missing route2 call
[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 main DHT service shell, building block for DHT implementations
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_PUT_REPLICATION 4
114
115 /**
116  * Default replication parameter for find peer messages sent by the dht service.
117  */
118 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION 4
119
120 /**
121  * Default options for find peer requests sent by the dht service.
122  */
123 #define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS GNUNET_DHT_RO_DEMULTIPLEX_EVERYWHERE
124 /*#define DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS GNUNET_DHT_RO_NONE*/
125
126 /**
127  * How long at least to wait before sending another find peer request.
128  */
129 #define DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 2)
130
131 /**
132  * How long at most to wait before sending another find peer request.
133  */
134 #define DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 8)
135
136 /**
137  * How often to update our preference levels for peers in our routing tables.
138  */
139 #define DHT_DEFAULT_PREFERENCE_INTERVAL GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 2)
140
141 /**
142  * How long at most on average will we allow a reply forward to take
143  * (before we quit sending out new requests)
144  */
145 #define MAX_REQUEST_TIME GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 1)
146
147 /**
148  * How many initial requests to send out (in true Kademlia fashion)
149  */
150 #define DHT_KADEMLIA_REPLICATION 3
151
152 /*
153  * Default frequency for sending malicious get messages
154  */
155 #define DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY 1000 /* Number of milliseconds */
156
157 /*
158  * Default frequency for sending malicious put messages
159  */
160 #define DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY 1000 /* Default is in milliseconds */
161
162
163 #define DHT_DEFAULT_PING_DELAY GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 1)
164
165 /**
166  * Real maximum number of hops, at which point we refuse
167  * to forward the message.
168  */
169 #define DEFAULT_MAX_HOPS 10
170
171 /**
172  * How many time differences between requesting a core send and
173  * the actual callback to remember.
174  */
175 #define MAX_REPLY_TIMES 8
176
177 enum ConvergenceOptions
178 {
179    /**
180     * Use the linear method for convergence.
181     */
182    DHT_CONVERGE_LINEAR,
183
184    /**
185     * Converge using a fast converging square
186     * function.
187     */
188    DHT_CONVERGE_SQUARE,
189
190    /**
191     * Converge using a slower exponential
192     * function.
193     */
194    DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL,
195
196    /**
197     * Don't do any special convergence, allow
198     * the algorithm to hopefully route to closer
199     * peers more often.
200     */
201    DHT_CONVERGE_RANDOM
202 };
203
204 /**
205  * Linked list of messages to send to clients.
206  */
207 struct P2PPendingMessage
208 {
209   /**
210    * Pointer to next item in the list
211    */
212   struct P2PPendingMessage *next;
213
214   /**
215    * Pointer to previous item in the list
216    */
217   struct P2PPendingMessage *prev;
218
219   /**
220    * Message importance level.
221    */
222   unsigned int importance;
223
224   /**
225    * Time when this request was scheduled to be sent.
226    */
227   struct GNUNET_TIME_Absolute scheduled;
228
229   /**
230    * How long to wait before sending message.
231    */
232   struct GNUNET_TIME_Relative timeout;
233
234   /**
235    * Actual message to be sent; // avoid allocation
236    */
237   const struct GNUNET_MessageHeader *msg; // msg = (cast) &pm[1]; // memcpy (&pm[1], data, len);
238
239 };
240
241 /**
242  * Per-peer information.
243  */
244 struct PeerInfo
245 {
246   /**
247    * Next peer entry (DLL)
248    */
249   struct PeerInfo *next;
250
251   /**
252    *  Prev peer entry (DLL)
253    */
254   struct PeerInfo *prev;
255
256   /**
257    * Head of pending messages to be sent to this peer.
258    */
259   struct P2PPendingMessage *head;
260
261   /**
262    * Tail of pending messages to be sent to this peer.
263    */
264   struct P2PPendingMessage *tail;
265
266   /**
267    * Core handle for sending messages to this peer.
268    */
269   struct GNUNET_CORE_TransmitHandle *th;
270
271   /**
272    * Task for scheduling message sends.
273    */
274   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier send_task;
275
276   /**
277    * Task for scheduling preference updates
278    */
279   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier preference_task;
280
281   /**
282    * Preference update context
283    */
284   struct GNUNET_CORE_InformationRequestContext *info_ctx;
285
286   /**
287    * What is the average latency for replies received?
288    */
289   struct GNUNET_TIME_Relative latency;
290
291   /**
292    * What is the identity of the peer?
293    */
294   struct GNUNET_PeerIdentity id;
295
296   /**
297    * Transport level distance to peer.
298    */
299   unsigned int distance;
300
301   /**
302    * Holds matching bits from peer to current target,
303    * used for distance comparisons between peers. May
304    * be considered a really bad idea.
305    * FIXME: remove this value (create struct which holds
306    *        a single peerinfo and the matching bits, use
307    *        that to pass to comparitor)
308    */
309   unsigned int matching_bits;
310
311   /**
312    * Task for scheduling periodic ping messages for this peer.
313    */
314   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier ping_task;
315 };
316
317 /**
318  * Peers are grouped into buckets.
319  */
320 struct PeerBucket
321 {
322   /**
323    * Head of DLL
324    */
325   struct PeerInfo *head;
326
327   /**
328    * Tail of DLL
329    */
330   struct PeerInfo *tail;
331
332   /**
333    * Number of peers in the bucket.
334    */
335   unsigned int peers_size;
336 };
337
338 /**
339  * Linked list of messages to send to clients.
340  */
341 struct PendingMessage
342 {
343   /**
344    * Pointer to next item in the list
345    */
346   struct PendingMessage *next;
347
348   /**
349    * Pointer to previous item in the list
350    */
351   struct PendingMessage *prev;
352
353   /**
354    * Actual message to be sent; // avoid allocation
355    */
356   const struct GNUNET_MessageHeader *msg; // msg = (cast) &pm[1]; // memcpy (&pm[1], data, len);
357
358 };
359
360 /**
361  * Struct containing information about a client,
362  * handle to connect to it, and any pending messages
363  * that need to be sent to it.
364  */
365 struct ClientList
366 {
367   /**
368    * Linked list of active clients
369    */
370   struct ClientList *next;
371
372   /**
373    * The handle to this client
374    */
375   struct GNUNET_SERVER_Client *client_handle;
376
377   /**
378    * Handle to the current transmission request, NULL
379    * if none pending.
380    */
381   struct GNUNET_CONNECTION_TransmitHandle *transmit_handle;
382
383   /**
384    * Linked list of pending messages for this client
385    */
386   struct PendingMessage *pending_head;
387
388   /**
389    * Tail of linked list of pending messages for this client
390    */
391   struct PendingMessage *pending_tail;
392 };
393
394
395 /**
396  * Context containing information about a DHT message received.
397  */
398 struct DHT_MessageContext
399 {
400   /**
401    * The client this request was received from.
402    * (NULL if received from another peer)
403    */
404   struct ClientList *client;
405
406   /**
407    * The peer this request was received from.
408    * (NULL if received from local client)
409    */
410   const struct GNUNET_PeerIdentity *peer;
411
412   /**
413    * Bloomfilter for this routing request.
414    */
415   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom;
416
417   /**
418    * extended query (see gnunet_block_lib.h).
419    */
420   const void *xquery;
421
422   /**
423    * Bloomfilter to filter out duplicate replies.
424    */
425   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *reply_bf;
426
427   /**
428    * The key this request was about
429    */
430   GNUNET_HashCode key;
431
432   /**
433    * How long should we wait to transmit this request?
434    */
435   struct GNUNET_TIME_Relative timeout;
436
437   /**
438    * The unique identifier of this request
439    */
440   uint64_t unique_id;
441
442   /**
443    * Number of bytes in xquery.
444    */
445   size_t xquery_size;
446
447   /**
448    * Mutator value for the reply_bf, see gnunet_block_lib.h
449    */
450   uint32_t reply_bf_mutator;
451
452   /**
453    * Desired replication level
454    */
455   uint32_t replication;
456
457   /**
458    * Network size estimate, either ours or the sum of
459    * those routed to thus far. =~ Log of number of peers
460    * chosen from for this request.
461    */
462   uint32_t network_size;
463
464   /**
465    * Any message options for this request
466    */
467   uint32_t msg_options;
468
469   /**
470    * How many hops has the message already traversed?
471    */
472   uint32_t hop_count;
473
474   /**
475    * How important is this message?
476    */
477   unsigned int importance;
478
479   /**
480    * Should we (still) forward the request on to other peers?
481    */
482   int do_forward;
483
484   /**
485    * Did we forward this message? (may need to remember it!)
486    */
487   int forwarded;
488
489   /**
490    * Are we the closest known peer to this key (out of our neighbors?)
491    */
492   int closest;
493 };
494
495 /**
496  * Record used for remembering what peers are waiting for what
497  * responses (based on search key).
498  */
499 struct DHTRouteSource
500 {
501   /**
502    * This is a DLL.
503    */
504   struct DHTRouteSource *next;
505
506   /**
507    * This is a DLL.
508    */
509   struct DHTRouteSource *prev;
510
511   /**
512    * Source of the request.  Replies should be forwarded to
513    * this peer.
514    */
515   struct GNUNET_PeerIdentity source;
516
517   /**
518    * If this was a local request, remember the client; otherwise NULL.
519    */
520   struct ClientList *client;
521
522   /**
523    * Pointer to this nodes heap location (for removal)
524    */
525   struct GNUNET_CONTAINER_HeapNode *hnode;
526
527   /**
528    * Back pointer to the record storing this information.
529    */
530   struct DHTQueryRecord *record;
531
532   /**
533    * Task to remove this entry on timeout.
534    */
535   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier delete_task;
536
537   /**
538    * Bloomfilter of peers we have already sent back as
539    * replies to the initial request.  Allows us to not
540    * forward the same peer multiple times for a find peer
541    * request.
542    */
543   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *find_peers_responded;
544
545 };
546
547 /**
548  * Entry in the DHT routing table.
549  */
550 struct DHTQueryRecord
551 {
552   /**
553    * Head of DLL for result forwarding.
554    */
555   struct DHTRouteSource *head;
556
557   /**
558    * Tail of DLL for result forwarding.
559    */
560   struct DHTRouteSource *tail;
561
562   /**
563    * Key that the record concerns.
564    */
565   GNUNET_HashCode key;
566
567   /**
568    * GET message of this record (what we already forwarded?).
569    */
570   //DV_DHT_MESSAGE get; Try to get away with not saving this.
571
572   /**
573    * Bloomfilter of the peers we've replied to so far
574    */
575   //struct GNUNET_BloomFilter *bloom_results; Don't think we need this, just remove from DLL on response.
576
577 };
578
579 /**
580  * Context used to calculate the number of find peer messages
581  * per X time units since our last scheduled find peer message
582  * was sent.  If we have seen too many messages, delay or don't
583  * send our own out.
584  */
585 struct FindPeerMessageContext
586 {
587   unsigned int count;
588
589   struct GNUNET_TIME_Absolute start;
590
591   struct GNUNET_TIME_Absolute end;
592 };
593
594 /**
595  * DHT Routing results structure
596  */
597 struct DHTResults
598 {
599   /*
600    * Min heap for removal upon reaching limit
601    */
602   struct GNUNET_CONTAINER_Heap *minHeap;
603
604   /*
605    * Hashmap for fast key based lookup
606    */
607   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *hashmap;
608
609 };
610
611 /**
612  * DHT structure for recent requests.
613  */
614 struct RecentRequests
615 {
616   /*
617    * Min heap for removal upon reaching limit
618    */
619   struct GNUNET_CONTAINER_Heap *minHeap;
620
621   /*
622    * Hashmap for key based lookup
623    */
624   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *hashmap;
625 };
626
627 struct RecentRequest
628 {
629   /**
630    * Position of this node in the min heap.
631    */
632   struct GNUNET_CONTAINER_HeapNode *heap_node;
633
634   /**
635    * Bloomfilter containing entries for peers
636    * we forwarded this request to.
637    */
638   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom;
639
640   /**
641    * Timestamp of this request, for ordering
642    * the min heap.
643    */
644   struct GNUNET_TIME_Absolute timestamp;
645
646   /**
647    * Key of this request.
648    */
649   GNUNET_HashCode key;
650
651   /**
652    * Unique identifier for this request.
653    */
654   uint64_t uid;
655
656   /**
657    * Task to remove this entry on timeout.
658    */
659   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier remove_task;
660 };
661
662 struct RepublishContext
663 {
664   /**
665    * Key to republish.
666    */
667   GNUNET_HashCode key;
668
669   /**
670    * Type of the data.
671    */
672   unsigned int type;
673
674 };
675
676 /**
677  * Which kind of convergence will we be using?
678  */
679 static enum ConvergenceOptions converge_option;
680
681 /**
682  * Modifier for the convergence function
683  */
684 static float converge_modifier;
685
686 /**
687  * Recent requests by hash/uid and by time inserted.
688  */
689 static struct RecentRequests recent;
690
691 /**
692  * Context to use to calculate find peer rates.
693  */
694 static struct FindPeerMessageContext find_peer_context;
695
696 /**
697  * Don't use our routing algorithm, always route
698  * to closest peer; initially send requests to 3
699  * peers.
700  */
701 static unsigned int strict_kademlia;
702
703 /**
704  * Routing option to end routing when closest peer found.
705  */
706 static unsigned int stop_on_closest;
707
708 /**
709  * Routing option to end routing when data is found.
710  */
711 static unsigned int stop_on_found;
712
713 /**
714  * Whether DHT needs to manage find peer requests, or
715  * an external force will do it on behalf of the DHT.
716  */
717 static unsigned int do_find_peer;
718
719 /**
720  * Once we have stored an item in the DHT, refresh it
721  * according to our republish interval.
722  */
723 static unsigned int do_republish;
724
725 /**
726  * Use the "real" distance metric when selecting the
727  * next routing hop.  Can be less accurate.
728  */
729 static unsigned int use_real_distance;
730
731 /**
732  * How many peers have we added since we sent out our last
733  * find peer request?
734  */
735 static unsigned int newly_found_peers;
736
737 /**
738  * Container of active queries we should remember
739  */
740 static struct DHTResults forward_list;
741
742 /**
743  * Handle to the datacache service (for inserting/retrieving data)
744  */
745 static struct GNUNET_DATACACHE_Handle *datacache;
746
747 /**
748  * Handle for the statistics service.
749  */
750 struct GNUNET_STATISTICS_Handle *stats;
751
752 /**
753  * The main scheduler to use for the DHT service
754  */
755 static struct GNUNET_SCHEDULER_Handle *sched;
756
757 /**
758  * The configuration the DHT service is running with
759  */
760 static const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *cfg;
761
762 /**
763  * Handle to the core service
764  */
765 static struct GNUNET_CORE_Handle *coreAPI;
766
767 /**
768  * Handle to the transport service, for getting our hello
769  */
770 static struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *transport_handle;
771
772 /**
773  * The identity of our peer.
774  */
775 static struct GNUNET_PeerIdentity my_identity;
776
777 /**
778  * Short id of the peer, for printing
779  */
780 static char *my_short_id;
781
782 /**
783  * Our HELLO
784  */
785 static struct GNUNET_MessageHeader *my_hello;
786
787 /**
788  * Task to run when we shut down, cleaning up all our trash
789  */
790 static GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier cleanup_task;
791
792 /**
793  * The lowest currently used bucket.
794  */
795 static unsigned int lowest_bucket; /* Initially equal to MAX_BUCKETS - 1 */
796
797 /**
798  * The maximum number of hops before we stop routing messages.
799  */
800 static unsigned long long max_hops;
801
802 /**
803  * How often to republish content we have previously stored.
804  */
805 static struct GNUNET_TIME_Relative dht_republish_frequency;
806
807 /**
808  * GNUNET_YES to stop at max_hops, GNUNET_NO to heuristically decide when to stop forwarding.
809  */
810 static int use_max_hops;
811
812 /**
813  * The buckets (Kademlia routing table, complete with growth).
814  * Array of size MAX_BUCKET_SIZE.
815  */
816 static struct PeerBucket k_buckets[MAX_BUCKETS]; /* From 0 to MAX_BUCKETS - 1 */
817
818 /**
819  * Hash map of all known peers, for easy removal from k_buckets on disconnect.
820  */
821 static struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *all_known_peers;
822
823 /**
824  * Recently seen find peer requests.
825  */
826 static struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *recent_find_peer_requests;
827
828 /**
829  * Maximum size for each bucket.
830  */
831 static unsigned int bucket_size = DEFAULT_BUCKET_SIZE; /* Initially equal to DEFAULT_BUCKET_SIZE */
832
833 /**
834  * List of active clients.
835  */
836 static struct ClientList *client_list;
837
838 /**
839  * Handle to the DHT logger.
840  */
841 static struct GNUNET_DHTLOG_Handle *dhtlog_handle;
842
843 /*
844  * Whether or not to send routing debugging information
845  * to the dht logging server
846  */
847 static unsigned int debug_routes;
848
849 /*
850  * Whether or not to send FULL route information to
851  * logging server
852  */
853 static unsigned int debug_routes_extended;
854
855 /*
856  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
857  * a malicious node which drops all messages
858  */
859 static unsigned int malicious_dropper;
860
861 /*
862  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
863  * a malicious node which sends out lots of GETS
864  */
865 static unsigned int malicious_getter;
866
867 /**
868  * GNUNET_YES or GNUNET_NO, whether or not to act as
869  * a malicious node which sends out lots of PUTS
870  */
871 static unsigned int malicious_putter;
872
873 /**
874  * Frequency for malicious get requests.
875  */
876 static unsigned long long malicious_get_frequency;
877
878 /**
879  * Frequency for malicious put requests.
880  */
881 static unsigned long long malicious_put_frequency;
882
883 /**
884  * Reply times for requests, if we are busy, don't send any
885  * more requests!
886  */
887 static struct GNUNET_TIME_Relative reply_times[MAX_REPLY_TIMES];
888
889 /**
890  * Current counter for replies.
891  */
892 static unsigned int reply_counter;
893
894 /**
895  * Our handle to the BLOCK library.
896  */
897 static struct GNUNET_BLOCK_Context *block_context;
898
899
900 /**
901  * Forward declaration.
