-r was captured in request, do not free here
[oweals/gnunet.git] / src / scalarproduct / gnunet-service-scalarproduct.c
1 /*
2      This file is part of GNUnet.
3      (C) 2013 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 scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct.c
23  * @brief scalarproduct service implementation
24  * @author Christian M. Fuchs
25  */
26 #include <limits.h>
27 #include "platform.h"
28 #include "gnunet_util_lib.h"
29 #include "gnunet_core_service.h"
30 #include "gnunet_mesh_service.h"
31 #include "gnunet_applications.h"
32 #include "gnunet_protocols.h"
33 #include "gnunet_scalarproduct_service.h"
34 #include "scalarproduct.h"
35
36 #define LOG(kind,...) GNUNET_log_from (kind, "scalarproduct", __VA_ARGS__)
37
38 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
39 //                     Service Structure Definitions
40 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
41
42
43 /**
44  * state a session can be in
45  */
46 enum SessionState
47 {
48   CLIENT_REQUEST_RECEIVED,
49   WAITING_FOR_BOBS_CONNECT,
50   CLIENT_RESPONSE_RECEIVED,
51   WAITING_FOR_SERVICE_REQUEST,
52   WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION,
53   WAITING_FOR_SERVICE_RESPONSE,
54   SERVICE_REQUEST_RECEIVED,
55   SERVICE_RESPONSE_RECEIVED,
56   FINALIZED
57 };
58
59
60 /**
61  * role a peer in a session can assume
62  */
63 enum PeerRole
64 {
65   ALICE,
66   BOB
67 };
68
69
70 /**
71  * A scalarproduct session which tracks:
72  *
73  * a request form the client to our final response.
74  * or
75  * a request from a service to us(service).
76  */
77 struct ServiceSession
78 {
79   /**
80    * the role this peer has
81    */
82   enum PeerRole role;
83
84   /**
85    * session information is kept in a DLL
86    */
87   struct ServiceSession *next;
88
89   /**
90    * session information is kept in a DLL
91    */
92   struct ServiceSession *prev;
93
94   /**
95    * (hopefully) unique transaction ID
96    */
97   struct GNUNET_HashCode key;
98
99   /**
100    * state of the session
101    */
102   enum SessionState state;
103
104   /**
105    * Alice or Bob's peerID
106    */
107   struct GNUNET_PeerIdentity peer;
108
109   /**
110    * the client this request is related to
111    */
112   struct GNUNET_SERVER_Client * client;
113
114   /**
115    * The message to send
116    */
117   struct GNUNET_MessageHeader * msg;
118
119   /**
120    * how many elements we were supplied with from the client
121    */
122   uint32_t total;
123
124   /**
125    * how many elements actually are used after applying the mask
126    */
127   uint32_t used;
128
129   /**
130    * already transferred elements (sent/received) for multipart messages, less or equal than used_element_count for
131    */
132   uint32_t transferred;
133
134   /**
135    * index of the last transferred element for multipart messages
136    */
137   uint32_t last_processed;
138
139   /**
140    * how many bytes the mask is long.
141    * just for convenience so we don't have to re-re-re calculate it each time
142    */
143   uint32_t mask_length;
144
145   /**
146    * all the vector elements we received
147    */
148   int32_t * vector;
149
150   /**
151    * mask of which elements to check
152    */
153   unsigned char * mask;
154
155   /**
156    * Public key of the remote service, only used by bob
157    */
158   gcry_sexp_t remote_pubkey;
159
160   /**
161    * E(ai)(Bob) or ai(Alice) after applying the mask
162    */
163   gcry_mpi_t * a;
164
165   /**
166    * Bob's permutation p of R
167    */
168   gcry_mpi_t * r;
169
170   /**
171    * Bob's permutation q of R
172    */
173   gcry_mpi_t * r_prime;
174
175   /**
176    * Bob's s
177    */
178   gcry_mpi_t s;
179
180   /**
181    * Bob's s'
182    */
183   gcry_mpi_t s_prime;
184
185   /**
186    * Bobs matching response session from the client
187    */
188   struct ServiceSession * response;
189
190   /**
191    * The computed scalar
192    */
193   gcry_mpi_t product;
194
195   /**
196    * My transmit handle for the current message to a alice/bob
197    */
198   struct GNUNET_MESH_TransmitHandle * service_transmit_handle;
199
200   /**
201    * My transmit handle for the current message to the client
202    */
203   struct GNUNET_SERVER_TransmitHandle * client_transmit_handle;
204
205   /**
206    * channel-handle associated with our mesh handle
207    */
208   struct GNUNET_MESH_Channel * channel;
209
210   /**
211    * Handle to a task that sends a msg to the our client
212    */
213   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier client_notification_task;
214
215   /**
216    * Handle to a task that sends a msg to the our peer
217    */
218   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier service_request_task;
219 };
220
221 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
222 //                      Forward Delcarations
223 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
224
225 /**
226  * Send a multi part chunk of a service request from alice to bob.
