745             GNUNET_SCHEDULER_add_now(&periodic_ping_task, pos);
1746           else if ((count >= bucket_size) && (pos->ping_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK))
1747             {
1748               GNUNET_SCHEDULER_cancel(pos->ping_task);
1749               pos->ping_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1750             }
1751           pos = pos->next;
1752           count++;
1753         }
1754     }
1755 }
1756 #endif
1757
1758 /**
1759  * Attempt to add a peer to our k-buckets.
1760  *
1761  * @param peer the peer identity of the peer being added
1762  * @param bucket the bucket that we want this peer to go in
1763  * @param latency transport latency of this peer
1764  * @param distance transport distance to this peer
1765  *
1766  * @return NULL if the peer was not added,
1767  *         pointer to PeerInfo for new peer otherwise
1768  */
1769 static struct PeerInfo *
1770 try_add_peer(const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
1771              unsigned int bucket,
1772              const struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information *atsi)
1773 {
1774   int peer_bucket;
1775   struct PeerInfo *new_peer;
1776
1777   if (0 == memcmp(&my_identity, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
1778     return NULL;
1779
1780   peer_bucket = find_current_bucket(&peer->hashPubKey);
1781
1782   GNUNET_assert(peer_bucket >= lowest_bucket);
1783   new_peer = add_peer(peer, peer_bucket, atsi);
1784
1785   if ((k_buckets[lowest_bucket].peers_size) >= bucket_size)
1786     enable_next_bucket();
1787 #if DO_PING
1788   schedule_ping_messages();
1789 #endif
1790   return new_peer;
1791 }
1792
1793
1794 /**
1795  * Task run to check for messages that need to be sent to a client.
1796  *
1797  * @param client a ClientList, containing the client and any messages to be sent to it
1798  */
1799 static void
1800 process_pending_messages (struct ClientList *client)
1801
1802   if (client->pending_head == NULL) 
1803     return;    
1804   if (client->transmit_handle != NULL) 
1805     return;
1806
1807   client->transmit_handle =
1808     GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready (client->client_handle,
1809                                          ntohs (client->pending_head->msg->
1810                                                 size),
1811                                          GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1812                                          &send_generic_reply, client);
1813 }
1814
1815 /**
1816  * Callback called as a result of issuing a GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready
1817  * request.  A ClientList is passed as closure, take the head of the list
1818  * and copy it into buf, which has the result of sending the message to the
1819  * client.
1820  *
1821  * @param cls closure to this call
1822  * @param size maximum number of bytes available to send
1823  * @param buf where to copy the actual message to
1824  *
1825  * @return the number of bytes actually copied, 0 indicates failure
1826  */
1827 static size_t
1828 send_generic_reply (void *cls, size_t size, void *buf)
1829 {
1830   struct ClientList *client = cls;
1831   char *cbuf = buf;
1832   struct PendingMessage *reply;
1833   size_t off;
1834   size_t msize;
1835
1836   client->transmit_handle = NULL;
1837   if (buf == NULL)             
1838     {
1839       /* client disconnected */
1840       return 0;
1841     }
1842   off = 0;
1843   while ( (NULL != (reply = client->pending_head)) &&
1844           (size >= off + (msize = ntohs (reply->msg->size))))
1845     {
1846       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (client->pending_head,
1847                                    client->pending_tail,
1848                                    reply);
1849       memcpy (&cbuf[off], reply->msg, msize);
1850       GNUNET_free (reply);
1851       off += msize;
1852     }
1853   process_pending_messages (client);
1854 #if DEBUG_DHT
1855   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1856               "Transmitted %u bytes of replies to client\n",
1857               (unsigned int) off);
1858 #endif
1859   return off;
1860 }
1861
1862
1863 /**
1864  * Add a PendingMessage to the clients list of messages to be sent
1865  *
1866  * @param client the active client to send the message to
1867  * @param pending_message the actual message to send
1868  */
1869 static void
1870 add_pending_message (struct ClientList *client,
1871                      struct PendingMessage *pending_message)
1872 {
1873   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after (client->pending_head,
1874                                      client->pending_tail,
1875                                      client->pending_tail,
1876                                      pending_message);
1877   process_pending_messages (client);
1878 }
1879
1880
1881 /**
1882  * Called when a reply needs to be sent to a client, as
1883  * a result it found to a GET or FIND PEER request.
1884  *
1885  * @param client the client to send the reply to
1886  * @param message the encapsulated message to send
1887  * @param uid the unique identifier of this request
1888  */
1889 static void
1890 send_reply_to_client (struct ClientList *client,
1891                       const struct GNUNET_MessageHeader *message,
1892                       unsigned long long uid,
1893                       const GNUNET_HashCode *key)
1894 {
1895   struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage *reply;
1896   struct PendingMessage *pending_message;
1897   uint16_t msize;
1898   size_t tsize;
1899 #if DEBUG_DHT
1900   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1901               "`%s:%s': Sending reply to client.\n", my_short_id, "DHT");
1902 #endif
1903   msize = ntohs (message->size);
1904   tsize = sizeof (struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage) + msize;
1905   if (tsize >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
1906     {
1907       GNUNET_break_op (0);
1908       return;
1909     }
1910   pending_message = GNUNET_malloc (sizeof (struct PendingMessage) + tsize);
1911   pending_message->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending_message[1];
1912   reply = (struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage *)&pending_message[1];
1913   reply->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE_RESULT);
1914   reply->header.size = htons (tsize);
1915   reply->put_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1916   reply->get_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1917   reply->unique_id = GNUNET_htonll (uid);
1918   reply->key = *key;
1919   memcpy (&reply[1], message, msize);
1920   add_pending_message (client, pending_message);
1921 }
1922
1923 /**
1924  * Consider whether or not we would like to have this peer added to
1925  * our routing table.  Check whether bucket for this peer is full,
1926  * if so return negative; if not return positive.  Since peers are
1927  * only added on CORE level connect, this doesn't actually add the
1928  * peer to the routing table.
1929  *
1930  * @param peer the peer we are considering adding
1931  *
1932  * @return GNUNET_YES if we want this peer, GNUNET_NO if not (bucket
1933  *         already full)
1934  */
1935 static int consider_peer (struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
1936 {
1937   int bucket;
1938
1939   if ((GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey)) || (0 == memcmp(&my_identity, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity))))
1940     return GNUNET_NO; /* We already know this peer (are connected even!) */
1941   bucket = find_current_bucket(&peer->hashPubKey);
1942
1943   if ((k_buckets[bucket].peers_size < bucket_size) || ((bucket == lowest_bucket) && (lowest_bucket > 0)))
1944     return GNUNET_YES;
1945
1946   return GNUNET_NO;
1947 }
1948
1949 /**
1950  * Main function that handles whether or not to route a result
1951  * message to other peers, or to send to our local client.
1952  *
1953  * @param msg the result message to be routed
1954  * @param msg_ctx context of the message we are routing
1955  *
1956  * @return the number of peers the message was routed to,
1957  *         GNUNET_SYSERR on failure
1958  */
1959 static int route_result_message(struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1960                                 struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
1961 {
1962   struct GNUNET_PeerIdentity new_peer;
1963   struct DHTQueryRecord *record;
1964   struct DHTRouteSource *pos;
1965   struct PeerInfo *peer_info;
1966   const struct GNUNET_MessageHeader *hello_msg;
1967
1968   increment_stats(STAT_RESULTS);
1969   /**
1970    * If a find peer result message is received and contains a valid
1971    * HELLO for another peer, offer it to the transport service.
1972    */
1973   if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT)
1974     {
1975       if (ntohs(msg->size) <= sizeof(struct GNUNET_MessageHeader))
1976         GNUNET_break_op(0);
1977
1978       hello_msg = &msg[1];
1979       if ((ntohs(hello_msg->type) != GNUNET_MESSAGE_TYPE_HELLO) || (GNUNET_SYSERR == GNUNET_HELLO_get_id((const struct GNUNET_HELLO_Message *)hello_msg, &new_peer)))
1980       {
1981         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s Received non-HELLO message type in find peer result message!\n", my_short_id, "DHT");
1982         GNUNET_break_op(0);
1983         return GNUNET_NO;
1984       }
1985       else /* We have a valid hello, and peer id stored in new_peer */
1986       {
1987         find_peer_context.count++;
1988         increment_stats(STAT_FIND_PEER_REPLY);
1989         if (GNUNET_YES == consider_peer(&new_peer))
1990         {
1991           increment_stats(STAT_HELLOS_PROVIDED);
1992           GNUNET_TRANSPORT_offer_hello(transport_handle, hello_msg);
1993           GNUNET_CORE_peer_request_connect(coreAPI, 
1994                                            GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5), &new_peer, NULL, NULL);
1995         }
1996       }
1997     }
1998
1999   if (malicious_dropper == GNUNET_YES)
2000     record = NULL;
2001   else
2002     record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &msg_ctx->key);
2003
2004   if (record == NULL) /* No record of this message! */
2005     {
2006 #if DEBUG_DHT
2007     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2008                 "`%s:%s': Have no record of response key %s uid %llu\n", my_short_id,
2009                 "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
2010 #endif
2011 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2012       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2013         {
2014           dhtlog_handle->insert_route (NULL,
2015                                        msg_ctx->unique_id,
2016                                        DHTLOG_RESULT,
2017                                        msg_ctx->hop_count,
2018                                        GNUNET_SYSERR,
2019                                        &my_identity,
2020                                        &msg_ctx->key,
2021                                        msg_ctx->peer, NULL);
2022         }
2023 #endif
2024       if (msg_ctx->bloom != NULL)
2025         {
2026           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(msg_ctx->bloom);
2027           msg_ctx->bloom = NULL;
2028         }
2029       return 0;
2030     }
2031
2032   pos = record->head;
2033   while (pos != NULL)
2034     {
2035 #if STRICT_FORWARDING
2036       if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT) /* If we have already forwarded this peer id, don't do it again! */
2037         {
2038           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (pos->find_peers_responded, &new_peer.hashPubKey))
2039           {
2040             increment_stats("# find peer responses NOT forwarded (bloom match)");
2041             pos = pos->next;
2042             continue;
2043           }
2044           else
2045             GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(pos->find_peers_responded, &new_peer.hashPubKey);
2046         }
2047 #endif
2048
2049       if (0 == memcmp(&pos->source, &my_identity, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity))) /* Local client (or DHT) initiated request! */
2050         {
2051 #if DEBUG_DHT
2052           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2053                       "`%s:%s': Sending response key %s uid %llu to client\n", my_short_id,
2054                       "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
2055 #endif
2056 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2057           if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2058             {
2059               dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_RESULT,
2060                                            msg_ctx->hop_count,
2061                                            GNUNET_YES, &my_identity, &msg_ctx->key,
2062                                            msg_ctx->peer, NULL);
2063             }
2064 #endif
2065           increment_stats(STAT_RESULTS_TO_CLIENT);
2066           if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET_RESULT)
2067             increment_stats(STAT_GET_REPLY);
2068
2069           send_reply_to_client(pos->client, msg, 
2070                                msg_ctx->unique_id,
2071                                &msg_ctx->key);
2072         }
2073       else /* Send to peer */
2074         {
2075           peer_info = find_peer_by_id(&pos->source);
2076           if (peer_info == NULL) /* Didn't find the peer in our routing table, perhaps peer disconnected! */
2077             {
2078               pos = pos->next;
2079               continue;
2080             }
2081
2082           if (msg_ctx->bloom == NULL)
2083             msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2084           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (msg_ctx->bloom, &my_identity.hashPubKey);
2085           if ((GNUNET_NO == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (msg_ctx->bloom, &peer_info->id.hashPubKey)))
2086             {
2087 #if DEBUG_DHT
2088               GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2089                           "`%s:%s': Forwarding response key %s uid %llu to peer %s\n", my_short_id,
2090                           "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id, GNUNET_i2s(&peer_info->id));
2091 #endif
2092 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2093               if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2094                 {
2095                   dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id,
2096                                                DHTLOG_RESULT,
2097                                                msg_ctx->hop_count,
2098                                                GNUNET_NO, &my_identity, &msg_ctx->key,
2099                                                msg_ctx->peer, &pos->source);
2100                 }
2101 #endif
2102               forward_result_message(msg, peer_info, msg_ctx);
2103             }
2104           else
2105             {
2106 #if DEBUG_DHT
2107               GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2108                           "`%s:%s': NOT Forwarding response (bloom match) key %s uid %llu to peer %s\n", my_short_id,
2109                           "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id, GNUNET_i2s(&peer_info->id));
2110 #endif
2111             }
2112         }
2113       pos = pos->next;
2114     }
2115   if (msg_ctx->bloom != NULL)
2116     GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(msg_ctx->bloom);
2117   return 0;
2118 }
2119
2120 /**
2121  * Iterator for local get request results,
2122  *
2123  * @param cls closure for iterator, a DatacacheGetContext
2124  * @param exp when does this value expire?
2125  * @param key the key this data is stored under
2126  * @param size the size of the data identified by key
2127  * @param data the actual data
2128  * @param type the type of the data
2129  *
2130  * @return GNUNET_OK to continue iteration, anything else
2131  * to stop iteration.