902  */
903 static size_t 
904 send_generic_reply (void *cls, size_t size, void *buf);
905
906
907 /** Declare here so retry_core_send is aware of it */
908 static size_t 
909 core_transmit_notify (void *cls,
910                       size_t size, void *buf);
911
912 /**
913  * Convert unique ID to hash code.
914  *
915  * @param uid unique ID to convert
916  * @param hash set to uid (extended with zeros)
917  */
918 static void
919 hash_from_uid (uint64_t uid,
920                GNUNET_HashCode *hash)
921 {
922   memset (hash, 0, sizeof(GNUNET_HashCode));
923   *((uint64_t*)hash) = uid;
924 }
925
926 #if AVG
927 /**
928  * Calculate the average send time between messages so that we can
929  * ignore certain requests if we get too busy.
930  *
931  * @return the average time between asking core to send a message
932  *         and when the buffer for copying it is passed
933  */
934 static struct GNUNET_TIME_Relative get_average_send_delay()
935 {
936   unsigned int i;
937   unsigned int divisor;
938   struct GNUNET_TIME_Relative average_time;
939   average_time = GNUNET_TIME_relative_get_zero();
940   divisor = 0;
941   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
942   {
943     average_time = GNUNET_TIME_relative_add(average_time, reply_times[i]);
944     if (reply_times[i].value == (uint64_t)0)
945       continue;
946     else
947       divisor++;
948   }
949   if (divisor == 0)
950   {
951     return average_time;
952   }
953
954   average_time = GNUNET_TIME_relative_divide(average_time, divisor);
955   fprintf(stderr, "Avg send delay: %u sends is %llu\n", divisor, (long long unsigned int)average_time.value);
956   return average_time;
957 }
958 #endif
959
960 /**
961  * Given the largest send delay, artificially decrease it
962  * so the next time around we may have a chance at sending
963  * again.
964  */
965 static void decrease_max_send_delay(struct GNUNET_TIME_Relative max_time)
966 {
967   unsigned int i;
968   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
969     {
970       if (reply_times[i].value == max_time.value)
971         {
972           reply_times[i].value = reply_times[i].value / 2;
973           return;
974         }
975     }
976 }
977
978 /**
979  * Find the maximum send time of the recently sent values.
980  *
981  * @return the average time between asking core to send a message
982  *         and when the buffer for copying it is passed
983  */
984 static struct GNUNET_TIME_Relative get_max_send_delay()
985 {
986   unsigned int i;
987   struct GNUNET_TIME_Relative max_time;
988   max_time = GNUNET_TIME_relative_get_zero();
989
990   for (i = 0; i < MAX_REPLY_TIMES; i++)
991   {
992     if (reply_times[i].value > max_time.value)
993       max_time.value = reply_times[i].value;
994   }
995
996   if (max_time.value > MAX_REQUEST_TIME.value)
997     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Max send delay was %llu\n", (long long unsigned int)max_time.value);
998   return max_time;
999 }
1000
1001 static void
1002 increment_stats(const char *value)
1003 {
1004   if (stats != NULL)
1005     {
1006       GNUNET_STATISTICS_update (stats, value, 1, GNUNET_NO);
1007     }
1008 }
1009
1010 /**
1011  *  Try to send another message from our core send list
1012  */
1013 static void
1014 try_core_send (void *cls,
1015                const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1016 {
1017   struct PeerInfo *peer = cls;
1018   struct P2PPendingMessage *pending;
1019   size_t ssize;
1020
1021   peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1022
1023   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1024     return;
1025
1026   if (peer->th != NULL)
1027     return; /* Message send already in progress */
1028
1029   pending = peer->head;
1030   if (pending != NULL)
1031     {
1032       ssize = ntohs(pending->msg->size);
1033 #if DEBUG_DHT > 1
1034      GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1035                 "`%s:%s': Calling notify_transmit_ready with size %d for peer %s\n", my_short_id,
1036                 "DHT", ssize, GNUNET_i2s(&peer->id));
1037 #endif
1038       pending->scheduled = GNUNET_TIME_absolute_get();
1039       reply_counter++;
1040       if (reply_counter >= MAX_REPLY_TIMES)
1041         reply_counter = 0;
1042       peer->th = GNUNET_CORE_notify_transmit_ready(coreAPI, pending->importance,
1043                                                    pending->timeout, &peer->id,
1044                                                    ssize, &core_transmit_notify, peer);
1045     }
1046 }
1047
1048 /**
1049  * Function called to send a request out to another peer.
1050  * Called both for locally initiated requests and those
1051  * received from other peers.
1052  *
1053  * @param cls DHT service closure argument
1054  * @param msg the encapsulated message
1055  * @param peer the peer to forward the message to
1056  * @param msg_ctx the context of the message (hop count, bloom, etc.)
1057  */
1058 static void 
1059 forward_result_message (void *cls,
1060                         const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1061                         struct PeerInfo *peer,
1062                         struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
1063 {
1064   struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *result_message;
1065   struct P2PPendingMessage *pending;
1066   size_t msize;
1067   size_t psize;
1068
1069   increment_stats(STAT_RESULT_FORWARDS);
1070   msize = sizeof (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage) + ntohs(msg->size);
1071   GNUNET_assert(msize <= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
1072   psize = sizeof(struct P2PPendingMessage) + msize;
1073   pending = GNUNET_malloc(psize);
1074   pending->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending[1];
1075   pending->importance = DHT_SEND_PRIORITY;
1076   pending->timeout = GNUNET_TIME_relative_get_forever();
1077   result_message = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *)pending->msg;
1078   result_message->header.size = htons(msize);
1079   result_message->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE_RESULT);
1080   result_message->put_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1081   result_message->get_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1082   result_message->options = htonl(msg_ctx->msg_options);
1083   result_message->hop_count = htonl(msg_ctx->hop_count + 1);
1084   GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(msg_ctx->bloom, result_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
1085   result_message->unique_id = GNUNET_htonll(msg_ctx->unique_id);
1086   memcpy(&result_message->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
1087   memcpy(&result_message[1], msg, ntohs(msg->size));
1088 #if DEBUG_DHT > 1
1089   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));
1090 #endif
1091   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(peer->head, peer->tail, peer->tail, pending);
1092   if (peer->send_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1093     peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &try_core_send, peer);
1094 }
1095
1096
1097 /**
1098  * Called when core is ready to send a message we asked for
1099  * out to the destination.
1100  *
1101  * @param cls closure (NULL)
1102  * @param size number of bytes available in buf
1103  * @param buf where the callee should write the message
1104  * @return number of bytes written to buf
1105  */
1106 static size_t 
1107 core_transmit_notify (void *cls,
1108                       size_t size, void *buf)
1109 {
1110   struct PeerInfo *peer = cls;
1111   char *cbuf = buf;
1112   struct P2PPendingMessage *pending;
1113
1114   size_t off;
1115   size_t msize;
1116
1117   if (buf == NULL)
1118     {
1119       /* client disconnected */
1120 #if DEBUG_DHT
1121       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "`%s:%s': buffer was NULL\n", my_short_id, "DHT");
1122 #endif
1123       return 0;
1124     }
1125
1126   if (peer->head == NULL)
1127     return 0;
1128
1129   peer->th = NULL;
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(sched, &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_in set to the current bandwidth limit (receiving) for this peer
1386  * @param bpm_out set to the current bandwidth limit (sending) for this peer
1387  * @param amount set to the amount that was actually reserved or unreserved;
1388  *               either the full requested amount or zero (no partial reservations)
1389  * @param preference current traffic preference for the given peer
1390  */
1391 static void
1392 update_core_preference_finish (void *cls,
1393                                const struct GNUNET_PeerIdentity * peer,
1394                                struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO bpm_in,
1395                                struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO bpm_out,
1396                                int amount, uint64_t preference)
1397 {
1398   struct PeerInfo *peer_info = cls;
1399   peer_info->info_ctx = NULL;
1400   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, DHT_DEFAULT_PREFERENCE_INTERVAL, &update_core_preference, peer_info);
1401 }
1402
1403 static void
1404 update_core_preference (void *cls,
1405                         const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1406 {
1407   struct PeerInfo *peer = cls;
1408   uint64_t preference;
1409   unsigned int matching;
1410   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1411     {
1412       return;
1413     }
1414   matching = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &peer->id.hashPubKey);
1415   if (matching >= 64)
1416     {
1417       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Peer identifier matches by %u bits, only shifting as much as we can!\n", matching);
1418       matching = 63;
1419     }
1420   preference = 1LL << matching;
1421   peer->info_ctx = GNUNET_CORE_peer_change_preference (sched, cfg,
1422                                                        &peer->id,
1423                                                        GNUNET_TIME_relative_get_forever(),
1424                                                        GNUNET_BANDWIDTH_value_init (UINT32_MAX),
1425                                                        0,
1426                                                        preference,
1427                                                        &update_core_preference_finish,
1428                                                        peer);
1429 }
1430
1431 /**
1432  * Really add a peer to a bucket (only do assertions
1433  * on size, etc.)
1434  *
1435  * @param peer GNUNET_PeerIdentity of the peer to add
1436  * @param bucket the already figured out bucket to add
1437  *        the peer to
1438  * @param latency the core reported latency of this peer
1439  * @param distance the transport level distance to this peer
1440  *
1441  * @return the newly added PeerInfo
1442  */
1443 static struct PeerInfo *
1444 add_peer(const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
1445          unsigned int bucket,
1446          struct GNUNET_TIME_Relative latency,
1447          unsigned int distance)
1448 {
1449   struct PeerInfo *new_peer;
1450   GNUNET_assert(bucket < MAX_BUCKETS);
1451   GNUNET_assert(peer != NULL);
1452   new_peer = GNUNET_malloc(sizeof(struct PeerInfo));
1453   new_peer->latency = latency;
1454   new_peer->distance = distance;
1455
1456   memcpy(&new_peer->id, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity));
1457
1458   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(k_buckets[bucket].head,
1459                                     k_buckets[bucket].tail,
1460                                     k_buckets[bucket].tail,
1461                                     new_peer);
1462   k_buckets[bucket].peers_size++;
1463
1464   if ((GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &peer->hashPubKey) > 0) && (k_buckets[bucket].peers_size <= bucket_size))
1465     {
1466 #if DO_UPDATE_PREFERENCE
1467       new_peer->preference_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &update_core_preference, new_peer);
1468 #endif
1469     }
1470
1471   return new_peer;
1472 }
1473
1474 /**
1475  * Given a peer and its corresponding bucket,
1476  * remove it from that bucket.  Does not free
1477  * the PeerInfo struct, nor cancel messages
1478  * or free messages waiting to be sent to this
1479  * peer!
1480  *
1481  * @param peer the peer to remove
1482  * @param bucket the bucket the peer belongs to
1483  */
1484 static void remove_peer (struct PeerInfo *peer,
1485                          unsigned int bucket)
1486 {
1487   GNUNET_assert(k_buckets[bucket].peers_size > 0);
1488   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(k_buckets[bucket].head,
1489                               k_buckets[bucket].tail,
1490                               peer);
1491   k_buckets[bucket].peers_size--;
1492 #if CHANGE_LOWEST
1493   if ((bucket == lowest_bucket) && (k_buckets[lowest_bucket].peers_size == 0) && (lowest_bucket < MAX_BUCKETS - 1))
1494     lowest_bucket++;
1495 #endif
1496 }
1497
1498 /**
1499  * Removes peer from a bucket, then frees associated
1500  * resources and frees peer.
1501  *
1502  * @param peer peer to be removed and freed
1503  * @param bucket which bucket this peer belongs to
1504  */
1505 static void delete_peer (struct PeerInfo *peer,
1506                          unsigned int bucket)
1507 {
1508   struct P2PPendingMessage *pos;
1509   struct P2PPendingMessage *next;
1510 #if EXTRA_CHECKS
1511   struct PeerInfo *peer_pos;
1512
1513   peer_pos = k_buckets[bucket].head;
1514   while ((peer_pos != NULL) && (peer_pos != peer))
1515     peer_pos = peer_pos->next;
1516   if (peer_pos == NULL)
1517     {
1518       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s: Expected peer `%s' in bucket %d\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&peer->id), bucket);
1519       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));
1520     }
1521   GNUNET_assert(peer_pos != NULL);
1522 #endif
1523   remove_peer(peer, bucket); /* First remove the peer from its bucket */
1524
1525   if (peer->send_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1526     GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, peer->send_task);
1527   if (peer->th != NULL)
1528     GNUNET_CORE_notify_transmit_ready_cancel(peer->th);
1529
1530   pos = peer->head;
1531   while (pos != NULL) /* Remove any pending messages for this peer */
1532     {
1533       next = pos->next;
1534       GNUNET_free(pos);
1535       pos = next;
1536     }
1537
1538   GNUNET_assert(GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->id.hashPubKey));
1539   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (all_known_peers, &peer->id.hashPubKey, peer);
1540   GNUNET_free(peer);
1541 }
1542
1543
1544 /**
1545  * Iterator over hash map entries.
1546  *
1547  * @param cls closure
1548  * @param key current key code
1549  * @param value PeerInfo of the peer to move to new lowest bucket
1550  * @return GNUNET_YES if we should continue to
1551  *         iterate,
1552  *         GNUNET_NO if not.
1553  */
1554 static int move_lowest_bucket (void *cls,
1555                                const GNUNET_HashCode * key,
1556                                void *value)
1557 {
1558   struct PeerInfo *peer = value;
1559   int new_bucket;
1560
1561   GNUNET_assert(lowest_bucket > 0);
1562   new_bucket = lowest_bucket - 1;
1563   remove_peer(peer, lowest_bucket);
1564   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(k_buckets[new_bucket].head,
1565                                     k_buckets[new_bucket].tail,
1566                                     k_buckets[new_bucket].tail,
1567                                     peer);
1568   k_buckets[new_bucket].peers_size++;
1569   return GNUNET_YES;
1570 }
1571
1572
1573 /**
1574  * The current lowest bucket is full, so change the lowest
1575  * bucket to the next lower down, and move any appropriate
1576  * entries in the current lowest bucket to the new bucket.
1577  */
1578 static void enable_next_bucket()
1579 {
1580   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *to_remove;
1581   struct PeerInfo *pos;
1582   GNUNET_assert(lowest_bucket > 0);
1583   to_remove = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(bucket_size);
1584   pos = k_buckets[lowest_bucket].head;
1585
1586 #if PRINT_TABLES
1587   fprintf(stderr, "Printing RT before new bucket\n");
1588   print_routing_table();
1589 #endif
1590   /* Populate the array of peers which should be in the next lowest bucket */
1591   while (pos != NULL)
1592     {
1593       if (find_bucket(&pos->id.hashPubKey) < lowest_bucket)
1594         GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(to_remove, &pos->id.hashPubKey, pos, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
1595       pos = pos->next;
1596     }
1597
1598   /* Remove peers from lowest bucket, insert into next lowest bucket */
1599   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(to_remove, &move_lowest_bucket, NULL);
1600   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy(to_remove);
1601   lowest_bucket = lowest_bucket - 1;
1602 #if PRINT_TABLES
1603   fprintf(stderr, "Printing RT after new bucket\n");
1604   print_routing_table();
1605 #endif
1606 }
1607
1608 /**
1609  * Find the closest peer in our routing table to the
1610  * given hashcode.
1611  *
1612  * @return The closest peer in our routing table to the
1613  *         key, or NULL on error.
1614  */
1615 static struct PeerInfo *
1616 find_closest_peer (const GNUNET_HashCode *hc)
1617 {
1618   struct PeerInfo *pos;
1619   struct PeerInfo *current_closest;
1620   unsigned int lowest_distance;
1621   unsigned int temp_distance;
1622   int bucket;
1623   int count;
1624
1625   lowest_distance = -1;
1626
1627   if (k_buckets[lowest_bucket].peers_size == 0)
1628     return NULL;
1629
1630   current_closest = NULL;
1631   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS; bucket++)
1632     {
1633       pos = k_buckets[bucket].head;
1634       count = 0;
1635       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
1636         {
1637           temp_distance = distance(&pos->id.hashPubKey, hc);
1638           if (temp_distance <= lowest_distance)
1639             {
1640               lowest_distance = temp_distance;
1641               current_closest = pos;
1642             }
1643           pos = pos->next;
1644           count++;
1645         }
1646     }
1647   GNUNET_assert(current_closest != NULL);
1648   return current_closest;
1649 }
1650
1651
1652 /**
1653  * Function called to send a request out to another peer.
1654  * Called both for locally initiated requests and those
1655  * received from other peers.
1656  *
1657  * @param msg the encapsulated message
1658  * @param peer the peer to forward the message to
1659  * @param msg_ctx the context of the message (hop count, bloom, etc.)
1660  */
1661 static void forward_message (const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1662                              struct PeerInfo *peer,
1663                              struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
1664 {
1665   struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *route_message;
1666   struct P2PPendingMessage *pending;
1667   size_t msize;
1668   size_t psize;
1669
1670   increment_stats(STAT_ROUTE_FORWARDS);
1671
1672   if ((msg_ctx->closest != GNUNET_YES) && (peer == find_closest_peer(&msg_ctx->key)))
1673     increment_stats(STAT_ROUTE_FORWARDS_CLOSEST);
1674
1675   msize = sizeof (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage) + ntohs(msg->size);
1676   GNUNET_assert(msize <= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
1677   psize = sizeof(struct P2PPendingMessage) + msize;
1678   pending = GNUNET_malloc(psize);
1679   pending->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending[1];
1680   pending->importance = msg_ctx->importance;
1681   pending->timeout = msg_ctx->timeout;
1682   route_message = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *)pending->msg;
1683   route_message->header.size = htons(msize);
1684   route_message->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE);
1685   route_message->options = htonl(msg_ctx->msg_options);
1686   route_message->hop_count = htonl(msg_ctx->hop_count + 1);
1687   route_message->network_size = htonl(msg_ctx->network_size);
1688   route_message->desired_replication_level = htonl(msg_ctx->replication);
1689   route_message->unique_id = GNUNET_htonll(msg_ctx->unique_id);
1690   if (msg_ctx->bloom != NULL)
1691     GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(msg_ctx->bloom, route_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
1692   memcpy(&route_message->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
1693   memcpy(&route_message[1], msg, ntohs(msg->size));
1694 #if DEBUG_DHT > 1
1695   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));
1696 #endif
1697   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(peer->head, peer->tail, peer->tail, pending);
1698   if (peer->send_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1699     peer->send_task = GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &try_core_send, peer);
1700 }
1701
1702 #if DO_PING
1703 /**
1704  * Task used to send ping messages to peers so that
1705  * they don't get disconnected.