227  * This element only contains a part of the elements-vector (session->a[]),
228  * mask and public key set have to be contained within the first message
229  *
230  * This allows a ~32kbit key length while using 32000 elements or 62000 elements per request.
231  *
232  * @param cls the associated service session
233  */
234 static void
235 prepare_service_request_multipart (void *cls);
236
237 /**
238  * Send a multi part chunk of a service response from bob to alice.
239  * This element only contains the two permutations of R, R'.
240  *
241  * @param cls the associated service session
242  */
243 static void
244 prepare_service_response_multipart (void *cls);
245
246
247 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
248 //                      Global Variables
249 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
250
251
252 /**
253  * Handle to the core service (NULL until we've connected to it).
254  */
255 static struct GNUNET_MESH_Handle *my_mesh;
256
257 /**
258  * The identity of this host.
259  */
260 static struct GNUNET_PeerIdentity me;
261
262 /**
263  * Service's own public key represented as string
264  */
265 static unsigned char * my_pubkey_external;
266
267 /**
268  * Service's own public key represented as string
269  */
270 static uint32_t my_pubkey_external_length = 0;
271
272 /**
273  * Service's own n
274  */
275 static gcry_mpi_t my_n;
276
277 /**
278  * Service's own n^2 (kept for performance)
279  */
280 static gcry_mpi_t my_nsquare;
281
282 /**
283  * Service's own public exponent
284  */
285 static gcry_mpi_t my_g;
286
287 /**
288  * Service's own private multiplier
289  */
290 static gcry_mpi_t my_mu;
291
292 /**
293  * Service's own private exponent
294  */
295 static gcry_mpi_t my_lambda;
296
297 /**
298  * Service's offset for values that could possibly be negative but are plaintext for encryption.
299  */
300 static gcry_mpi_t my_offset;
301
302 /**
303  * Head of our double linked list for client-requests sent to us.
304  * for all of these elements we calculate a scalar product with a remote peer
305  * split between service->service and client->service for simplicity
306  */
307 static struct ServiceSession * from_client_head;
308 /**
309  * Tail of our double linked list for client-requests sent to us.
310  * for all of these elements we calculate a scalar product with a remote peer
311  * split between service->service and client->service for simplicity
312  */
313 static struct ServiceSession * from_client_tail;
314
315 /**
316  * Head of our double linked list for service-requests sent to us.
317  * for all of these elements we help the requesting service in calculating a scalar product
318  * split between service->service and client->service for simplicity
319  */
320 static struct ServiceSession * from_service_head;
321
322 /**
323  * Tail of our double linked list for service-requests sent to us.
324  * for all of these elements we help the requesting service in calculating a scalar product
325  * split between service->service and client->service for simplicity
326  */
327 static struct ServiceSession * from_service_tail;
328
329 /**
330  * Certain events (callbacks for server & mesh operations) must not be queued after shutdown.
331  */
332 static int do_shutdown;
333
334 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
335 //                      Helper Functions
336 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
337
338
339 /**
340  * Generates an Paillier private/public keyset and extracts the values using libgrcypt only
341  */
342 static void
343 generate_keyset ()
344 {
345   gcry_sexp_t gen_params;
346   gcry_sexp_t key;
347   gcry_sexp_t tmp_sexp;
348   gcry_mpi_t p;
349   gcry_mpi_t q;
350   gcry_mpi_t tmp1;
351   gcry_mpi_t tmp2;
352   gcry_mpi_t gcd;
353
354   size_t erroff = 0;
355
356   // we can still use the RSA keygen for generating p,q,n, but using e is pointless.
