-LRN: my experimental block download time measurer. The results
[oweals/gnunet.git] / src / fs / gnunet-service-fs_cp.c
1 /*
2      This file is part of GNUnet.
3      (C) 2011 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 fs/gnunet-service-fs_cp.c
23  * @brief API to handle 'connected peers'
24  * @author Christian Grothoff
25  */
26 #include "platform.h"
27 #include "gnunet_load_lib.h"
28 #include "gnunet_ats_service.h"
29 #include "gnunet-service-fs.h"
30 #include "gnunet-service-fs_cp.h"
31 #include "gnunet-service-fs_pe.h"
32 #include "gnunet-service-fs_pr.h"
33 #include "gnunet-service-fs_push.h"
34
35
36 /**
37  * Ratio for moving average delay calculation.  The previous
38  * average goes in with a factor of (n-1) into the calculation.
39  * Must be > 0.
40  */
41 #define RUNAVG_DELAY_N 16
42
43 /**
44  * How often do we flush trust values to disk?
45  */
46 #define TRUST_FLUSH_FREQ GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 5)
47
48 /**
49  * After how long do we discard a reply?
50  */
51 #define REPLY_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES, 2)
52
53
54 /**
55  * Handle to cancel a transmission request.
56  */
57 struct GSF_PeerTransmitHandle
58 {
59
60   /**
61    * Kept in a doubly-linked list.
62    */
63   struct GSF_PeerTransmitHandle *next;
64
65   /**
66    * Kept in a doubly-linked list.
67    */
68   struct GSF_PeerTransmitHandle *prev;
69
70   /**
71    * Handle for an active request for transmission to this
72    * peer, or NULL (if core queue was full).
73    */
74   struct GNUNET_CORE_TransmitHandle *cth;
75
76   /**
77    * Time when this transmission request was issued.
78    */
79   struct GNUNET_TIME_Absolute transmission_request_start_time;
80
81   /**
82    * Timeout for this request.
83    */
84   struct GNUNET_TIME_Absolute timeout;
85
86   /**
87    * Task called on timeout, or 0 for none.
88    */
89   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier timeout_task;
90
91   /**
92    * Function to call to get the actual message.
93    */
94   GSF_GetMessageCallback gmc;
95
96   /**
97    * Peer this request targets.
98    */
99   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
100
101   /**
102    * Closure for 'gmc'.
103    */
104   void *gmc_cls;
105
106   /**
107    * Size of the message to be transmitted.
108    */
109   size_t size;
110
111   /**
112    * Set to 1 if we're currently in the process of calling
113    * 'GNUNET_CORE_notify_transmit_ready' (so while cth is
114    * NULL, we should not call notify_transmit_ready for this
115    * handle right now).
116    */
117   unsigned int cth_in_progress;
118
119   /**
120    * GNUNET_YES if this is a query, GNUNET_NO for content.
121    */
122   int is_query;
123
124   /**
125    * Did we get a reservation already?
126    */
127   int was_reserved;
128
129   /**
130    * Priority of this request.
131    */
132   uint32_t priority;
133
134 };
135
136
137 /**
138  * Handle for an entry in our delay list.
139  */
140 struct GSF_DelayedHandle
141 {
142
143   /**
144    * Kept in a doubly-linked list.
145    */
146   struct GSF_DelayedHandle *next;
147
148   /**
149    * Kept in a doubly-linked list.
150    */
151   struct GSF_DelayedHandle *prev;
152
153   /**
154    * Peer this transmission belongs to.
155    */
156   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
157
158   /**
159    * The PUT that was delayed.
160    */
161   struct PutMessage *pm;
162
163   /**
164    * Task for the delay.
165    */
166   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier delay_task;
167
168   /**
169    * Size of the message.
170    */
171   size_t msize;
172
173 };
174
175
176 /**
177  * Information per peer and request.
178  */
179 struct PeerRequest
180 {
181
182   /**
183    * Handle to generic request.
184    */
185   struct GSF_PendingRequest *pr;
186
187   /**
188    * Handle to specific peer.
189    */
190   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
191
192   /**
193    * Task for asynchronous stopping of this request.
194    */
195   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier kill_task;
196
197 };
198
199
200 /**
201  * A connected peer.
202  */
203 struct GSF_ConnectedPeer
204 {
205
206   /**
207    * Performance data for this peer.
208    */
209   struct GSF_PeerPerformanceData ppd;
210
211   /**
212    * Time until when we blocked this peer from migrating
213    * data to us.
214    */
215   struct GNUNET_TIME_Absolute last_migration_block;
216
217   /**
218    * Task scheduled to revive migration to this peer.
219    */
220   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier mig_revive_task;
221
222   /**
223    * Messages (replies, queries, content migration) we would like to
224    * send to this peer in the near future.  Sorted by priority, head.
225    */
226   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth_head;
227
228   /**
229    * Messages (replies, queries, content migration) we would like to
230    * send to this peer in the near future.  Sorted by priority, tail.
231    */
232   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth_tail;
233
234   /**
235    * Messages (replies, queries, content migration) we would like to
236    * send to this peer in the near future.  Sorted by priority, head.
237    */
238   struct GSF_DelayedHandle *delayed_head;
239
240   /**
241    * Messages (replies, queries, content migration) we would like to
242    * send to this peer in the near future.  Sorted by priority, tail.
243    */
244   struct GSF_DelayedHandle *delayed_tail;
245
246   /**
247    * Migration stop message in our queue, or NULL if we have none pending.
248    */
249   struct GSF_PeerTransmitHandle *migration_pth;
250
251   /**
252    * Context of our GNUNET_ATS_reserve_bandwidth call (or NULL).
253    */
254   struct GNUNET_ATS_ReservationContext *rc;
255
256   /**
257    * Task scheduled if we need to retry bandwidth reservation later.
258    */
259   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier rc_delay_task;
260
261   /**
262    * Active requests from this neighbour, map of query to 'struct PeerRequest'.
263    */
264   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *request_map;
265
266   /**
267    * Increase in traffic preference still to be submitted
268    * to the core service for this peer.
269    */
270   uint64_t inc_preference;
271
272   /**
273    * Trust rating for this peer on disk.
274    */
275   uint32_t disk_trust;
276
277   /**
278    * Which offset in "last_p2p_replies" will be updated next?
279    * (we go round-robin).
280    */
281   unsigned int last_p2p_replies_woff;
282
283   /**
284    * Which offset in "last_client_replies" will be updated next?
285    * (we go round-robin).
286    */
287   unsigned int last_client_replies_woff;
288
289   /**
290    * Current offset into 'last_request_times' ring buffer.
291    */
292   unsigned int last_request_times_off;
293
294   /**
295    * GNUNET_YES if we did successfully reserve 32k bandwidth,
296    * GNUNET_NO if not.
297    */
298   int did_reserve;
299
300 };
301
302
303 /**
304  * Map from peer identities to 'struct GSF_ConnectPeer' entries.
305  */
306 static struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *cp_map;
307
308 /**
309  * Where do we store trust information?
310  */
311 static char *trustDirectory;
312
313 /**
314  * Handle to ATS service.
315  */
316 static struct GNUNET_ATS_PerformanceHandle *ats;
317
318 /**
319  * Get the filename under which we would store the GNUNET_HELLO_Message
320  * for the given host and protocol.
321  * @return filename of the form DIRECTORY/HOSTID
322  */
323 static char *
324 get_trust_filename (const struct GNUNET_PeerIdentity *id)
325 {
326   struct GNUNET_CRYPTO_HashAsciiEncoded fil;
327   char *fn;
328
329   GNUNET_CRYPTO_hash_to_enc (&id->hashPubKey, &fil);
330   GNUNET_asprintf (&fn, "%s%s%s", trustDirectory, DIR_SEPARATOR_STR, &fil);
331   return fn;
332 }
333
334
335 /**
336  * Find latency information in 'atsi'.