1706  *
1707  * @param cls the peer to send a ping message to
1708  * @param tc context, reason, etc.
1709  */
1710 static void
1711 periodic_ping_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1712 {
1713   struct PeerInfo *peer = cls;
1714   struct GNUNET_MessageHeader ping_message;
1715   struct DHT_MessageContext message_context;
1716
1717   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
1718     return;
1719
1720   ping_message.size = htons(sizeof(struct GNUNET_MessageHeader));
1721   ping_message.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_PING);
1722
1723   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
1724 #if DEBUG_PING
1725   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s Sending periodic ping to %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&peer->id));
1726 #endif
1727   forward_message(&ping_message, peer, &message_context);
1728   peer->ping_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, DHT_DEFAULT_PING_DELAY, &periodic_ping_task, peer);
1729 }
1730
1731 /**
1732  * Schedule PING messages for the top X peers in each
1733  * bucket of the routing table (so core won't disconnect them!)
1734  */
1735 void schedule_ping_messages()
1736 {
1737   unsigned int bucket;
1738   unsigned int count;
1739   struct PeerInfo *pos;
1740   for (bucket = lowest_bucket; bucket < MAX_BUCKETS; bucket++)
1741     {
1742       pos = k_buckets[bucket].head;
1743       count = 0;
1744       while (pos != NULL)
1745         {
1746           if ((count < bucket_size) && (pos->ping_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK))
1747             GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &periodic_ping_task, pos);
1748           else if ((count >= bucket_size) && (pos->ping_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK))
1749             {
1750               GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, pos->ping_task);
1751               pos->ping_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1752             }
1753           pos = pos->next;
1754           count++;
1755         }
1756     }
1757 }
1758 #endif
1759
1760 /**
1761  * Attempt to add a peer to our k-buckets.
1762  *
1763  * @param peer the peer identity of the peer being added
1764  * @param bucket the bucket that we want this peer to go in
1765  * @param latency transport latency of this peer
1766  * @param distance transport distance to this peer
1767  *
1768  * @return NULL if the peer was not added,
1769  *         pointer to PeerInfo for new peer otherwise
1770  */
1771 static struct PeerInfo *
1772 try_add_peer(const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
1773              unsigned int bucket,
1774              struct GNUNET_TIME_Relative latency,
1775              unsigned int distance)
1776 {
1777   int peer_bucket;
1778   struct PeerInfo *new_peer;
1779
1780   if (0 == memcmp(&my_identity, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
1781     return NULL;
1782
1783   peer_bucket = find_current_bucket(&peer->hashPubKey);
1784
1785   GNUNET_assert(peer_bucket >= lowest_bucket);
1786   new_peer = add_peer(peer, peer_bucket, latency, distance);
1787
1788   if ((k_buckets[lowest_bucket].peers_size) >= bucket_size)
1789     enable_next_bucket();
1790 #if DO_PING
1791   schedule_ping_messages();
1792 #endif
1793   return new_peer;
1794 }
1795
1796
1797 /**
1798  * Task run to check for messages that need to be sent to a client.
1799  *
1800  * @param client a ClientList, containing the client and any messages to be sent to it
1801  */
1802 static void
1803 process_pending_messages (struct ClientList *client)
1804
1805   if (client->pending_head == NULL) 
1806     return;    
1807   if (client->transmit_handle != NULL) 
1808     return;
1809
1810   client->transmit_handle =
1811     GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready (client->client_handle,
1812                                          ntohs (client->pending_head->msg->
1813                                                 size),
1814                                          GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1815                                          &send_generic_reply, client);
1816 }
1817
1818 /**
1819  * Callback called as a result of issuing a GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready
1820  * request.  A ClientList is passed as closure, take the head of the list
1821  * and copy it into buf, which has the result of sending the message to the
1822  * client.
1823  *
1824  * @param cls closure to this call
1825  * @param size maximum number of bytes available to send
1826  * @param buf where to copy the actual message to
1827  *
1828  * @return the number of bytes actually copied, 0 indicates failure
1829  */
1830 static size_t
1831 send_generic_reply (void *cls, size_t size, void *buf)
1832 {
1833   struct ClientList *client = cls;
1834   char *cbuf = buf;
1835   struct PendingMessage *reply;
1836   size_t off;
1837   size_t msize;
1838
1839   client->transmit_handle = NULL;
1840   if (buf == NULL)             
1841     {
1842       /* client disconnected */
1843       return 0;
1844     }
1845   off = 0;
1846   while ( (NULL != (reply = client->pending_head)) &&
1847           (size >= off + (msize = ntohs (reply->msg->size))))
1848     {
1849       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (client->pending_head,
1850                                    client->pending_tail,
1851                                    reply);
1852       memcpy (&cbuf[off], reply->msg, msize);
1853       GNUNET_free (reply);
1854       off += msize;
1855     }
1856   process_pending_messages (client);
1857 #if DEBUG_DHT
1858   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1859               "Transmitted %u bytes of replies to client\n",
1860               (unsigned int) off);
1861 #endif
1862   return off;
1863 }
1864
1865
1866 /**
1867  * Add a PendingMessage to the clients list of messages to be sent
1868  *
1869  * @param client the active client to send the message to
1870  * @param pending_message the actual message to send
1871  */
1872 static void
1873 add_pending_message (struct ClientList *client,
1874                      struct PendingMessage *pending_message)
1875 {
1876   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after (client->pending_head,
1877                                      client->pending_tail,
1878                                      client->pending_tail,
1879                                      pending_message);
1880   process_pending_messages (client);
1881 }
1882
1883
1884
1885
1886 /**
1887  * Called when a reply needs to be sent to a client, as
1888  * a result it found to a GET or FIND PEER request.
1889  *
1890  * @param client the client to send the reply to
1891  * @param message the encapsulated message to send
1892  * @param uid the unique identifier of this request
1893  */
1894 static void
1895 send_reply_to_client (struct ClientList *client,
1896                       const struct GNUNET_MessageHeader *message,
1897                       unsigned long long uid,
1898                       const GNUNET_HashCode *key)
1899 {
1900   struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage *reply;
1901   struct PendingMessage *pending_message;
1902   uint16_t msize;
1903   size_t tsize;
1904 #if DEBUG_DHT
1905   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1906               "`%s:%s': Sending reply to client.\n", my_short_id, "DHT");
1907 #endif
1908   msize = ntohs (message->size);
1909   tsize = sizeof (struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage) + msize;
1910   if (tsize >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
1911     {
1912       GNUNET_break_op (0);
1913       return;
1914     }
1915   pending_message = GNUNET_malloc (sizeof (struct PendingMessage) + tsize);
1916   pending_message->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&pending_message[1];
1917   reply = (struct GNUNET_DHT_RouteResultMessage *)&pending_message[1];
1918   reply->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE_RESULT);
1919   reply->header.size = htons (tsize);
1920   reply->put_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1921   reply->get_path_length = htons(0); /* FIXME: implement */
1922   reply->unique_id = GNUNET_htonll (uid);
1923   reply->key = *key;
1924   memcpy (&reply[1], message, msize);
1925   add_pending_message (client, pending_message);
1926 }
1927
1928 /**
1929  * Consider whether or not we would like to have this peer added to
1930  * our routing table.  Check whether bucket for this peer is full,
1931  * if so return negative; if not return positive.  Since peers are
1932  * only added on CORE level connect, this doesn't actually add the
1933  * peer to the routing table.
1934  *
1935  * @param peer the peer we are considering adding
1936  *
1937  * @return GNUNET_YES if we want this peer, GNUNET_NO if not (bucket
1938  *         already full)
1939  */
1940 static int consider_peer (struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
1941 {
1942   int bucket;
1943
1944   if ((GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey)) || (0 == memcmp(&my_identity, peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity))))
1945     return GNUNET_NO; /* We already know this peer (are connected even!) */
1946   bucket = find_current_bucket(&peer->hashPubKey);
1947
1948   if ((k_buckets[bucket].peers_size < bucket_size) || ((bucket == lowest_bucket) && (lowest_bucket > 0)))
1949     return GNUNET_YES;
1950
1951   return GNUNET_NO;
1952 }
1953
1954 /**
1955  * Main function that handles whether or not to route a result
1956  * message to other peers, or to send to our local client.
1957  *
1958  * @param cls closure (unused, always should be NULL)
1959  * @param msg the result message to be routed
1960  * @param message_context context of the message we are routing
1961  *
1962  * @return the number of peers the message was routed to,
1963  *         GNUNET_SYSERR on failure
1964  */
1965 static int route_result_message(void *cls,
1966                                 struct GNUNET_MessageHeader *msg,
1967                                 struct DHT_MessageContext *message_context)
1968 {
1969   struct GNUNET_PeerIdentity new_peer;
1970   struct DHTQueryRecord *record;
1971   struct DHTRouteSource *pos;
1972   struct PeerInfo *peer_info;
1973   const struct GNUNET_MessageHeader *hello_msg;
1974
1975   increment_stats(STAT_RESULTS);
1976   /**
1977    * If a find peer result message is received and contains a valid
1978    * HELLO for another peer, offer it to the transport service.
1979    */
1980   if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT)
1981     {
1982       if (ntohs(msg->size) <= sizeof(struct GNUNET_MessageHeader))
1983         GNUNET_break_op(0);
1984
1985       hello_msg = &msg[1];
1986       if ((ntohs(hello_msg->type) != GNUNET_MESSAGE_TYPE_HELLO) || (GNUNET_SYSERR == GNUNET_HELLO_get_id((const struct GNUNET_HELLO_Message *)hello_msg, &new_peer)))
1987       {
1988         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s:%s Received non-HELLO message type in find peer result message!\n", my_short_id, "DHT");
1989         GNUNET_break_op(0);
1990         return GNUNET_NO;
1991       }
1992       else /* We have a valid hello, and peer id stored in new_peer */
1993       {
1994         find_peer_context.count++;
1995         increment_stats(STAT_FIND_PEER_REPLY);
1996         if (GNUNET_YES == consider_peer(&new_peer))
1997         {
1998           increment_stats(STAT_HELLOS_PROVIDED);
1999           GNUNET_TRANSPORT_offer_hello(transport_handle, hello_msg);
2000           GNUNET_CORE_peer_request_connect(sched, cfg, GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5), &new_peer, NULL, NULL);
2001         }
2002       }
2003     }
2004
2005   if (malicious_dropper == GNUNET_YES)
2006     record = NULL;
2007   else
2008     record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &message_context->key);
2009
2010   if (record == NULL) /* No record of this message! */
2011     {
2012 #if DEBUG_DHT
2013     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2014                 "`%s:%s': Have no record of response key %s uid %llu\n", my_short_id,
2015                 "DHT", GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id);
2016 #endif
2017 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2018       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2019         {
2020           dhtlog_handle->insert_route (NULL,
2021                                        message_context->unique_id,
2022                                        DHTLOG_RESULT,
2023                                        message_context->hop_count,
2024                                        GNUNET_SYSERR,
2025                                        &my_identity,
2026                                        &message_context->key,
2027                                        message_context->peer, NULL);
2028         }
2029 #endif
2030       if (message_context->bloom != NULL)
2031         {
2032           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(message_context->bloom);
2033           message_context->bloom = NULL;
2034         }
2035       return 0;
2036     }
2037
2038   pos = record->head;
2039   while (pos != NULL)
2040     {
2041 #if STRICT_FORWARDING
2042       if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT) /* If we have already forwarded this peer id, don't do it again! */
2043         {
2044           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (pos->find_peers_responded, &new_peer.hashPubKey))
2045           {
2046             increment_stats("# find peer responses NOT forwarded (bloom match)");
2047             pos = pos->next;
2048             continue;
2049           }
2050           else
2051             GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(pos->find_peers_responded, &new_peer.hashPubKey);
2052         }
2053 #endif
2054
2055       if (0 == memcmp(&pos->source, &my_identity, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity))) /* Local client (or DHT) initiated request! */
2056         {
2057 #if DEBUG_DHT
2058           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2059                       "`%s:%s': Sending response key %s uid %llu to client\n", my_short_id,
2060                       "DHT", GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id);
2061 #endif
2062 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2063           if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2064             {
2065               dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_RESULT,
2066                                            message_context->hop_count,
2067                                            GNUNET_YES, &my_identity, &message_context->key,
2068                                            message_context->peer, NULL);
2069             }
2070 #endif
2071           increment_stats(STAT_RESULTS_TO_CLIENT);
2072           if (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET_RESULT)
2073             increment_stats(STAT_GET_REPLY);
2074
2075           send_reply_to_client(pos->client, msg, 
2076                                message_context->unique_id,
2077                                &message_context->key);
2078         }
2079       else /* Send to peer */
2080         {
2081           peer_info = find_peer_by_id(&pos->source);
2082           if (peer_info == NULL) /* Didn't find the peer in our routing table, perhaps peer disconnected! */
2083             {
2084               pos = pos->next;
2085               continue;
2086             }
2087
2088           if (message_context->bloom == NULL)
2089             message_context->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2090           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (message_context->bloom, &my_identity.hashPubKey);
2091           if ((GNUNET_NO == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (message_context->bloom, &peer_info->id.hashPubKey)))
2092             {
2093 #if DEBUG_DHT
2094               GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2095                           "`%s:%s': Forwarding response key %s uid %llu to peer %s\n", my_short_id,
2096                           "DHT", GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id, GNUNET_i2s(&peer_info->id));
2097 #endif
2098 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2099               if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2100                 {
2101                   dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id,
2102                                                DHTLOG_RESULT,
2103                                                message_context->hop_count,
2104                                                GNUNET_NO, &my_identity, &message_context->key,
2105                                                message_context->peer, &pos->source);
2106                 }
2107 #endif
2108               forward_result_message(cls, msg, peer_info, message_context);
2109             }
2110           else
2111             {
2112 #if DEBUG_DHT
2113               GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2114                           "`%s:%s': NOT Forwarding response (bloom match) key %s uid %llu to peer %s\n", my_short_id,
2115                           "DHT", GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id, GNUNET_i2s(&peer_info->id));
2116 #endif
2117             }
2118         }
2119       pos = pos->next;
2120     }
2121   if (message_context->bloom != NULL)
2122     GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(message_context->bloom);
2123   return 0;
2124 }
2125
2126 /**
2127  * Iterator for local get request results,
2128  *
2129  * @param cls closure for iterator, a DatacacheGetContext
2130  * @param exp when does this value expire?
2131  * @param key the key this data is stored under
2132  * @param size the size of the data identified by key
2133  * @param data the actual data
2134  * @param type the type of the data
2135  *
2136  * @return GNUNET_OK to continue iteration, anything else
2137  * to stop iteration.
2138  */
2139 static int
2140 datacache_get_iterator (void *cls,
2141                         struct GNUNET_TIME_Absolute exp,
2142                         const GNUNET_HashCode * key,
2143                         uint32_t size, const char *data, 
2144                         enum GNUNET_BLOCK_Type type)
2145 {
2146   struct DHT_MessageContext *msg_ctx = cls;
2147   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
2148   struct GNUNET_DHT_GetResultMessage *get_result;
2149   enum GNUNET_BLOCK_EvaluationResult eval;
2150
2151 #if DEBUG_DHT
2152   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2153               "`%s:%s': Received `%s' response from datacache\n", my_short_id, "DHT", "GET");
2154 #endif  
2155   eval = GNUNET_BLOCK_evaluate (block_context,
2156                                 type,
2157                                 key,
2158                                 &msg_ctx->reply_bf,
2159                                 msg_ctx->reply_bf_mutator,
2160                                 msg_ctx->xquery,
2161                                 msg_ctx->xquery_size,
2162                                 data,
2163                                 size);
2164   switch (eval)
2165     {
2166     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_LAST:
2167       msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;
2168     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_MORE:
2169       new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
2170       memcpy(new_msg_ctx, msg_ctx, sizeof(struct DHT_MessageContext));
2171       get_result =
2172         GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_DHT_GetResultMessage) + size);
2173       get_result->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET_RESULT);
2174       get_result->header.size =
2175         htons (sizeof (struct GNUNET_DHT_GetResultMessage) + size);
2176       get_result->expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(exp);
2177       get_result->type = htons (type);
2178       memcpy (&get_result[1], data, size);
2179       new_msg_ctx->peer = &my_identity;
2180       new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2181       new_msg_ctx->hop_count = 0;
2182       new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE * 2; /* Make result routing a higher priority */
2183       new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
2184       increment_stats(STAT_GET_RESPONSE_START);
2185       route_result_message(cls, &get_result->header, new_msg_ctx);
2186       GNUNET_free(new_msg_ctx);
2187       GNUNET_free (get_result);
2188       break;
2189     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_DUPLICATE:
2190 #if DEBUG_DHT
2191       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2192                   "`%s:%s': Duplicate block error\n", my_short_id, "DHT");
2193 #endif
2194       break;
2195     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_RESULT_INVALID:
2196 #if DEBUG_DHT
2197       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2198                   "`%s:%s': Invalid request error\n", my_short_id, "DHT");
2199 #endif
2200       break;
2201     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_VALID:
2202 #if DEBUG_DHT
2203       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2204                   "`%s:%s': Valid request, no results.\n", my_short_id, "DHT");
2205 #endif
2206       GNUNET_break (0);
2207       break;
2208     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_INVALID:
2209       GNUNET_break_op (0);
2210       msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;
2211       break;
2212     case GNUNET_BLOCK_EVALUATION_TYPE_NOT_SUPPORTED:
2213 #if DEBUG_DHT
2214       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2215                   "`%s:%s': Unsupported block type (%u) in response!\n", my_short_id, "DHT", type);
2216 #endif
2217       /* msg_ctx->do_forward = GNUNET_NO;  // not sure... */
2218       break;
2219     }  
2220   return GNUNET_OK;
2221 }
2222
2223
2224 /**
2225  * Main function that handles whether or not to route a message to other
2226  * peers.