357   GNUNET_assert (0 == gcry_sexp_build (&gen_params, &erroff,
358                                        "(genkey(rsa(nbits %d)(rsa-use-e 3:257)))",
359                                        KEYBITS));
360
361   GNUNET_assert (0 == gcry_pk_genkey (&key, gen_params));
362   gcry_sexp_release (gen_params);
363
364   // get n and d of our publickey as MPI
365   tmp_sexp = gcry_sexp_find_token (key, "n", 0);
366   GNUNET_assert (tmp_sexp);
367   my_n = gcry_sexp_nth_mpi (tmp_sexp, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
368   gcry_sexp_release (tmp_sexp);
369   tmp_sexp = gcry_sexp_find_token (key, "p", 0);
370   GNUNET_assert (tmp_sexp);
371   p = gcry_sexp_nth_mpi (tmp_sexp, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
372   gcry_sexp_release (tmp_sexp);
373   tmp_sexp = gcry_sexp_find_token (key, "q", 0);
374   GNUNET_assert (tmp_sexp);
375   q = gcry_sexp_nth_mpi (tmp_sexp, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
376   gcry_sexp_release (key);
377
378   tmp1 = gcry_mpi_new (0);
379   tmp2 = gcry_mpi_new (0);
380   gcd = gcry_mpi_new (0);
381   my_g = gcry_mpi_new (0);
382   my_mu = gcry_mpi_new (0);
383   my_nsquare = gcry_mpi_new (0);
384   my_lambda = gcry_mpi_new (0);
385
386   // calculate lambda
387   // lambda = frac{(p-1)*(q-1)}{gcd(p-1,q-1)}
388   gcry_mpi_sub_ui (tmp1, p, 1);
389   gcry_mpi_sub_ui (tmp2, q, 1);
390   gcry_mpi_gcd (gcd, tmp1, tmp2);
391   gcry_mpi_set (my_lambda, tmp1);
392   gcry_mpi_mul (my_lambda, my_lambda, tmp2);
393   gcry_mpi_div (my_lambda, NULL, my_lambda, gcd, 0);
394
395   // generate a g
396   gcry_mpi_mul (my_nsquare, my_n, my_n);
397   do {
398     // find a matching g
399     do {
400       gcry_mpi_randomize (my_g, KEYBITS * 2, GCRY_WEAK_RANDOM);
401       // g must be smaller than n^2
402       if (0 >= gcry_mpi_cmp (my_g, my_nsquare))
403         continue;
404
405       // g must have gcd == 1 with n^2
406       gcry_mpi_gcd (gcd, my_g, my_nsquare);
407     }
408     while (gcry_mpi_cmp_ui (gcd, 1));
409
410     // is this a valid g?
411     // if so, gcd(((g^lambda mod n^2)-1 )/n, n) = 1
412     gcry_mpi_powm (tmp1, my_g, my_lambda, my_nsquare);
413     gcry_mpi_sub_ui (tmp1, tmp1, 1);
414     gcry_mpi_div (tmp1, NULL, tmp1, my_n, 0);
415     gcry_mpi_gcd (gcd, tmp1, my_n);
416   }
417   while (gcry_mpi_cmp_ui (gcd, 1));
418
419   // calculate our mu based on g and n.
420   // mu = (((g^lambda mod n^2)-1 )/n)^-1 mod n
421   gcry_mpi_invm (my_mu, tmp1, my_n);
422
423   GNUNET_assert (0 == gcry_sexp_build (&key, &erroff,
424                                        "(public-key (paillier (n %M)(g %M)))",
425                                        my_n, my_g));
426
427   // get the length of this sexpression
428   my_pubkey_external_length = gcry_sexp_sprint (key,
429                                                 GCRYSEXP_FMT_CANON,
430                                                 NULL,
431                                                 UINT16_MAX);
432
433   GNUNET_assert (my_pubkey_external_length > 0);
434   my_pubkey_external = GNUNET_malloc (my_pubkey_external_length);
435
436   // convert the sexpression to canonical format
437   gcry_sexp_sprint (key,
438                     GCRYSEXP_FMT_CANON,
439                     my_pubkey_external,
440                     my_pubkey_external_length);
441
442   gcry_sexp_release (key);
443
444   // offset has to be sufficiently small to allow computation of:
445   // m1+m2 mod n == (S + a) + (S + b) mod n,
446   // if we have more complex operations, this factor needs to be lowered
447   my_offset = gcry_mpi_new (KEYBITS / 3);
448   gcry_mpi_set_bit (my_offset, KEYBITS / 3);
449
450   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, _ ("Generated key set with key length %d bits.\n"), KEYBITS);
451 }
452
453
454 /**
455  * If target != size, move target bytes to the
456  * end of the size-sized buffer and zero out the
457  * first target-size bytes.