337  *
338  * @param atsi performance data
339  * @param atsi_count number of records in 'atsi'
340  * @return connection latency
341  */
342 static struct GNUNET_TIME_Relative
343 get_latency (const struct GNUNET_ATS_Information *atsi, unsigned int atsi_count)
344 {
345   unsigned int i;
346
347   for (i = 0; i < atsi_count; i++)
348     if (ntohl (atsi->type) == GNUNET_ATS_QUALITY_NET_DELAY)
349       return GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS,
350                                             ntohl (atsi->value));
351   return GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS;
352 }
353
354
355 /**
356  * Update the performance information kept for the given peer.
357  *
358  * @param cp peer record to update
359  * @param atsi transport performance data
360  * @param atsi_count number of records in 'atsi'
361  */
362 static void
363 update_atsi (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
364              const struct GNUNET_ATS_Information *atsi, unsigned int atsi_count)
365 {
366   struct GNUNET_TIME_Relative latency;
367
368   latency = get_latency (atsi, atsi_count);
369   GNUNET_LOAD_value_set_decline (cp->ppd.transmission_delay, latency);
370   /* LATER: merge atsi into cp's performance data (if we ever care...) */
371 }
372
373
374 /**
375  * Return the performance data record for the given peer
376  *
377  * @param cp peer to query
378  * @return performance data record for the peer
379  */
380 struct GSF_PeerPerformanceData *
381 GSF_get_peer_performance_data_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp)
382 {
383   return &cp->ppd;
384 }
385
386
387 /**
388  * Core is ready to transmit to a peer, get the message.
389  *
390  * @param cls the 'struct GSF_PeerTransmitHandle' of the message
391  * @param size number of bytes core is willing to take
392  * @param buf where to copy the message
393  * @return number of bytes copied to buf
394  */
395 static size_t
396 peer_transmit_ready_cb (void *cls, size_t size, void *buf);
397
398
399 /**
400  * Function called by core upon success or failure of our bandwidth reservation request.
401  *
402  * @param cls the 'struct GSF_ConnectedPeer' of the peer for which we made the request
403  * @param peer identifies the peer
404  * @param amount set to the amount that was actually reserved or unreserved;
405  *               either the full requested amount or zero (no partial reservations)
406  * @param res_delay if the reservation could not be satisfied (amount was 0), how
407  *        long should the client wait until re-trying?
408  */
409 static void
410 ats_reserve_callback (void *cls, const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
411                       int32_t amount, struct GNUNET_TIME_Relative res_delay);
412
413
414 /**
415  * If ready (bandwidth reserved), try to schedule transmission via
416  * core for the given handle.
417  *
418  * @param pth transmission handle to schedule
419  */
420 static void
421 schedule_transmission (struct GSF_PeerTransmitHandle *pth)
422 {
423   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
424   struct GNUNET_PeerIdentity target;
425
426   if ((NULL != pth->cth) || (0 != pth->cth_in_progress))
427     return;                     /* already done */
428   cp = pth->cp;
429   GNUNET_assert (0 != cp->ppd.pid);
430   GNUNET_PEER_resolve (cp->ppd.pid, &target);
431
432   if (0 != cp->inc_preference)
433   {
434     GNUNET_ATS_change_preference (ats, &target, GNUNET_ATS_PREFERENCE_BANDWIDTH,
435                                   (double) cp->inc_preference,
436                                   GNUNET_ATS_PREFERENCE_END);
437     cp->inc_preference = 0;
438   }
439
440   if ((GNUNET_YES == pth->is_query) && (GNUNET_YES != pth->was_reserved))
441   {
442     /* query, need reservation */
443     if (GNUNET_YES != cp->did_reserve)
444       return;                   /* not ready */
445     cp->did_reserve = GNUNET_NO;
446     /* reservation already done! */
447     pth->was_reserved = GNUNET_YES;
448     cp->rc =
449         GNUNET_ATS_reserve_bandwidth (ats, &target, DBLOCK_SIZE,
450                                       &ats_reserve_callback, cp);
451   }
452   GNUNET_assert (pth->cth == NULL);
453   pth->cth_in_progress++;
454   pth->cth =
455       GNUNET_CORE_notify_transmit_ready (GSF_core, GNUNET_YES, pth->priority,
456                                          GNUNET_TIME_absolute_get_remaining
457                                          (pth->timeout), &target, pth->size,
458                                          &peer_transmit_ready_cb, pth);
459   GNUNET_assert (0 < pth->cth_in_progress--);
460 }
461
462
463 /**
464  * Core is ready to transmit to a peer, get the message.
465  *
466  * @param cls the 'struct GSF_PeerTransmitHandle' of the message
467  * @param size number of bytes core is willing to take
468  * @param buf where to copy the message
469  * @return number of bytes copied to buf
470  */
471 static size_t
472 peer_transmit_ready_cb (void *cls, size_t size, void *buf)
473 {
474   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth = cls;
475   struct GSF_PeerTransmitHandle *pos;
476   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
477   size_t ret;
478
479   GNUNET_assert ((NULL == buf) || (pth->size <= size));
480   pth->cth = NULL;
481   if (pth->timeout_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
482   {
483     GNUNET_SCHEDULER_cancel (pth->timeout_task);
484     pth->timeout_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
485   }
486   cp = pth->cp;
487   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->pth_head, cp->pth_tail, pth);
488   if (GNUNET_YES == pth->is_query)
489   {
490     cp->ppd.last_request_times[(cp->last_request_times_off++) %
491                                MAX_QUEUE_PER_PEER] =
492         GNUNET_TIME_absolute_get ();
493     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_queries--);
494   }
495   else if (GNUNET_NO == pth->is_query)
496   {
497     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_replies--);
498   }
499   GNUNET_LOAD_update (cp->ppd.transmission_delay,
500                       GNUNET_TIME_absolute_get_duration
501                       (pth->transmission_request_start_time).rel_value);
502   ret = pth->gmc (pth->gmc_cls, size, buf);
503   GNUNET_assert (NULL == pth->cth);
504   for (pos = cp->pth_head; pos != NULL; pos = pos->next)
505   {
506     GNUNET_assert (pos != pth);
507     schedule_transmission (pos);
508   }
509   GNUNET_assert (pth->cth == NULL);
510   GNUNET_assert (pth->cth_in_progress == 0);
511   GNUNET_free (pth);
512   return ret;
513 }
514
515
516 /**
517  * (re)try to reserve bandwidth from the given peer.
518  *
519  * @param cls the 'struct GSF_ConnectedPeer' to reserve from
520  * @param tc scheduler context
521  */
522 static void
523 retry_reservation (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
524 {
525   struct GSF_ConnectedPeer *cp = cls;
526   struct GNUNET_PeerIdentity target;
527
528   GNUNET_PEER_resolve (cp->ppd.pid, &target);
529   cp->rc_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
530   cp->rc =
531       GNUNET_ATS_reserve_bandwidth (ats, &target, DBLOCK_SIZE,
532                                     &ats_reserve_callback, cp);
533 }
534
535
536 /**
537  * Function called by core upon success or failure of our bandwidth reservation request.
538  *
539  * @param cls the 'struct GSF_ConnectedPeer' of the peer for which we made the request
540  * @param peer identifies the peer
541  * @param amount set to the amount that was actually reserved or unreserved;
542  *               either the full requested amount or zero (no partial reservations)
543  * @param res_delay if the reservation could not be satisfied (amount was 0), how
544  *        long should the client wait until re-trying?
545  */
546 static void
547 ats_reserve_callback (void *cls, const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
548                       int32_t amount, struct GNUNET_TIME_Relative res_delay)
549 {
550   struct GSF_ConnectedPeer *cp = cls;
551   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth;
552
553   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
554               "Reserved %d bytes / need to wait %llu ms for reservation\n",
555               (int) amount, (unsigned long long) res_delay.rel_value);
556   cp->rc = NULL;
557   if (0 == amount)
558   {
559     cp->rc_delay_task =
560         GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (res_delay, &retry_reservation, cp);
561     return;
562   }
563   cp->did_reserve = GNUNET_YES;
564   pth = cp->pth_head;
565   if ((NULL != pth) && (NULL == pth->cth))
566   {
567     /* reservation success, try transmission now! */
568     pth->cth_in_progress++;
569     pth->cth =
570         GNUNET_CORE_notify_transmit_ready (GSF_core, GNUNET_YES, pth->priority,
571                                            GNUNET_TIME_absolute_get_remaining
572                                            (pth->timeout), peer, pth->size,
573                                            &peer_transmit_ready_cb, pth);
574     GNUNET_assert (0 < pth->cth_in_progress--);
575   }
576 }
577
578
579 /**
580  * A peer connected to us.  Setup the connected peer
581  * records.