2132  */
2133 static int
2134 datacache_get_iterator (void *cls,
2135                         struct GNUNET_TIME_Absolute exp,
2136                         const GNUNET_HashCode * key,
2137                         size_t size, const char *data, 
2138                         enum GNUNET_BLOCK_Type type)
2139 {
2140   struct DHT_MessageContext *msg_ctx = cls;
2141   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
2142   struct GNUNET_DHT_GetResultMessage *get_result;
2143   enum GNUNET_BLOCK_EvaluationResult eval;
2144
2145 #if DEBUG_DHT
2146   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2147               "`%s:%s': Received `%s' response from datacache\n", my_short_id, "DHT", "GET");
2148 #endif  
2149   eval = GNUNET_BLOCK_evaluate (block_context,
2150                                 type,
2151                                 key,
2152                                 &msg_ctx->reply_bf,
2153                                 msg_ctx->reply_bf_mutator,
2154                                 msg_ctx->xquery,
2155                                 msg_ctx->xquery_size,
2156                                 data,
2157                                 size);
2158   switch (eval)
2159     {
2160     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_LAST:
2161       msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;
2162     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_MORE:
2163       new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
2164       memcpy(new_msg_ctx, msg_ctx, sizeof(struct DHT_MessageContext));
2165       get_result =
2166         GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_DHT_GetResultMessage) + size);
2167       get_result->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET_RESULT);
2168       get_result->header.size =
2169         htons (sizeof (struct GNUNET_DHT_GetResultMessage) + size);
2170       get_result->expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(exp);
2171       get_result->type = htons (type);
2172       memcpy (&get_result[1], data, size);
2173       new_msg_ctx->peer = &my_identity;
2174       new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2175       new_msg_ctx->hop_count = 0;
2176       new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE + 2; /* Make result routing a higher priority */
2177       new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
2178       increment_stats(STAT_GET_RESPONSE_START);
2179       route_result_message(&get_result->header, new_msg_ctx);
2180       GNUNET_free(new_msg_ctx);
2181       GNUNET_free (get_result);
2182       break;
2183     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_DUPLICATE:
2184 #if DEBUG_DHT
2185       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2186                   "`%s:%s': Duplicate block error\n", my_short_id, "DHT");
2187 #endif
2188       break;
2189     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_RESULT_INVALID:
2190 #if DEBUG_DHT
2191       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2192                   "`%s:%s': Invalid request error\n", my_short_id, "DHT");
2193 #endif
2194       break;
2195     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_VALID:
2196 #if DEBUG_DHT
2197       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2198                   "`%s:%s': Valid request, no results.\n", my_short_id, "DHT");
2199 #endif
2200       GNUNET_break (0);
2201       break;
2202     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_INVALID:
2203       GNUNET_break_op (0);
2204       msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;
2205       break;
2206     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_TYPE_NOT_SUPPORTED:
2207 #if DEBUG_DHT
2208       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2209                   "`%s:%s': Unsupported block type (%u) in response!\n", my_short_id, "DHT", type);
2210 #endif
2211       /* msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;  // not sure... */
2212       break;
2213     }  
2214   return GNUNET_OK;
2215 }
2216
2217
2218 /**
2219  * Main function that handles whether or not to route a message to other
2220  * peers.
2221  *
2222  * @param msg the message to be routed
2223  * @param msg_ctx the context containing all pertinent information about the message
2224  */
2225 static void
2226 route_message(const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2227                struct DHT_MessageContext *msg_ctx);
2228
2229
2230 /**
2231  * Server handler for all dht get requests, look for data,
2232  * if found, send response either to clients or other peers.
2233  *
2234  * @param msg the actual get message
2235  * @param msg_ctx struct containing pertinent information about the get request
2236  *
2237  * @return number of items found for GET request
2238  */
2239 static unsigned int
2240 handle_dht_get (const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2241                 struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
2242 {
2243   const struct GNUNET_DHT_GetMessage *get_msg;
2244   uint16_t msize;
2245   uint16_t bf_size;
2246   unsigned int results;
2247   const char *end;
2248   enum GNUNET_BLOCK_Type type;
2249
2250   msize = ntohs (msg->size);
2251   if (msize < sizeof (struct GNUNET_DHT_GetMessage))
2252     {
2253       GNUNET_break (0);
2254       return 0;
2255     }
2256   get_msg = (const struct GNUNET_DHT_GetMessage *) msg;
2257   bf_size = ntohs (get_msg->bf_size);
2258   msg_ctx->xquery_size = ntohs (get_msg->xquery_size);
2259   msg_ctx->reply_bf_mutator = get_msg->bf_mutator; /* FIXME: ntohl? */
2260   if (msize != sizeof (struct GNUNET_DHT_GetMessage) + bf_size + msg_ctx->xquery_size)
2261     {
2262       GNUNET_break (0);
2263       return 0;
2264     }
2265   end = (const char*) &get_msg[1];
2266   if (msg_ctx->xquery_size == 0)
2267     {
2268       msg_ctx->xquery = NULL;
2269     }
2270   else
2271     {
2272       msg_ctx->xquery = (const void*) end;
2273       end += msg_ctx->xquery_size;
2274     }
2275   if (bf_size == 0)
2276     {
2277       msg_ctx->reply_bf = NULL;
2278     }
2279   else
2280     {
2281       msg_ctx->reply_bf = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (end,
2282                                                                      bf_size,
2283                                                                      GNUNET_DHT_GET_BLOOMFILTER_K);
2284     }
2285   type = (enum GNUNET_BLOCK_Type) ntohl (get_msg->type);
2286 #if DEBUG_DHT
2287   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2288               "`%s:%s': Received `%s' request, message type %u, key %s, uid %llu\n",
2289               my_short_id,
2290               "DHT", "GET", 
2291               type,
2292               GNUNET_h2s (&msg_ctx->key),
2293               msg_ctx->unique_id);
2294 #endif
2295   increment_stats(STAT_GETS);
2296   results = 0;
2297 #if HAVE_MALICIOUS
2298   if (type == GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE)
2299     {
2300       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (msg_ctx->reply_bf);
2301       return results;
2302     }
2303 #endif
2304   msg_ctx->do_forward = GNUNET_YES;
2305   if (datacache != NULL)
2306     results
2307       = GNUNET_DATACACHE_get (datacache,
2308                               &msg_ctx->key, type,
2309                               &datacache_get_iterator,
2310                               msg_ctx);
2311 #if DEBUG_DHT
2312       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2313                   "`%s:%s': Found %d results for `%s' request uid %llu\n", my_short_id, "DHT",
2314                   results, "GET", msg_ctx->unique_id);
2315 #endif
2316   if (results >= 1)
2317     {
2318 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2319       if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2320         {
2321           dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_GET,
2322                                 msg_ctx->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2323                                 &msg_ctx->key);
2324         }
2325
2326       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2327         {
2328           dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
2329                                        msg_ctx->hop_count, GNUNET_YES,
2330                                        &my_identity, &msg_ctx->key, msg_ctx->peer,
2331                                        NULL);
2332         }
2333 #endif
2334     }
2335   else
2336     {
2337       /* check query valid */
2338       if (GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_INVALID
2339           == GNUNET_BLOCK_evaluate (block_context,
2340                                     type,
2341                                     &msg_ctx->key,
2342                                     &msg_ctx->reply_bf,
2343                                     msg_ctx->reply_bf_mutator,
2344                                     msg_ctx->xquery,
2345                                     msg_ctx->xquery_size,
2346                                     NULL, 0))
2347         {
2348           GNUNET_break_op (0);
2349           msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;
2350         }
2351     }
2352
2353   if (msg_ctx->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
2354     {
2355 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2356     if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2357       {
2358         dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_GET,
2359                                       msg_ctx->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
2360                                       &msg_ctx->key);
2361       }
2362 #endif
2363     }
2364   if (msg_ctx->do_forward == GNUNET_YES)
2365     route_message (msg, msg_ctx);
2366   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (msg_ctx->reply_bf);
2367   return results;
2368 }
2369
2370 static void
2371 remove_recent_find_peer(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
2372 {
2373   GNUNET_HashCode *key = cls;
2374   
2375   GNUNET_assert (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(recent_find_peer_requests, key, NULL));
2376   GNUNET_free (key);
2377 }
2378
2379 /**
2380  * Server handler for initiating local dht find peer requests
2381  *
2382  * @param find_msg the actual find peer message
2383  * @param msg_ctx struct containing pertinent information about the request
2384  *
2385  */
2386 static void
2387 handle_dht_find_peer (const struct GNUNET_MessageHeader *find_msg,
2388                       struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
2389 {
2390   struct GNUNET_MessageHeader *find_peer_result;
2391   struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *find_peer_message;
2392   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
2393   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *incoming_bloom;
2394   size_t hello_size;
2395   size_t tsize;
2396   GNUNET_HashCode *recent_hash;
2397   struct GNUNET_MessageHeader *other_hello;
2398   size_t other_hello_size;
2399   struct GNUNET_PeerIdentity peer_id;
2400
2401   find_peer_message = (struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *)find_msg;
2402   GNUNET_break_op(ntohs(find_msg->size) >= (sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage)));
2403   if (ntohs(find_msg->size) < sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage))
2404     return;
2405   other_hello = NULL;
2406   other_hello_size = 0;
2407   if (ntohs(find_msg->size) > sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage))
2408     {
2409       other_hello_size = ntohs(find_msg->size) - sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage);
2410       other_hello = GNUNET_malloc(other_hello_size);
2411       memcpy(other_hello, &find_peer_message[1], other_hello_size);
2412       if ((GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)other_hello) == 0) || (GNUNET_OK != GNUNET_HELLO_get_id((struct GNUNET_HELLO_Message *)other_hello, &peer_id)))
2413         {
2414           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Received invalid HELLO message in find peer request!\n");
2415           GNUNET_free(other_hello);
2416           return;
2417         }
2418 #if FIND_PEER_WITH_HELLO
2419       if (GNUNET_YES == consider_peer(&peer_id))
2420         {
2421           increment_stats(STAT_HELLOS_PROVIDED);
2422           GNUNET_TRANSPORT_offer_hello(transport_handle, other_hello);
2423           GNUNET_CORE_peer_request_connect(coreAPI, 
2424                                            GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5), &peer_id, NULL, NULL);
2425           route_message (find_msg, msg_ctx);
2426           GNUNET_free (other_hello);
2427           return;
2428         }
2429       else /* We don't want this peer! */
2430         {
2431           route_message (find_msg, msg_ctx);
2432           GNUNET_free (other_hello);
2433           return;
2434         }
2435 #endif
2436     }
2437
2438 #if DEBUG_DHT
2439   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2440               "`%s:%s': Received `%s' request from client, key %s (msg size %d, we expected %d)\n",
2441               my_short_id, "DHT", "FIND PEER", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key),
2442               ntohs (find_msg->size),
2443               sizeof (struct GNUNET_MessageHeader));
2444 #endif
2445   if (my_hello == NULL)
2446   {
2447 #if DEBUG_DHT
2448     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2449                 "`%s': Our HELLO is null, can't return.\n",
2450                 "DHT");
2451 #endif
2452     GNUNET_free_non_null (other_hello);
2453     route_message (find_msg, msg_ctx);
2454     return;
2455   }
2456
2457   incoming_bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(find_peer_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2458   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test(incoming_bloom, &my_identity.hashPubKey))
2459     {
2460       increment_stats(STAT_BLOOM_FIND_PEER);
2461       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(incoming_bloom);
2462       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2463       route_message (find_msg, msg_ctx);
2464       return; /* We match the bloomfilter, do not send a response to this peer (they likely already know us!)*/
2465     }
2466   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(incoming_bloom);
2467
2468 #if RESTRICT_FIND_PEER
2469
2470   /**
2471    * Ignore any find peer requests from a peer we have seen very recently.
2472    */
2473   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(recent_find_peer_requests, &msg_ctx->key)) /* We have recently responded to a find peer request for this peer! */
2474   {
2475     increment_stats("# dht find peer requests ignored (recently seen!)");
2476     GNUNET_free_non_null(other_hello);
2477     return;
2478   }
2479
2480   /**
2481    * Use this check to only allow the peer to respond to find peer requests if
2482    * it would be beneficial to have the requesting peer in this peers routing
2483    * table.  Can be used to thwart peers flooding the network with find peer
2484    * requests that we don't care about.  However, if a new peer is joining
2485    * the network and has no other peers this is a problem (assume all buckets
2486    * full, no one will respond!).