458  *
459  * @param buf original buffer
460  * @param size number of bytes in the buffer
461  * @param target target size of the buffer
462  */
463 static void
464 adjust (unsigned char *buf, size_t size, size_t target)
465 {
466   if (size < target) {
467     memmove (&buf[target - size], buf, size);
468     memset (buf, 0, target - size);
469   }
470 }
471
472
473 /**
474  * Encrypts an element using the paillier crypto system
475  *
476  * @param c ciphertext (output)
477  * @param m plaintext
478  * @param g the public base
479  * @param n the module from which which r is chosen (Z*_n)
480  * @param n_square the module for encryption, for performance reasons.
481  */
482 static void
483 encrypt_element (gcry_mpi_t c, gcry_mpi_t m, gcry_mpi_t g, gcry_mpi_t n, gcry_mpi_t n_square)
484 {
485   gcry_mpi_t tmp;
486
487   GNUNET_assert (tmp = gcry_mpi_new (0));
488
489   while (0 >= gcry_mpi_cmp_ui (tmp, 1)) {
490     gcry_mpi_randomize (tmp, KEYBITS / 3, GCRY_WEAK_RANDOM);
491     // r must be 1 < r < n
492   }
493
494   gcry_mpi_powm (c, g, m, n_square);
495   gcry_mpi_powm (tmp, tmp, n, n_square);
496   gcry_mpi_mulm (c, tmp, c, n_square);
497
498   gcry_mpi_release (tmp);
499 }
500
501
502 /**
503  * decrypts an element using the paillier crypto system
504  *
505  * @param m plaintext (output)
506  * @param c the ciphertext
507  * @param mu the modifier to correct encryption
508  * @param lambda the private exponent
509  * @param n the outer module for decryption
510  * @param n_square the inner module for decryption
511  */
512 static void
513 decrypt_element (gcry_mpi_t m, gcry_mpi_t c, gcry_mpi_t mu, gcry_mpi_t lambda, gcry_mpi_t n, gcry_mpi_t n_square)
514 {
515   gcry_mpi_powm (m, c, lambda, n_square);
516   gcry_mpi_sub_ui (m, m, 1);
517   gcry_mpi_div (m, NULL, m, n, 0);
518   gcry_mpi_mulm (m, m, mu, n);
519 }
520
521
522 /**
523  * computes the square sum over a vector of a given length.
524  *
525  * @param vector the vector to encrypt
526  * @param length the length of the vector
527  * @return an MPI value containing the calculated sum, never NULL
528  */
529 static gcry_mpi_t
530 compute_square_sum (gcry_mpi_t * vector, uint32_t length)
531 {
532   gcry_mpi_t elem;
533   gcry_mpi_t sum;
534   int32_t i;
535
536   GNUNET_assert (sum = gcry_mpi_new (0));
537   GNUNET_assert (elem = gcry_mpi_new (0));
538
539   // calculare E(sum (ai ^ 2), publickey)
540   for (i = 0; i < length; i++) {
541     gcry_mpi_mul (elem, vector[i], vector[i]);
542     gcry_mpi_add (sum, sum, elem);
543   }
544   gcry_mpi_release (elem);
545
546   return sum;
547 }
548
549
550 /**
551  * Primitive callback for copying over a message, as they
552  * usually are too complex to be handled in the callback itself.