582  *
583  * @param peer identity of peer that connected
584  * @param atsi performance data for the connection
585  * @param atsi_count number of records in 'atsi'
586  * @return handle to connected peer entry
587  */
588 struct GSF_ConnectedPeer *
589 GSF_peer_connect_handler_ (const struct GNUNET_PeerIdentity *peer,
590                            const struct GNUNET_ATS_Information *atsi,
591                            unsigned int atsi_count)
592 {
593   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
594   char *fn;
595   uint32_t trust;
596
597   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Connected to peer %s\n",
598               GNUNET_i2s (peer));
599   cp = GNUNET_malloc (sizeof (struct GSF_ConnectedPeer));
600   cp->ppd.pid = GNUNET_PEER_intern (peer);
601   cp->ppd.transmission_delay = GNUNET_LOAD_value_init (GNUNET_TIME_UNIT_ZERO);
602   cp->rc =
603       GNUNET_ATS_reserve_bandwidth (ats, peer, DBLOCK_SIZE,
604                                     &ats_reserve_callback, cp);
605   fn = get_trust_filename (peer);
606   if ((GNUNET_DISK_file_test (fn) == GNUNET_YES) &&
607       (sizeof (trust) == GNUNET_DISK_fn_read (fn, &trust, sizeof (trust))))
608     cp->disk_trust = cp->ppd.trust = ntohl (trust);
609   GNUNET_free (fn);
610   cp->request_map = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create (128);
611   GNUNET_break (GNUNET_OK ==
612                 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (cp_map, &peer->hashPubKey,
613                                                    cp,
614                                                    GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));
615   GNUNET_STATISTICS_set (GSF_stats, gettext_noop ("# peers connected"),
616                          GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (cp_map),
617                          GNUNET_NO);
618   update_atsi (cp, atsi, atsi_count);
619   GSF_push_start_ (cp);
620   return cp;
621 }
622
623
624 /**
625  * It may be time to re-start migrating content to this
626  * peer.  Check, and if so, restart migration.
627  *
628  * @param cls the 'struct GSF_ConnectedPeer'
629  * @param tc scheduler context
630  */
631 static void
632 revive_migration (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
633 {
634   struct GSF_ConnectedPeer *cp = cls;
635   struct GNUNET_TIME_Relative bt;
636
637   cp->mig_revive_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
638   bt = GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (cp->ppd.migration_blocked_until);
639   if (0 != bt.rel_value)
640   {
641     /* still time left... */
642     cp->mig_revive_task =
643         GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (bt, &revive_migration, cp);
644     return;
645   }
646   GSF_push_start_ (cp);
647 }
648
649
650 /**
651  * Get a handle for a connected peer.
652  *
653  * @param peer peer's identity
654  * @return NULL if the peer is not currently connected
655  */
656 struct GSF_ConnectedPeer *
657 GSF_peer_get_ (const struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
658 {
659   if (NULL == cp_map)
660     return NULL;
661   return GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get (cp_map, &peer->hashPubKey);
662 }
663
664
665 /**
666  * Handle P2P "MIGRATION_STOP" message.
667  *
668  * @param cls closure, always NULL
669  * @param other the other peer involved (sender or receiver, NULL
670  *        for loopback messages where we are both sender and receiver)
671  * @param message the actual message
672  * @param atsi performance information
673  * @param atsi_count number of records in 'atsi'
674  * @return GNUNET_OK to keep the connection open,
675  *         GNUNET_SYSERR to close it (signal serious error)
676  */
677 int
678 GSF_handle_p2p_migration_stop_ (void *cls,
679                                 const struct GNUNET_PeerIdentity *other,
680                                 const struct GNUNET_MessageHeader *message,
681                                 const struct GNUNET_ATS_Information *atsi,
682                                 unsigned int atsi_count)
683 {
684   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
685   const struct MigrationStopMessage *msm;
686   struct GNUNET_TIME_Relative bt;
687
688   msm = (const struct MigrationStopMessage *) message;
689   cp = GSF_peer_get_ (other);
690   if (cp == NULL)
691   {
692     GNUNET_break (0);
693     return GNUNET_OK;
694   }
695   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
696                             gettext_noop ("# migration stop messages received"),
697                             1, GNUNET_NO);
698   bt = GNUNET_TIME_relative_ntoh (msm->duration);
699   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
700               _("Migration of content to peer `%s' blocked for %llu ms\n"),
701               GNUNET_i2s (other), (unsigned long long) bt.rel_value);
702   cp->ppd.migration_blocked_until = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (bt);
703   if (cp->mig_revive_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
704   {
705     GSF_push_stop_ (cp);
706     cp->mig_revive_task =
707         GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (bt, &revive_migration, cp);
708   }
709   update_atsi (cp, atsi, atsi_count);
710   return GNUNET_OK;
711 }
712
713
714 /**
715  * Copy reply and free put message.
716  *
717  * @param cls the 'struct PutMessage'
718  * @param buf_size number of bytes available in buf
719  * @param buf where to copy the message, NULL on error (peer disconnect)
720  * @return number of bytes copied to 'buf', can be 0 (without indicating an error)
721  */
722 static size_t
723 copy_reply (void *cls, size_t buf_size, void *buf)
724 {
725   struct PutMessage *pm = cls;
726   size_t size;
727
728   if (buf != NULL)
729   {
730     GNUNET_assert (buf_size >= ntohs (pm->header.size));
731     size = ntohs (pm->header.size);
732     memcpy (buf, pm, size);
733     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
734                               gettext_noop
735                               ("# replies transmitted to other peers"), 1,
736                               GNUNET_NO);
737   }
738   else
739   {
740     size = 0;
741     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats, gettext_noop ("# replies dropped"), 1,
742                               GNUNET_NO);
743   }
744   GNUNET_free (pm);
745   return size;
746 }
747
748
749 /**
750  * Free resources associated with the given peer request.
751  *
752  * @param peerreq request to free
753  * @param query associated key for the request
754  */
755 static void
756 free_pending_request (struct PeerRequest *peerreq,
757                       const GNUNET_HashCode *query)
758 {
759   struct GSF_ConnectedPeer *cp = peerreq->cp;
760
761   if (peerreq->kill_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
762   {
763     GNUNET_SCHEDULER_cancel (peerreq->kill_task);
764     peerreq->kill_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
765   }
766   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats, gettext_noop ("# P2P searches active"),
767                             -1, GNUNET_NO);
768   GNUNET_break (GNUNET_YES ==
769                 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (cp->request_map,
770                                                       query, peerreq));
771   GNUNET_free (peerreq);
772 }
773
774
775 /**
776  * Cancel all requests associated with the peer.
777  *
778  * @param cls unused
779  * @param query hash code of the request
780  * @param value the 'struct GSF_PendingRequest'
781  * @return GNUNET_YES (continue to iterate)
782  */
783 static int
784 cancel_pending_request (void *cls, const GNUNET_HashCode * query, void *value)
785 {
786   struct PeerRequest *peerreq = value;
787   struct GSF_PendingRequest *pr = peerreq->pr;
788   struct GSF_PendingRequestData *prd;
789
790   prd = GSF_pending_request_get_data_ (pr);
791   GSF_pending_request_cancel_ (pr, GNUNET_NO);
792   free_pending_request (peerreq, &prd->query);
793   return GNUNET_OK;
794 }
795
796
797 /**
798  * Free the given request.
799  *
800  * @param cls the request to free
801  * @param tc task context
802  */
803 static void
804 peer_request_destroy (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
805 {
806   struct PeerRequest *peerreq = cls;
807   struct GSF_PendingRequest *pr = peerreq->pr;
808   struct GSF_PendingRequestData *prd;
809
810   peerreq->kill_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
811   prd = GSF_pending_request_get_data_ (pr);
812   cancel_pending_request (NULL, &prd->query, peerreq);
813 }
814
815
816 /**
817  * The artificial delay is over, transmit the message now.