2227  *
2228  * @param msg the message to be routed
2229  * @param message_context the context containing all pertinent information about the message
2230  */
2231 static void
2232 route_message2(const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2233                struct DHT_MessageContext *message_context);
2234
2235
2236 /**
2237  * Server handler for all dht get requests, look for data,
2238  * if found, send response either to clients or other peers.
2239  *
2240  * @param cls closure for service
2241  * @param msg the actual get message
2242  * @param message_context struct containing pertinent information about the get request
2243  *
2244  * @return number of items found for GET request
2245  */
2246 static unsigned int
2247 handle_dht_get (void *cls, 
2248                 const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2249                 struct DHT_MessageContext *message_context)
2250 {
2251   const struct GNUNET_DHT_GetMessage *get_msg;
2252   uint16_t msize;
2253   uint16_t bf_size;
2254   unsigned int results;
2255   const char *end;
2256   enum GNUNET_BLOCK_Type type;
2257
2258   msize = ntohs (msg->size);
2259   if (msize < sizeof (struct GNUNET_DHT_GetMessage))
2260     {
2261       GNUNET_break (0);
2262       return 0;
2263     }
2264   get_msg = (const struct GNUNET_DHT_GetMessage *) msg;
2265   bf_size = ntohs (get_msg->bf_size);
2266   message_context->xquery_size = ntohs (get_msg->xquery_size);
2267   message_context->reply_bf_mutator = get_msg->bf_mutator; /* FIXME: ntohl? */
2268   if (msize != sizeof (struct GNUNET_DHT_GetMessage) + bf_size + message_context->xquery_size)
2269     {
2270       GNUNET_break (0);
2271       return 0;
2272     }
2273   end = (const char*) &get_msg[1];
2274   if (message_context->xquery_size == 0)
2275     {
2276       message_context->xquery = NULL;
2277     }
2278   else
2279     {
2280       message_context->xquery = (const void*) end;
2281       end += message_context->xquery_size;
2282     }
2283   if (bf_size == 0)
2284     {
2285       message_context->reply_bf = NULL;
2286     }
2287   else
2288     {
2289       message_context->reply_bf = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (end,
2290                                                                      bf_size,
2291                                                                      GNUNET_DHT_GET_BLOOMFILTER_K);
2292     }
2293   type = (enum GNUNET_BLOCK_Type) ntohl (get_msg->type);
2294 #if DEBUG_DHT
2295   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2296               "`%s:%s': Received `%s' request, message type %u, key %s, uid %llu\n",
2297               my_short_id,
2298               "DHT", "GET", 
2299               type,
2300               GNUNET_h2s (&message_context->key),
2301               message_context->unique_id);
2302 #endif
2303   increment_stats(STAT_GETS);
2304   results = 0;
2305 #if HAVE_MALICIOUS
2306   if (type == GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE)
2307     {
2308       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (message_context->reply_bf);
2309       return results;
2310     }
2311 #endif
2312   message_context->do_forward = GNUNET_YES;
2313   if (datacache != NULL)
2314     results
2315       = GNUNET_DATACACHE_get (datacache,
2316                               &message_context->key, type,
2317                               &datacache_get_iterator,
2318                               message_context);
2319 #if DEBUG_DHT
2320       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2321                   "`%s:%s': Found %d results for `%s' request uid %llu\n", my_short_id, "DHT",
2322                   results, "GET", message_context->unique_id);
2323 #endif
2324   if (results >= 1)
2325     {
2326 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2327       if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2328         {
2329           dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_GET,
2330                                 message_context->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2331                                 &message_context->key);
2332         }
2333
2334       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2335         {
2336           dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
2337                                        message_context->hop_count, GNUNET_YES,
2338                                        &my_identity, &message_context->key, message_context->peer,
2339                                        NULL);
2340         }
2341 #endif
2342     }
2343   else
2344     {
2345
2346       /* check query valid */
2347       if (GNUNET_BLOCK_EVALUATION_REQUEST_INVALID
2348           == GNUNET_BLOCK_evaluate (block_context,
2349                                     type,
2350                                     &message_context->key,
2351                                     &message_context->reply_bf,
2352                                     message_context->reply_bf_mutator,
2353                                     message_context->xquery,
2354                                     message_context->xquery_size,
2355                                     NULL, 0))
2356         {
2357           GNUNET_break_op (0);
2358           message_context->do_forward = GNUNET_NO;
2359         }
2360     }
2361
2362   if (message_context->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
2363     {
2364 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2365     if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2366       {
2367         dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_GET,
2368                                       message_context->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
2369                                       &message_context->key);
2370       }
2371 #endif
2372     }
2373   if (message_context->do_forward == GNUNET_YES)
2374     route_message2 (msg, message_context);
2375   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (message_context->reply_bf);
2376   return results;
2377 }
2378
2379 static void
2380 remove_recent_find_peer(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
2381 {
2382   GNUNET_HashCode *key = cls;
2383   
2384   GNUNET_assert (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(recent_find_peer_requests, key, NULL));
2385   GNUNET_free (key);
2386 }
2387
2388 /**
2389  * Server handler for initiating local dht find peer requests
2390  *
2391  * @param cls closure for service
2392  * @param find_msg the actual find peer message
2393  * @param message_context struct containing pertinent information about the request
2394  *
2395  */
2396 static void
2397 handle_dht_find_peer (void *cls,
2398                       const struct GNUNET_MessageHeader *find_msg,
2399                       struct DHT_MessageContext *message_context)
2400 {
2401   struct GNUNET_MessageHeader *find_peer_result;
2402   struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *find_peer_message;
2403   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
2404   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *incoming_bloom;
2405   size_t hello_size;
2406   size_t tsize;
2407   GNUNET_HashCode *recent_hash;
2408   struct GNUNET_MessageHeader *other_hello;
2409   size_t other_hello_size;
2410   struct GNUNET_PeerIdentity peer_id;
2411
2412   find_peer_message = (struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *)find_msg;
2413   GNUNET_break_op(ntohs(find_msg->size) >= (sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage)));
2414   if (ntohs(find_msg->size) < sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage))
2415     return;
2416   other_hello = NULL;
2417   other_hello_size = 0;
2418   if (ntohs(find_msg->size) > sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage))
2419     {
2420       other_hello_size = ntohs(find_msg->size) - sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage);
2421       other_hello = GNUNET_malloc(other_hello_size);
2422       memcpy(other_hello, &find_peer_message[1], other_hello_size);
2423       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)))
2424         {
2425           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Received invalid HELLO message in find peer request!\n");
2426           GNUNET_free(other_hello);
2427           return;
2428         }
2429 #if FIND_PEER_WITH_HELLO
2430       if (GNUNET_YES == consider_peer(&peer_id))
2431         {
2432           increment_stats(STAT_HELLOS_PROVIDED);
2433           GNUNET_TRANSPORT_offer_hello(transport_handle, other_hello);
2434           GNUNET_CORE_peer_request_connect(sched, cfg, GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5), &peer_id, NULL, NULL);
2435           route_message2 (find_msg, message_context);
2436           GNUNET_free (other_hello);
2437           return;
2438         }
2439       else /* We don't want this peer! */
2440         {
2441           route_message2 (find_msg, message_context);
2442           return;
2443         }
2444 #endif
2445     }
2446
2447 #if DEBUG_DHT
2448   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2449               "`%s:%s': Received `%s' request from client, key %s (msg size %d, we expected %d)\n",
2450               my_short_id, "DHT", "FIND PEER", GNUNET_h2s (&message_context->key),
2451               ntohs (find_msg->size),
2452               sizeof (struct GNUNET_MessageHeader));
2453 #endif
2454   if (my_hello == NULL)
2455   {
2456 #if DEBUG_DHT
2457     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2458                 "`%s': Our HELLO is null, can't return.\n",
2459                 "DHT");
2460 #endif
2461     GNUNET_free_non_null (other_hello);
2462     route_message2 (find_msg, message_context);
2463     return;
2464   }
2465
2466   incoming_bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(find_peer_message->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2467   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test(incoming_bloom, &my_identity.hashPubKey))
2468     {
2469       increment_stats(STAT_BLOOM_FIND_PEER);
2470       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(incoming_bloom);
2471       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2472       route_message2 (find_msg, message_context);
2473       return; /* We match the bloomfilter, do not send a response to this peer (they likely already know us!)*/
2474     }
2475   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(incoming_bloom);
2476
2477 #if RESTRICT_FIND_PEER
2478
2479   /**
2480    * Ignore any find peer requests from a peer we have seen very recently.
2481    */
2482   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(recent_find_peer_requests, &message_context->key)) /* We have recently responded to a find peer request for this peer! */
2483   {
2484     increment_stats("# dht find peer requests ignored (recently seen!)");
2485     GNUNET_free_non_null(other_hello);
2486     return;
2487   }
2488
2489   /**
2490    * Use this check to only allow the peer to respond to find peer requests if
2491    * it would be beneficial to have the requesting peer in this peers routing
2492    * table.  Can be used to thwart peers flooding the network with find peer
2493    * requests that we don't care about.  However, if a new peer is joining
2494    * the network and has no other peers this is a problem (assume all buckets
2495    * full, no one will respond!).
2496    */
2497   memcpy(&peer_id.hashPubKey, &message_context->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2498   if (GNUNET_NO == consider_peer(&peer_id))
2499     {
2500       increment_stats("# dht find peer requests ignored (do not need!)");
2501       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2502       route_message2 (find_msg, message_context);
2503       return;
2504     }
2505 #endif
2506
2507   recent_hash = GNUNET_malloc(sizeof(GNUNET_HashCode));
2508   memcpy(recent_hash, &message_context->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2509   if (GNUNET_SYSERR != GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (recent_find_peer_requests,
2510                                      &message_context->key, NULL, 
2511                                      GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY))
2512     {
2513       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Adding recent remove task for key `%s`!\n", GNUNET_h2s(&message_context->key));
2514       /* Only add a task if there wasn't one for this key already! */
2515       GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched, GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 30),
2516                                     &remove_recent_find_peer, recent_hash);
2517     }
2518   else
2519     {
2520       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Received duplicate find peer request too soon!\n");
2521     }
2522
2523   /* Simplistic find_peer functionality, always return our hello */
2524   hello_size = ntohs(my_hello->size);
2525   tsize = hello_size + sizeof (struct GNUNET_MessageHeader);
2526
2527   if (tsize >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
2528     {
2529       GNUNET_break_op (0);
2530       GNUNET_free_non_null(other_hello);
2531       return;
2532     }
2533
2534   find_peer_result = GNUNET_malloc (tsize);
2535   find_peer_result->type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER_RESULT);
2536   find_peer_result->size = htons (tsize);
2537   memcpy (&find_peer_result[1], my_hello, hello_size);
2538
2539   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2540               "`%s': Sending hello size %d to requesting peer.\n",
2541               "DHT", hello_size);
2542
2543   new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
2544   memcpy(new_msg_ctx, message_context, sizeof(struct DHT_MessageContext));
2545   new_msg_ctx->peer = &my_identity;
2546   new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
2547   new_msg_ctx->hop_count = 0;
2548   new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE * 2; /* Make find peer requests a higher priority */
2549   new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
2550   increment_stats(STAT_FIND_PEER_ANSWER);
2551   route_result_message(cls, find_peer_result, new_msg_ctx);
2552   GNUNET_free(new_msg_ctx);
2553 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2554   if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2555     {
2556       dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_FIND_PEER,
2557                                    message_context->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2558                                    &message_context->key);
2559     }
2560 #endif
2561   GNUNET_free_non_null(other_hello);
2562   GNUNET_free(find_peer_result);
2563   route_message2 (find_msg, message_context);
2564 }
2565
2566 /**
2567  * Task used to republish data.
2568  * Forward declaration; function call loop.
2569  *
2570  * @param cls closure (a struct RepublishContext)
2571  * @param tc runtime context for this task
2572  */
2573 static void
2574 republish_content(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc);
2575
2576 /**
2577  * Server handler for initiating local dht put requests
2578  *
2579  * @param cls closure for service
2580  * @param msg the actual put message
2581  * @param message_context struct containing pertinent information about the request
2582  */
2583 static void
2584 handle_dht_put (void *cls,
2585                 const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
2586                 struct DHT_MessageContext *message_context)
2587 {
2588   struct GNUNET_DHT_PutMessage *put_msg;
2589   enum GNUNET_BLOCK_Type put_type;
2590   size_t data_size;
2591   int ret;
2592   struct RepublishContext *put_context;
2593
2594   GNUNET_assert (ntohs (msg->size) >=
2595                  sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage));
2596
2597
2598   put_msg = (struct GNUNET_DHT_PutMessage *)msg;
2599   put_type = (enum GNUNET_BLOCK_Type) ntohl (put_msg->type);
2600
2601   if (put_type == GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE)
2602     return;
2603
2604   data_size = ntohs (put_msg->header.size) - sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage);
2605
2606 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2607   if (message_context->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
2608     {
2609       if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2610         {
2611           dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_PUT,
2612                                        message_context->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
2613                                        &message_context->key);
2614         }
2615     }
2616 #endif
2617
2618   if (message_context->closest != GNUNET_YES)
2619     {
2620       route_message2 (msg, message_context);
2621       return;
2622     }
2623
2624 #if DEBUG_DHT
2625   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2626               "`%s:%s': Received `%s' request (inserting data!), message type %d, key %s, uid %llu\n",
2627               my_short_id, "DHT", "PUT", put_type, GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id);
2628 #endif
2629
2630 #if DEBUG_DHT_ROUTING
2631   if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
2632     {
2633       dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
2634                                    message_context->hop_count, GNUNET_YES,
2635                                    &my_identity, &message_context->key, message_context->peer,
2636                                    NULL);
2637     }
2638
2639   if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
2640     {
2641       dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_PUT,
2642                                    message_context->hop_count, GNUNET_YES, &my_identity,
2643                                    &message_context->key);
2644     }
2645 #endif
2646
2647   increment_stats(STAT_PUTS_INSERTED);
2648   if (datacache != NULL)
2649     {
2650       ret = GNUNET_DATACACHE_put (datacache, &message_context->key, data_size,
2651                                   (char *) &put_msg[1], put_type,
2652                                   GNUNET_TIME_absolute_ntoh(put_msg->expiration));
2653
2654       if ((ret == GNUNET_YES) && (do_republish == GNUNET_YES))
2655         {
2656           put_context = GNUNET_malloc(sizeof(struct RepublishContext));
2657           memcpy(&put_context->key, &message_context->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
2658           put_context->type = put_type;
2659           GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched, dht_republish_frequency, &republish_content, put_context);
2660         }
2661     }
2662   else
2663     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2664                 "`%s:%s': %s request received, but have no datacache!\n",
2665                 my_short_id, "DHT", "PUT");
2666
2667   if (stop_on_closest == GNUNET_NO)
2668     route_message2 (msg, message_context);
2669 }
2670
2671 /**
2672  * Estimate the diameter of the network based
2673  * on how many buckets are currently in use.
2674  * Concept here is that the diameter of the network
2675  * is roughly the distance a message must travel in
2676  * order to reach its intended destination.  Since
2677  * at each hop we expect to get one bit closer, and
2678  * we have one bit per bucket, the number of buckets
2679  * in use should be the largest number of hops for
2680  * a sucessful message. (of course, this assumes we
2681  * know all peers in the network!)
2682  *
2683  * @return ballpark diameter figure
2684  */
2685 static unsigned int estimate_diameter()
2686 {
2687   return MAX_BUCKETS - lowest_bucket;
2688 }
2689
2690 /**
2691  * To how many peers should we (on average)
2692  * forward the request to obtain the desired
2693  * target_replication count (on average).
2694  *
2695  * Always 0, 1 or 2 (don't send, send once, split)
2696  */
2697 static unsigned int
2698 get_forward_count (unsigned int hop_count, size_t target_replication)
2699 {
2700 #if DOUBLE
2701   double target_count;
2702   double random_probability;
2703 #else
2704   uint32_t random_value;
2705 #endif
2706   unsigned int target_value;
2707   unsigned int diameter;
2708
2709   /**
2710    * If we are behaving in strict kademlia mode, send multiple initial requests,
2711    * but then only send to 1 or 0 peers based strictly on the number of hops.
2712    */
2713   if (strict_kademlia == GNUNET_YES)
2714     {
2715       if (hop_count == 0)
2716         return DHT_KADEMLIA_REPLICATION;
2717       else if (hop_count < max_hops)
2718         return 1;
2719       else
2720         return 0;
2721     }
2722
2723   /* FIXME: the smaller we think the network is the more lenient we should be for
2724    * routing right?  The estimation below only works if we think we have reasonably
2725    * full routing tables, which for our RR topologies may not be the case!
2726    */
2727   diameter = estimate_diameter ();
2728   if ((hop_count > (diameter + 1) * 2) && (MINIMUM_PEER_THRESHOLD < estimate_diameter() * bucket_size))
2729     {
2730 #if DEBUG_DHT
2731       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2732                   "`%s:%s': Hop count too high (est %d, lowest %d), NOT Forwarding request\n", my_short_id,
2733                   "DHT", estimate_diameter(), lowest_bucket);
2734 #endif
2735       return 0;
2736     }
2737   else if (hop_count > max_hops)
2738     {
2739 #if DEBUG_DHT
2740       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2741                   "`%s:%s': Hop count too high (greater than max)\n", my_short_id,
2742                   "DHT");
2743 #endif
2744       return 0;
2745     }
2746
2747 #if DOUBLE
2748   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Replication %d, hop_count %u, diameter %u\n", target_replication, hop_count, diameter);
2749   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Numerator %f, denominator %f\n", (double)target_replication, ((double)target_replication * (hop_count + 1) + diameter));
2750   target_count = /* target_count is ALWAYS < 1 unless replication is < 1 */
2751     (double)target_replication / ((double)target_replication * (hop_count + 1) + diameter);
2752   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Target count is %f\n", target_count);
2753   random_probability = ((double)GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK,
2754       RAND_MAX)) / RAND_MAX;
2755   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Random is %f\n", random_probability);
2756
2757   target_value = 0;
2758   //while (target_value < target_count)
2759   if (target_value < target_count)
2760     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? */
2761
2762
2763   //if ((target_count + 1 - (double)target_value) > random_probability)
2764   if ((target_count) > random_probability)
2765     target_value++;
2766 #endif
2767
2768   random_value = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG, target_replication * (hop_count + 1) + diameter) + 1;
2769   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));
2770   target_value = 1;
2771   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "random %u, target %u, max %u\n", random_value, target_replication, target_replication * (hop_count + 1) + diameter);
2772   if (random_value < target_replication)
2773     target_value++;
2774
2775   return target_value;
2776 }
2777
2778 /*
2779  * Check whether my identity is closer than any known peers.