553  * clears a session-callback, if a session was handed over and the transmit handle was stored
554  *
555  * @param cls the message object
556  * @param size the size of the buffer we got
557  * @param buf the buffer to copy the message to
558  * @return 0 if we couldn't copy, else the size copied over
559  */
560 static size_t
561 do_send_message (void *cls, size_t size, void *buf)
562 {
563   struct ServiceSession * session = cls;
564   uint16_t type;
565
566   GNUNET_assert (buf);
567
568   if (ntohs (session->msg->size) != size) {
569     GNUNET_break (0);
570     return 0;
571   }
572
573   type = ntohs (session->msg->type);
574   memcpy (buf, session->msg, size);
575   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
576               "Sent a message of type %hu.\n",
577               type);
578   GNUNET_free (session->msg);
579   session->msg = NULL;
580
581   switch (type)
582   {
583   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_SERVICE_TO_CLIENT:
584     session->state = FINALIZED;
585     session->client_transmit_handle = NULL;
586     break;
587
588   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB:
589   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB_MULTIPART:
590     session->service_transmit_handle = NULL;
591     if (session->state == WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION)
592       prepare_service_request_multipart (session);
593     break;
594
595   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_BOB_TO_ALICE:
596   case GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_BOB_TO_ALICE_MULTIPART:
597     session->service_transmit_handle = NULL;
598     if (session->state == WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION)
599       prepare_service_response_multipart (session);
600     break;
601
602   default:
603     GNUNET_assert (0);
604   }
605
606   return size;
607 }
608
609
610 /**
611  * initializes a new vector with fresh MPI values (=0) of a given length
612  *
613  * @param length of the vector to create
614  * @return the initialized vector, never NULL
615  */
616 static gcry_mpi_t *
617 initialize_mpi_vector (uint32_t length)
618 {
619   uint32_t i;
620   gcry_mpi_t * output = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * length);
621
622   for (i = 0; i < length; i++)
623     GNUNET_assert (NULL != (output[i] = gcry_mpi_new (0)));
624   return output;
625 }
626
627
628 /**
629  * permutes an MPI vector according to the given permutation vector
630  *
631  * @param vector the vector to permuted
632  * @param perm the permutation to use
633  * @param length the length of the vectors
634  * @return the permuted vector (same as input), never NULL
635  */
636 static gcry_mpi_t *
637 permute_vector (gcry_mpi_t * vector,
638                 unsigned int * perm,
639                 uint32_t length)
640 {
641   gcry_mpi_t tmp[length];
642   uint32_t i;
643
644   GNUNET_assert (length > 0);
645
646   // backup old layout
647   memcpy (tmp, vector, length * sizeof (gcry_mpi_t));
648
649   // permute vector according to given
650   for (i = 0; i < length; i++)
651     vector[i] = tmp[perm[i]];
652
653   return vector;
654 }
655
656
657 /**
658  * Finds a not terminated client/service session in the
659  * given DLL based on session key, element count and state.
660  *
661  * @param tail - the tail of the DLL
662  * @param key - the key we want to search for
663  * @param element_count - the total element count of the dataset (session->total)
664  * @param state - a pointer to the state the session should be in, NULL to ignore
665  * @param peerid - a pointer to the peer ID of the associated peer, NULL to ignore
666  * @return a pointer to a matching session, or NULL
667  */
668 static struct ServiceSession *
669 find_matching_session (struct ServiceSession * tail,
670                        const struct GNUNET_HashCode * key,
671                        uint32_t element_count,
672                        enum SessionState * state,
673                        const struct GNUNET_PeerIdentity * peerid)
674 {
675   struct ServiceSession * curr;
676
677   for (curr = tail; NULL != curr; curr = curr->prev) {
678     // if the key matches, and the element_count is same
679     if ((!memcmp (&curr->key, key, sizeof (struct GNUNET_HashCode)))
680         && (curr->total == element_count)) {
681       // if incoming state is NULL OR is same as state of the queued request
682       if ((NULL == state) || (curr->state == *state)) {
683         // if peerid is NULL OR same as the peer Id in the queued request
684         if ((NULL == peerid)
685             || (!memcmp (&curr->peer, peerid, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity))))
686           // matches and is not an already terminated session
687           return curr;
688       }
689     }
690   }
691
692   return NULL;
693 }
694
695 /**
696  * Safely frees ALL memory areas referenced by a session.