2487    */
2488   memcpy(&peer_id.hashPubKey, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2489   if (GNUNET_NO == consider_peer(&peer_id))
2490     {
2491       increment_stats("# dht find peer requests ignored (do not need!)");
2492       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2493       route_message (find_msg, msg_ctx);
2494       return;
2495     }
2496 #endif
2497
2498   recent_hash = GNUNET_malloc(sizeof(GNUNET_HashCode));
2499   memcpy(recent_hash, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2500   if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (recent_find_peer_requests,
2501                                      &msg_ctx->key, NULL,
2502                                      GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY))
2503     {
2504       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Adding recent remove task for key `%s`!\n", GNUNET_h2s(&msg_ctx->key));
2505       /* Only add a task if there wasn't one for this key already! */
2506       GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 30),
2507                                     &remove_recent_find_peer, recent_hash);
2508     }
2509   else
2510     {
2511       GNUNET_free(recent_hash);
2512       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Received duplicate find peer request too soon!\n");
2513     }
2514
2515   /* Simplistic find_peer functionality, always return our hello */
2516   hello_size = ntohs(my_hello->size);
2517   tsize = hello_size + sizeof (struct GNUNET_MessageHeader);
2518
2519   if (tsize >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
2520     {
2521       GNUNET_break_op (0);
2522       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2523       return;
2524     }
2525
2526   find_peer_result = GNUNET_malloc (tsize);
2527   find_peer_result->type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT);
2528   find_peer_result->size = htons (tsize);
2529   memcpy (&find_peer_result[1], my_hello, hello_size);
2530
2531   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2532               "`%s': Sending hello size %d to requesting peer.\n",
2533               "DHT", hello_size);
2534
2535   new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
2536   memcpy(new_msg_ctx, msg_ctx, sizeof(struct DHT_MessageContext));
2537   new_msg_ctx->peer = &my_identity;
2538   new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2539   new_msg_ctx->hop_count = 0;
2540   new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE + 2; /* Make find peer requests a higher priority */
2541   new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
2542   increment_stats(STAT_FIND_PEER_ANSWER);
2543   route_result_message(find_peer_result, new_msg_ctx);
2544   GNUNET_free(new_msg_ctx);
2545 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2546   if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2547     {
2548       dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_FIND_PEER,
2549                                    msg_ctx->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2550                                    &msg_ctx->key);
2551     }
2552 #endif
2553   GNUNET_free_non_null(other_hello);
2554   GNUNET_free(find_peer_result);
2555   route_message (find_msg, msg_ctx);
2556 }
2557
2558 /**
2559  * Task used to republish data.
2560  * Forward declaration; function call loop.
2561  *
2562  * @param cls closure (a struct RepublishContext)
2563  * @param tc runtime context for this task
2564  */
2565 static void
2566 republish_content(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc);
2567
2568 /**
2569  * Server handler for initiating local dht put requests
2570  *
2571  * @param msg the actual put message
2572  * @param msg_ctx struct containing pertinent information about the request
2573  */
2574 static void
2575 handle_dht_put (const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2576                 struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
2577 {
2578   const struct GNUNET_DHT_PutMessage *put_msg;
2579   enum GNUNET_BLOCK_Type put_type;
2580   size_t data_size;
2581   int ret;
2582   struct RepublishContext *put_context;
2583   GNUNET_HashCode key;
2584
2585   GNUNET_assert (ntohs (msg->size) >=
2586                  sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage));
2587
2588
2589   put_msg = (const struct GNUNET_DHT_PutMessage *)msg;
2590   put_type = (enum GNUNET_BLOCK_Type) ntohl (put_msg->type);
2591 #if HAVE_MALICIOUS
2592   if (put_type == GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE)
2593     return;
2594 #endif
2595   data_size = ntohs (put_msg->header.size) - sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage);
2596   ret = GNUNET_BLOCK_get_key (block_context,
2597                               put_type,
2598                               &put_msg[1],
2599                               data_size,
2600                               &key);
2601   if (GNUNET_NO == ret)
2602     {
2603       /* invalid reply */
2604       GNUNET_break_op (0);
2605       return;
2606     }
2607   if ( (GNUNET_YES == ret) &&
2608        (0 != memcmp (&key,
2609                      &msg_ctx->key,
2610                      sizeof (GNUNET_HashCode))) )
2611     {
2612       /* invalid wrapper: key mismatch! */
2613       GNUNET_break_op (0);
2614       return;
2615     }
2616   /* ret == GNUNET_SYSERR means that there is no known relationship between
2617      data and the key, so we cannot check it */
2618 #if DEBUG_DHT
2619   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2620               "`%s:%s': Received `%s' request (inserting data!), message type %d, key %s, uid %llu\n",
2621               my_short_id, "DHT", "PUT", put_type, GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
2622 #endif
2623 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2624   if (msg_ctx->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
2625     {
2626       if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2627         {
2628           dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_PUT,
2629                                        msg_ctx->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
2630                                        &msg_ctx->key);
2631         }
2632     }
2633 #endif
2634
2635   if (msg_ctx->closest != GNUNET_YES)
2636     {
2637       route_message (msg, msg_ctx);
2638       return;
2639     }
2640
2641 #if DEBUG_DHT
2642   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2643               "`%s:%s': Received `%s' request (inserting data!), message type %d, key %s, uid %llu\n",
2644               my_short_id, "DHT", "PUT", put_type, GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
2645 #endif
2646
2647 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2648   if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2649     {
2650       dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
2651                                    msg_ctx->hop_count, GNUNET_YES,
2652                                    &my_identity, &msg_ctx->key, msg_ctx->peer,
2653                                    NULL);
2654     }
2655
2656   if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2657     {
2658       dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_PUT,
2659                                    msg_ctx->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2660                                    &msg_ctx->key);
2661     }
2662 #endif
2663
2664   increment_stats(STAT_PUTS_INSERTED);
2665   if (datacache != NULL)
2666     {
2667       ret = GNUNET_DATACACHE_put (datacache, &msg_ctx->key, data_size,
2668                                   (char *) &put_msg[1], put_type,
2669                                   GNUNET_TIME_absolute_ntoh(put_msg->expiration));
2670
2671       if ((ret == GNUNET_YES) && (do_republish == GNUNET_YES))
2672         {
2673           put_context = GNUNET_malloc(sizeof(struct RepublishContext));
2674           memcpy(&put_context->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2675           put_context->type = put_type;
2676           GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (dht_republish_frequency, &republish_content, put_context);
2677         }
2678     }
2679   else
2680     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2681                 "`%s:%s': %s request received, but have no datacache!\n",
2682                 my_short_id, "DHT", "PUT");
2683
2684   if (stop_on_closest == GNUNET_NO)
2685     route_message (msg, msg_ctx);
2686 }
2687
2688 /**
2689  * Estimate the diameter of the network based
2690  * on how many buckets are currently in use.
2691  * Concept here is that the diameter of the network
2692  * is roughly the distance a message must travel in
2693  * order to reach its intended destination.  Since
2694  * at each hop we expect to get one bit closer, and
2695  * we have one bit per bucket, the number of buckets
2696  * in use should be the largest number of hops for
2697  * a successful message. (of course, this assumes we
2698  * know all peers in the network!)
2699  *
2700  * @return ballpark diameter figure
2701  */
2702 static unsigned int estimate_diameter()
2703 {
2704   return MAX_BUCKETS - lowest_bucket;
2705 }
2706
2707 /**
2708  * To how many peers should we (on average)
2709  * forward the request to obtain the desired
2710  * target_replication count (on average).
2711  *
2712  * Always 0, 1 or 2 (don't send, send once, split)
2713  */
2714 static unsigned int
2715 get_forward_count (unsigned int hop_count, size_t target_replication)
2716 {
2717 #if DOUBLE
2718   double target_count;
2719   double random_probability;
2720 #else
2721   uint32_t random_value;
2722 #endif
2723   unsigned int target_value;
2724   unsigned int diameter;
2725
2726   /**
2727    * If we are behaving in strict kademlia mode, send multiple initial requests,
2728    * but then only send to 1 or 0 peers based strictly on the number of hops.
2729    */
2730   if (strict_kademlia == GNUNET_YES)
2731     {
2732       if (hop_count == 0)
2733         return DHT_KADEMLIA_REPLICATION;
2734       else if (hop_count < max_hops)
2735         return 1;
2736       else
2737         return 0;
2738     }
2739
2740   /* FIXME: the smaller we think the network is the more lenient we should be for
2741    * routing right?  The estimation below only works if we think we have reasonably
2742    * full routing tables, which for our RR topologies may not be the case!
2743    */
2744   diameter = estimate_diameter ();
2745   if ((hop_count > (diameter + 1) * 2) && (MINIMUM_PEER_THRESHOLD < estimate_diameter() * bucket_size) && (use_max_hops == GNUNET_NO))
2746     {
2747 #if DEBUG_DHT
2748       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2749                   "`%s:%s': Hop count too high (est %d, lowest %d), NOT Forwarding request\n", my_short_id,
2750                   "DHT", estimate_diameter(), lowest_bucket);
2751 #endif
2752       return 0;
2753     }
2754   else if (hop_count > max_hops)
2755     {
2756 #if DEBUG_DHT
2757       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2758                   "`%s:%s': Hop count too high (greater than max)\n", my_short_id,
2759                   "DHT");
2760 #endif
2761       return 0;
2762     }
2763
2764 #if DOUBLE
2765   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Replication %d, hop_count %u, diameter %u\n", target_replication, hop_count, diameter);
2766   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Numerator %f, denominator %f\n", (double)target_replication, ((double)target_replication * (hop_count + 1) + diameter));
2767   target_count = /* target_count is ALWAYS < 1 unless replication is < 1 */
2768     (double)target_replication / ((double)target_replication * (hop_count + 1) + diameter);
2769   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Target count is %f\n", target_count);
2770   random_probability = ((double)GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK,
2771       RAND_MAX)) / RAND_MAX;
2772   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Random is %f\n", random_probability);
2773
2774   target_value = 0;
2775   //while (target_value < target_count)
2776   if (target_value < target_count)
2777     target_value++; /* target_value is ALWAYS 1 after this "loop", right?  Because target_count is always > 0, right?  Or does it become 0.00000... at some point because the hop count is so high? */
2778
2779
2780   //if ((target_count + 1 - (double)target_value) > random_probability)
2781   if ((target_count) > random_probability)
2782     target_value++;
2783 #endif
2784
2785   random_value = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG, target_replication * (hop_count + 1) + diameter) + 1;
2786   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "replication %u, at hop %d, will split with probability %f\n", target_replication, hop_count, target_replication / (double)((target_replication * (hop_count + 1) + diameter) + 1));
2787   target_value = 1;
2788   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "random %u, target %u, max %u\n", random_value, target_replication, target_replication * (hop_count + 1) + diameter);
2789   if (random_value < target_replication)
2790     {
2791       increment_stats("# DHT Messages split");
2792       target_value++;
2793     }
2794
2795   return target_value;
2796 }
2797
2798 /*
2799  * Check whether my identity is closer than any known peers.
2800  * If a non-null bloomfilter is given, check if this is the closest
2801  * peer that hasn't already been routed to.
2802  *
2803  * @param target hash code to check closeness to
2804  * @param bloom bloomfilter, exclude these entries from the decision
2805  *
2806  * Return GNUNET_YES if node location is closest, GNUNET_NO
2807  * otherwise.
2808  */
2809 int
2810 am_closest_peer (const GNUNET_HashCode * target, struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom)
2811 {
2812   int bits;
2813   int other_bits;
2814   int bucket_num;
2815   int count;
2816   struct PeerInfo *pos;
2817   unsigned int my_distance;
2818
2819   if (0 == memcmp(&my_identity.hashPubKey, target, sizeof(GNUNET_HashCode)))
2820     return GNUNET_YES;
2821
2822   bucket_num = find_current_bucket(target);
2823
2824   bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, target);
2825   my_distance = distance(&my_identity.hashPubKey, target);
2826   pos = k_buckets[bucket_num].head;
2827   count = 0;
2828   while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
2829     {
2830       if ((bloom != NULL) && (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test(bloom, &pos->id.hashPubKey)))
2831         {
2832           pos = pos->next;
2833           continue; /* Skip already checked entries */
2834         }
2835
2836       other_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target);
2837       if (other_bits > bits)
2838         return GNUNET_NO;
2839       else if (other_bits == bits) /* We match the same number of bits, do distance comparison */
2840         {
2841           if (strict_kademlia != GNUNET_YES) /* Return that we at as close as any other peer */
2842             return GNUNET_YES;
2843           else if (distance(&pos->id.hashPubKey, target) < my_distance) /* Check all known peers, only return if we are the true closest */
2844             return GNUNET_NO;
2845         }
2846       pos = pos->next;
2847     }
2848
2849   /* No peers closer, we are the closest! */
2850   return GNUNET_YES;
2851 }
2852
2853
2854 /**
2855  * Return this peers adjusted value based on the convergence
2856  * function chosen.  This is the key function for randomized
2857  * routing decisions.
2858  *
2859  * @param target the key of the request
2860  * @param peer the peer we would like the value of
2861  * @param hops number of hops this message has already traveled
2862  *
2863  * @return bit distance from target to peer raised to an exponent
2864  *         adjusted based on the current routing convergence algorithm
2865  *
2866  */
2867 static unsigned long long
2868 converge_distance (const GNUNET_HashCode *target,
2869                    struct PeerInfo *peer,
2870                    unsigned int hops)
2871 {
2872   unsigned long long ret;
2873   unsigned int other_matching_bits;
2874   double base_converge_modifier = .1; /* Value that "looks" good (when plotted), have to start somewhere */
2875   double temp_modifier;
2876   double calc_value;
2877   double exponent;
2878   int curr_max_hops;
2879
2880   if (use_max_hops)
2881     curr_max_hops = max_hops;
2882   else
2883     curr_max_hops = (estimate_diameter() + 1) * 2;
2884
2885   if (converge_modifier > 0)
2886     temp_modifier = converge_modifier * base_converge_modifier;
2887   else
2888     {
2889       temp_modifier = base_converge_modifier;
2890       base_converge_modifier = 0.0;
2891     }
2892
2893   GNUNET_assert(temp_modifier > 0);
2894
2895   other_matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(target, &peer->id.hashPubKey);
2896
2897   switch (converge_option)
2898     {
2899       case DHT_CONVERGE_RANDOM:
2900         return 1; /* Always return 1, choose equally among all peers */
2901       case DHT_CONVERGE_LINEAR:
2902         calc_value = hops * curr_max_hops * temp_modifier;
2903         break;
2904       case DHT_CONVERGE_SQUARE:
2905         /**
2906          * Simple square based curve.