2780  * If a non-null bloomfilter is given, check if this is the closest
2781  * peer that hasn't already been routed to.
2782  *
2783  * @param target hash code to check closeness to
2784  * @param bloom bloomfilter, exclude these entries from the decision
2785  *
2786  * Return GNUNET_YES if node location is closest, GNUNET_NO
2787  * otherwise.
2788  */
2789 int
2790 am_closest_peer (const GNUNET_HashCode * target, struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom)
2791 {
2792   int bits;
2793   int other_bits;
2794   int bucket_num;
2795   int count;
2796   struct PeerInfo *pos;
2797   unsigned int my_distance;
2798
2799   if (0 == memcmp(&my_identity.hashPubKey, target, sizeof(GNUNET_HashCode)))
2800     return GNUNET_YES;
2801
2802   bucket_num = find_current_bucket(target);
2803
2804   bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, target);
2805   my_distance = distance(&my_identity.hashPubKey, target);
2806   pos = k_buckets[bucket_num].head;
2807   count = 0;
2808   while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
2809     {
2810       if ((bloom != NULL) && (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test(bloom, &pos->id.hashPubKey)))
2811         {
2812           pos = pos->next;
2813           continue; /* Skip already checked entries */
2814         }
2815
2816       other_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target);
2817       if (other_bits > bits)
2818         return GNUNET_NO;
2819       else if (other_bits == bits) /* We match the same number of bits, do distance comparison */
2820         {
2821           if (strict_kademlia != GNUNET_YES) /* Return that we at as close as any other peer */
2822             return GNUNET_YES;
2823           else if (distance(&pos->id.hashPubKey, target) < my_distance) /* Check all known peers, only return if we are the true closest */
2824             return GNUNET_NO;
2825         }
2826       pos = pos->next;
2827     }
2828
2829 #if DEBUG_TABLE
2830   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
2831                  GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER |
2832                  GNUNET_GE_BULK, "closest peer\n");
2833   printPeerBits (&closest);
2834   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
2835                  GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER |
2836                  GNUNET_GE_BULK, "me\n");
2837   printPeerBits (coreAPI->my_identity);
2838   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
2839                  GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER |
2840                  GNUNET_GE_BULK, "key\n");
2841   printKeyBits (target);
2842   GNUNET_GE_LOG (coreAPI->ectx,
2843                  GNUNET_GE_WARNING | GNUNET_GE_ADMIN | GNUNET_GE_USER |
2844                  GNUNET_GE_BULK,
2845                  "closest peer inverse distance is %u, mine is %u\n",
2846                  inverse_distance (target, &closest.hashPubKey),
2847                  inverse_distance (target,
2848                                    &coreAPI->my_identity->hashPubKey));
2849 #endif
2850
2851   /* No peers closer, we are the closest! */
2852   return GNUNET_YES;
2853 }
2854
2855
2856 /**
2857  * Return this peers adjusted value based on the convergence
2858  * function chosen.  This is the key function for randomized
2859  * routing decisions.
2860  *
2861  * @param target the key of the request
2862  * @param peer the peer we would like the value of
2863  * @param hops number of hops this message has already traveled
2864  *
2865  * @return bit distance from target to peer raised to an exponent
2866  *         adjusted based on the current routing convergence algorithm
2867  *
2868  */
2869 unsigned long long
2870 converge_distance (const GNUNET_HashCode *target,
2871                    struct PeerInfo *peer,
2872                    unsigned int hops)
2873 {
2874   unsigned long long ret;
2875   unsigned int other_matching_bits;
2876   double converge_modifier = 0.0;
2877   double base_converge_modifier = .1;
2878   double calc_value;
2879   double exponent;
2880   int curr_max_hops;
2881
2882   if (use_max_hops)
2883     curr_max_hops = max_hops;
2884   else
2885     curr_max_hops = (estimate_diameter() + 1) * 2;
2886
2887   if (converge_modifier > 0)
2888     converge_modifier = converge_modifier * base_converge_modifier;
2889   else
2890     {
2891       converge_modifier = base_converge_modifier;
2892       base_converge_modifier = 0.0;
2893     }
2894
2895   GNUNET_assert(converge_modifier > 0);
2896
2897   other_matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(target, &peer->id.hashPubKey);
2898
2899   switch (converge_option)
2900     {
2901       case DHT_CONVERGE_RANDOM:
2902         return 1; /* Always return 1, choose equally among all peers */
2903       case DHT_CONVERGE_LINEAR:
2904         calc_value = hops * curr_max_hops * converge_modifier;
2905         break;
2906       case DHT_CONVERGE_SQUARE:
2907         /**
2908          * Simple square based curve.
2909          */
2910         calc_value = (sqrt(hops) / sqrt(curr_max_hops)) * (curr_max_hops / (curr_max_hops * converge_modifier));
2911         break;
2912       case DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL:
2913         /**
2914          * Simple exponential curve.
2915          */
2916         if (base_converge_modifier > 0)
2917           calc_value = (converge_modifier * hops * hops) / curr_max_hops;
2918         else
2919           calc_value = (hops * hops) / curr_max_hops;
2920         break;
2921       default:
2922         return 1;
2923     }
2924
2925   /* Take the log (base e) of the number of bits matching the other peer */
2926   exponent = log(other_matching_bits);
2927
2928   /* Check if we would overflow; our largest possible value is 2^64 = e^44.361419555836498 */
2929   if (exponent * calc_value >= 44.361419555836498)
2930     return ULLONG_MAX;
2931
2932   /* Clear errno and all math exceptions */
2933   errno = 0;
2934   feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
2935   ret = (unsigned long long)pow(other_matching_bits, calc_value);
2936   if ((errno != 0) || fetestexcept(FE_INVALID | FE_DIVBYZERO | FE_OVERFLOW |
2937       FE_UNDERFLOW))
2938     {
2939       if (0 != fetestexcept(FE_OVERFLOW))
2940         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_OVERFLOW\n");
2941       if (0 != fetestexcept(FE_INVALID))
2942         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_INVALID\n");
2943       if (0 != fetestexcept(FE_UNDERFLOW))
2944         GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "FE_UNDERFLOW\n");
2945       return 0;
2946     }
2947   else
2948     return ret;
2949 }
2950
2951 /**
2952  * Comparison function for two struct PeerInfo's
2953  * which have already had their matching bits to
2954  * some target calculated.
2955  *
2956  * @param p1 a pointer pointer to a struct PeerInfo
2957  * @param p2 a pointer pointer to a struct PeerInfo
2958  *
2959  * @return 0 if equidistant to target,
2960  *        -1 if p1 is closer,
2961  *         1 if p2 is closer
2962  */
2963 static int
2964 compare_peers (const void *p1, const void *p2)
2965 {
2966   struct PeerInfo **first = (struct PeerInfo **)p1;
2967   struct PeerInfo **second = (struct PeerInfo **)p2;
2968
2969   if ((*first)->matching_bits > (*second)->matching_bits)
2970     return -1;
2971   if ((*first)->matching_bits < (*second)->matching_bits)
2972     return 1;
2973   else
2974     return 0;
2975 }
2976
2977
2978 /**
2979  * Select a peer from the routing table that would be a good routing
2980  * destination for sending a message for "target".  The resulting peer
2981  * must not be in the set of blocked peers.<p>
2982  *
2983  * Note that we should not ALWAYS select the closest peer to the
2984  * target, peers further away from the target should be chosen with
2985  * exponentially declining probability.
2986  *
2987  * @param target the key we are selecting a peer to route to
2988  * @param bloom a bloomfilter containing entries this request has seen already
2989  *
2990  * @return Peer to route to, or NULL on error
2991  */
2992 static struct PeerInfo *
2993 select_peer (const GNUNET_HashCode * target,
2994              struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom, unsigned int hops)
2995 {
2996   unsigned int bc;
2997   unsigned int i;
2998   unsigned int count;
2999   unsigned int offset;
3000   unsigned int my_matching_bits;
3001   int closest_bucket;
3002   struct PeerInfo *pos;
3003   struct PeerInfo *sorted_closest[bucket_size];
3004   unsigned long long temp_converge_distance;
3005   unsigned long long total_distance;
3006   unsigned long long selected;
3007 #if DEBUG_DHT > 1
3008   unsigned long long stats_total_distance;
3009   double sum;
3010 #endif
3011   /* For kademlia */
3012   unsigned int distance;
3013   unsigned int largest_distance;
3014   struct PeerInfo *chosen;
3015
3016   my_matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(target, &my_identity.hashPubKey);
3017
3018   total_distance = 0;
3019   if (strict_kademlia == GNUNET_YES)
3020     {
3021       largest_distance = 0;
3022       chosen = NULL;
3023       for (bc = lowest_bucket; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3024         {
3025           pos = k_buckets[bc].head;
3026           count = 0;
3027           while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3028             {
3029               /* If we are doing strict Kademlia routing, then checking the bloomfilter is basically cheating! */
3030               if (GNUNET_NO == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3031                 {
3032                   distance = inverse_distance (target, &pos->id.hashPubKey);
3033                   if (distance > largest_distance)
3034                     {
3035                       chosen = pos;
3036                       largest_distance = distance;
3037                     }
3038                 }
3039               count++;
3040               pos = pos->next;
3041             }
3042         }
3043
3044       if ((largest_distance > 0) && (chosen != NULL))
3045         {
3046           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(bloom, &chosen->id.hashPubKey);
3047           return chosen;
3048         }
3049       else
3050         {
3051           return NULL;
3052         }
3053     }
3054
3055   /* GNUnet-style */
3056   total_distance = 0;
3057   /* Three steps: order peers in closest bucket (most matching bits).
3058    * Then go over all LOWER buckets (matching same bits we do)
3059    * Then go over all HIGHER buckets (matching less then we do)
3060    */
3061
3062   closest_bucket = find_current_bucket(target);
3063   GNUNET_assert(closest_bucket >= lowest_bucket);
3064   pos = k_buckets[closest_bucket].head;
3065   count = 0;
3066   offset = 0; /* Need offset as well as count in case peers are bloomfiltered */
3067   memset(sorted_closest, 0, sizeof(sorted_closest));
3068   /* Put any peers in the closest bucket in the sorting array */
3069   while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3070     {
3071       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3072         {
3073           count++;
3074           pos = pos->next;
3075           continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3076         }
3077       pos->matching_bits = GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&pos->id.hashPubKey, target);
3078       sorted_closest[offset] = pos;
3079       pos = pos->next;
3080       offset++;
3081       count++;
3082     }
3083
3084   /* Sort the peers in descending order */
3085   qsort(&sorted_closest[0], offset, sizeof(struct PeerInfo *), &compare_peers);
3086
3087   /* Put the sorted closest peers into the possible bins first, in case of overflow. */
3088   for (i = 0; i < offset; i++)
3089     {
3090       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3091       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3092         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3093       if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3094         total_distance += temp_converge_distance;
3095       else
3096         break; /* overflow case */
3097     }
3098
3099   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3100   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3101     {
3102       pos = k_buckets[bc].head;
3103       count = 0;
3104       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3105         {
3106           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3107             {
3108               count++;
3109               pos = pos->next;
3110               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3111             }
3112           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3113           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3114             total_distance += temp_converge_distance;
3115           else
3116             break; /* overflow case */
3117           pos = pos->next;
3118           count++;
3119         }
3120     }
3121
3122   /* Now handle all the further away peers */
3123   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3124     {
3125       pos = k_buckets[bc].head;
3126       count = 0;
3127       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3128         {
3129           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3130             {
3131               count++;
3132               pos = pos->next;
3133               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3134             }
3135           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3136           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (total_distance + temp_converge_distance > total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3137             total_distance += temp_converge_distance;
3138           else
3139             break; /* overflow case */
3140           pos = pos->next;
3141           count++;
3142         }
3143     }
3144
3145   if (total_distance == 0) /* No peers to select from! */
3146     {
3147       increment_stats("# select_peer, total_distance == 0");
3148       return NULL;
3149     }
3150
3151 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3152   sum = 0.0;
3153   /* PRINT STATS */
3154   /* Put the sorted closest peers into the possible bins first, in case of overflow. */
3155   stats_total_distance = 0;
3156   for (i = 0; i < offset; i++)
3157     {
3158       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3159         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3160       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3161       if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3162         stats_total_distance += temp_converge_distance;
3163       else
3164         break; /* overflow case */
3165       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);
3166     }
3167
3168   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3169   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3170     {
3171       pos = k_buckets[bc].head;
3172       count = 0;
3173       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3174         {
3175           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3176             {
3177               count++;
3178               pos = pos->next;
3179               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3180             }
3181           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3182           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3183             stats_total_distance += temp_converge_distance;
3184           else
3185             break; /* overflow case */
3186           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);
3187           pos = pos->next;
3188           count++;
3189         }
3190     }
3191
3192   /* Now handle all the further away peers */
3193   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3194     {
3195       pos = k_buckets[bc].head;
3196       count = 0;
3197       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3198         {
3199           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3200             {
3201               count++;
3202               pos = pos->next;
3203               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3204             }
3205           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3206           if ((temp_converge_distance <= ULLONG_MAX) && (stats_total_distance + temp_converge_distance > stats_total_distance)) /* Handle largest case and overflow */
3207             stats_total_distance += temp_converge_distance;
3208           else
3209             break; /* overflow case */
3210           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);
3211           pos = pos->next;
3212           count++;
3213         }
3214     }
3215   /* END PRINT STATS */
3216 #endif
3217
3218   /* Now actually choose a peer */
3219   selected = GNUNET_CRYPTO_random_u64 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, total_distance);
3220
3221   /* Put the sorted closest peers into the possible bins first, in case of overflow. */
3222   for (i = 0; i < offset; i++)
3223     {
3224       if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &sorted_closest[i]->id.hashPubKey))
3225         break; /* Ignore bloomfiltered peers */
3226       temp_converge_distance = converge_distance(target, sorted_closest[i], hops);
3227       if (temp_converge_distance >= selected)
3228         return sorted_closest[i];
3229       else
3230         selected -= temp_converge_distance;
3231     }
3232
3233   /* Now handle peers in lower buckets (matches same # of bits as target) */
3234   for (bc = lowest_bucket; bc < closest_bucket; bc++)
3235     {
3236       pos = k_buckets[bc].head;
3237       count = 0;
3238       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3239         {
3240           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3241             {
3242               count++;
3243               pos = pos->next;
3244               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3245             }
3246           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3247           if (temp_converge_distance >= selected)
3248             return pos;
3249           else
3250             selected -= temp_converge_distance;
3251           pos = pos->next;
3252           count++;
3253         }
3254     }
3255
3256   /* Now handle all the further away peers */
3257   for (bc = closest_bucket + 1; bc < MAX_BUCKETS; bc++)
3258     {
3259       pos = k_buckets[bc].head;
3260       count = 0;
3261       while ((pos != NULL) && (count < bucket_size))
3262         {
3263           if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (bloom, &pos->id.hashPubKey))
3264             {
3265               count++;
3266               pos = pos->next;
3267               continue; /* Ignore bloomfiltered peers */
3268             }
3269           temp_converge_distance = converge_distance(target, pos, hops);
3270           if (temp_converge_distance >= selected)
3271             return pos;
3272           else
3273             selected -= temp_converge_distance;
3274           pos = pos->next;
3275           count++;
3276         }
3277     }
3278
3279   increment_stats("# failed to select peer");
3280   return NULL;
3281 }
3282
3283
3284 /**
3285  * Task used to remove recent entries, either
3286  * after timeout, when full, or on shutdown.
3287  *
3288  * @param cls the entry to remove
3289  * @param tc context, reason, etc.
3290  */
3291 static void
3292 remove_recent (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3293 {
3294   struct RecentRequest *req = cls;
3295   static GNUNET_HashCode hash;
3296
3297   GNUNET_assert(req != NULL);
3298   hash_from_uid(req->uid, &hash);
3299   GNUNET_assert (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(recent.hashmap, &hash, req));
3300   GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(recent.minHeap, req->heap_node);
3301   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(req->bloom);
3302   GNUNET_free(req);
3303
3304   if ((tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN) && (0 == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(recent.hashmap)) && (0 == GNUNET_CONTAINER_heap_get_size(recent.minHeap)))
3305   {
3306     GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy(recent.hashmap);
3307     GNUNET_CONTAINER_heap_destroy(recent.minHeap);
3308   }
3309 }
3310
3311
3312 /**
3313  * Task used to remove forwarding entries, either
3314  * after timeout, when full, or on shutdown.
3315  *
3316  * @param cls the entry to remove
3317  * @param tc context, reason, etc.
3318  */
3319 static void
3320 remove_forward_entry (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3321 {
3322   struct DHTRouteSource *source_info = cls;
3323   struct DHTQueryRecord *record;
3324   source_info = GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(forward_list.minHeap, source_info->hnode);
3325   record = source_info->record;
3326   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, source_info);
3327
3328   if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3329     {
3330       GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3331       GNUNET_free(record);
3332     }
3333   if (source_info->find_peers_responded != NULL)
3334     GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(source_info->find_peers_responded);
3335   GNUNET_free(source_info);
3336 }
3337
3338 /**
3339  * Remember this routing request so that if a reply is
3340  * received we can either forward it to the correct peer
3341  * or return the result locally.