818  *
819  * @param cls the 'struct GSF_DelayedHandle' with the message
820  * @param tc scheduler context
821  */
822 static void
823 transmit_delayed_now (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
824 {
825   struct GSF_DelayedHandle *dh = cls;
826   struct GSF_ConnectedPeer *cp = dh->cp;
827
828   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->delayed_head, cp->delayed_tail, dh);
829   if (0 != (GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN & tc->reason))
830   {
831     GNUNET_free (dh->pm);
832     GNUNET_free (dh);
833     return;
834   }
835   (void) GSF_peer_transmit_ (cp, GNUNET_NO, UINT32_MAX, REPLY_TIMEOUT,
836                              dh->msize, &copy_reply, dh->pm);
837   GNUNET_free (dh);
838 }
839
840
841 /**
842  * Get the randomized delay a response should be subjected to.
843  *
844  * @return desired delay
845  */
846 static struct GNUNET_TIME_Relative
847 get_randomized_delay ()
848 {
849   struct GNUNET_TIME_Relative ret;
850
851   ret =
852       GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS,
853                                      GNUNET_CRYPTO_random_u32
854                                      (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK,
855                                       2 * GSF_avg_latency.rel_value + 1));
856   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
857                             gettext_noop
858                             ("# artificial delays introduced (ms)"),
859                             ret.rel_value, GNUNET_NO);
860
861   return ret;
862 }
863
864
865 /**
866  * Handle a reply to a pending request.  Also called if a request
867  * expires (then with data == NULL).  The handler may be called
868  * many times (depending on the request type), but will not be
869  * called during or after a call to GSF_pending_request_cancel
870  * and will also not be called anymore after a call signalling
871  * expiration.
872  *
873  * @param cls 'struct PeerRequest' this is an answer for
874  * @param eval evaluation of the result
875  * @param pr handle to the original pending request
876  * @param reply_anonymity_level anonymity level for the reply, UINT32_MAX for "unknown"
877  * @param expiration when does 'data' expire?
878  * @param type type of the block
879  * @param data response data, NULL on request expiration
880  * @param data_len number of bytes in data
881  */
882 static void
883 handle_p2p_reply (void *cls, enum GNUNET_BLOCK_EvaluationResult eval,
884                   struct GSF_PendingRequest *pr, uint32_t reply_anonymity_level,
885                   struct GNUNET_TIME_Absolute expiration,
886                   struct GNUNET_TIME_Absolute last_transmission,
887                   enum GNUNET_BLOCK_Type type, const void *data,
888                   size_t data_len)
889 {
890   struct PeerRequest *peerreq = cls;
891   struct GSF_ConnectedPeer *cp = peerreq->cp;
892   struct GSF_PendingRequestData *prd;
893   struct PutMessage *pm;
894   size_t msize;
895
896   GNUNET_assert (data_len + sizeof (struct PutMessage) <
897                  GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
898   GNUNET_assert (peerreq->pr == pr);
899   prd = GSF_pending_request_get_data_ (pr);
900   if (NULL == data)
901   {
902     free_pending_request (peerreq, &prd->query);
903     return;
904   }
905   GNUNET_break (type != GNUNET_BLOCK_TYPE_ANY);
906   if ((prd->type != type) && (prd->type != GNUNET_BLOCK_TYPE_ANY))
907   {
908     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
909                               gettext_noop
910                               ("# replies dropped due to type mismatch"),
911                                 1, GNUNET_NO);
912     return;
913   }
914 #if DEBUG_FS
915   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
916               "Transmitting result for query `%s' to peer\n",
917               GNUNET_h2s (&prd->query));
918 #endif
919   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
920                             gettext_noop ("# replies received for other peers"),
921                             1, GNUNET_NO);
922   msize = sizeof (struct PutMessage) + data_len;
923   if (msize >= GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
924   {
925     GNUNET_break (0);
926     return;
927   }
928   if ((reply_anonymity_level != UINT32_MAX) && (reply_anonymity_level > 1))
929   {
930     if (reply_anonymity_level - 1 > GSF_cover_content_count)
931     {
932       GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
933                                 gettext_noop
934                                 ("# replies dropped due to insufficient cover traffic"),
935                                 1, GNUNET_NO);
936       return;
937     }
938     GSF_cover_content_count -= (reply_anonymity_level - 1);
939   }
940
941   pm = GNUNET_malloc (msize);
942   pm->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_FS_PUT);
943   pm->header.size = htons (msize);
944   pm->type = htonl (type);
945   pm->expiration = GNUNET_TIME_absolute_hton (expiration);
946   memcpy (&pm[1], data, data_len);
947   if ((reply_anonymity_level != UINT32_MAX) && (reply_anonymity_level != 0) &&
948       (GSF_enable_randomized_delays == GNUNET_YES))
949   {
950     struct GSF_DelayedHandle *dh;
951
952     dh = GNUNET_malloc (sizeof (struct GSF_DelayedHandle));
953     dh->cp = cp;
954     dh->pm = pm;
955     dh->msize = msize;
956     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (cp->delayed_head, cp->delayed_tail, dh);
957     dh->delay_task =
958         GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (get_randomized_delay (),
959                                       &transmit_delayed_now, dh);
960   }
961   else
962   {
963     (void) GSF_peer_transmit_ (cp, GNUNET_NO, UINT32_MAX, REPLY_TIMEOUT, msize,
964                                &copy_reply, pm);
965   }
966   if (eval != GNUNET_BLOCK_EVALUATION_OK_LAST)
967     return;
968   if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK == peerreq->kill_task)
969   {
970     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
971                               gettext_noop
972                               ("# P2P searches destroyed due to ultimate reply"),
973                               1, GNUNET_NO);
974     peerreq->kill_task =
975         GNUNET_SCHEDULER_add_now (&peer_request_destroy, peerreq);
976   }
977 }
978
979
980 /**
981  * Increase the host credit by a value.
982  *
983  * @param cp which peer to change the trust value on
984  * @param value is the int value by which the
985  *  host credit is to be increased or decreased
986  * @returns the actual change in trust (positive or negative)
987  */
988 static int
989 change_host_trust (struct GSF_ConnectedPeer *cp, int value)
990 {
991   if (value == 0)
992     return 0;
993   GNUNET_assert (cp != NULL);
994   if (value > 0)
995   {
996     if (cp->ppd.trust + value < cp->ppd.trust)
997     {
998       value = UINT32_MAX - cp->ppd.trust;
999       cp->ppd.trust = UINT32_MAX;
1000     }
1001     else
1002       cp->ppd.trust += value;
1003   }
1004   else
1005   {
1006     if (cp->ppd.trust < -value)
1007     {
1008       value = -cp->ppd.trust;
1009       cp->ppd.trust = 0;
1010     }
1011     else
1012       cp->ppd.trust += value;
1013   }
1014   return value;
1015 }
1016
1017
1018 /**
1019  * We've received a request with the specified priority.  Bound it
1020  * according to how much we trust the given peer.
1021  *
1022  * @param prio_in requested priority
1023  * @param cp the peer making the request
1024  * @return effective priority
1025  */
1026 static int32_t
1027 bound_priority (uint32_t prio_in, struct GSF_ConnectedPeer *cp)
1028 {
1029 #define N ((double)128.0)
1030   uint32_t ret;
1031   double rret;
1032   int ld;
1033
1034   ld = GSF_test_get_load_too_high_ (0);
1035   if (ld == GNUNET_SYSERR)
1036   {
1037     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1038                               gettext_noop
1039                               ("# requests done for free (low load)"), 1,
1040                               GNUNET_NO);
1041     return 0;                   /* excess resources */
1042   }
1043   if (prio_in > INT32_MAX)
1044     prio_in = INT32_MAX;
1045   ret = -change_host_trust (cp, -(int) prio_in);
1046   if (ret > 0)
1047   {
1048     if (ret > GSF_current_priorities + N)
1049       rret = GSF_current_priorities + N;
1050     else
1051       rret = ret;
1052     GSF_current_priorities = (GSF_current_priorities * (N - 1) + rret) / N;
1053   }
1054   if ((ld == GNUNET_YES) && (ret > 0))
1055   {
1056     /* try with charging */
1057     ld = GSF_test_get_load_too_high_ (ret);
1058   }
1059   if (ld == GNUNET_YES)
1060   {
1061     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1062                               gettext_noop
1063                               ("# request dropped, priority insufficient"), 1,
1064                               GNUNET_NO);
1065     /* undo charge */
1066     change_host_trust (cp, (int) ret);
1067     return -1;                  /* not enough resources */
1068   }
1069   else
1070   {
1071     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1072                               gettext_noop
1073                               ("# requests done for a price (normal load)"), 1,
1074                               GNUNET_NO);
1075   }
1076 #undef N
1077   return ret;
1078 }
1079
1080
1081 /**
1082  * The priority level imposes a bound on the maximum
1083  * value for the ttl that can be requested.