2907          */
2908         calc_value = (sqrt(hops) / sqrt(curr_max_hops)) * (curr_max_hops / (curr_max_hops * temp_modifier));
2909         break;
2910       case DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL:
2911         /**
2912          * Simple exponential curve.
2913          */
2914         if (base_converge_modifier > 0)
2915           calc_value = (temp_modifier * hops * hops) / curr_max_hops;
2916         else
2917           calc_value = (hops * hops) / curr_max_hops;
2918         break;
2919       case DHT_CONVERGE_BINARY:
2920         /**
2921          * If below the cutoff, route randomly (return 1),
2922          * If above the cutoff, return the maximum possible
2923          * value first (always route to closest, because
2924          * they are sorted.)
2925          */
2926
2927         if (hops > converge_modifier) /* Past cutoff */
2928           {
2929             return ULLONG_MAX;
2930           }
2931         /* Fall through */
2932       default:
2933         return 1;
2934     }
2935
2936   /* Take the log (base e) of the number of bits matching the other peer */
2937   exponent = log(other_matching_bits);
2938
2939   /* Check if we would overflow; our largest possible value is 2^64 approx. e^44.361419555836498 */
2940   if (exponent * calc_value >= 44.361419555836498)
2941     return ULLONG_MAX;
2942
2943   /* Clear errno and all math exceptions */
2944   errno = 0;
2945   feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
2946   ret = (unsigned long long)pow(other_matching_bits, calc_value);
2947   if ((errno != 0) || fetestexcept(FE_INVALID | FE_DIVBYZERO | FE_OVERFLOW |
2948       FE_UNDERFLOW))
2949     {
2950       if (0 != fetestexcept(FE_OVERFLOW))
2951         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_OVERFLOW\n");
2952       if (0 != fetestexcept(FE_INVALID))
2953         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_INVALID\n");
2954       if (0 != fetestexcept(FE_UNDERFLOW))
2955         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_UNDERFLOW\n");
2956       return 0;
2957     }
2958   else
2959     return ret;
2960 }
2961
2962 /**
2963  * Comparison function for two struct PeerInfo's
2964  * which have already had their matching bits to
2965  * some target calculated.
2966  *
2967  * @param p1 a pointer pointer to a struct PeerInfo
2968  * @param p2 a pointer pointer to a struct PeerInfo
2969  *
2970  * @return 0 if equidistant to target,
2971  *        -1 if p1 is closer,
2972  *         1 if p2 is closer
2973  */
2974 static int
2975 compare_peers (const void *p1, const void *p2)
2976 {
2977   struct PeerInfo **first = (struct PeerInfo **)p1;
2978   struct PeerInfo **second = (struct PeerInfo **)p2;
2979
2980   if ((*first)->matching_bits > (*second)->matching_bits)
2981     return -1;
2982   if ((*first)->matching_bits < (*second)->matching_bits)
2983     return 1;
2984   else
2985     return 0;
2986 }
2987
2988
2989 /**
2990  * Select a peer from the routing table that would be a good routing
2991  * destination for sending a message for "target".  The resulting peer
2992  * must not be in the set of blocked peers.<p>
2993  *
2994  * Note that we should not ALWAYS select the closest peer to the
2995  * target, peers further away from the target should be chosen with
2996  * exponentially declining probability.
2997  *
2998  * @param target the key we are selecting a peer to route to
2999  * @param bloom a bloomfilter containing entries this request has seen already
3000  *
3001  * @return Peer to route to, or NULL on error
3002  */
3003 static struct PeerInfo *
3004 select_peer (const GNUNET_HashCode * target,
3005              struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom, unsigned int hops)
3006 {
3007   unsigned int bc;
3008   unsigned int i;
3009   unsigned int count;
3010   unsigned int offset;
3011   unsigned int my_matching_bits;
3012   int closest_bucket;
3013   struct PeerInfo *pos;
3014   struct PeerInfo *sorted_closest[bucket_size];
3015   unsigned long long temp_converge_distance;
3016   unsigned long long total_distance;
3017   unsigned long long selected;
3018 #if DEBUG_DHT > 1
3019   unsigned long long stats_total_distance;
3020   double sum;
3021 #endif
3022   /* For kademlia */
3023   unsigned int distance;
3024   unsigned int largest_distance;
3025   struct PeerInfo *chosen;
3026
3027   my_matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(target, &my_identity.hashPubKey);
3028
3029   total_distance = 0;
3030   if (strict_kademlia == GNUNET_YES)
3031     {
3032       largest_distance = 0;
3033       chosen = NULL;
3034       for (bc = lowest_bucket; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3035         {
3036           pos = k_buckets[bc].head;
3037           count = 0;
3038           while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3039             {
3040               /* If we are doing strict Kademlia routing, then checking the bloomfilter is basically cheating! */
3041               if (GNUNET_NO == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3042                 {
3043                   distance = inverse_distance (target, &pos->id.hashPubKey);
3044                   if (distance > largest_distance)
3045                     {
3046                       chosen = pos;
3047                       largest_distance = distance;
3048                     }
3049                 }
3050               count++;
3051               pos = pos->next;
3052             }
3053         }
3054
3055       if ((largest_distance > 0) && (chosen != NULL))
3056         {
3057           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(bloom, &chosen->id.hashPubKey);
3058           return chosen;
3059         }
3060       else
3061         {
3062           return NULL;
3063         }
3064     }
3065
3066   /* GNUnet-style */
3067   total_distance = 0;
3068   /* Three steps: order peers in closest bucket (most matching bits).
3069    * Then go over all LOWER buckets (matching same bits we do)
3070    * Then go over all HIGHER buckets (matching less then we do)
3071    */
3072
3073   closest_bucket = find_current_bucket(target);
3074   GNUNET_assert(closest_bucket >= lowest_bucket);
3075   pos = k_buckets[closest_bucket].head;
3076   count = 0;
3077   offset = 0; /* Need offset as well as count in case peers are bloomfiltered */
3078   memset(sorted_closest, 0, sizeof(sorted_closest));
3079   /* Put any peers in the closest bucket in the sorting array */
3080   while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3081     {
3082       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3083         {
3084           count++;
3085           pos = pos->next;
3086           continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3087         }
3088       pos->matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target);
3089       sorted_closest[offset] = pos;
3090       pos = pos->next;
3091       offset++;
3092       count++;
3093     }
3094
3095   /* Sort the peers in descending order */
3096   qsort(&sorted_closest[0], offset, sizeof(struct PeerInfo *), &compare_peers);
3097
3098   /* Put the sorted closest peers into the possible bins first, in case of overflow. */
3099   for (i = 0; i < offset; i++)
3100     {
3101       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3102       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3103         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3104       if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3105         total_distance += temp_converge_distance;
3106       else
3107         break; /* overflow case */
3108     }
3109
3110   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3111   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3112     {
3113       pos = k_buckets[bc].head;
3114       count = 0;
3115       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3116         {
3117           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3118             {
3119               count++;
3120               pos = pos->next;
3121               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3122             }
3123           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3124           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3125             total_distance += temp_converge_distance;
3126           else
3127             break; /* overflow case */
3128           pos = pos->next;
3129           count++;
3130         }
3131     }
3132
3133   /* Now handle all the further away peers */
3134   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3135     {
3136       pos = k_buckets[bc].head;
3137       count = 0;
3138       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3139         {
3140           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3141             {
3142               count++;
3143               pos = pos->next;
3144               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3145             }
3146           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3147           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3148             total_distance += temp_converge_distance;
3149           else
3150             break; /* overflow case */
3151           pos = pos->next;
3152           count++;
3153         }
3154     }
3155
3156   if (total_distance == 0) /* No peers to select from! */
3157     {
3158       increment_stats("# select_peer, total_distance == 0");
3159       return NULL;
3160     }
3161
3162 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3163   sum = 0.0;
3164   /* PRINT STATS */
3165   /* Put the sorted closest peers into the possible bins first, in case of overflow. */
3166   stats_total_distance = 0;
3167   for (i = 0; i < offset; i++)
3168     {
3169       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3170         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3171       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3172       if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3173         stats_total_distance += temp_converge_distance;
3174       else
3175         break; /* overflow case */
3176       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Choose %d matching bits (%d bits match me) (%.2f percent) converge ret %llu\n", GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&sorted_closest[i]->id.hashPubKey, target), GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&sorted_closest[i]->id.hashPubKey, &my_identity.hashPubKey), (temp_converge_distance / (double)total_distance) * 100, temp_converge_distance);
3177     }
3178
3179   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3180   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3181     {
3182       pos = k_buckets[bc].head;
3183       count = 0;
3184       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3185         {
3186           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3187             {
3188               count++;
3189               pos = pos->next;
3190               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3191             }
3192           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3193           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3194             stats_total_distance += temp_converge_distance;
3195           else
3196             break; /* overflow case */
3197           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Choose %d matching bits (%d bits match me) (%.2f percent) converge ret %llu\n", GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target), GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, &my_identity.hashPubKey), (temp_converge_distance / (double)total_distance) * 100, temp_converge_distance);
3198           pos = pos->next;
3199           count++;
3200         }
3201     }
3202
3203   /* Now handle all the further away peers */
3204   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3205     {
3206       pos = k_buckets[bc].head;
3207       count = 0;
3208       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3209         {
3210           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3211             {
3212               count++;
3213               pos = pos->next;
3214               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3215             }
3216           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3217           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3218             stats_total_distance += temp_converge_distance;
3219           else
3220             break; /* overflow case */
3221           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Choose %d matching bits (%d bits match me) (%.2f percent) converge ret %llu\n", GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target), GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, &my_identity.hashPubKey),  (temp_converge_distance / (double)total_distance) * 100, temp_converge_distance);
3222           pos = pos->next;
3223           count++;
3224         }
3225     }
3226   /* END PRINT STATS */
3227 #endif
3228
3229   /* Now actually choose a peer */
3230   selected = GNUNET_CRYPTO_random_u64 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, total_distance);
3231
3232   /* Go over closest sorted peers. */
3233   for (i = 0; i < offset; i++)
3234     {
3235       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3236         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3237       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3238       if (temp_converge_distance >= selected)
3239         return sorted_closest[i];
3240       else
3241         selected -= temp_converge_distance;
3242     }
3243
3244   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3245   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3246     {
3247       pos = k_buckets[bc].head;
3248       count = 0;
3249       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3250         {
3251           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3252             {
3253               count++;
3254               pos = pos->next;
3255               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3256             }
3257           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3258           if (temp_converge_distance >= selected)
3259             return pos;
3260           else
3261             selected -= temp_converge_distance;
3262           pos = pos->next;
3263           count++;
3264         }
3265     }
3266
3267   /* Now handle all the further away peers */
3268   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3269     {
3270       pos = k_buckets[bc].head;
3271       count = 0;
3272       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3273         {
3274           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3275             {
3276               count++;
3277               pos = pos->next;
3278               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3279             }
3280           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3281           if (temp_converge_distance >= selected)
3282             return pos;
3283           else
3284             selected -= temp_converge_distance;
3285           pos = pos->next;
3286           count++;
3287         }
3288     }
3289
3290   increment_stats("# failed to select peer");
3291   return NULL;
3292 }
3293
3294
3295 /**
3296  * Task used to remove recent entries, either
3297  * after timeout, when full, or on shutdown.
3298  *
3299  * @param cls the entry to remove
3300  * @param tc context, reason, etc.
3301  */
3302 static void
3303 remove_recent (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3304 {
3305   struct RecentRequest *req = cls;
3306   static GNUNET_HashCode hash;
3307
3308   GNUNET_assert(req != NULL);
3309   hash_from_uid(req->uid, &hash);
3310   GNUNET_assert (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(recent.hashmap, &hash, req));
3311   GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(recent.minHeap, req->heap_node);
3312   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(req->bloom);
3313   GNUNET_free(req);
3314
3315   /*
3316   if ((tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN) && (0 == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(recent.hashmap)) && (0 == GNUNET_CONTAINER_heap_get_size(recent.minHeap)))
3317   {
3318     GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy(recent.hashmap);
3319     GNUNET_CONTAINER_heap_destroy(recent.minHeap);
3320   }
3321   */
3322 }
3323
3324
3325 /**
3326  * Task used to remove forwarding entries, either
3327  * after timeout, when full, or on shutdown.
3328  *
3329  * @param cls the entry to remove
3330  * @param tc context, reason, etc.
3331  */
3332 static void
3333 remove_forward_entry (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3334 {
3335   struct DHTRouteSource *source_info = cls;
3336   struct DHTQueryRecord *record;
3337   source_info = GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(forward_list.minHeap, source_info->hnode);
3338   record = source_info->record;
3339   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, source_info);
3340
3341   if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3342     {
3343       GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3344       GNUNET_free(record);
3345     }
3346   if (source_info->find_peers_responded != NULL)
3347     GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(source_info->find_peers_responded);
3348   GNUNET_free(source_info);
3349 }
3350
3351 /**
3352  * Remember this routing request so that if a reply is
3353  * received we can either forward it to the correct peer
3354  * or return the result locally.