697  *
698  * @param session - the session to free elements from
699  */
700 static void
701 free_session_variables (struct ServiceSession * session)
702 {
703   unsigned int i;
704
705   if (session->a) {
706     for (i = 0; i < session->used; i++)
707       if (session->a[i]) gcry_mpi_release (session->a[i]);
708     GNUNET_free (session->a);
709     session->a = NULL;
710   }
711   if (session->mask) {
712     GNUNET_free (session->mask);
713     session->mask = NULL;
714   }
715   if (session->r) {
716     for (i = 0; i < session->used; i++)
717       if (session->r[i]) gcry_mpi_release (session->r[i]);
718     GNUNET_free (session->r);
719     session->r = NULL;
720   }
721   if (session->r_prime) {
722     for (i = 0; i < session->used; i++)
723       if (session->r_prime[i]) gcry_mpi_release (session->r_prime[i]);
724     GNUNET_free (session->r_prime);
725     session->r_prime = NULL;
726   }
727   if (session->s) {
728     gcry_mpi_release (session->s);
729     session->s = NULL;
730   }
731
732   if (session->s_prime) {
733     gcry_mpi_release (session->s_prime);
734     session->s_prime = NULL;
735   }
736
737   if (session->product) {
738     gcry_mpi_release (session->product);
739     session->product = NULL;
740   }
741
742   if (session->remote_pubkey) {
743     gcry_sexp_release (session->remote_pubkey);
744     session->remote_pubkey = NULL;
745   }
746
747   if (session->vector) {
748     GNUNET_free_non_null (session->vector);
749     session->s = NULL;
750   }
751 }
752 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
753 //                      Event and Message Handlers
754 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
755
756
757 /**
758  * A client disconnected.
759  *
760  * Remove the associated session(s), release data structures
761  * and cancel pending outgoing transmissions to the client.
762  * if the session has not yet completed, we also cancel Alice's request to Bob.
763  *
764  * @param cls closure, NULL
765  * @param client identification of the client
766  */
767 static void
768 handle_client_disconnect (void *cls,
769                           struct GNUNET_SERVER_Client *client)
770 {
771   struct ServiceSession *session;
772
773   if (NULL != client)
774     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
775               _ ("Client (%p) disconnected from us.\n"), client);
776   else
777     return;
778
779   session = GNUNET_SERVER_client_get_user_context (client, struct ServiceSession);
780   if (NULL == session)
781     return;
782   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (from_client_head, from_client_tail, session);
783
784   if (!(session->role == BOB && session->state == FINALIZED)) {
785     //we MUST terminate any client message underway
786     if (session->service_transmit_handle && session->channel)
787       GNUNET_MESH_notify_transmit_ready_cancel (session->service_transmit_handle);
788     if (session->channel && session->state == WAITING_FOR_SERVICE_RESPONSE)
789       GNUNET_MESH_channel_destroy (session->channel);
790   }
791   if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != session->client_notification_task) {
792     GNUNET_SCHEDULER_cancel (session->client_notification_task);
793     session->client_notification_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
794   }
795   if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != session->service_request_task) {
796     GNUNET_SCHEDULER_cancel (session->service_request_task);
797     session->service_request_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
798   }
799   if (NULL != session->client_transmit_handle) {
800     GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready_cancel (session->client_transmit_handle);
801     session->client_transmit_handle = NULL;
802   }
803   free_session_variables (session);
804   GNUNET_free (session);
805 }
806
807
808 /**
809  * Notify the client that the session has succeeded or failed completely.
810  * This message gets sent to
811  * * alice's client if bob disconnected or to
812  * * bob's client if the operation completed or alice disconnected
813  *
814  * @param cls the associated client session
815  * @param tc the task context handed to us by the scheduler, unused
816  */
817 static void
818 prepare_client_end_notification (void * cls,
819                                  const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext * tc)
820 {
821   struct ServiceSession * session = cls;
822   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response * msg;
823
824   session->client_notification_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
825
826   msg = GNUNET_new (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response);
827   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_SERVICE_TO_CLIENT);
828   memcpy (&msg->key, &session->key, sizeof (struct GNUNET_HashCode));
829   memcpy (&msg->peer, &session->peer, sizeof ( struct GNUNET_PeerIdentity));
830   msg->header.size = htons (sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response));
831   // signal error if not signalized, positive result-range field but zero length.