1084  *
1085  * @param ttl_in requested ttl
1086  * @param prio given priority
1087  * @return ttl_in if ttl_in is below the limit,
1088  *         otherwise the ttl-limit for the given priority
1089  */
1090 static int32_t
1091 bound_ttl (int32_t ttl_in, uint32_t prio)
1092 {
1093   unsigned long long allowed;
1094
1095   if (ttl_in <= 0)
1096     return ttl_in;
1097   allowed = ((unsigned long long) prio) * TTL_DECREMENT / 1000;
1098   if (ttl_in > allowed)
1099   {
1100     if (allowed >= (1 << 30))
1101       return 1 << 30;
1102     return allowed;
1103   }
1104   return ttl_in;
1105 }
1106
1107
1108 /**
1109  * Handle P2P "QUERY" message.  Creates the pending request entry
1110  * and sets up all of the data structures to that we will
1111  * process replies properly.  Does not initiate forwarding or
1112  * local database lookups.
1113  *
1114  * @param other the other peer involved (sender or receiver, NULL
1115  *        for loopback messages where we are both sender and receiver)
1116  * @param message the actual message
1117  * @return pending request handle, NULL on error
1118  */
1119 struct GSF_PendingRequest *
1120 GSF_handle_p2p_query_ (const struct GNUNET_PeerIdentity *other,
1121                        const struct GNUNET_MessageHeader *message)
1122 {
1123   struct PeerRequest *peerreq;
1124   struct GSF_PendingRequest *pr;
1125   struct GSF_PendingRequestData *prd;
1126   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
1127   struct GSF_ConnectedPeer *cps;
1128   const GNUNET_HashCode *namespace;
1129   const struct GNUNET_PeerIdentity *target;
1130   enum GSF_PendingRequestOptions options;
1131   uint16_t msize;
1132   const struct GetMessage *gm;
1133   unsigned int bits;
1134   const GNUNET_HashCode *opt;
1135   uint32_t bm;
1136   size_t bfsize;
1137   uint32_t ttl_decrement;
1138   int32_t priority;
1139   int32_t ttl;
1140   enum GNUNET_BLOCK_Type type;
1141   GNUNET_PEER_Id spid;
1142
1143   GNUNET_assert (other != NULL);
1144   msize = ntohs (message->size);
1145   if (msize < sizeof (struct GetMessage))
1146   {
1147     GNUNET_break_op (0);
1148     return NULL;
1149   }
1150   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1151                             gettext_noop
1152                             ("# GET requests received (from other peers)"), 1,
1153                             GNUNET_NO);
1154   gm = (const struct GetMessage *) message;
1155   type = ntohl (gm->type);
1156   bm = ntohl (gm->hash_bitmap);
1157   bits = 0;
1158   while (bm > 0)
1159   {
1160     if (1 == (bm & 1))
1161       bits++;
1162     bm >>= 1;
1163   }
1164   if (msize < sizeof (struct GetMessage) + bits * sizeof (GNUNET_HashCode))
1165   {
1166     GNUNET_break_op (0);
1167     return NULL;
1168   }
1169   opt = (const GNUNET_HashCode *) &gm[1];
1170   bfsize = msize - sizeof (struct GetMessage) - bits * sizeof (GNUNET_HashCode);
1171   /* bfsize must be power of 2, check! */
1172   if (0 != ((bfsize - 1) & bfsize))
1173   {
1174     GNUNET_break_op (0);
1175     return NULL;
1176   }
1177   GSF_cover_query_count++;
1178   bm = ntohl (gm->hash_bitmap);
1179   bits = 0;
1180   cps = GSF_peer_get_ (other);
1181   if (NULL == cps)
1182   {
1183     /* peer must have just disconnected */
1184     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1185                               gettext_noop
1186                               ("# requests dropped due to initiator not being connected"),
1187                               1, GNUNET_NO);
1188     return NULL;
1189   }
1190   if (0 != (bm & GET_MESSAGE_BIT_RETURN_TO))
1191     cp = GSF_peer_get_ ((const struct GNUNET_PeerIdentity *) &opt[bits++]);
1192   else
1193     cp = cps;
1194   if (cp == NULL)
1195   {
1196 #if DEBUG_FS
1197     if (0 != (bm & GET_MESSAGE_BIT_RETURN_TO))
1198       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1199                   "Failed to find RETURN-TO peer `%4s' in connection set. Dropping query.\n",
1200                   GNUNET_i2s ((const struct GNUNET_PeerIdentity *)
1201                               &opt[bits - 1]));
1202
1203     else
1204       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1205                   "Failed to find peer `%4s' in connection set. Dropping query.\n",
1206                   GNUNET_i2s (other));
1207 #endif
1208     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1209                               gettext_noop
1210                               ("# requests dropped due to missing reverse route"),
1211                               1, GNUNET_NO);
1212     return NULL;
1213   }
1214   /* note that we can really only check load here since otherwise
1215    * peers could find out that we are overloaded by not being
1216    * disconnected after sending us a malformed query... */
1217   priority = bound_priority (ntohl (gm->priority), cps);
1218   if (priority < 0)
1219   {
1220 #if DEBUG_FS
1221     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1222                 "Dropping query from `%s', this peer is too busy.\n",
1223                 GNUNET_i2s (other));
1224 #endif
1225     return NULL;
1226   }
1227 #if DEBUG_FS
1228   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1229               "Received request for `%s' of type %u from peer `%4s' with flags %u\n",
1230               GNUNET_h2s (&gm->query), (unsigned int) type, GNUNET_i2s (other),
1231               (unsigned int) bm);
1232 #endif
1233   namespace = (0 != (bm & GET_MESSAGE_BIT_SKS_NAMESPACE)) ? &opt[bits++] : NULL;
1234   if ((type == GNUNET_BLOCK_TYPE_FS_SBLOCK) && (namespace == NULL))
1235   {
1236     GNUNET_break_op (0);
1237     return NULL;
1238   }
1239   if ((type != GNUNET_BLOCK_TYPE_FS_SBLOCK) && (namespace != NULL))
1240   {
1241     GNUNET_break_op (0);
1242     return NULL;
1243   }
1244   target =
1245       (0 !=
1246        (bm & GET_MESSAGE_BIT_TRANSMIT_TO)) ? ((const struct GNUNET_PeerIdentity
1247                                                *) &opt[bits++]) : NULL;
1248   options = GSF_PRO_DEFAULTS;
1249   spid = 0;
1250   if ((GNUNET_LOAD_get_load (cp->ppd.transmission_delay) > 3 * (1 + priority))
1251       || (GNUNET_LOAD_get_average (cp->ppd.transmission_delay) >
1252           GNUNET_CONSTANTS_MAX_CORK_DELAY.rel_value * 2 +
1253           GNUNET_LOAD_get_average (GSF_rt_entry_lifetime)))
1254   {
1255     /* don't have BW to send to peer, or would likely take longer than we have for it,
1256      * so at best indirect the query */
1257     priority = 0;
1258     options |= GSF_PRO_FORWARD_ONLY;
1259     spid = GNUNET_PEER_intern (other);
1260     GNUNET_assert (0 != spid);
1261   }
1262   ttl = bound_ttl (ntohl (gm->ttl), priority);
1263   /* decrement ttl (always) */
1264   ttl_decrement =
1265       2 * TTL_DECREMENT + GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK,
1266                                                     TTL_DECREMENT);
1267   if ((ttl < 0) && (((int32_t) (ttl - ttl_decrement)) > 0))
1268   {
1269 #if DEBUG_FS
1270     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1271                 "Dropping query from `%s' due to TTL underflow (%d - %u).\n",
1272                 GNUNET_i2s (other), ttl, ttl_decrement);
1273 #endif
1274     GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1275                               gettext_noop
1276                               ("# requests dropped due TTL underflow"), 1,
1277                               GNUNET_NO);
1278     /* integer underflow => drop (should be very rare)! */
1279     return NULL;
1280   }
1281   ttl -= ttl_decrement;
1282
1283   /* test if the request already exists */
1284   peerreq = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get (cp->request_map, &gm->query);