3355  *
3356  * @param msg_ctx Context of the route request
3357  *
3358  * @return GNUNET_YES if this response was cached, GNUNET_NO if not
3359  */
3360 static int cache_response(struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
3361 {
3362   struct DHTQueryRecord *record;
3363   struct DHTRouteSource *source_info;
3364   struct DHTRouteSource *pos;
3365   struct GNUNET_TIME_Absolute now;
3366   unsigned int current_size;
3367
3368   current_size = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(forward_list.hashmap);
3369   while (current_size >= MAX_OUTSTANDING_FORWARDS)
3370     {
3371       source_info = GNUNET_CONTAINER_heap_remove_root(forward_list.minHeap);
3372       GNUNET_assert(source_info != NULL);
3373       record = source_info->record;
3374       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, source_info);
3375       if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3376         {
3377           GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3378           GNUNET_free(record);
3379         }
3380       if (source_info->delete_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
3381         GNUNET_SCHEDULER_cancel(source_info->delete_task);
3382       if (source_info->find_peers_responded != NULL)
3383         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(source_info->find_peers_responded);
3384       GNUNET_free(source_info);
3385       current_size = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(forward_list.hashmap);
3386     }
3387   now = GNUNET_TIME_absolute_get();
3388   record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &msg_ctx->key);
3389   if (record != NULL) /* Already know this request! */
3390     {
3391       pos = record->head;
3392       while (pos != NULL)
3393         {
3394           if (0 == memcmp(msg_ctx->peer, &pos->source, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
3395             break; /* Already have this peer in reply list! */
3396           pos = pos->next;
3397         }
3398       if ((pos != NULL) && (pos->client == msg_ctx->client)) /* Seen this already */
3399         {
3400           GNUNET_CONTAINER_heap_update_cost(forward_list.minHeap, pos->hnode, now.abs_value);
3401           return GNUNET_NO;
3402         }
3403     }
3404   else
3405     {
3406       record = GNUNET_malloc(sizeof (struct DHTQueryRecord));
3407       GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(forward_list.hashmap, &msg_ctx->key, record, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));
3408       memcpy(&record->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3409     }
3410
3411   source_info = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHTRouteSource));
3412   source_info->record = record;
3413   source_info->delete_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(DHT_FORWARD_TIMEOUT, &remove_forward_entry, source_info);
3414   source_info->find_peers_responded = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3415   memcpy(&source_info->source, msg_ctx->peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity));
3416   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(record->head, record->tail, record->tail, source_info);
3417   if (msg_ctx->client != NULL) /* For local request, set timeout so high it effectively never gets pushed out */
3418     {
3419       source_info->client = msg_ctx->client;
3420       now = GNUNET_TIME_absolute_get_forever();
3421     }
3422   source_info->hnode = GNUNET_CONTAINER_heap_insert(forward_list.minHeap, source_info, now.abs_value);
3423 #if DEBUG_DHT > 1
3424       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3425                   "`%s:%s': Created new forward source info for %s uid %llu\n", my_short_id,
3426                   "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
3427 #endif
3428   return GNUNET_YES;
3429 }
3430
3431
3432 /**
3433  * Main function that handles whether or not to route a message to other
3434  * peers.
3435  *
3436  * @param msg the message to be routed
3437  * @param msg_ctx the context containing all pertinent information about the message
3438  */
3439 static void
3440 route_message(const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
3441                struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
3442 {
3443   int i;
3444   struct PeerInfo *selected;
3445 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3446   struct PeerInfo *nearest;
3447 #endif
3448   unsigned int forward_count;
3449   struct RecentRequest *recent_req;
3450   GNUNET_HashCode unique_hash;
3451   char *stat_forward_count;
3452   char *temp_stat_str;
3453 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3454   int ret;
3455 #endif
3456
3457   if (malicious_dropper == GNUNET_YES)
3458     {
3459 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3460       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3461         {
3462           dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3463                                        msg_ctx->hop_count, GNUNET_SYSERR,
3464                                        &my_identity, &msg_ctx->key, msg_ctx->peer,
3465                                        NULL);
3466         }
3467 #endif
3468       if (msg_ctx->bloom != NULL)
3469         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(msg_ctx->bloom);
3470       return;
3471     }
3472
3473   increment_stats(STAT_ROUTES);
3474   forward_count = get_forward_count(msg_ctx->hop_count, msg_ctx->replication);
3475   GNUNET_asprintf(&stat_forward_count, "# forward counts of %d", forward_count);
3476   increment_stats(stat_forward_count);
3477   GNUNET_free(stat_forward_count);
3478   if (msg_ctx->bloom == NULL)
3479     msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3480
3481   if ((stop_on_closest == GNUNET_YES) && (msg_ctx->closest == GNUNET_YES) && (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT))
3482     forward_count = 0;
3483
3484   /**
3485    * NOTICE:  In Kademlia, a find peer request goes no further if the peer doesn't return
3486    * any closer peers (which is being checked for below).  Since we are doing recursive
3487    * routing we have no choice but to stop forwarding in this case.  This means that at
3488    * any given step the request may NOT be forwarded to alpha peers (because routes will
3489    * stop and the parallel route will not be aware of it).  Of course, assuming that we
3490    * have fulfilled the Kademlia requirements for routing table fullness this will never
3491    * ever ever be a problem.
3492    *
3493    * However, is this fair?
3494    *
3495    * Since we use these requests to build our routing tables (and we build them in the
3496    * testing driver) we will ignore this restriction for FIND_PEER messages so that
3497    * routing tables still get constructed.
3498    */
3499   if ((GNUNET_YES == strict_kademlia) && (msg_ctx->closest == GNUNET_YES) && (msg_ctx->hop_count > 0) && (ntohs(msg->type) != GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER))
3500     forward_count = 0;
3501
3502 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3503   if (forward_count == 0)
3504     ret = GNUNET_SYSERR;
3505   else
3506     ret = GNUNET_NO;
3507
3508   if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3509     {
3510       dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3511                                    msg_ctx->hop_count, ret,
3512                                    &my_identity, &msg_ctx->key, msg_ctx->peer,
3513                                    NULL);
3514     }
3515 #endif
3516
3517
3518   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (msg_ctx->bloom, &my_identity.hashPubKey);
3519   hash_from_uid (msg_ctx->unique_id, &unique_hash);
3520   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains (recent.hashmap, &unique_hash))
3521   {
3522     recent_req = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(recent.hashmap, &unique_hash);
3523     GNUNET_assert(recent_req != NULL);
3524     if (0 != memcmp(&recent_req->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode)))
3525       increment_stats(STAT_DUPLICATE_UID);
3526     else
3527       {
3528         increment_stats(STAT_RECENT_SEEN);
3529         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_or2(msg_ctx->bloom, recent_req->bloom, DHT_BLOOM_SIZE);
3530       }
3531     }
3532   else
3533     {
3534       recent_req = GNUNET_malloc(sizeof(struct RecentRequest));
3535       recent_req->uid = msg_ctx->unique_id;
3536       memcpy(&recent_req->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3537       recent_req->remove_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(DEFAULT_RECENT_REMOVAL, &remove_recent, recent_req);
3538       recent_req->heap_node = GNUNET_CONTAINER_heap_insert(recent.minHeap, recent_req, GNUNET_TIME_absolute_get().abs_value);
3539       recent_req->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3540       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(recent.hashmap, &unique_hash, recent_req, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
3541     }
3542
3543   if (GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(recent.hashmap) > DHT_MAX_RECENT)
3544     {
3545       recent_req = GNUNET_CONTAINER_heap_peek(recent.minHeap);
3546       GNUNET_assert(recent_req != NULL);
3547       GNUNET_SCHEDULER_cancel(recent_req->remove_task);
3548       GNUNET_SCHEDULER_add_now(&remove_recent, recent_req);
3549     }
3550
3551   for (i = 0; i < forward_count; i++)
3552     {
3553       selected = select_peer(&msg_ctx->key, msg_ctx->bloom, msg_ctx->hop_count);
3554
3555       if (selected != NULL)
3556         {
3557           if (GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&selected->id.hashPubKey, &msg_ctx->key) >= GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &msg_ctx->key))
3558             GNUNET_asprintf(&temp_stat_str, "# requests routed to close(r) peer hop %u", msg_ctx->hop_count);
3559           else
3560             GNUNET_asprintf(&temp_stat_str, "# requests routed to less close peer hop %u", msg_ctx->hop_count);
3561           if (temp_stat_str != NULL)
3562             {
3563               increment_stats(temp_stat_str);
3564               GNUNET_free(temp_stat_str);
3565             }
3566           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(msg_ctx->bloom, &selected->id.hashPubKey);
3567 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3568           nearest = find_closest_peer(&msg_ctx->key);
3569           nearest_buf = GNUNET_strdup(GNUNET_i2s(&nearest->id));
3570           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3571                       "`%s:%s': Forwarding request key %s uid %llu to peer %s (closest %s, bits %d, distance %u)\n", my_short_id,
3572                       "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id, GNUNET_i2s(&selected->id), nearest_buf, GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&nearest->id.hashPubKey, msg_ctx->key), distance(&nearest->id.hashPubKey, msg_ctx->key));
3573           GNUNET_free(nearest_buf);
3574 #endif
3575 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3576           if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3577             {
3578               dhtlog_handle->insert_route (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3579                                            msg_ctx->hop_count, GNUNET_NO,
3580                                            &my_identity, &msg_ctx->key, msg_ctx->peer,
3581                                            &selected->id);
3582             }
3583 #endif
3584           forward_message(msg, selected, msg_ctx);
3585         }
3586     }
3587
3588   if (msg_ctx->bloom != NULL)
3589     {
3590       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_or2(recent_req->bloom, msg_ctx->bloom, DHT_BLOOM_SIZE);
3591       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(msg_ctx->bloom);
3592     }
3593 }
3594
3595
3596
3597 /**
3598  * Main function that handles whether or not to route a message to other
3599  * peers.
3600  *
3601  * @param msg the message to be routed
3602  * @param msg_ctx the context containing all pertinent information about the message
3603  */
3604 static void
3605 demultiplex_message(const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
3606                     struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
3607 {
3608   msg_ctx->closest = am_closest_peer(&msg_ctx->key, NULL);
3609   switch (ntohs(msg->type))
3610     {
3611     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET: /* Add to hashmap of requests seen, search for data (always) */
3612       cache_response (msg_ctx);
3613       handle_dht_get (msg, msg_ctx);
3614       break;
3615     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT: /* Check if closest, if so insert data. */
3616       increment_stats(STAT_PUTS);
3617       handle_dht_put (msg, msg_ctx);
3618       break;
3619     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER: /* Check if closest and not started by us, check options, add to requests seen */
3620       increment_stats(STAT_FIND_PEER);
3621       if (((msg_ctx->hop_count > 0) && (0 != memcmp(msg_ctx->peer, &my_identity, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))) || (msg_ctx->client != NULL))
3622       {
3623         cache_response (msg_ctx);
3624         if ((msg_ctx->closest == GNUNET_YES) || (msg_ctx->msg_options == GNUNET_DHT_RO_DEMULTIPLEX_EVERYWHERE))
3625           handle_dht_find_peer (msg, msg_ctx);
3626       }
3627       else
3628         route_message (msg, msg_ctx);
3629 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3630       if (msg_ctx->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
3631         {
3632           if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
3633             {
3634               dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &msg_ctx->key);
3635               dhtlog_handle->insert_query (NULL, msg_ctx->unique_id, DHTLOG_FIND_PEER,
3636                                            msg_ctx->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
3637                                            &msg_ctx->key);
3638             }
3639         }
3640 #endif
3641       break;
3642     default:
3643       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
3644                   "`%s': Message type (%d) not handled, forwarding anyway!\n", "DHT", ntohs(msg->type));
3645       route_message (msg, msg_ctx);
3646     }
3647 }
3648
3649
3650
3651
3652 /**
3653  * Iterator for local get request results,
3654  *
3655  * @param cls closure for iterator, NULL
3656  * @param exp when does this value expire?
3657  * @param key the key this data is stored under
3658  * @param size the size of the data identified by key
3659  * @param data the actual data
3660  * @param type the type of the data
3661  *
3662  * @return GNUNET_OK to continue iteration, anything else
3663  * to stop iteration.
3664  */
3665 static int
3666 republish_content_iterator (void *cls,
3667                             struct GNUNET_TIME_Absolute exp,
3668                             const GNUNET_HashCode * key,
3669                             size_t size, const char *data, uint32_t type)
3670 {
3671
3672   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
3673   struct GNUNET_DHT_PutMessage *put_msg;
3674 #if DEBUG_DHT
3675   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3676               "`%s:%s': Received `%s' response from datacache\n", my_short_id, "DHT", "GET");
3677 #endif
3678   new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
3679
3680   put_msg =
3681     GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage) + size);
3682   put_msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT);
3683   put_msg->header.size = htons (sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage) + size);
3684   put_msg->expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(exp);
3685   put_msg->type = htons (type);
3686   memcpy (&put_msg[1], data, size);
3687   new_msg_ctx->unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3688   new_msg_ctx->replication = ntohl (DEFAULT_PUT_REPLICATION);
3689   new_msg_ctx->msg_options = ntohl (0);
3690   new_msg_ctx->network_size = estimate_diameter();
3691   new_msg_ctx->peer = &my_identity;
3692   new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3693   new_msg_ctx->hop_count = 0;
3694   new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
3695   new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3696   increment_stats(STAT_PUT_START);
3697   demultiplex_message(&put_msg->header, new_msg_ctx);
3698
3699   GNUNET_free(new_msg_ctx);
3700   GNUNET_free (put_msg);
3701   return GNUNET_OK;
3702 }
3703
3704 /**
3705  * Task used to republish data.