3342  *
3343  * @param cls DHT service closure
3344  * @param msg_ctx Context of the route request
3345  *
3346  * @return GNUNET_YES if this response was cached, GNUNET_NO if not
3347  */
3348 static int cache_response(void *cls, struct DHT_MessageContext *msg_ctx)
3349 {
3350   struct DHTQueryRecord *record;
3351   struct DHTRouteSource *source_info;
3352   struct DHTRouteSource *pos;
3353   struct GNUNET_TIME_Absolute now;
3354   unsigned int current_size;
3355
3356   current_size = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(forward_list.hashmap);
3357   while (current_size >= MAX_OUTSTANDING_FORWARDS)
3358     {
3359       source_info = GNUNET_CONTAINER_heap_remove_root(forward_list.minHeap);
3360       GNUNET_assert(source_info != NULL);
3361       record = source_info->record;
3362       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, source_info);
3363       if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3364         {
3365           GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3366           GNUNET_free(record);
3367         }
3368       GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, source_info->delete_task);
3369       if (source_info->find_peers_responded != NULL)
3370         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(source_info->find_peers_responded);
3371       GNUNET_free(source_info);
3372       current_size = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(forward_list.hashmap);
3373     }
3374   now = GNUNET_TIME_absolute_get();
3375   record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &msg_ctx->key);
3376   if (record != NULL) /* Already know this request! */
3377     {
3378       pos = record->head;
3379       while (pos != NULL)
3380         {
3381           if (0 == memcmp(msg_ctx->peer, &pos->source, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))
3382             break; /* Already have this peer in reply list! */
3383           pos = pos->next;
3384         }
3385       if ((pos != NULL) && (pos->client == msg_ctx->client)) /* Seen this already */
3386         {
3387           GNUNET_CONTAINER_heap_update_cost(forward_list.minHeap, pos->hnode, now.value);
3388           return GNUNET_NO;
3389         }
3390     }
3391   else
3392     {
3393       record = GNUNET_malloc(sizeof (struct DHTQueryRecord));
3394       GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(forward_list.hashmap, &msg_ctx->key, record, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));
3395       memcpy(&record->key, &msg_ctx->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3396     }
3397
3398   source_info = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHTRouteSource));
3399   source_info->record = record;
3400   source_info->delete_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, DHT_FORWARD_TIMEOUT, &remove_forward_entry, source_info);
3401   source_info->find_peers_responded = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3402   memcpy(&source_info->source, msg_ctx->peer, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity));
3403   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after(record->head, record->tail, record->tail, source_info);
3404   if (msg_ctx->client != NULL) /* For local request, set timeout so high it effectively never gets pushed out */
3405     {
3406       source_info->client = msg_ctx->client;
3407       now = GNUNET_TIME_absolute_get_forever();
3408     }
3409   source_info->hnode = GNUNET_CONTAINER_heap_insert(forward_list.minHeap, source_info, now.value);
3410 #if DEBUG_DHT > 1
3411       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3412                   "`%s:%s': Created new forward source info for %s uid %llu\n", my_short_id,
3413                   "DHT", GNUNET_h2s (&msg_ctx->key), msg_ctx->unique_id);
3414 #endif
3415   return GNUNET_YES;
3416 }
3417
3418
3419 /**
3420  * Main function that handles whether or not to route a message to other
3421  * peers.
3422  *
3423  * @param msg the message to be routed
3424  * @param message_context the context containing all pertinent information about the message
3425  */
3426 static void
3427 route_message2(const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
3428                struct DHT_MessageContext *message_context)
3429 {
3430   int i;
3431   struct PeerInfo *selected;
3432 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3433   struct PeerInfo *nearest;
3434 #endif
3435   unsigned int forward_count;
3436   struct RecentRequest *recent_req;
3437   GNUNET_HashCode unique_hash;
3438   char *stat_forward_count;
3439   char *temp_stat_str;
3440 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3441   int ret;
3442 #endif
3443
3444   if (malicious_dropper == GNUNET_YES)
3445     {
3446 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3447       if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3448         {
3449           dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3450                                        message_context->hop_count, GNUNET_SYSERR,
3451                                        &my_identity, &message_context->key, message_context->peer,
3452                                        NULL);
3453         }
3454 #endif
3455       if (message_context->bloom != NULL)
3456         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(message_context->bloom);
3457       return;
3458     }
3459
3460   increment_stats(STAT_ROUTES);
3461   /* Semantics of this call means we find whether we are the closest peer out of those already
3462    * routed to on this messages path.
3463    */
3464   forward_count = get_forward_count(message_context->hop_count, message_context->replication);
3465   GNUNET_asprintf(&stat_forward_count, "# forward counts of %d", forward_count);
3466   increment_stats(stat_forward_count);
3467   GNUNET_free(stat_forward_count);
3468   if (message_context->bloom == NULL)
3469     message_context->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3470
3471   if ((stop_on_closest == GNUNET_YES) && (message_context->closest == GNUNET_YES) && (ntohs(msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT))
3472     forward_count = 0;
3473
3474   /**
3475    * NOTICE:  In Kademlia, a find peer request goes no further if the peer doesn't return
3476    * any closer peers (which is being checked for below).  Since we are doing recursive
3477    * routing we have no choice but to stop forwarding in this case.  This means that at
3478    * any given step the request may NOT be forwarded to alpha peers (because routes will
3479    * stop and the parallel route will not be aware of it).  Of course, assuming that we
3480    * have fulfilled the Kademlia requirements for routing table fullness this will never
3481    * ever ever be a problem.
3482    *
3483    * However, is this fair?
3484    *
3485    * Since we use these requests to build our routing tables (and we build them in the
3486    * testing driver) we will ignore this restriction for FIND_PEER messages so that
3487    * routing tables still get constructed.
3488    */
3489   if ((GNUNET_YES == strict_kademlia) && (message_context->closest == GNUNET_YES) && (message_context->hop_count > 0) && (ntohs(msg->type) != GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER))
3490     forward_count = 0;
3491
3492 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3493   if (forward_count == 0)
3494     ret = GNUNET_SYSERR;
3495   else
3496     ret = GNUNET_NO;
3497
3498   if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3499     {
3500       dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3501                                    message_context->hop_count, ret,
3502                                    &my_identity, &message_context->key, message_context->peer,
3503                                    NULL);
3504     }
3505 #endif
3506
3507
3508   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (message_context->bloom, &my_identity.hashPubKey);
3509   hash_from_uid (message_context->unique_id, &unique_hash);
3510   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains (recent.hashmap, &unique_hash))
3511   {
3512     recent_req = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(recent.hashmap, &unique_hash);
3513     GNUNET_assert(recent_req != NULL);
3514     if (0 != memcmp(&recent_req->key, &message_context->key, sizeof(GNUNET_HashCode)))
3515       increment_stats(STAT_DUPLICATE_UID);
3516     else
3517       {
3518         increment_stats(STAT_RECENT_SEEN);
3519         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_or2(message_context->bloom, recent_req->bloom, DHT_BLOOM_SIZE);
3520       }
3521     }
3522   else
3523     {
3524       recent_req = GNUNET_malloc(sizeof(struct RecentRequest));
3525       recent_req->uid = message_context->unique_id;
3526       memcpy(&recent_req->key, &message_context->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3527       recent_req->remove_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, DEFAULT_RECENT_REMOVAL, &remove_recent, recent_req);
3528       recent_req->heap_node = GNUNET_CONTAINER_heap_insert(recent.minHeap, recent_req, GNUNET_TIME_absolute_get().value);
3529       recent_req->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3530       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(recent.hashmap, &unique_hash, recent_req, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
3531     }
3532
3533   if (GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size(recent.hashmap) > DHT_MAX_RECENT)
3534     {
3535       recent_req = GNUNET_CONTAINER_heap_peek(recent.minHeap);
3536       GNUNET_assert(recent_req != NULL);
3537       GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, recent_req->remove_task);
3538       GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &remove_recent, recent_req);
3539     }
3540
3541   for (i = 0; i < forward_count; i++)
3542     {
3543       selected = select_peer(&message_context->key, message_context->bloom, message_context->hop_count);
3544
3545       if (selected != NULL)
3546         {
3547           if (GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&selected->id.hashPubKey, &message_context->key) >= GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&my_identity.hashPubKey, &message_context->key))
3548             GNUNET_asprintf(&temp_stat_str, "# requests routed to close(r) peer hop %u", message_context->hop_count);
3549           else
3550             GNUNET_asprintf(&temp_stat_str, "# requests routed to less close peer hop %u", message_context->hop_count);
3551           if (temp_stat_str != NULL)
3552             {
3553               increment_stats(temp_stat_str);
3554               GNUNET_free(temp_stat_str);
3555             }
3556           GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add(message_context->bloom, &selected->id.hashPubKey);
3557 #if DEBUG_DHT_ROUTING > 1
3558           nearest = find_closest_peer(&message_context->key);
3559           nearest_buf = GNUNET_strdup(GNUNET_i2s(&nearest->id));
3560           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3561                       "`%s:%s': Forwarding request key %s uid %llu to peer %s (closest %s, bits %d, distance %u)\n", my_short_id,
3562                       "DHT", GNUNET_h2s (&message_context->key), message_context->unique_id, GNUNET_i2s(&selected->id), nearest_buf, GNUNET_CRYPTO_hash_matching_bits(&nearest->id.hashPubKey, message_context->key), distance(&nearest->id.hashPubKey, message_context->key));
3563           GNUNET_free(nearest_buf);
3564 #endif
3565 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3566           if ((debug_routes_extended) && (dhtlog_handle != NULL))
3567             {
3568               dhtlog_handle->insert_route (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_ROUTE,
3569                                            message_context->hop_count, GNUNET_NO,
3570                                            &my_identity, &message_context->key, message_context->peer,
3571                                            &selected->id);
3572             }
3573 #endif
3574           forward_message(msg, selected, message_context);
3575         }
3576     }
3577
3578   if (message_context->bloom != NULL)
3579     {
3580       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_or2(recent_req->bloom, message_context->bloom, DHT_BLOOM_SIZE);
3581       GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(message_context->bloom);
3582     }
3583 }
3584
3585
3586
3587 /**
3588  * Main function that handles whether or not to route a message to other
3589  * peers.
3590  *
3591  * @param cls closure for dht service (NULL)
3592  * @param msg the message to be routed
3593  * @param message_context the context containing all pertinent information about the message
3594  */
3595 static void
3596 route_message(void *cls,
3597               const struct GNUNET_MessageHeader *msg,
3598               struct DHT_MessageContext *message_context)
3599 {
3600   message_context->closest = am_closest_peer(&message_context->key, NULL); 
3601   switch (ntohs(msg->type))
3602     {
3603     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET: /* Add to hashmap of requests seen, search for data (always) */
3604       cache_response (cls, message_context);
3605       handle_dht_get (cls, msg, message_context);
3606       break;
3607     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT: /* Check if closest, if so insert data. FIXME: thresholding to reduce complexity?*/
3608       increment_stats(STAT_PUTS);
3609       handle_dht_put (cls, msg, message_context);
3610       break;
3611     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER: /* Check if closest and not started by us, check options, add to requests seen */
3612       increment_stats(STAT_FIND_PEER);
3613       if (((message_context->hop_count > 0) && (0 != memcmp(message_context->peer, &my_identity, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)))) || (message_context->client != NULL))
3614       {
3615         cache_response (cls, message_context);
3616         if ((message_context->closest == GNUNET_YES) || (message_context->msg_options == GNUNET_DHT_RO_DEMULTIPLEX_EVERYWHERE))
3617           handle_dht_find_peer (cls, msg, message_context);
3618       }
3619 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3620       if (message_context->hop_count == 0) /* Locally initiated request */
3621         {
3622           if ((debug_routes) && (dhtlog_handle != NULL))
3623             {
3624               dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &message_context->key);
3625               dhtlog_handle->insert_query (NULL, message_context->unique_id, DHTLOG_FIND_PEER,
3626                                            message_context->hop_count, GNUNET_NO, &my_identity,
3627                                            &message_context->key);
3628             }
3629         }
3630 #endif
3631       break;
3632     default:
3633       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
3634                   "`%s': Message type (%d) not handled\n", "DHT", ntohs(msg->type));
3635       route_message (cls, msg, message_context);
3636     }
3637 }
3638
3639
3640
3641
3642 /**
3643  * Iterator for local get request results,
3644  *
3645  * @param cls closure for iterator, NULL
3646  * @param exp when does this value expire?
3647  * @param key the key this data is stored under
3648  * @param size the size of the data identified by key
3649  * @param data the actual data
3650  * @param type the type of the data
3651  *
3652  * @return GNUNET_OK to continue iteration, anything else
3653  * to stop iteration.
3654  */
3655 static int
3656 republish_content_iterator (void *cls,
3657                             struct GNUNET_TIME_Absolute exp,
3658                             const GNUNET_HashCode * key,
3659                             uint32_t size, const char *data, uint32_t type)
3660 {
3661
3662   struct DHT_MessageContext *new_msg_ctx;
3663   struct GNUNET_DHT_PutMessage *put_msg;
3664 #if DEBUG_DHT
3665   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
3666               "`%s:%s': Received `%s' response from datacache\n", my_short_id, "DHT", "GET");
3667 #endif
3668   new_msg_ctx = GNUNET_malloc(sizeof(struct DHT_MessageContext));
3669
3670   put_msg =
3671     GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage) + size);
3672   put_msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT);
3673   put_msg->header.size = htons (sizeof (struct GNUNET_DHT_PutMessage) + size);
3674   put_msg->expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(exp);
3675   put_msg->type = htons (type);
3676   memcpy (&put_msg[1], data, size);
3677   new_msg_ctx->unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3678   new_msg_ctx->replication = ntohl (DHT_DEFAULT_PUT_REPLICATION);
3679   new_msg_ctx->msg_options = ntohl (0);
3680   new_msg_ctx->network_size = estimate_diameter();
3681   new_msg_ctx->peer = &my_identity;
3682   new_msg_ctx->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
3683   new_msg_ctx->hop_count = 0;
3684   new_msg_ctx->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
3685   new_msg_ctx->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3686   increment_stats(STAT_PUT_START);
3687   route_message(cls, &put_msg->header, new_msg_ctx);
3688
3689   GNUNET_free(new_msg_ctx);
3690   GNUNET_free (put_msg);
3691   return GNUNET_OK;
3692 }
3693
3694 /**
3695  * Task used to republish data.
3696  *
3697  * @param cls closure (a struct RepublishContext)
3698  * @param tc runtime context for this task
3699  */
3700 static void
3701 republish_content(void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3702 {
3703   struct RepublishContext *put_context = cls;
3704
3705   unsigned int results;
3706
3707   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3708     {
3709       GNUNET_free(put_context);
3710       return;
3711     }
3712
3713   GNUNET_assert (datacache != NULL); /* If we have no datacache we never should have scheduled this! */
3714   results = GNUNET_DATACACHE_get(datacache, &put_context->key, put_context->type, &republish_content_iterator, NULL);
3715   if (results == 0) /* Data must have expired */
3716     GNUNET_free(put_context);
3717   else /* Reschedule task for next time period */
3718     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, dht_republish_frequency, &republish_content, put_context);
3719
3720 }
3721
3722
3723 /**
3724  * Iterator over hash map entries.
3725  *
3726  * @param cls client to search for in source routes
3727  * @param key current key code (ignored)
3728  * @param value value in the hash map, a DHTQueryRecord
3729  * @return GNUNET_YES if we should continue to
3730  *         iterate,
3731  *         GNUNET_NO if not.
3732  */
3733 static int find_client_records (void *cls,
3734                                 const GNUNET_HashCode * key, void *value)
3735 {
3736   struct ClientList *client = cls;
3737   struct DHTQueryRecord *record = value;
3738   struct DHTRouteSource *pos;
3739   pos = record->head;
3740   while (pos != NULL)
3741     {
3742       if (pos->client == client)
3743         break;
3744       pos = pos->next;
3745     }
3746   if (pos != NULL)
3747     {
3748       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(record->head, record->tail, pos);
3749       GNUNET_CONTAINER_heap_remove_node(forward_list.minHeap, pos->hnode);
3750       if (pos->delete_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
3751         GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, pos->delete_task);
3752
3753       if (pos->find_peers_responded != NULL)
3754         GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free(pos->find_peers_responded);
3755       GNUNET_free(pos);
3756     }
3757   if (record->head == NULL) /* No more entries in DLL */
3758     {
3759       GNUNET_assert(GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(forward_list.hashmap, &record->key, record));
3760       GNUNET_free(record);
3761     }
3762   return GNUNET_YES;
3763 }
3764
3765 /**
3766  * Functions with this signature are called whenever a client
3767  * is disconnected on the network level.
3768  *
3769  * @param cls closure (NULL for dht)
3770  * @param client identification of the client; NULL
3771  *        for the last call when the server is destroyed
3772  */
3773 static void handle_client_disconnect (void *cls,
3774                                       struct GNUNET_SERVER_Client* client)
3775 {
3776   struct ClientList *pos = client_list;
3777   struct ClientList *prev;
3778   struct ClientList *found;
3779   struct PendingMessage *reply;
3780
3781   prev = NULL;
3782   found = NULL;
3783   while (pos != NULL)
3784     {
3785       if (pos->client_handle == client)
3786         {
3787           if (prev != NULL)
3788             prev->next = pos->next;
3789           else
3790             client_list = pos->next;
3791           found = pos;
3792           break;
3793         }
3794       prev = pos;
3795       pos = pos->next;
3796     }
3797
3798   if (found != NULL)
3799     {
3800       while(NULL != (reply = found->pending_head))
3801         {
3802           GNUNET_CONTAINER_DLL_remove(found->pending_head, found->pending_tail, reply);
3803           GNUNET_free(reply);
3804         }
3805       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(forward_list.hashmap, &find_client_records, found);
3806       GNUNET_free(found);
3807     }
3808 }
3809
3810 /**
3811  * Find a client if it exists, add it otherwise.
3812  *
3813  * @param client the server handle to the client
3814  *
3815  * @return the client if found, a new client otherwise
3816  */
3817 static struct ClientList *
3818 find_active_client (struct GNUNET_SERVER_Client *client)
3819 {
3820   struct ClientList *pos = client_list;
3821   struct ClientList *ret;
3822
3823   while (pos != NULL)
3824     {
3825       if (pos->client_handle == client)
3826         return pos;
3827       pos = pos->next;
3828     }
3829
3830   ret = GNUNET_malloc (sizeof (struct ClientList));
3831   ret->client_handle = client;
3832   ret->next = client_list;
3833   client_list = ret;
3834
3835   return ret;
3836 }
3837
3838 /**
3839  * Task to send a malicious put message across the network.