1285   if (peerreq != NULL)
1286   {
1287     pr = peerreq->pr;
1288     prd = GSF_pending_request_get_data_ (pr);
1289     if ((prd->type == type) &&
1290         ((type != GNUNET_BLOCK_TYPE_FS_SBLOCK) ||
1291          (0 == memcmp (&prd->namespace, namespace, sizeof (GNUNET_HashCode)))))
1292     {
1293       if (prd->ttl.abs_value >= GNUNET_TIME_absolute_get ().abs_value + ttl)
1294       {
1295         /* existing request has higher TTL, drop new one! */
1296         prd->priority += priority;
1297 #if DEBUG_FS
1298         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1299                     "Have existing request with higher TTL, dropping new request.\n",
1300                     GNUNET_i2s (other));
1301 #endif
1302         GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1303                                   gettext_noop
1304                                   ("# requests dropped due to higher-TTL request"),
1305                                   1, GNUNET_NO);
1306         return NULL;
1307       }
1308       /* existing request has lower TTL, drop old one! */
1309       priority += prd->priority;
1310       GSF_pending_request_cancel_ (pr, GNUNET_YES);
1311       free_pending_request (peerreq, &gm->query);
1312     }
1313   }
1314
1315   peerreq = GNUNET_malloc (sizeof (struct PeerRequest));
1316   peerreq->cp = cp;
1317   pr = GSF_pending_request_create_ (options, type, &gm->query, namespace,
1318                                     target,
1319                                     (bfsize >
1320                                      0) ? (const char *) &opt[bits] : NULL,
1321                                     bfsize, ntohl (gm->filter_mutator),
1322                                     1 /* anonymity */ ,
1323                                     (uint32_t) priority, ttl, spid, GNUNET_PEER_intern (other), NULL, 0,        /* replies_seen */
1324                                     &handle_p2p_reply, peerreq);
1325   GNUNET_assert (NULL != pr);
1326   peerreq->pr = pr;
1327   GNUNET_break (GNUNET_OK ==
1328                 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (cp->request_map, &gm->query,
1329                                                    peerreq,
1330                                                    GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_MULTIPLE));
1331   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1332                             gettext_noop
1333                             ("# P2P query messages received and processed"), 1,
1334                             GNUNET_NO);
1335   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats, gettext_noop ("# P2P searches active"),
1336                             1, GNUNET_NO);
1337   return pr;
1338 }
1339
1340
1341 /**
1342  * Function called if there has been a timeout trying to satisfy
1343  * a transmission request.
1344  *
1345  * @param cls the 'struct GSF_PeerTransmitHandle' of the request
1346  * @param tc scheduler context
1347  */
1348 static void
1349 peer_transmit_timeout (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1350 {
1351   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth = cls;
1352   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
1353
1354 #if DEBUG_FS
1355   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1356               "Timeout trying to transmit to other peer\n");
1357 #endif
1358   pth->timeout_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1359   cp = pth->cp;
1360   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->pth_head, cp->pth_tail, pth);
1361   if (GNUNET_YES == pth->is_query)
1362     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_queries--);
1363   else if (GNUNET_NO == pth->is_query)
1364     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_replies--);
1365   GNUNET_LOAD_update (cp->ppd.transmission_delay, UINT64_MAX);
1366   if (NULL != pth->cth)
1367   {
1368     GNUNET_CORE_notify_transmit_ready_cancel (pth->cth);
1369     pth->cth = NULL;
1370   }
1371   pth->gmc (pth->gmc_cls, 0, NULL);
1372   GNUNET_assert (0 == pth->cth_in_progress);
1373   GNUNET_free (pth);
1374 }
1375
1376
1377 /**
1378  * Transmit a message to the given peer as soon as possible.
1379  * If the peer disconnects before the transmission can happen,
1380  * the callback is invoked with a 'NULL' buffer.
1381  *
1382  * @param cp target peer
1383  * @param is_query is this a query (GNUNET_YES) or content (GNUNET_NO) or neither (GNUNET_SYSERR)
1384  * @param priority how important is this request?
1385  * @param timeout when does this request timeout (call gmc with error)
1386  * @param size number of bytes we would like to send to the peer
1387  * @param gmc function to call to get the message
1388  * @param gmc_cls closure for gmc
1389  * @return handle to cancel request
1390  */
1391 struct GSF_PeerTransmitHandle *
1392 GSF_peer_transmit_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp, int is_query,
1393                     uint32_t priority, struct GNUNET_TIME_Relative timeout,
1394                     size_t size, GSF_GetMessageCallback gmc, void *gmc_cls)
1395 {
1396   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth;
1397   struct GSF_PeerTransmitHandle *pos;
1398   struct GSF_PeerTransmitHandle *prev;
1399
1400   pth = GNUNET_malloc (sizeof (struct GSF_PeerTransmitHandle));
1401   pth->transmission_request_start_time = GNUNET_TIME_absolute_get ();
1402   pth->timeout = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (timeout);
1403   pth->gmc = gmc;
1404   pth->gmc_cls = gmc_cls;
1405   pth->size = size;
1406   pth->is_query = is_query;
1407   pth->priority = priority;
1408   pth->cp = cp;
1409   /* insertion sort (by priority, descending) */
1410   prev = NULL;
1411   pos = cp->pth_head;
1412   while ((pos != NULL) && (pos->priority > priority))
1413   {
1414     prev = pos;
1415     pos = pos->next;
1416   }
1417   if (prev == NULL)
1418     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (cp->pth_head, cp->pth_tail, pth);
1419   else
1420     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after (cp->pth_head, cp->pth_tail, prev, pth);
1421   if (GNUNET_YES == is_query)
1422     cp->ppd.pending_queries++;
1423   else if (GNUNET_NO == is_query)
1424     cp->ppd.pending_replies++;
1425   pth->timeout_task =
1426       GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (timeout, &peer_transmit_timeout, pth);
1427   schedule_transmission (pth);
1428   return pth;
1429 }
1430
1431
1432 /**
1433  * Cancel an earlier request for transmission.
1434  *
1435  * @param pth request to cancel
1436  */
1437 void
1438 GSF_peer_transmit_cancel_ (struct GSF_PeerTransmitHandle *pth)
1439 {
1440   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
1441
1442   if (pth->timeout_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1443   {
1444     GNUNET_SCHEDULER_cancel (pth->timeout_task);
1445     pth->timeout_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1446   }
1447   if (NULL != pth->cth)
1448   {
1449     GNUNET_CORE_notify_transmit_ready_cancel (pth->cth);
1450     pth->cth = NULL;
1451   }
1452   cp = pth->cp;
1453   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->pth_head, cp->pth_tail, pth);
1454   if (GNUNET_YES == pth->is_query)
1455     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_queries--);
1456   else if (GNUNET_NO == pth->is_query)
1457     GNUNET_assert (0 < cp->ppd.pending_replies--);
1458   GNUNET_assert (0 == pth->cth_in_progress);
1459   GNUNET_free (pth);
1460 }
1461
1462
1463 /**
1464  * Report on receiving a reply; update the performance record of the given peer.