3706  *
3707  * @param cls closure (a struct RepublishContext)
3708  * @param tc runtime context for this task
3709  */
3710 static void
3711 republish_content(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3712 {
3713   struct RepublishContext *put_context = cls;
3714
3715   unsigned int results;
3716
3717   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3718     {
3719       GNUNET_free(put_context);
3720       return;
3721     }
3722
3723   GNUNET_assert (datacache != NULL); /* If we have no datacache we never should have scheduled this! */
3724   results = GNUNET_DATACACHE_get(datacache, &put_context->key, put_context->type, &republish_content_iterator, NULL);
3725   if (results == 0) /* Data must have expired */
3726     GNUNET_free(put_context);
3727   else /* Reschedule task for next time period */
3728     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(dht_republish_frequency, &republish_content, put_context);
3729
3730 }
3731
3732
3733 /**
3734  * Iterator over hash map entries.
3735  *
3736  * @param cls client to search for in source routes
3737  * @param key current key code (ignored)
3738  * @param value value in the hash map, a DHTQueryRecord
3739  * @return GNUNET_YES if we should continue to
3740  *         iterate,
3741  *         GNUNET_NO if not.
3742  */
3743 static int find_client_records (void *cls,
3744                                 const GNUNET_HashCode * key, void *value)
3745 {
3746   struct ClientList *client = cls;
3747   struct DHTQueryRecord *record = value;
3748   struct DHTRouteSource *pos;
3749   pos = record->head;
3750   while (pos != NULL)
3751     {
3752       if (pos->client == client)
3753         break;
3754       pos = pos->next;
3755     }
3756   if (pos != NULL)
3757     {
3758       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, pos);
3759       GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(forward_list.minHeap, pos->hnode);
3760       if (pos->delete_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
3761         GNUNET_SCHEDULER_cancel(pos->delete_task);
3762
3763       if (pos->find_peers_responded != NULL)
3764         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(pos->find_peers_responded);
3765       GNUNET_free(pos);
3766     }
3767   if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3768     {
3769       GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3770       GNUNET_free(record);
3771     }
3772   return GNUNET_YES;
3773 }
3774
3775 /**
3776  * Functions with this signature are called whenever a client
3777  * is disconnected on the network level.
3778  *
3779  * @param cls closure (NULL for dht)
3780  * @param client identification of the client; NULL
3781  *        for the last call when the server is destroyed
3782  */
3783 static void handle_client_disconnect (void *cls,
3784                                       struct GNUNET_SERVER_Client* client)
3785 {
3786   struct ClientList *pos = client_list;
3787   struct ClientList *prev;
3788   struct ClientList *found;
3789   struct PendingMessage *reply;
3790
3791   prev = NULL;
3792   found = NULL;
3793   while (pos != NULL)
3794     {
3795       if (pos->client_handle == client)
3796         {
3797           if (prev != NULL)
3798             prev->next = pos->next;
3799           else
3800             client_list = pos->next;
3801           found = pos;
3802           break;
3803         }
3804       prev = pos;
3805       pos = pos->next;
3806     }
3807
3808   if (found != NULL)
3809     {
3810       while(NULL != (reply = found->pending_head))
3811         {
3812           GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(found->pending_head, found->pending_tail, reply);
3813           GNUNET_free(reply);
3814         }
3815       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(forward_list.hashmap, &find_client_records, found);
3816       GNUNET_free(found);
3817     }
3818 }
3819
3820 /**
3821  * Find a client if it exists, add it otherwise.
3822  *
3823  * @param client the server handle to the client
3824  *
3825  * @return the client if found, a new client otherwise
3826  */
3827 static struct ClientList *
3828 find_active_client (struct GNUNET_SERVER_Client *client)
3829 {
3830   struct ClientList *pos = client_list;
3831   struct ClientList *ret;
3832
3833   while (pos != NULL)
3834     {
3835       if (pos->client_handle == client)
3836         return pos;
3837       pos = pos->next;
3838     }
3839
3840   ret = GNUNET_malloc (sizeof (struct ClientList));
3841   ret->client_handle = client;
3842   ret->next = client_list;
3843   client_list = ret;
3844
3845   return ret;
3846 }
3847
3848 #if HAVE_MALICIOUS
3849 /**
3850  * Task to send a malicious put message across the network.
3851  *
3852  * @param cls closure for this task
3853  * @param tc the context under which the task is running
3854  */
3855 static void
3856 malicious_put_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3857 {
3858   static struct GNUNET_DHT_PutMessage put_message;
3859   static struct DHT_MessageContext msg_ctx;
3860   static GNUNET_HashCode key;
3861   uint32_t random_key;
3862
3863   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3864     return;
3865   put_message.header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_PutMessage));
3866   put_message.header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT);
3867   put_message.type = htonl(GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE);
3868   put_message.expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(GNUNET_TIME_absolute_get_forever());
3869   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
3870   random_key = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint32_t)-1);
3871   GNUNET_CRYPTO_hash(&random_key, sizeof(uint32_t), &key);
3872   memcpy(&msg_ctx.key, &key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3873   msg_ctx.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3874   msg_ctx.replication = ntohl (DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION);
3875   msg_ctx.msg_options = ntohl (0);
3876   msg_ctx.network_size = estimate_diameter();
3877   msg_ctx.peer = &my_identity;
3878   msg_ctx.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
3879   msg_ctx.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3880 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3881   if (dhtlog_handle != NULL)
3882     dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &key);
3883 #endif
3884   increment_stats(STAT_PUT_START);
3885   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Sending malicious PUT message with hash %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_h2s(&key));
3886   demultiplex_message(&put_message.header, &msg_ctx);
3887   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS, malicious_put_frequency), &malicious_put_task, NULL);
3888 }
3889
3890
3891 /**
3892  * Task to send a malicious put message across the network.
3893  *
3894  * @param cls closure for this task
3895  * @param tc the context under which the task is running
3896  */
3897 static void
3898 malicious_get_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3899 {
3900   static struct GNUNET_DHT_GetMessage get_message;
3901   struct DHT_MessageContext msg_ctx;
3902   static GNUNET_HashCode key;
3903   uint32_t random_key;
3904
3905   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3906     return;
3907
3908   get_message.header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_GetMessage));
3909   get_message.header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET);
3910   get_message.type = htonl(GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE);
3911   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
3912   random_key = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint32_t)-1);
3913   GNUNET_CRYPTO_hash(&random_key, sizeof(uint32_t), &key);
3914   memcpy(&msg_ctx.key, &key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3915   msg_ctx.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3916   msg_ctx.replication = ntohl (DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION);
3917   msg_ctx.msg_options = ntohl (0);
3918   msg_ctx.network_size = estimate_diameter();
3919   msg_ctx.peer = &my_identity;
3920   msg_ctx.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
3921   msg_ctx.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3922 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3923   if (dhtlog_handle != NULL)
3924     dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &key);
3925 #endif
3926   increment_stats(STAT_GET_START);
3927   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Sending malicious GET message with hash %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_h2s(&key));
3928   demultiplex_message (&get_message.header, &msg_ctx);
3929   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS, malicious_get_frequency), &malicious_get_task, NULL);
3930 }
3931 #endif
3932
3933
3934 /**
3935  * Iterator over hash map entries.
3936  *
3937  * @param cls closure
3938  * @param key current key code
3939  * @param value value in the hash map
3940  * @return GNUNET_YES if we should continue to
3941  *         iterate,
3942  *         GNUNET_NO if not.
3943  */
3944 static int
3945 add_known_to_bloom (void *cls,
3946                     const GNUNET_HashCode * key,
3947                     void *value)
3948 {
3949   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom = cls;
3950   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (bloom, key);
3951   return GNUNET_YES;
3952 }
3953
3954 /**
3955  * Task to send a find peer message for our own peer identifier
3956  * so that we can find the closest peers in the network to ourselves
3957  * and attempt to connect to them.
3958  *
3959  * @param cls closure for this task
3960  * @param tc the context under which the task is running
3961  */
3962 static void
3963 send_find_peer_message (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3964 {
3965   struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *find_peer_msg;
3966   struct DHT_MessageContext msg_ctx;
3967   struct GNUNET_TIME_Relative next_send_time;
3968   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *temp_bloom;
3969 #if COUNT_INTERVAL
3970   struct GNUNET_TIME_Relative time_diff;
3971   struct GNUNET_TIME_Absolute end;
3972   double multiplier;
3973   double count_per_interval;
3974 #endif
3975   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3976     return;
3977
3978   if ((newly_found_peers > bucket_size) && (GNUNET_YES == do_find_peer)) /* If we are finding peers already, no need to send out our request right now! */
3979     {
3980       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Have %d newly found peers since last find peer message sent!\n", newly_found_peers);
3981       GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES,
3982                                     &send_find_peer_message, NULL);
3983       newly_found_peers = 0;
3984       return;
3985     }
3986     
3987   increment_stats(STAT_FIND_PEER_START);
3988 #if COUNT_INTERVAL
3989   end = GNUNET_TIME_absolute_get();
3990   time_diff = GNUNET_TIME_absolute_get_difference(find_peer_context.start, end);
3991
3992   if (time_diff.abs_value > FIND_PEER_CALC_INTERVAL.abs_value)
3993     {
3994       multiplier = time_diff.abs_value / FIND_PEER_CALC_INTERVAL.abs_value;
3995       count_per_interval = find_peer_context.count / multiplier;
3996     }
3997   else
3998     {
3999       multiplier = FIND_PEER_CALC_INTERVAL.abs_value / time_diff.abs_value;
4000       count_per_interval = find_peer_context.count * multiplier;
4001     }
4002 #endif
4003
4004 #if FIND_PEER_WITH_HELLO
4005   find_peer_msg = GNUNET_malloc(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage) + GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
4006   find_peer_msg->header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage) + GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
4007   memcpy(&find_peer_msg[1], my_hello, GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
4008 #else
4009   find_peer_msg = GNUNET_malloc(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage));
4010   find_peer_msg->header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage));
4011 #endif
4012   find_peer_msg->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER);
4013   temp_bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4014   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(all_known_peers, &add_known_to_bloom, temp_bloom);
4015   GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(temp_bloom, find_peer_msg->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
4016   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4017   memcpy(&msg_ctx.key, &my_identity.hashPubKey, sizeof(GNUNET_HashCode));
4018   msg_ctx.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG, (uint64_t)-1));
4019   msg_ctx.replication = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION;
4020   msg_ctx.msg_options = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS;
4021   msg_ctx.network_size = estimate_diameter();
4022   msg_ctx.peer = &my_identity;
4023   msg_ctx.importance = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_IMPORTANCE;
4024   msg_ctx.timeout = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_TIMEOUT;
4025
4026   demultiplex_message(&find_peer_msg->header, &msg_ctx);
4027   GNUNET_free(find_peer_msg);
4028   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4029               "`%s:%s': Sent `%s' request to some (?) peers\n", my_short_id, "DHT",
4030               "FIND PEER");
4031   if (newly_found_peers < bucket_size)
4032     {
4033       next_send_time.rel_value = (DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value / 2) +
4034                               GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4035                                                        DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value / 2);
4036     }
4037   else
4038     {
4039       next_send_time.rel_value = DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value +
4040                              GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4041                                                       DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value - DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value);
4042     }
4043
4044   GNUNET_assert (next_send_time.rel_value != 0);
4045   find_peer_context.count = 0;
4046   newly_found_peers = 0;
4047   find_peer_context.start = GNUNET_TIME_absolute_get();
4048   if (GNUNET_YES == do_find_peer)
4049   {
4050     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (next_send_time,
4051                                   &send_find_peer_message, NULL);
4052   }
4053 }
4054
4055 /**
4056  * Handler for any generic DHT messages, calls the appropriate handler
4057  * depending on message type, sends confirmation if responses aren't otherwise
4058  * expected.