3840  *
3841  * @param cls closure for this task
3842  * @param tc the context under which the task is running
3843  */
3844 static void
3845 malicious_put_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3846 {
3847   static struct GNUNET_DHT_PutMessage put_message;
3848   static struct DHT_MessageContext message_context;
3849   static GNUNET_HashCode key;
3850   uint32_t random_key;
3851
3852   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3853     return;
3854
3855   put_message.header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_PutMessage));
3856   put_message.header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT);
3857   put_message.type = htonl(GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE);
3858   put_message.expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton(GNUNET_TIME_absolute_get_forever());
3859   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
3860   random_key = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint32_t)-1);
3861   GNUNET_CRYPTO_hash(&random_key, sizeof(uint32_t), &key);
3862   memcpy(&message_context.key, &key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3863   message_context.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3864   message_context.replication = ntohl (DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION);
3865   message_context.msg_options = ntohl (0);
3866   message_context.network_size = estimate_diameter();
3867   message_context.peer = &my_identity;
3868   message_context.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE; /* Make result routing a higher priority */
3869   message_context.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3870 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3871   if (dhtlog_handle != NULL)
3872     dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &key);
3873 #endif
3874   increment_stats(STAT_PUT_START);
3875   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Sending malicious PUT message with hash %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_h2s(&key));
3876   route_message(NULL, &put_message.header, &message_context);
3877   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS, malicious_put_frequency), &malicious_put_task, NULL);
3878
3879 }
3880
3881 /**
3882  * Task to send a malicious put message across the network.
3883  *
3884  * @param cls closure for this task
3885  * @param tc the context under which the task is running
3886  */
3887 static void
3888 malicious_get_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3889 {
3890   static struct GNUNET_DHT_GetMessage get_message;
3891   struct DHT_MessageContext message_context;
3892   static GNUNET_HashCode key;
3893   uint32_t random_key;
3894
3895   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3896     return;
3897
3898   get_message.header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_GetMessage));
3899   get_message.header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET);
3900   get_message.type = htonl(GNUNET_BLOCK_DHT_MALICIOUS_MESSAGE_TYPE);
3901   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
3902   message_context.client = NULL;
3903   random_key = GNUNET_CRYPTO_random_u32(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint32_t)-1);
3904   GNUNET_CRYPTO_hash(&random_key, sizeof(uint32_t), &key);
3905   memcpy(&message_context.key, &key, sizeof(GNUNET_HashCode));
3906   message_context.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, (uint64_t)-1));
3907   message_context.replication = ntohl (DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION);
3908   message_context.msg_options = ntohl (0);
3909   message_context.network_size = estimate_diameter();
3910   message_context.peer = &my_identity;
3911   message_context.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE; /* Make result routing a higher priority */
3912   message_context.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
3913 #if DEBUG_DHT_ROUTING
3914   if (dhtlog_handle != NULL)
3915     dhtlog_handle->insert_dhtkey(NULL, &key);
3916 #endif
3917   increment_stats(STAT_GET_START);
3918   GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Sending malicious GET message with hash %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_h2s(&key));
3919   route_message (NULL, &get_message.header, &message_context);
3920   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed(sched, GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS, malicious_get_frequency), &malicious_get_task, NULL);
3921 }
3922
3923 /**
3924  * Iterator over hash map entries.
3925  *
3926  * @param cls closure
3927  * @param key current key code
3928  * @param value value in the hash map
3929  * @return GNUNET_YES if we should continue to
3930  *         iterate,
3931  *         GNUNET_NO if not.
3932  */
3933 static int
3934 add_known_to_bloom (void *cls,
3935                     const GNUNET_HashCode * key,
3936                     void *value)
3937 {
3938   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *bloom = cls;
3939   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (bloom, key);
3940   return GNUNET_YES;
3941 }
3942
3943 /**
3944  * Task to send a find peer message for our own peer identifier
3945  * so that we can find the closest peers in the network to ourselves
3946  * and attempt to connect to them.
3947  *
3948  * @param cls closure for this task
3949  * @param tc the context under which the task is running
3950  */
3951 static void
3952 send_find_peer_message (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
3953 {
3954   struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage *find_peer_msg;
3955   struct DHT_MessageContext message_context;
3956   struct GNUNET_TIME_Relative next_send_time;
3957   struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *temp_bloom;
3958 #if COUNT_INTERVAL
3959   struct GNUNET_TIME_Relative time_diff;
3960   struct GNUNET_TIME_Absolute end;
3961   double multiplier;
3962   double count_per_interval;
3963 #endif
3964   if (tc->reason == GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN)
3965     return;
3966
3967   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! */
3968     {
3969       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Have %d newly found peers since last find peer message sent!\n", newly_found_peers);
3970       GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched,
3971                                     GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES,
3972                                     &send_find_peer_message, NULL);
3973       newly_found_peers = 0;
3974       return;
3975     }
3976     
3977   increment_stats(STAT_FIND_PEER_START);
3978 #if COUNT_INTERVAL
3979   end = GNUNET_TIME_absolute_get();
3980   time_diff = GNUNET_TIME_absolute_get_difference(find_peer_context.start, end);
3981
3982   if (time_diff.value > FIND_PEER_CALC_INTERVAL.value)
3983     {
3984       multiplier = time_diff.value / FIND_PEER_CALC_INTERVAL.value;
3985       count_per_interval = find_peer_context.count / multiplier;
3986     }
3987   else
3988     {
3989       multiplier = FIND_PEER_CALC_INTERVAL.value / time_diff.value;
3990       count_per_interval = find_peer_context.count * multiplier;
3991     }
3992 #endif
3993
3994 #if FIND_PEER_WITH_HELLO
3995   find_peer_msg = GNUNET_malloc(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage) + GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
3996   find_peer_msg->header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage) + GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
3997   memcpy(&find_peer_msg[1], my_hello, GNUNET_HELLO_size((struct GNUNET_HELLO_Message *)my_hello));
3998 #else
3999   find_peer_msg = GNUNET_malloc(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage));
4000   find_peer_msg->header.size = htons(sizeof(struct GNUNET_DHT_FindPeerMessage));
4001 #endif
4002   find_peer_msg->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER);
4003   temp_bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4004   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(all_known_peers, &add_known_to_bloom, temp_bloom);
4005   GNUNET_assert(GNUNET_OK == GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data(temp_bloom, find_peer_msg->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE));
4006   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4007   memcpy(&message_context.key, &my_identity.hashPubKey, sizeof(GNUNET_HashCode));
4008   message_context.unique_id = GNUNET_ntohll (GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG, (uint64_t)-1));
4009   message_context.replication = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_REPLICATION;
4010   message_context.msg_options = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_OPTIONS;
4011   message_context.network_size = estimate_diameter();
4012   message_context.peer = &my_identity;
4013   message_context.importance = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_IMPORTANCE;
4014   message_context.timeout = DHT_DEFAULT_FIND_PEER_TIMEOUT;
4015
4016   route_message(NULL, &find_peer_msg->header, &message_context);
4017   GNUNET_free(find_peer_msg);
4018   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4019               "`%s:%s': Sent `%s' request to some (?) peers\n", my_short_id, "DHT",
4020               "FIND PEER");
4021   if (newly_found_peers < bucket_size)
4022     {
4023       next_send_time.value = (DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value / 2) +
4024                               GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4025                                                        DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value / 2);
4026     }
4027   else
4028     {
4029       next_send_time.value = DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value +
4030                              GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4031                                                       DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value - DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value);
4032     }
4033
4034   GNUNET_assert (next_send_time.value != 0);
4035   find_peer_context.count = 0;
4036   newly_found_peers = 0;
4037   find_peer_context.start = GNUNET_TIME_absolute_get();
4038   if (GNUNET_YES == do_find_peer)
4039   {
4040     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched,
4041                                   next_send_time,
4042                                   &send_find_peer_message, NULL);
4043   }
4044 }
4045
4046 /**
4047  * Handler for any generic DHT messages, calls the appropriate handler
4048  * depending on message type, sends confirmation if responses aren't otherwise
4049  * expected.
4050  *
4051  * @param cls closure for the service
4052  * @param client the client we received this message from
4053  * @param message the actual message received
4054  */
4055 static void
4056 handle_dht_local_route_request (void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4057                                 const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4058 {
4059   const struct GNUNET_DHT_RouteMessage *dht_msg = (const struct GNUNET_DHT_RouteMessage *) message;
4060   const struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg;
4061   struct DHT_MessageContext message_context;
4062
4063   enc_msg = (const struct GNUNET_MessageHeader *) &dht_msg[1];
4064 #if DEBUG_DHT
4065   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4066               "`%s:%s': Received `%s' request from client, message type %d, key %s, uid %llu\n",
4067               my_short_id, 
4068               "DHT",
4069               "GENERIC",
4070               ntohs (message->type), 
4071               GNUNET_h2s (&dht_msg->key),
4072               GNUNET_ntohll (dht_msg->unique_id));
4073 #endif
4074 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4075   if (dhtlog_handle != NULL)
4076     dhtlog_handle->insert_dhtkey (NULL, &dht_msg->key);
4077 #endif
4078   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4079   message_context.client = find_active_client (client);
4080   memcpy(&message_context.key, &dht_msg->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4081   message_context.unique_id = GNUNET_ntohll (dht_msg->unique_id);
4082   message_context.replication = ntohl (dht_msg->desired_replication_level);
4083   message_context.msg_options = ntohl (dht_msg->options);
4084   message_context.network_size = estimate_diameter();
4085   message_context.peer = &my_identity;
4086   message_context.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE * 4; /* Make local routing a higher priority */
4087   message_context.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4088   if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_GET)
4089     increment_stats(STAT_GET_START);
4090   else if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_PUT)
4091     increment_stats(STAT_PUT_START);
4092   else if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER)
4093     increment_stats(STAT_FIND_PEER_START);
4094
4095   route_message(cls, enc_msg, &message_context);
4096
4097   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4098
4099 }
4100
4101 /**
4102  * Handler for any locally received DHT control messages,
4103  * sets malicious flags mostly for now.
4104  *
4105  * @param cls closure for the service
4106  * @param client the client we received this message from
4107  * @param message the actual message received
4108  *
4109  */
4110 static void
4111 handle_dht_control_message (void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4112                             const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4113 {
4114   const struct GNUNET_DHT_ControlMessage *dht_control_msg =
4115       (const struct GNUNET_DHT_ControlMessage *) message;
4116 #if DEBUG_DHT
4117   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4118               "`%s:%s': Received `%s' request from client, command %d\n", my_short_id, "DHT",
4119               "CONTROL", ntohs(dht_control_msg->command));
4120 #endif
4121
4122   switch (ntohs(dht_control_msg->command))
4123   {
4124   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_FIND_PEER:
4125     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Sending self seeking find peer request!\n");
4126     GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &send_find_peer_message, NULL);
4127     break;
4128   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_GET:
4129     if (ntohs(dht_control_msg->variable) > 0)
4130       malicious_get_frequency = ntohs(dht_control_msg->variable);
4131     if (malicious_get_frequency == 0)
4132       malicious_get_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY;
4133     if (malicious_getter != GNUNET_YES)
4134       GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &malicious_get_task, NULL);
4135     malicious_getter = GNUNET_YES;
4136     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, 
4137                "%s:%s Initiating malicious GET behavior, frequency %d\n", my_short_id, "DHT", malicious_get_frequency);
4138     break;
4139   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_PUT:
4140     if (ntohs(dht_control_msg->variable) > 0)
4141       malicious_put_frequency = ntohs(dht_control_msg->variable);
4142     if (malicious_put_frequency == 0)
4143       malicious_put_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY;
4144     if (malicious_putter != GNUNET_YES)
4145       GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &malicious_put_task, NULL);
4146     malicious_putter = GNUNET_YES;
4147     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4148                "%s:%s Initiating malicious PUT behavior, frequency %d\n", my_short_id, "DHT", malicious_put_frequency);
4149     break;
4150   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_MALICIOUS_DROP:
4151 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4152     if ((malicious_dropper != GNUNET_YES) && (dhtlog_handle != NULL))
4153       dhtlog_handle->set_malicious(&my_identity);
4154 #endif
4155     malicious_dropper = GNUNET_YES;
4156     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4157                "%s:%s Initiating malicious DROP behavior\n", my_short_id, "DHT");
4158     break;
4159   default:
4160     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, 
4161                "%s:%s Unknown control command type `%d'!\n", 
4162                my_short_id, "DHT",
4163                ntohs(dht_control_msg->command));
4164     break;
4165   }
4166
4167   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4168 }
4169
4170 /**
4171  * Handler for any generic DHT stop messages, calls the appropriate handler
4172  * depending on message type (if processed locally)
4173  *
4174  * @param cls closure for the service
4175  * @param client the client we received this message from
4176  * @param message the actual message received
4177  *
4178  */
4179 static void
4180 handle_dht_local_route_stop(void *cls, struct GNUNET_SERVER_Client *client,
4181                             const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4182 {
4183
4184   const struct GNUNET_DHT_StopMessage *dht_stop_msg =
4185     (const struct GNUNET_DHT_StopMessage *) message;
4186   struct DHTQueryRecord *record;
4187   struct DHTRouteSource *pos;
4188 #if DEBUG_DHT
4189   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4190               "`%s:%s': Received `%s' request from client, uid %llu\n", my_short_id, "DHT",
4191               "GENERIC STOP", GNUNET_ntohll (dht_stop_msg->unique_id));
4192 #endif
4193   record = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(forward_list.hashmap, &dht_stop_msg->key);
4194   if (record != NULL)
4195     {
4196       pos = record->head;
4197
4198       while (pos != NULL)
4199         {
4200           if ((pos->client != NULL) && (pos->client->client_handle == client))
4201             {
4202               GNUNET_SCHEDULER_cancel(sched, pos->delete_task);
4203               GNUNET_SCHEDULER_add_now(sched, &remove_forward_entry, pos);
4204             }
4205           pos = pos->next;
4206         }
4207     }
4208
4209   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
4210 }
4211
4212
4213 /**
4214  * Core handler for p2p route requests.
4215  */
4216 static int
4217 handle_dht_p2p_route_request (void *cls,
4218                               const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
4219                               const struct GNUNET_MessageHeader *message,
4220                               struct GNUNET_TIME_Relative latency, uint32_t distance)
4221 {
4222 #if DEBUG_DHT
4223   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4224               "`%s:%s': Received P2P request from peer %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer));
4225 #endif
4226   struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *incoming = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteMessage *)message;
4227   struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&incoming[1];
4228   struct DHT_MessageContext *message_context;
4229
4230   if (get_max_send_delay().value > MAX_REQUEST_TIME.value)
4231   {
4232     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Sending of previous replies took too long, backing off!\n");
4233     increment_stats("# route requests dropped due to high load");
4234     decrease_max_send_delay(get_max_send_delay());
4235     return GNUNET_YES;
4236   }
4237
4238   if (ntohs(enc_msg->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_PING) /* Throw these away. FIXME: Don't throw these away? (reply)*/
4239     {
4240 #if DEBUG_PING
4241       GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "%s:%s Received P2P Ping message.\n", my_short_id, "DHT");
4242 #endif
4243       return GNUNET_YES;
4244     }
4245
4246   if (ntohs(enc_msg->size) >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1)
4247     {
4248       GNUNET_break_op(0);
4249       return GNUNET_YES;
4250     }
4251   message_context = GNUNET_malloc(sizeof (struct DHT_MessageContext));
4252   message_context->bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(incoming->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4253   GNUNET_assert(message_context->bloom != NULL);
4254   message_context->hop_count = ntohl(incoming->hop_count);
4255   memcpy(&message_context->key, &incoming->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4256   message_context->replication = ntohl(incoming->desired_replication_level);
4257   message_context->unique_id = GNUNET_ntohll(incoming->unique_id);
4258   message_context->msg_options = ntohl(incoming->options);
4259   message_context->network_size = ntohl(incoming->network_size);
4260   message_context->peer = peer;
4261   message_context->importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE;
4262   message_context->timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4263   route_message(cls, enc_msg, message_context);
4264   GNUNET_free(message_context);
4265   return GNUNET_YES;
4266 }
4267
4268
4269 /**
4270  * Core handler for p2p route results.
4271  */
4272 static int
4273 handle_dht_p2p_route_result (void *cls,
4274                              const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
4275                              const struct GNUNET_MessageHeader *message,
4276                              struct GNUNET_TIME_Relative latency, uint32_t distance)
4277 {
4278 #if DEBUG_DHT
4279   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4280               "`%s:%s': Received request from peer %s\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(peer));
4281 #endif
4282   struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *incoming = (struct GNUNET_DHT_P2PRouteResultMessage *)message;
4283   struct GNUNET_MessageHeader *enc_msg = (struct GNUNET_MessageHeader *)&incoming[1];
4284   struct DHT_MessageContext message_context;
4285
4286   if (ntohs(enc_msg->size) >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1)
4287     {
4288       GNUNET_break_op(0);
4289       return GNUNET_YES;
4290     }
4291
4292   memset(&message_context, 0, sizeof(struct DHT_MessageContext));
4293   // FIXME: call GNUNET_BLOCK_evaluate (...) -- instead of doing your own bloomfilter!
4294   message_context.bloom = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init(incoming->bloomfilter, DHT_BLOOM_SIZE, DHT_BLOOM_K);
4295   GNUNET_assert(message_context.bloom != NULL);
4296   memcpy(&message_context.key, &incoming->key, sizeof(GNUNET_HashCode));
4297   message_context.unique_id = GNUNET_ntohll(incoming->unique_id);
4298   message_context.msg_options = ntohl(incoming->options);
4299   message_context.hop_count = ntohl(incoming->hop_count);
4300   message_context.peer = peer;
4301   message_context.importance = DHT_DEFAULT_P2P_IMPORTANCE * 2; /* Make result routing a higher priority */
4302   message_context.timeout = DHT_DEFAULT_P2P_TIMEOUT;
4303   route_result_message(cls, enc_msg, &message_context);
4304   return GNUNET_YES;
4305 }
4306
4307
4308 /**
4309  * Receive the HELLO from transport service,
4310  * free current and replace if necessary.