1465  *
1466  * @param cp responding peer (will be updated)
1467  * @param request_time time at which the original query was transmitted
1468  * @param request_priority priority of the original request
1469  */
1470 void
1471 GSF_peer_update_performance_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1472                               struct GNUNET_TIME_Absolute request_time,
1473                               uint32_t request_priority)
1474 {
1475   struct GNUNET_TIME_Relative delay;
1476
1477   delay = GNUNET_TIME_absolute_get_duration (request_time);
1478   cp->ppd.avg_reply_delay.rel_value =
1479       (cp->ppd.avg_reply_delay.rel_value * (RUNAVG_DELAY_N - 1) +
1480        delay.rel_value) / RUNAVG_DELAY_N;
1481   cp->ppd.avg_priority =
1482       (cp->ppd.avg_priority * (RUNAVG_DELAY_N - 1) +
1483        request_priority) / RUNAVG_DELAY_N;
1484 }
1485
1486
1487 /**
1488  * Report on receiving a reply in response to an initiating client.
1489  * Remember that this peer is good for this client.
1490  *
1491  * @param cp responding peer (will be updated)
1492  * @param initiator_client local client on responsible for query
1493  */
1494 void
1495 GSF_peer_update_responder_client_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1496                                    struct GSF_LocalClient *initiator_client)
1497 {
1498   cp->ppd.last_client_replies[cp->last_client_replies_woff++ %
1499                               CS2P_SUCCESS_LIST_SIZE] = initiator_client;
1500 }
1501
1502
1503 /**
1504  * Report on receiving a reply in response to an initiating peer.
1505  * Remember that this peer is good for this initiating peer.
1506  *
1507  * @param cp responding peer (will be updated)
1508  * @param initiator_peer other peer responsible for query
1509  */
1510 void
1511 GSF_peer_update_responder_peer_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1512                                  const struct GSF_ConnectedPeer *initiator_peer)
1513 {
1514   unsigned int woff;
1515
1516   woff = cp->last_p2p_replies_woff % P2P_SUCCESS_LIST_SIZE;
1517   GNUNET_PEER_change_rc (cp->ppd.last_p2p_replies[woff], -1);
1518   cp->ppd.last_p2p_replies[woff] = initiator_peer->ppd.pid;
1519   GNUNET_PEER_change_rc (initiator_peer->ppd.pid, 1);
1520   cp->last_p2p_replies_woff = (woff + 1) % P2P_SUCCESS_LIST_SIZE;
1521 }
1522
1523
1524 /**
1525  * A peer disconnected from us.  Tear down the connected peer
1526  * record.
1527  *
1528  * @param cls unused
1529  * @param peer identity of peer that connected
1530  */
1531 void
1532 GSF_peer_disconnect_handler_ (void *cls, const struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
1533 {
1534   struct GSF_ConnectedPeer *cp;
1535   struct GSF_PeerTransmitHandle *pth;
1536   struct GSF_DelayedHandle *dh;
1537
1538   cp = GSF_peer_get_ (peer);
1539   if (NULL == cp)
1540     return;                     /* must have been disconnect from core with
1541                                  * 'peer' == my_id, ignore */
1542   GNUNET_assert (GNUNET_YES ==
1543                  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (cp_map,
1544                                                        &peer->hashPubKey, cp));
1545   GNUNET_STATISTICS_set (GSF_stats, gettext_noop ("# peers connected"),
1546                          GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (cp_map),
1547                          GNUNET_NO);
1548   if (NULL != cp->migration_pth)
1549   {
1550     GSF_peer_transmit_cancel_ (cp->migration_pth);
1551     cp->migration_pth = NULL;
1552   }
1553   if (NULL != cp->rc)
1554   {
1555     GNUNET_ATS_reserve_bandwidth_cancel (cp->rc);
1556     cp->rc = NULL;
1557   }
1558   if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != cp->rc_delay_task)
1559   {
1560     GNUNET_SCHEDULER_cancel (cp->rc_delay_task);
1561     cp->rc_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1562   }
1563   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (cp->request_map,
1564                                          &cancel_pending_request, cp);
1565   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (cp->request_map);
1566   cp->request_map = NULL;
1567   GSF_plan_notify_peer_disconnect_ (cp);
1568   GNUNET_LOAD_value_free (cp->ppd.transmission_delay);
1569   GNUNET_PEER_decrement_rcs (cp->ppd.last_p2p_replies, P2P_SUCCESS_LIST_SIZE);
1570   memset (cp->ppd.last_p2p_replies, 0, sizeof (cp->ppd.last_p2p_replies));
1571   GSF_push_stop_ (cp);
1572   while (NULL != (pth = cp->pth_head))
1573   {
1574     if (NULL != pth->cth)
1575     {
1576       GNUNET_CORE_notify_transmit_ready_cancel (pth->cth);
1577       pth->cth = NULL;
1578     }
1579     if (pth->timeout_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1580     {
1581       GNUNET_SCHEDULER_cancel (pth->timeout_task);
1582       pth->timeout_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1583     }
1584     GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->pth_head, cp->pth_tail, pth);
1585     GNUNET_assert (0 == pth->cth_in_progress);
1586     pth->gmc (pth->gmc_cls, 0, NULL);
1587     GNUNET_free (pth);
1588   }
1589   while (NULL != (dh = cp->delayed_head))
1590   {
1591     GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (cp->delayed_head, cp->delayed_tail, dh);
1592     GNUNET_SCHEDULER_cancel (dh->delay_task);
1593     GNUNET_free (dh->pm);
1594     GNUNET_free (dh);
1595   }
1596   GNUNET_PEER_change_rc (cp->ppd.pid, -1);
1597   if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != cp->mig_revive_task)
1598   {
1599     GNUNET_SCHEDULER_cancel (cp->mig_revive_task);
1600     cp->mig_revive_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1601   }
1602   GNUNET_free (cp);
1603 }
1604
1605
1606 /**
1607  * Closure for 'call_iterator'.
1608  */
1609 struct IterationContext
1610 {
1611   /**
1612    * Function to call on each entry.
1613    */
1614   GSF_ConnectedPeerIterator it;
1615
1616   /**
1617    * Closure for 'it'.
1618    */
1619   void *it_cls;
1620 };
1621
1622
1623 /**
1624  * Function that calls the callback for each peer.
1625  *
1626  * @param cls the 'struct IterationContext*'
1627  * @param key identity of the peer
1628  * @param value the 'struct GSF_ConnectedPeer*'
1629  * @return GNUNET_YES to continue iteration
1630  */
1631 static int
1632 call_iterator (void *cls, const GNUNET_HashCode * key, void *value)
1633 {
1634   struct IterationContext *ic = cls;
1635   struct GSF_ConnectedPeer *cp = value;
1636
1637   ic->it (ic->it_cls, (const struct GNUNET_PeerIdentity *) key, cp, &cp->ppd);
1638   return GNUNET_YES;
1639 }
1640
1641
1642 /**
1643  * Iterate over all connected peers.
1644  *
1645  * @param it function to call for each peer
1646  * @param it_cls closure for it
1647  */
1648 void
1649 GSF_iterate_connected_peers_ (GSF_ConnectedPeerIterator it, void *it_cls)
1650 {
1651   struct IterationContext ic;
1652
1653   ic.it = it;
1654   ic.it_cls = it_cls;
1655   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (cp_map, &call_iterator, &ic);
1656 }
1657
1658
1659 /**
1660  * Obtain the identity of a connected peer.
1661  *
1662  * @param cp peer to reserve bandwidth from
1663  * @param id identity to set (written to)
1664  */
1665 void
1666 GSF_connected_peer_get_identity_ (const struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1667                                   struct GNUNET_PeerIdentity *id)
1668 {
1669   GNUNET_assert (0 != cp->ppd.pid);
1670   GNUNET_PEER_resolve (cp->ppd.pid, id);
1671 }
1672
1673
1674 /**
1675  * Assemble a migration stop message for transmission.