4059  *
4060  * @param cls closure for the service
4061  * @param client the client we received this message from
4062  * @param message the actual message received
4063  */
4064 static void
4065 handle_dht_local_route_request (void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4066                                 const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4067 {
4068   const struct GNUNET_DHT_RouteMessage *dht_msg = (const struct GNUNET_DHT_RouteMessage *) message;
4069   const struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg;
4070   struct DHT_MessageContext msg_ctx;
4071
4072   enc_msg = (const struct GNUNET_MessageHeader *) &dht_msg[1];
4073 #if DEBUG_DHT
4074   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4075               "`%s:%s': Received `%s' request from client, message type %d, key %s, uid %llu\n",
4076               my_short_id, 
4077               "DHT",
4078               "GENERIC",
4079               ntohs (message->type), 
4080               GNUNET_h2s (&dht_msg->key),
4081               GNUNET_ntohll (dht_msg->unique_id));
4082 #endif
4083 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4084   if (dhtlog_handle != NULL)
4085     dhtlog_handle->insert_dhtkey (NULL, &dht_msg->key);
4086 #endif
4087   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4088   msg_ctx.client = find_active_client (client);
4089   memcpy(&msg_ctx.key, &dht_msg->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4090   msg_ctx.unique_id = GNUNET_ntohll (dht_msg->unique_id);
4091   msg_ctx.replication = ntohl (dht_msg->desired_replication_level);
4092   msg_ctx.msg_options = ntohl (dht_msg->options);
4093   msg_ctx.network_size = estimate_diameter();
4094   msg_ctx.peer = &my_identity;
4095   msg_ctx.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE + 4; /* Make local routing a higher priority */
4096   msg_ctx.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4097   if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET)
4098     increment_stats(STAT_GET_START);
4099   else if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT)
4100     increment_stats(STAT_PUT_START);
4101   else if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER)
4102     increment_stats(STAT_FIND_PEER_START);
4103
4104   demultiplex_message(enc_msg, &msg_ctx);
4105
4106   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4107
4108 }
4109
4110 /**
4111  * Handler for any locally received DHT control messages,
4112  * sets malicious flags mostly for now.
4113  *
4114  * @param cls closure for the service
4115  * @param client the client we received this message from
4116  * @param message the actual message received
4117  *
4118  */
4119 static void
4120 handle_dht_control_message (void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4121                             const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4122 {
4123   const struct GNUNET_DHT_ControlMessage *dht_control_msg =
4124       (const struct GNUNET_DHT_ControlMessage *) message;
4125 #if DEBUG_DHT
4126   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4127               "`%s:%s': Received `%s' request from client, command %d\n", my_short_id, "DHT",
4128               "CONTROL", ntohs(dht_control_msg->command));
4129 #endif
4130
4131   switch (ntohs(dht_control_msg->command))
4132   {
4133   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER:
4134     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Sending self seeking find peer request!\n");
4135     GNUNET_SCHEDULER_add_now(&send_find_peer_message, NULL);
4136     break;
4137 #if HAVE_MALICIOUS
4138   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_GET:
4139     if (ntohs(dht_control_msg->variable) > 0)
4140       malicious_get_frequency = ntohs(dht_control_msg->variable);
4141     if (malicious_get_frequency == 0)
4142       malicious_get_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY;
4143     if (malicious_getter != GNUNET_YES)
4144       GNUNET_SCHEDULER_add_now(&malicious_get_task, NULL);
4145     malicious_getter = GNUNET_YES;
4146     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, 
4147                "%s:%s Initiating malicious GET behavior, frequency %d\n", my_short_id, "DHT", malicious_get_frequency);
4148     break;
4149   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_PUT:
4150     if (ntohs(dht_control_msg->variable) > 0)
4151       malicious_put_frequency = ntohs(dht_control_msg->variable);
4152     if (malicious_put_frequency == 0)
4153       malicious_put_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY;
4154     if (malicious_putter != GNUNET_YES)
4155       GNUNET_SCHEDULER_add_now(&malicious_put_task, NULL);
4156     malicious_putter = GNUNET_YES;
4157     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4158                "%s:%s Initiating malicious PUT behavior, frequency %d\n", my_short_id, "DHT", malicious_put_frequency);
4159     break;
4160   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_DROP:
4161 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4162     if ((malicious_dropper != GNUNET_YES) && (dhtlog_handle != NULL))
4163       dhtlog_handle->set_malicious(&my_identity);
4164 #endif
4165     malicious_dropper = GNUNET_YES;
4166     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4167                "%s:%s Initiating malicious DROP behavior\n", my_short_id, "DHT");
4168     break;
4169 #endif
4170   default:
4171     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, 
4172                "%s:%s Unknown control command type `%d'!\n", 
4173                my_short_id, "DHT",
4174                ntohs(dht_control_msg->command));
4175     break;
4176   }
4177
4178   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4179 }
4180
4181 /**
4182  * Handler for any generic DHT stop messages, calls the appropriate handler
4183  * depending on message type (if processed locally)
4184  *
4185  * @param cls closure for the service
4186  * @param client the client we received this message from
4187  * @param message the actual message received
4188  *
4189  */
4190 static void
4191 handle_dht_local_route_stop(void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4192                             const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4193 {
4194
4195   const struct GNUNET_DHT_StopMessage *dht_stop_msg =
4196     (const struct GNUNET_DHT_StopMessage *) message;
4197   struct DHTQueryRecord *record;
4198   struct DHTRouteSource *pos;
4199 #if DEBUG_DHT
4200   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4201               "`%s:%s': Received `%s' request from client, uid %llu\n", my_short_id, "DHT",
4202               "GENERIC STOP", GNUNET_ntohll (dht_stop_msg->unique_id));
4203 #endif
4204   record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &dht_stop_msg->key);
4205   if (record != NULL)
4206     {
4207       pos = record->head;
4208
4209       while (pos != NULL)
4210         {
4211           if ((pos->client != NULL) && (pos->client->client_handle == client))
4212             {
4213               GNUNET_SCHEDULER_cancel(pos->delete_task);
4214               pos->delete_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
4215               GNUNET_SCHEDULER_add_now(&remove_forward_entry, pos);
4216             }
4217           pos = pos->next;
4218         }
4219     }
4220
4221   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4222 }
4223
4224
4225 /**
4226  * Core handler for p2p route requests.
4227  */
4228 static int
4229 handle_dht_p2p_route_request (void *cls,
4230                               const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
4231                               const struct GNUNET_MessageHeader *message,
4232                               const struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information *atsi)
4233 {
4234 #if DEBUG_DHT
4235   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4236               "`%s:%s': Received P2P request from peer %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer));
4237 #endif
4238   struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *incoming = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *)message;
4239   struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&incoming[1];
4240   struct DHT_MessageContext *msg_ctx;
4241
4242   if (get_max_send_delay().rel_value > MAX_REQUEST_TIME.rel_value)
4243   {
4244     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Sending of previous replies took too long, backing off!\n");
4245     increment_stats("# route requests dropped due to high load");
4246     decrease_max_send_delay(get_max_send_delay());
4247     return GNUNET_YES;
4248   }
4249
4250   if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_PING) /* Throw these away. FIXME: Don't throw these away? (reply)*/
4251     {
4252 #if DEBUG_PING
4253       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Received P2P Ping message.\n", my_short_id, "DHT");
4254 #endif
4255       return GNUNET_YES;
4256     }
4257
4258   if (ntohs(enc_msg->size) >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1)
4259     {
4260       GNUNET_break_op(0);
4261       return GNUNET_YES;
4262     }
4263   msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof (struct DHT_MessageContext));
4264   msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(incoming->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4265   GNUNET_assert(msg_ctx->bloom != NULL);
4266   msg_ctx->hop_count = ntohl(incoming->hop_count);
4267   memcpy(&msg_ctx->key, &incoming->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4268   msg_ctx->replication = ntohl(incoming->desired_replication_level);
4269   msg_ctx->unique_id = GNUNET_ntohll(incoming->unique_id);
4270   msg_ctx->msg_options = ntohl(incoming->options);
4271   msg_ctx->network_size = ntohl(incoming->network_size);
4272   msg_ctx->peer = peer;
4273   msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
4274   msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4275   demultiplex_message(enc_msg, msg_ctx);
4276   GNUNET_free(msg_ctx);
4277   return GNUNET_YES;
4278 }
4279
4280
4281 /**
4282  * Core handler for p2p route results.
4283  */
4284 static int
4285 handle_dht_p2p_route_result (void *cls,
4286                              const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
4287                              const struct GNUNET_MessageHeader *message,
4288                              const struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information *atsi)
4289 {
4290 #if DEBUG_DHT
4291   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4292               "`%s:%s': Received request from peer %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer));
4293 #endif
4294   struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *incoming = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *)message;
4295   struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&incoming[1];
4296   struct DHT_MessageContext msg_ctx;
4297
4298   if (ntohs(enc_msg->size) >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1)
4299     {
4300       GNUNET_break_op(0);
4301       return GNUNET_YES;
4302     }
4303
4304   memset(&msg_ctx, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4305   // FIXME: call GNUNET_BLOCK_evaluate (...) -- instead of doing your own bloomfilter!
4306   msg_ctx.bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(incoming->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4307   GNUNET_assert(msg_ctx.bloom != NULL);
4308   memcpy(&msg_ctx.key, &incoming->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4309   msg_ctx.unique_id = GNUNET_ntohll(incoming->unique_id);
4310   msg_ctx.msg_options = ntohl(incoming->options);
4311   msg_ctx.hop_count = ntohl(incoming->hop_count);
4312   msg_ctx.peer = peer;
4313   msg_ctx.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE + 2; /* Make result routing a higher priority */
4314   msg_ctx.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4315   route_result_message(enc_msg, &msg_ctx);
4316   return GNUNET_YES;
4317 }
4318
4319
4320 /**
4321  * Receive the HELLO from transport service,
4322  * free current and replace if necessary.
4323  *
4324  * @param cls NULL
4325  * @param message HELLO message of peer
4326  */
4327 static void
4328 process_hello (void *cls, const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4329 {
4330 #if DEBUG_DHT
4331   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4332               "Received our `%s' from transport service\n",
4333               "HELLO");
4334 #endif
4335
4336   GNUNET_assert (message != NULL);
4337   GNUNET_free_non_null(my_hello);
4338   my_hello = GNUNET_malloc(ntohs(message->size));
4339   memcpy(my_hello, message, ntohs(message->size));
4340 }
4341
4342
4343 /**
4344  * Task run during shutdown.
4345  *
4346  * @param cls unused
4347  * @param tc unused
4348  */
4349 static void
4350 shutdown_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
4351 {
4352   int bucket_count;
4353   struct PeerInfo *pos;
4354
4355   if (transport_handle != NULL)
4356     {
4357       GNUNET_free_non_null(my_hello);
4358       GNUNET_TRANSPORT_get_hello_cancel(transport_handle, &process_hello, NULL);
4359       GNUNET_TRANSPORT_disconnect(transport_handle);
4360     }
4361   for (bucket_count = lowest_bucket; bucket_count < MAX_BUCKETS; bucket_count++)
4362     {
4363       while (k_buckets[bucket_count].head != NULL)
4364         {
4365           pos = k_buckets[bucket_count].head;
4366 #if DEBUG_DHT
4367           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4368                       "%s:%s Removing peer %s from bucket %d!\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&pos->id), bucket_count);
4369 #endif
4370           delete_peer(pos, bucket_count);
4371         }
4372     }
4373   if (coreAPI != NULL)
4374     {
4375 #if DEBUG_DHT
4376       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4377                   "%s:%s Disconnecting core!\n", my_short_id, "DHT");
4378 #endif
4379       GNUNET_CORE_disconnect (coreAPI);
4380       coreAPI = NULL;
4381     }
4382   if (datacache != NULL)
4383     {
4384 #if DEBUG_DHT
4385       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4386                   "%s:%s Destroying datacache!\n", my_short_id, "DHT");
4387 #endif
4388       GNUNET_DATACACHE_destroy (datacache);
4389       datacache = NULL;
4390     }
4391   if (stats != NULL)
4392     {
4393       GNUNET_STATISTICS_destroy (stats, GNUNET_YES);
4394       stats = NULL;
4395     }
4396   if (dhtlog_handle != NULL)
4397     {
4398       GNUNET_DHTLOG_disconnect(dhtlog_handle);
4399       dhtlog_handle = NULL;
4400     }
4401   if (block_context != NULL)
4402     {
4403       GNUNET_BLOCK_context_destroy (block_context);
4404       block_context = NULL;
4405     }
4406   GNUNET_free_non_null(my_short_id);
4407   my_short_id = NULL;
4408 }
4409
4410
4411 /**
4412  * To be called on core init/fail.
4413  *
4414  * @param cls service closure
4415  * @param server handle to the server for this service
4416  * @param identity the public identity of this peer
4417  * @param publicKey the public key of this peer
4418  */
4419 void
4420 core_init (void *cls,
4421            struct GNUNET_CORE_Handle *server,
4422            const struct GNUNET_PeerIdentity *identity,
4423            const struct GNUNET_CRYPTO_RsaPublicKeyBinaryEncoded *publicKey)
4424 {
4425
4426   if (server == NULL)
4427     {
4428 #if DEBUG_DHT
4429       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4430                   "%s: Connection to core FAILED!\n", "dht",
4431                   GNUNET_i2s (identity));
4432 #endif
4433       GNUNET_SCHEDULER_cancel (cleanup_task);
4434       GNUNET_SCHEDULER_add_now (&shutdown_task, NULL);
4435       return;
4436     }
4437 #if DEBUG_DHT
4438   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4439               "%s: Core connection initialized, I am peer: %s\n", "dht",
4440               GNUNET_i2s (identity));
4441 #endif
4442
4443   /* Copy our identity so we can use it */
4444   memcpy (&my_identity, identity, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity));
4445   if (my_short_id != NULL)
4446     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s Receive CORE INIT message but have already been initialized! Did CORE fail?\n", "DHT SERVICE");
4447   my_short_id = GNUNET_strdup(GNUNET_i2s(&my_identity));
4448   /* Set the server to local variable */
4449   coreAPI = server;
4450
4451   if (dhtlog_handle != NULL)
4452     dhtlog_handle->insert_node (NULL, &my_identity);
4453 }
4454
4455
4456 static struct GNUNET_SERVER_MessageHandler plugin_handlers[] = {
4457   {&handle_dht_local_route_request, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE, 0},
4458   {&handle_dht_local_route_stop, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE_STOP, 0},
4459   {&handle_dht_control_message, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_CONTROL, 0},
4460   {NULL, NULL, 0, 0}
4461 };
4462
4463
4464 static struct GNUNET_CORE_MessageHandler core_handlers[] = {
4465   {&handle_dht_p2p_route_request, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE, 0},
4466   {&handle_dht_p2p_route_result, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE_RESULT, 0},
4467   {NULL, 0, 0}
4468 };
4469
4470
4471 /**
4472  * Method called whenever a peer connects.