4311  *
4312  * @param cls NULL
4313  * @param message HELLO message of peer
4314  */
4315 static void
4316 process_hello (void *cls, const struct GNUNET_MessageHeader *message)
4317 {
4318 #if DEBUG_DHT
4319   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4320               "Received our `%s' from transport service\n",
4321               "HELLO");
4322 #endif
4323
4324   GNUNET_assert (message != NULL);
4325   GNUNET_free_non_null(my_hello);
4326   my_hello = GNUNET_malloc(ntohs(message->size));
4327   memcpy(my_hello, message, ntohs(message->size));
4328 }
4329
4330
4331 /**
4332  * Task run during shutdown.
4333  *
4334  * @param cls unused
4335  * @param tc unused
4336  */
4337 static void
4338 shutdown_task (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
4339 {
4340   int bucket_count;
4341   struct PeerInfo *pos;
4342
4343   if (transport_handle != NULL)
4344     {
4345       GNUNET_free_non_null(my_hello);
4346       GNUNET_TRANSPORT_get_hello_cancel(transport_handle, &process_hello, NULL);
4347       GNUNET_TRANSPORT_disconnect(transport_handle);
4348     }
4349   for (bucket_count = lowest_bucket; bucket_count < MAX_BUCKETS; bucket_count++)
4350     {
4351       while (k_buckets[bucket_count].head != NULL)
4352         {
4353           pos = k_buckets[bucket_count].head;
4354 #if DEBUG_DHT
4355           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4356                       "%s:%s Removing peer %s from bucket %d!\n", my_short_id, "DHT", GNUNET_i2s(&pos->id), bucket_count);
4357 #endif
4358           delete_peer(pos, bucket_count);
4359         }
4360     }
4361   if (coreAPI != NULL)
4362     {
4363 #if DEBUG_DHT
4364       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4365                   "%s:%s Disconnecting core!\n", my_short_id, "DHT");
4366 #endif
4367       GNUNET_CORE_disconnect (coreAPI);
4368       coreAPI = NULL;
4369     }
4370   if (datacache != NULL)
4371     {
4372 #if DEBUG_DHT
4373       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4374                   "%s:%s Destroying datacache!\n", my_short_id, "DHT");
4375 #endif
4376       GNUNET_DATACACHE_destroy (datacache);
4377       datacache = NULL;
4378     }
4379   if (stats != NULL)
4380     {
4381       GNUNET_STATISTICS_destroy (stats, GNUNET_YES);
4382       stats = NULL;
4383     }
4384   if (dhtlog_handle != NULL)
4385     {
4386       GNUNET_DHTLOG_disconnect(dhtlog_handle);
4387       dhtlog_handle = NULL;
4388     }
4389   if (block_context != NULL)
4390     {
4391       GNUNET_BLOCK_context_destroy (block_context);
4392       block_context = NULL;
4393     }
4394   GNUNET_free_non_null(my_short_id);
4395   my_short_id = NULL;
4396 }
4397
4398
4399 /**
4400  * To be called on core init/fail.
4401  *
4402  * @param cls service closure
4403  * @param server handle to the server for this service
4404  * @param identity the public identity of this peer
4405  * @param publicKey the public key of this peer
4406  */
4407 void
4408 core_init (void *cls,
4409            struct GNUNET_CORE_Handle *server,
4410            const struct GNUNET_PeerIdentity *identity,
4411            const struct GNUNET_CRYPTO_RsaPublicKeyBinaryEncoded *publicKey)
4412 {
4413
4414   if (server == NULL)
4415     {
4416 #if DEBUG_DHT
4417   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4418               "%s: Connection to core FAILED!\n", "dht",
4419               GNUNET_i2s (identity));
4420 #endif
4421       GNUNET_SCHEDULER_cancel (sched, cleanup_task);
4422       GNUNET_SCHEDULER_add_now (sched, &shutdown_task, NULL);
4423       return;
4424     }
4425 #if DEBUG_DHT
4426   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4427               "%s: Core connection initialized, I am peer: %s\n", "dht",
4428               GNUNET_i2s (identity));
4429 #endif
4430
4431   /* Copy our identity so we can use it */
4432   memcpy (&my_identity, identity, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity));
4433   if (my_short_id != NULL)
4434     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "%s Receive CORE INIT message but have already been initialized! Did CORE fail?\n", "DHT SERVICE");
4435   my_short_id = GNUNET_strdup(GNUNET_i2s(&my_identity));
4436   /* Set the server to local variable */
4437   coreAPI = server;
4438
4439   if (dhtlog_handle != NULL)
4440     dhtlog_handle->insert_node (NULL, &my_identity);
4441 }
4442
4443
4444 static struct GNUNET_SERVER_MessageHandler plugin_handlers[] = {
4445   {&handle_dht_local_route_request, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE, 0},
4446   {&handle_dht_local_route_stop, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_LOCAL_ROUTE_STOP, 0},
4447   {&handle_dht_control_message, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_CONTROL, 0},
4448   {NULL, NULL, 0, 0}
4449 };
4450
4451
4452 static struct GNUNET_CORE_MessageHandler core_handlers[] = {
4453   {&handle_dht_p2p_route_request, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE, 0},
4454   {&handle_dht_p2p_route_result, GNUNET_MESSAGE_TYPE_DHT_P2P_ROUTE_RESULT, 0},
4455   {NULL, 0, 0}
4456 };
4457
4458
4459 /**
4460  * Method called whenever a peer connects.
4461  *
4462  * @param cls closure
4463  * @param peer peer identity this notification is about
4464  * @param latency reported latency of the connection with peer
4465  * @param distance reported distance (DV) to peer
4466  */
4467 void handle_core_connect (void *cls,
4468                           const struct GNUNET_PeerIdentity * peer,
4469                           struct GNUNET_TIME_Relative latency,
4470                           uint32_t distance)
4471 {
4472   struct PeerInfo *ret;
4473
4474 #if DEBUG_DHT
4475   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4476               "%s:%s Receives core connect message for peer %s distance %d!\n", my_short_id, "dht", GNUNET_i2s(peer), distance);
4477 #endif
4478
4479   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey))
4480     {
4481       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));
4482       return;
4483     }
4484
4485   if (datacache != NULL)
4486     GNUNET_DATACACHE_put(datacache, &peer->hashPubKey, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity), (const char *)peer, GNUNET_BLOCK_TYPE_DHT_HELLO, GNUNET_TIME_absolute_get_forever());
4487   ret = try_add_peer(peer,
4488                      find_current_bucket(&peer->hashPubKey),
4489                      latency,
4490                      distance);
4491   if (ret != NULL)
4492     {
4493       newly_found_peers++;
4494       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put(all_known_peers, &peer->hashPubKey, ret, GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
4495     }
4496 #if DEBUG_DHT
4497     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
4498                 "%s:%s Adding peer to routing list: %s\n", my_short_id, "DHT", ret == NULL ? "NOT ADDED" : "PEER ADDED");
4499 #endif
4500 }
4501
4502
4503 /**
4504  * Method called whenever a peer disconnects.
4505  *
4506  * @param cls closure
4507  * @param peer peer identity this notification is about
4508  */
4509 void handle_core_disconnect (void *cls,
4510                              const struct
4511                              GNUNET_PeerIdentity * peer)
4512 {
4513   struct PeerInfo *to_remove;
4514   int current_bucket;
4515
4516   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");
4517
4518   if (GNUNET_YES != GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey))
4519     {
4520       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));
4521       return;
4522     }
4523   increment_stats(STAT_DISCONNECTS);
4524   GNUNET_assert(GNUNET_CONTAINER_multihashmap_contains(all_known_peers, &peer->hashPubKey));
4525   to_remove = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(all_known_peers, &peer->hashPubKey);
4526   GNUNET_assert(0 == memcmp(peer, &to_remove->id, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity)));
4527   current_bucket = find_current_bucket(&to_remove->id.hashPubKey);
4528   delete_peer(to_remove, current_bucket);
4529 }
4530
4531
4532 /**
4533  * Process dht requests.
4534  *
4535  * @param cls closure
4536  * @param scheduler scheduler to use
4537  * @param server the initialized server
4538  * @param c configuration to use
4539  */
4540 static void
4541 run (void *cls,
4542      struct GNUNET_SCHEDULER_Handle *scheduler,
4543      struct GNUNET_SERVER_Handle *server,
4544      const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *c)
4545 {
4546   struct GNUNET_TIME_Relative next_send_time;
4547   unsigned long long temp_config_num;
4548   char *converge_modifier_buf;
4549
4550   sched = scheduler;
4551   cfg = c;
4552   datacache = GNUNET_DATACACHE_create (sched, cfg, "dhtcache");
4553   GNUNET_SERVER_add_handlers (server, plugin_handlers);
4554   GNUNET_SERVER_disconnect_notify (server, &handle_client_disconnect, NULL);
4555   coreAPI = GNUNET_CORE_connect (sched, /* Main scheduler */
4556                                  cfg,   /* Main configuration */
4557                                  GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
4558                                  NULL,  /* Closure passed to DHT functions */
4559                                  &core_init,    /* Call core_init once connected */
4560                                  &handle_core_connect,  /* Handle connects */
4561                                  &handle_core_disconnect,  /* remove peers on disconnects */
4562                                  NULL,  /* Do we care about "status" updates? */
4563                                  NULL,  /* Don't want notified about all incoming messages */
4564                                  GNUNET_NO,     /* For header only inbound notification */
4565                                  NULL,  /* Don't want notified about all outbound messages */
4566                                  GNUNET_NO,     /* For header only outbound notification */
4567                                  core_handlers);        /* Register these handlers */
4568
4569   if (coreAPI == NULL)
4570     return;
4571   transport_handle = GNUNET_TRANSPORT_connect(sched, cfg, 
4572                                               NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
4573   if (transport_handle != NULL)
4574     GNUNET_TRANSPORT_get_hello (transport_handle, &process_hello, NULL);
4575   else
4576     GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, 
4577                "Failed to connect to transport service!\n");
4578   block_context = GNUNET_BLOCK_context_create (cfg);
4579   lowest_bucket = MAX_BUCKETS - 1;
4580   forward_list.hashmap = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_OUTSTANDING_FORWARDS / 10);
4581   forward_list.minHeap = GNUNET_CONTAINER_heap_create(GNUNET_CONTAINER_HEAP_ORDER_MIN);
4582   all_known_peers = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_BUCKETS / 8);
4583   recent_find_peer_requests = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(MAX_BUCKETS / 8);
4584   GNUNET_assert(all_known_peers != NULL);
4585   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht_testing", "mysql_logging"))
4586     {
4587       debug_routes = GNUNET_YES;
4588     }
4589
4590   if (GNUNET_YES ==
4591       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4592                                            "strict_kademlia"))
4593     {
4594       strict_kademlia = GNUNET_YES;
4595     }
4596
4597   if (GNUNET_YES ==
4598       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4599                                            "stop_on_closest"))
4600     {
4601       stop_on_closest = GNUNET_YES;
4602     }
4603
4604   if (GNUNET_YES ==
4605       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4606                                            "stop_found"))
4607     {
4608       stop_on_found = GNUNET_YES;
4609     }
4610
4611   if (GNUNET_YES ==
4612       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4613                                            "malicious_getter"))
4614     {
4615       malicious_getter = GNUNET_YES;
4616       if (GNUNET_NO == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4617                                             "MALICIOUS_GET_FREQUENCY",
4618                                             &malicious_get_frequency))
4619         malicious_get_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_GET_FREQUENCY;
4620     }
4621
4622   if (GNUNET_YES != GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4623                                         "MAX_HOPS",
4624                                         &max_hops))
4625     {
4626       max_hops = DEFAULT_MAX_HOPS;
4627     }
4628
4629   if (GNUNET_YES == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno (cfg, "DHT",
4630                                                           "USE_MAX_HOPS"))
4631     {
4632       use_max_hops = GNUNET_YES;
4633     }
4634
4635   if (GNUNET_YES ==
4636       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4637                                            "malicious_putter"))
4638     {
4639       malicious_putter = GNUNET_YES;
4640       if (GNUNET_NO == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number (cfg, "DHT",
4641                                             "MALICIOUS_PUT_FREQUENCY",
4642                                             &malicious_put_frequency))
4643         malicious_put_frequency = DEFAULT_MALICIOUS_PUT_FREQUENCY;
4644     }
4645
4646   dht_republish_frequency = DEFAULT_DHT_REPUBLISH_FREQUENCY;
4647   if (GNUNET_OK == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_number(cfg, "DHT", "REPLICATION_FREQUENCY", &temp_config_num))
4648     {
4649       dht_republish_frequency = GNUNET_TIME_relative_multiply(GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, temp_config_num);
4650     }
4651
4652   if (GNUNET_YES ==
4653           GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4654                                                "malicious_dropper"))
4655     {
4656       malicious_dropper = GNUNET_YES;
4657     }
4658
4659   if (GNUNET_YES ==
4660         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4661                                              "republish"))
4662     do_republish = GNUNET_NO;
4663
4664   if (GNUNET_NO ==
4665         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4666                                              "do_find_peer"))
4667     {
4668       do_find_peer = GNUNET_NO;
4669     }
4670   else
4671     do_find_peer = GNUNET_YES;
4672
4673   if (GNUNET_YES ==
4674         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4675                                              "use_real_distance"))
4676     use_real_distance = GNUNET_YES;
4677
4678   if (GNUNET_YES ==
4679       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht_testing",
4680                                            "mysql_logging_extended"))
4681     {
4682       debug_routes = GNUNET_YES;
4683       debug_routes_extended = GNUNET_YES;
4684     }
4685
4686 #if DEBUG_DHT_ROUTING
4687   if (GNUNET_YES == debug_routes)
4688     {
4689       dhtlog_handle = GNUNET_DHTLOG_connect(cfg);
4690       if (dhtlog_handle == NULL)
4691         {
4692           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
4693                       "Could not connect to mysql logging server, logging will not happen!");
4694         }
4695     }
4696 #endif
4697
4698   converge_option = DHT_CONVERGE_SQUARE;
4699   if (GNUNET_YES ==
4700       GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4701                                            "converge_linear"))
4702     {
4703       converge_option = DHT_CONVERGE_LINEAR;
4704     }
4705   else if (GNUNET_YES ==
4706         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4707                                              "converge_exponential"))
4708     {
4709       converge_option = DHT_CONVERGE_EXPONENTIAL;
4710     }
4711   else if (GNUNET_YES ==
4712         GNUNET_CONFIGURATION_get_value_yesno(cfg, "dht",
4713                                              "converge_random"))
4714     {
4715       converge_option = DHT_CONVERGE_RANDOM;
4716     }
4717
4718   if (GNUNET_OK == GNUNET_CONFIGURATION_get_value_string(cfg, "dht_testing", "converge_modifier", &converge_modifier_buf))
4719     {
4720       if (1 != sscanf(converge_modifier_buf, "%f", &converge_modifier))
4721         {
4722           GNUNET_log(GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, "Failed to read decimal value for %s from `%s'\n", "CONVERGE_MODIFIER", converge_modifier_buf);
4723           converge_modifier = 0.0;
4724         }
4725       GNUNET_free(converge_modifier_buf);
4726     }
4727
4728   stats = GNUNET_STATISTICS_create(sched, "dht", cfg);
4729
4730   if (stats != NULL)
4731     {
4732       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTES, 0, GNUNET_NO);
4733       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTE_FORWARDS, 0, GNUNET_NO);
4734       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_ROUTE_FORWARDS_CLOSEST, 0, GNUNET_NO);
4735       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULTS, 0, GNUNET_NO);
4736       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULTS_TO_CLIENT, 0, GNUNET_NO);
4737       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_RESULT_FORWARDS, 0, GNUNET_NO);
4738       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GETS, 0, GNUNET_NO);
4739       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUTS, 0, GNUNET_NO);
4740       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUTS_INSERTED, 0, GNUNET_NO);
4741       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER, 0, GNUNET_NO);
4742       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_START, 0, GNUNET_NO);
4743       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_START, 0, GNUNET_NO);
4744       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_PUT_START, 0, GNUNET_NO);
4745       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_REPLY, 0, GNUNET_NO);
4746       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_FIND_PEER_ANSWER, 0, GNUNET_NO);
4747       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_BLOOM_FIND_PEER, 0, GNUNET_NO);
4748       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_REPLY, 0, GNUNET_NO);
4749       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_GET_RESPONSE_START, 0, GNUNET_NO);
4750       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_HELLOS_PROVIDED, 0, GNUNET_NO);
4751       GNUNET_STATISTICS_set(stats, STAT_DISCONNECTS, 0, GNUNET_NO);
4752     }
4753   /* FIXME: if there are no recent requests then these never get freed, but alternative is _annoying_! */
4754   recent.hashmap = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(DHT_MAX_RECENT / 2);
4755   recent.minHeap = GNUNET_CONTAINER_heap_create(GNUNET_CONTAINER_HEAP_ORDER_MIN);
4756   if (GNUNET_YES == do_find_peer)
4757   {
4758     next_send_time.value = DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value +
4759                            GNUNET_CRYPTO_random_u64(GNUNET_CRYPTO_QUALITY_STRONG,
4760                                                     (DHT_MAXIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value / 2) - DHT_MINIMUM_FIND_PEER_INTERVAL.value);
4761     find_peer_context.start = GNUNET_TIME_absolute_get();
4762     GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched,
4763                                   next_send_time,
4764                                   &send_find_peer_message, &find_peer_context);
4765   }
4766
4767   /* Scheduled the task to clean up when shutdown is called */
4768   cleanup_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (sched,
4769                                                GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
4770                                                &shutdown_task, NULL);
4771 }
4772
4773 /**
4774  * The main function for the dht service.
4775  *
4776  * @param argc number of arguments from the command line
4777  * @param argv command line arguments
4778  * @return 0 ok, 1 on error
4779  */
4780 int
4781 main (int argc, char *const *argv)
4782 {
4783   int ret;
4784
4785   ret = (GNUNET_OK ==
4786          GNUNET_SERVICE_run (argc,
4787                              argv,
4788                              "dht",
4789                              GNUNET_SERVICE_OPTION_NONE,
4790                              &run, NULL)) ? 0 : 1;
4791   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (recent_find_peer_requests);
4792   return ret;
4793 }