1676  *
1677  * @param cls the 'struct GSF_ConnectedPeer' to use
1678  * @param size number of bytes we're allowed to write to buf
1679  * @param buf where to copy the message
1680  * @return number of bytes copied to buf
1681  */
1682 static size_t
1683 create_migration_stop_message (void *cls, size_t size, void *buf)
1684 {
1685   struct GSF_ConnectedPeer *cp = cls;
1686   struct MigrationStopMessage msm;
1687
1688   cp->migration_pth = NULL;
1689   if (NULL == buf)
1690     return 0;
1691   GNUNET_assert (size >= sizeof (struct MigrationStopMessage));
1692   msm.header.size = htons (sizeof (struct MigrationStopMessage));
1693   msm.header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_FS_MIGRATION_STOP);
1694   msm.reserved = htonl (0);
1695   msm.duration =
1696       GNUNET_TIME_relative_hton (GNUNET_TIME_absolute_get_remaining
1697                                  (cp->last_migration_block));
1698   memcpy (buf, &msm, sizeof (struct MigrationStopMessage));
1699   GNUNET_STATISTICS_update (GSF_stats,
1700                             gettext_noop ("# migration stop messages sent"),
1701                             1, GNUNET_NO);
1702   return sizeof (struct MigrationStopMessage);
1703 }
1704
1705
1706 /**
1707  * Ask a peer to stop migrating data to us until the given point
1708  * in time.
1709  *
1710  * @param cp peer to ask
1711  * @param block_time until when to block
1712  */
1713 void
1714 GSF_block_peer_migration_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1715                            struct GNUNET_TIME_Absolute block_time)
1716 {
1717   if (cp->last_migration_block.abs_value > block_time.abs_value)
1718   {
1719 #if DEBUG_FS
1720     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1721                 "Migration already blocked for another %llu ms\n",
1722                 (unsigned long long)
1723                 GNUNET_TIME_absolute_get_remaining
1724                 (cp->last_migration_block).rel_value);
1725 #endif
1726     return;                     /* already blocked */
1727   }
1728 #if DEBUG_FS
1729   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Asking to stop migration for %llu ms\n",
1730               (unsigned long long) GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (block_time).rel_value);
1731 #endif
1732   cp->last_migration_block = block_time;
1733   if (cp->migration_pth != NULL)
1734     GSF_peer_transmit_cancel_ (cp->migration_pth);
1735   cp->migration_pth =
1736       GSF_peer_transmit_ (cp, GNUNET_SYSERR, UINT32_MAX,
1737                           GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1738                           sizeof (struct MigrationStopMessage),
1739                           &create_migration_stop_message, cp);
1740 }
1741
1742
1743 /**
1744  * Write host-trust information to a file - flush the buffer entry!
1745  *
1746  * @param cls closure, not used
1747  * @param key host identity
1748  * @param value the 'struct GSF_ConnectedPeer' to flush
1749  * @return GNUNET_OK to continue iteration
1750  */
1751 static int
1752 flush_trust (void *cls, const GNUNET_HashCode * key, void *value)
1753 {
1754   struct GSF_ConnectedPeer *cp = value;
1755   char *fn;
1756   uint32_t trust;
1757   struct GNUNET_PeerIdentity pid;
1758
1759   if (cp->ppd.trust == cp->disk_trust)
1760     return GNUNET_OK;           /* unchanged */
1761   GNUNET_assert (0 != cp->ppd.pid);
1762   GNUNET_PEER_resolve (cp->ppd.pid, &pid);
1763   fn = get_trust_filename (&pid);
1764   if (cp->ppd.trust == 0)
1765   {
1766     if ((0 != UNLINK (fn)) && (errno != ENOENT))
1767       GNUNET_log_strerror_file (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING |
1768                                 GNUNET_ERROR_TYPE_BULK, "unlink", fn);
1769   }
1770   else
1771   {
1772     trust = htonl (cp->ppd.trust);
1773     if (sizeof (uint32_t) ==
1774         GNUNET_DISK_fn_write (fn, &trust, sizeof (uint32_t),
1775                               GNUNET_DISK_PERM_USER_READ |
1776                               GNUNET_DISK_PERM_USER_WRITE |
1777                               GNUNET_DISK_PERM_GROUP_READ |
1778                               GNUNET_DISK_PERM_OTHER_READ))
1779       cp->disk_trust = cp->ppd.trust;
1780   }
1781   GNUNET_free (fn);
1782   return GNUNET_OK;
1783 }
1784
1785
1786 /**
1787  * Notify core about a preference we have for the given peer
1788  * (to allocate more resources towards it).  The change will
1789  * be communicated the next time we reserve bandwidth with
1790  * core (not instantly).
1791  *
1792  * @param cp peer to reserve bandwidth from
1793  * @param pref preference change
1794  */
1795 void
1796 GSF_connected_peer_change_preference_ (struct GSF_ConnectedPeer *cp,
1797                                        uint64_t pref)
1798 {
1799   cp->inc_preference += pref;
1800 }
1801
1802
1803 /**
1804  * Call this method periodically to flush trust information to disk.
1805  *
1806  * @param cls closure, not used
1807  * @param tc task context, not used
1808  */
1809 static void
1810 cron_flush_trust (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1811 {
1812
1813   if (NULL == cp_map)
1814     return;
1815   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (cp_map, &flush_trust, NULL);
1816   if (NULL == tc)
1817     return;
1818   if (0 != (tc->reason & GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN))
1819     return;
1820   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed_with_priority (TRUST_FLUSH_FREQ,
1821                                               GNUNET_SCHEDULER_PRIORITY_HIGH,
1822                                               &cron_flush_trust, NULL);
1823 }
1824
1825
1826 /**
1827  * Initialize peer management subsystem.
1828  */
1829 void
1830 GSF_connected_peer_init_ ()
1831 {
1832   cp_map = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create (128);
1833   ats = GNUNET_ATS_performance_init (GSF_cfg, NULL, NULL);
1834   GNUNET_assert (GNUNET_OK ==
1835                  GNUNET_CONFIGURATION_get_value_filename (GSF_cfg, "fs",
1836                                                           "TRUST",
1837                                                           &trustDirectory));
1838   GNUNET_DISK_directory_create (trustDirectory);
1839   GNUNET_SCHEDULER_add_with_priority (GNUNET_SCHEDULER_PRIORITY_HIGH,
1840                                       &cron_flush_trust, NULL);
1841 }
1842
1843
1844 /**
1845  * Iterator to free peer entries.
1846  *
1847  * @param cls closure, unused
1848  * @param key current key code
1849  * @param value value in the hash map (peer entry)
1850  * @return GNUNET_YES (we should continue to iterate)
1851  */
1852 static int
1853 clean_peer (void *cls, const GNUNET_HashCode * key, void *value)
1854 {
1855   GSF_peer_disconnect_handler_ (NULL, (const struct GNUNET_PeerIdentity *) key);
1856   return GNUNET_YES;
1857 }
1858
1859
1860 /**
1861  * Shutdown peer management subsystem.
1862  */
1863 void
1864 GSF_connected_peer_done_ ()
1865 {
1866   cron_flush_trust (NULL, NULL);
1867   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (cp_map, &clean_peer, NULL);
1868   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (cp_map);
1869   cp_map = NULL;
1870   GNUNET_free (trustDirectory);
1871   trustDirectory = NULL;
1872   GNUNET_ATS_performance_done (ats);
1873   ats = NULL;
1874 }
1875
1876
1877 /**
1878  * Iterator to remove references to LC entry.
1879  *
1880  * @param cls the 'struct GSF_LocalClient*' to look for
1881  * @param key current key code
1882  * @param value value in the hash map (peer entry)
1883  * @return GNUNET_YES (we should continue to iterate)
1884  */
1885 static int
1886 clean_local_client (void *cls, const GNUNET_HashCode * key, void *value)
1887 {
1888   const struct GSF_LocalClient *lc = cls;
1889   struct GSF_ConnectedPeer *cp = value;
1890   unsigned int i;
1891
1892   for (i = 0; i < CS2P_SUCCESS_LIST_SIZE; i++)
1893     if (cp->ppd.last_client_replies[i] == lc)
1894       cp->ppd.last_client_replies[i] = NULL;
1895   return GNUNET_YES;
1896 }
1897
1898
1899 /**
1900  * Notification that a local client disconnected.  Clean up all of our
1901  * references to the given handle.
1902  *
1903  * @param lc handle to the local client (henceforth invalid)
1904  */
1905 void
1906 GSF_handle_local_client_disconnect_ (const struct GSF_LocalClient *lc)
1907 {
1908   if (NULL == cp_map)
1909     return;                     /* already cleaned up */
1910   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (cp_map, &clean_local_client,
1911                                          (void *) lc);
1912 }
1913
1914
1915 /* end of gnunet-service-fs_cp.c */