4473  *
4474  * @param cls closure
4475  * @param peer peer identity this notification is about
4476  * @param atsi performance data
4477  */
4478 static void 
4479 handle_core_connect (void *cls,
4480                      const struct GNUNET_PeerIdentity * peer,
4481                      const struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information *atsi)
4482 {
4483   struct PeerInfo *ret;
4484
4485 #if DEBUG_DHT
4486   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4487               "%s:%s Receives core connect message for peer %s distance %d!\n", my_short_id, "dht", GNUNET_i2s(peer), distance);
4488 #endif
4489
4490   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey))
4491     {
4492       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Received %s message for peer %s, but already have peer in RT!", my_short_id, "DHT", "CORE CONNECT", GNUNET_i2s(peer));
4493       return;
4494     }
4495
4496   if (datacache != NULL)
4497     GNUNET_DATACACHE_put(datacache, &peer->hashPubKey, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity), (const char *)peer, GNUNET_BLOCK_TYPE_DHT_HELLO, GNUNET_TIME_absolute_get_forever());
4498   ret = try_add_peer(peer,
4499                      find_current_bucket(&peer->hashPubKey),
4500                      atsi);
4501   if (ret != NULL)
4502     {
4503       newly_found_peers++;
4504       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(all_known_peers, &peer->hashPubKey, ret, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
4505     }
4506 #if DEBUG_DHT
4507     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4508                 "%s:%s Adding peer to routing list: %s\n", my_short_id, "DHT", ret == NULL ? "NOT ADDED" : "PEER ADDED");
4509 #endif
4510 }
4511
4512
4513 /**
4514  * Method called whenever a peer disconnects.
4515  *
4516  * @param cls closure
4517  * @param peer peer identity this notification is about
4518  */
4519 static void
4520 handle_core_disconnect (void *cls,
4521                         const struct
4522                         GNUNET_PeerIdentity * peer)
4523 {
4524   struct PeerInfo *to_remove;
4525   int current_bucket;
4526
4527   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s: Received peer disconnect message for peer `%s' from %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer), "CORE");
4528
4529   if (GNUNET_YES != GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey))
4530     {
4531       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s: do not have peer `%s' in RT, can't disconnect!\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer));
4532       return;
4533     }
4534   increment_stats(STAT_DISCONNECTS);
4535   GNUNET_assert(GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey));
4536   to_remove = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(all_known_peers, &peer->hashPubKey);
4537   GNUNET_assert (to_remove != NULL);
4538   GNUNET_assert(0 == memcmp(peer, &to_remove->id, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)));
4539   current_bucket = find_current_bucket(&to_remove->id.hashPubKey);
4540   delete_peer(to_remove, current_bucket);
4541 }
4542
4543
4544 /**
4545  * Process dht requests.
4546  *
4547  * @param cls closure
4548  * @param server the initialized server
4549  * @param c configuration to use
4550  */
4551 static void
4552 run (void *cls,
4553      struct GNUNET_SERVER_Handle *server,
4554      const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *c)
4555 {
4556   struct GNUNET_TIME_Relative next_send_time;
4557   unsigned long long temp_config_num;
4558   char *converge_modifier_buf;
4559
4560   cfg = c;
4561   datacache = GNUNET_DATACACHE_create (cfg, "dhtcache");
4562   GNUNET_SERVER_add_handlers (server, plugin_handlers);
4563   GNUNET_SERVER_disconnect_notify (server, &handle_client_disconnect, NULL);
4564   coreAPI = GNUNET_CORE_connect (cfg,    /* Main configuration */
4565                                  1, /* queue size */
4566                                  NULL,  /* Closure passed to DHT functions */
4567                                  &core_init,    /* Call core_init once connected */
4568                                  &handle_core_connect,  /* Handle connects */
4569                                  &handle_core_disconnect,  /* remove peers on disconnects */
4570                                  NULL,  /* Do we care about "status" updates? */
4571                                  NULL,  /* Don't want notified about all incoming messages */
4572                                  GNUNET_NO,     /* For header only inbound notification */
4573                                  NULL,  /* Don't want notified about all outbound messages */
4574                                  GNUNET_NO,     /* For header only outbound notification */
4575                                  core_handlers);        /* Register these handlers */
4576
4577   if (coreAPI == NULL)
4578     return;
4579   transport_handle = GNUNET_TRANSPORT_connect(cfg,
4580                                               NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
4581   if (transport_handle != NULL)
4582     GNUNET_TRANSPORT_get_hello (transport_handle, &process_hello, NULL);
4583   else
4584     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, 
4585                "Failed to connect to transport service!\n");
4586   block_context = GNUNET_BLOCK_context_create (cfg);
4587   lowest_bucket = MAX_BUCKETS - 1;
4588   forward_list.hashmap = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_OUTSTANDING_FORWARDS / 10);
4589   forward_list.minHeap = GNUNET_CONTAINER_heap_create(GNUNET_CONTAINER_HEAP_ORDER_MIN);
4590   all_known_peers = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_BUCKETS / 8);
4591   recent_find_peer_requests = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_BUCKETS / 8);
4592   GNUNET_assert(all_known_peers != NULL);
4593   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht_testing", "mysql_logging"))
4594     {
4595       debug_routes = GNUNET_YES;
4596     }
4597
4598   if (GNUNET_YES ==
4599       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4600                                            "strict_kademlia"))
4601     {
4602       strict_kademlia = GNUNET_YES;
4603     }
4604
4605   if (GNUNET_YES ==
4606       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4607                                            "stop_on_closest"))
4608     {
4609       stop_on_closest = GNUNET_YES;
4610     }
4611
4612   if (GNUNET_YES ==
4613       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4614                                            "stop_found"))
4615     {
4616       stop_on_found = GNUNET_YES;
4617     }
4618
4619   if (GNUNET_YES ==
4620       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4621                                            "malicious_getter"))
4622     {
4623       malicious_getter = GNUNET_YES;
4624       if (GNUNET_NO == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4625                                             "MALICIOUS_GET_FREQUENCY",
4626                                             &malicious_get_frequency))
4627         malicious_get_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY;
4628     }
4629
4630   if (GNUNET_YES != GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4631                                         "MAX_HOPS",
4632                                         &max_hops))
4633     {
4634       max_hops = DEFAULT_MAX_HOPS;
4635     }
4636
4637   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno (cfg, "DHT",
4638                                                           "USE_MAX_HOPS"))
4639     {
4640       use_max_hops = GNUNET_YES;
4641     }
4642
4643   if (GNUNET_YES ==
4644       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4645                                            "malicious_putter"))
4646     {
4647       malicious_putter = GNUNET_YES;
4648       if (GNUNET_NO == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4649                                             "MALICIOUS_PUT_FREQUENCY",
4650                                             &malicious_put_frequency))
4651         malicious_put_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY;
4652     }
4653
4654   dht_republish_frequency = GNUNET_DHT_DEFAULT_REPUBLISH_FREQUENCY;
4655   if (GNUNET_OK == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number(cfg, "DHT", "REPLICATION_FREQUENCY", &temp_config_num))
4656     {
4657       dht_republish_frequency = GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, temp_config_num);
4658     }
4659
4660   if (GNUNET_YES ==
4661           GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4662                                                "malicious_dropper"))
4663     {
4664       malicious_dropper = GNUNET_YES;
4665     }
4666
4667   if (GNUNET_YES ==
4668         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4669                                              "republish"))
4670     do_republish = GNUNET_NO;
4671
4672   if (GNUNET_NO ==
4673         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4674                                              "do_find_peer"))
4675     {
4676       do_find_peer = GNUNET_NO;
4677     }
4678   else
4679     do_find_peer = GNUNET_YES;
4680
4681   if (GNUNET_YES ==
4682         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4683                                              "use_real_distance"))
4684     use_real_distance = GNUNET_YES;
4685
4686   if (GNUNET_YES ==
4687       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht_testing",
4688                                            "mysql_logging_extended"))
4689     {
4690       debug_routes = GNUNET_YES;
4691       debug_routes_extended = GNUNET_YES;
4692     }
4693
4694 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4695   if (GNUNET_YES == debug_routes)
4696     {
4697       dhtlog_handle = GNUNET_DHTLOG_connect(cfg);
4698       if (dhtlog_handle == NULL)
4699         {
4700           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
4701                       "Could not connect to mysql logging server, logging will not happen!");
4702         }
4703     }
4704 #endif
4705
4706   converge_option = DHT_CONVERGE_SQUARE;
4707   if (GNUNET_YES ==
4708       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4709                                            "converge_linear"))
4710     {
4711       converge_option = DHT_CONVERGE_LINEAR;
4712     }
4713   else if (GNUNET_YES ==
4714         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4715                                              "converge_exponential"))
4716     {
4717       converge_option = DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL;
4718     }
4719   else if (GNUNET_YES ==
4720         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4721                                              "converge_random"))
4722     {
4723       converge_option = DHT_CONVERGE_RANDOM;
4724     }
4725   else if (GNUNET_YES ==
4726         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4727                                              "converge_binary"))
4728     {
4729       converge_option = DHT_CONVERGE_BINARY;
4730     }
4731
4732   if (GNUNET_OK == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_string(cfg, "dht", "converge_modifier", &converge_modifier_buf))
4733     {
4734       if (1 != sscanf(converge_modifier_buf, "%f", &converge_modifier))
4735         {
4736           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Failed to read decimal value for %s from `%s'\n", "CONVERGE_MODIFIER", converge_modifier_buf);
4737           converge_modifier = 0.0;
4738         }
4739       GNUNET_free(converge_modifier_buf);
4740     }
4741
4742   stats = GNUNET_STATISTICS_create("dht", cfg);
4743
4744   if (stats != NULL)
4745     {
4746       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTES, 0, GNUNET_NO);
4747       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTE_FORWARDS, 0, GNUNET_NO);
4748       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTE_FORWARDS_CLOSEST, 0, GNUNET_NO);
4749       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULTS, 0, GNUNET_NO);
4750       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULTS_TO_CLIENT, 0, GNUNET_NO);
4751       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULT_FORWARDS, 0, GNUNET_NO);
4752       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GETS, 0, GNUNET_NO);
4753       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUTS, 0, GNUNET_NO);
4754       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUTS_INSERTED, 0, GNUNET_NO);
4755       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER, 0, GNUNET_NO);
4756       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_START, 0, GNUNET_NO);
4757       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_START, 0, GNUNET_NO);
4758       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUT_START, 0, GNUNET_NO);
4759       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_REPLY, 0, GNUNET_NO);
4760       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_ANSWER, 0, GNUNET_NO);
4761       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_BLOOM_FIND_PEER, 0, GNUNET_NO);
4762       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_REPLY, 0, GNUNET_NO);
4763       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_RESPONSE_START, 0, GNUNET_NO);
4764       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_HELLOS_PROVIDED, 0, GNUNET_NO);
4765       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_DISCONNECTS, 0, GNUNET_NO);
4766     }
4767   /* FIXME: if there are no recent requests then these never get freed, but alternative is _annoying_! */
4768   recent.hashmap = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(DHT_MAX_RECENT / 2);
4769   recent.minHeap = GNUNET_CONTAINER_heap_create(GNUNET_CONTAINER_HEAP_ORDER_MIN);
4770   if (GNUNET_YES == do_find_peer)
4771   {
4772     next_send_time.rel_value = DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value +
4773                            GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4774                                                     (DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value / 2) - DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.rel_value);
4775     find_peer_context.start = GNUNET_TIME_absolute_get();
4776     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (next_send_time,
4777                                   &send_find_peer_message, &find_peer_context);
4778   }
4779
4780   /* Scheduled the task to clean up when shutdown is called */
4781   cleanup_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
4782                                                &shutdown_task, NULL);
4783 }
4784
4785 /**
4786  * The main function for the dht service.
4787  *
4788  * @param argc number of arguments from the command line
4789  * @param argv command line arguments
4790  * @return 0 ok, 1 on error
4791  */
4792 int
4793 main (int argc, char *const *argv)
4794 {
4795   int ret;
4796
4797   ret = (GNUNET_OK ==
4798          GNUNET_SERVICE_run (argc,
4799                              argv,
4800                              "dht",
4801                              GNUNET_SERVICE_OPTION_NONE,
4802                              &run, NULL)) ? 0 : 1;
4803   GNUNET_assert (0 == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(recent.hashmap));
4804   GNUNET_assert (0 == GNUNET_CONTAINER_heap_get_size(recent.minHeap));
4805   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (recent_find_peer_requests);
4806   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (recent.hashmap);
4807   GNUNET_CONTAINER_heap_destroy (recent.minHeap);
4808   return ret;
4809 }