832   msg->product_length = htonl (0);
833   msg->range = (session->state == FINALIZED) ? 0 : -1;
834
835   session->msg = &msg->header;
836
837   //transmit this message to our client
838   session->client_transmit_handle =
839           GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready (session->client,
840                                                sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response),
841                                                GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
842                                                &do_send_message,
843                                                session);
844
845   // if we could not even queue our request, something is wrong
846   if (NULL == session->client_transmit_handle) {
847     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING, _ ("Could not send message to client (%p)!\n"), session->client);
848     // usually gets freed by do_send_message
849     session->msg = NULL;
850     GNUNET_free (msg);
851   }
852   else
853     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Sending session-end notification to client (%p) for session %s\n"), &session->client, GNUNET_h2s (&session->key));
854
855   free_session_variables (session);
856 }
857
858
859 /**
860  * prepare the response we will send to alice or bobs' clients.
861  * in Bobs case the product will be NULL.
862  *
863  * @param cls the session associated with our client.
864  * @param tc the task context handed to us by the scheduler, unused
865  */
866 static void
867 prepare_client_response (void *cls,
868                          const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
869 {
870   struct ServiceSession * session = cls;
871   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response * msg;
872   unsigned char * product_exported = NULL;
873   size_t product_length = 0;
874   uint32_t msg_length = 0;
875   int8_t range = -1;
876   gcry_error_t rc;
877   int sign;
878
879   session->client_notification_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
880
881   if (session->product) {
882     gcry_mpi_t value = gcry_mpi_new (0);
883
884     sign = gcry_mpi_cmp_ui (session->product, 0);
885     // libgcrypt can not handle a print of a negative number
886     // if (a->sign) return gcry_error (GPG_ERR_INTERNAL); /* Can't handle it yet. */
887     if (0 > sign) {
888       gcry_mpi_sub (value, value, session->product);
889     }
890     else if (0 < sign) {
891       range = 1;
892       gcry_mpi_add (value, value, session->product);
893     }
894     else
895       range = 0;
896
897     gcry_mpi_release (session->product);
898     session->product = NULL;
899
900     // get representation as string
901     if (range
902         && (0 != (rc = gcry_mpi_aprint (GCRYMPI_FMT_STD,
903                                         &product_exported,
904                                         &product_length,
905                                         value)))) {
906       LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, "gcry_mpi_scan", rc);
907       product_length = 0;
908       range = -1; // signal error with product-length = 0 and range = -1
909     }
910     gcry_mpi_release (value);
911   }
912
913   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_response) +product_length;
914   msg = GNUNET_malloc (msg_length);
915   msg->key = session->key;
916   msg->peer = session->peer;
917   if (product_exported != NULL)
918   {
919     memcpy (&msg[1], product_exported, product_length);
920     GNUNET_free (product_exported);
921   }
922   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_SERVICE_TO_CLIENT);
923   msg->header.size = htons (msg_length);
924   msg->range = range;
925   msg->product_length = htonl (product_length);
926
927   session->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *) msg;
928   //transmit this message to our client
929   session->client_transmit_handle =
930           GNUNET_SERVER_notify_transmit_ready (session->client,
931                                                msg_length,
932                                                GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
933                                                &do_send_message,
934                                                session);
935   if (NULL == session->client_transmit_handle) {
936     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
937                 _ ("Could not send message to client (%p)!\n"),
938                 session->client);
939     session->client = NULL;
940     // callback was not called!
941     GNUNET_free (msg);
942     session->msg = NULL;
943   }
944   else
945     // gracefully sent message, just terminate session structure
946     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
947                 _ ("Sent result to client (%p), this session (%s) has ended!\n"),
948                 session->client,
949                 GNUNET_h2s (&session->key));
950   free_session_variables (session);
951 }
952
953
954 /**
955  * Send a multipart chunk of a service response from bob to alice.
956  * This element only contains the two permutations of R, R'.
957  *
958  * @param cls the associated service session
959  */
960 static void
961 prepare_service_response_multipart (void *cls)
962 {
963   struct ServiceSession * session = cls;
964   unsigned char * current;
965   unsigned char * element_exported;
966   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message * msg;
967   unsigned int i;
968   uint32_t msg_length;
969   uint32_t todo_count;
970   size_t element_length = 0; // initialized by gcry_mpi_print, but the compiler doesn't know that
971
972   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message);
973   todo_count = session->used - session->transferred;
974
975   if (todo_count > MULTIPART_ELEMENT_CAPACITY / 2)
976     // send the currently possible maximum chunk, we always transfer both permutations
977     todo_count = MULTIPART_ELEMENT_CAPACITY / 2;
978
979   msg_length += todo_count * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH * 2;
980   msg = GNUNET_malloc (msg_length);
981   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB_MULTIPART);
982   msg->header.size = htons (msg_length);
983   msg->multipart_element_count = htonl (todo_count);
984
985   element_exported = GNUNET_malloc (PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
986   current = (unsigned char *) &msg[1];
987   // convert k[][]
988   for (i = session->transferred; i < session->transferred + todo_count; i++) {
989     //k[i][p]
990     memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
991     GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
992                                         element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
993                                         &element_length,
994                                         session->r[i]));
995     adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
996     memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
997     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
998     //k[i][q]
999     memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1000     GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1001                                         element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1002                                         &element_length,
1003                                         session->r_prime[i]));
1004     adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1005     memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1006     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1007   }
1008   GNUNET_free (element_exported);
1009   for (i = session->transferred; i < session->transferred; i++) {
1010     gcry_mpi_release (session->r_prime[i]);
1011     session->r_prime[i] = NULL;
1012     gcry_mpi_release (session->r[i]);
1013     session->r[i] = NULL;
1014   }
1015   session->transferred += todo_count;
1016   session->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *) msg;
1017   session->service_transmit_handle =
1018           GNUNET_MESH_notify_transmit_ready (session->channel,
1019                                              GNUNET_YES,
1020                                              GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1021                                              msg_length,
1022                                              &do_send_message,
1023                                              session);
1024   //disconnect our client
1025   if (NULL == session->service_transmit_handle) {
1026     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Could not send service-response message via mesh!)\n"));
1027     session->state = FINALIZED;
1028
1029     session->response->client_notification_task =
1030             GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1031                                       session->response);
1032     return;
1033   }
1034   if (session->transferred != session->used)
1035     // more multiparts
1036     session->state = WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION;
1037   else{
1038     // final part
1039     session->state = FINALIZED;
1040     GNUNET_free(session->r);
1041     GNUNET_free(session->r_prime);
1042     session->r_prime = NULL;
1043     session->r = NULL;
1044   }
1045 }
1046
1047
1048 /**
1049  * Bob executes:
1050  * generates the response message to be sent to alice after computing
1051  * the values (1), (2), S and S'
1052  *  (1)[]: $E_A(a_{pi(i)}) times E_A(- r_{pi(i)} - b_{pi(i)}) &= E_A(a_{pi(i)} - r_{pi(i)} - b_{pi(i)})$
1053  *  (2)[]: $E_A(a_{pi'(i)}) times E_A(- r_{pi'(i)}) &= E_A(a_{pi'(i)} - r_{pi'(i)})$
1054  *      S: $S := E_A(sum (r_i + b_i)^2)$
1055  *     S': $S' := E_A(sum r_i^2)$
1056  *
1057  * @param s         S: $S := E_A(sum (r_i + b_i)^2)$
1058  * @param s_prime    S': $S' := E_A(sum r_i^2)$
1059  * @param session  the associated requesting session with alice
1060  * @return #GNUNET_NO if we could not send our message
1061  *         #GNUNET_OK if the operation succeeded
1062  */
1063 static int
1064 prepare_service_response (gcry_mpi_t s,
1065                           gcry_mpi_t s_prime,
1066                           struct ServiceSession * session)
1067 {
1068   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response * msg;
1069   uint32_t msg_length = 0;
1070   unsigned char * current = NULL;
1071   unsigned char * element_exported = NULL;
1072   size_t element_length = 0;
1073   int i;
1074
1075   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response)
1076           + 2 * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH; // s, stick
1077
1078   if (GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE > msg_length + 2 * session->used * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH) { //kp, kq
1079     msg_length += +2 * session->used * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1080     session->transferred = session->used;
1081   }
1082   else {
1083     session->transferred = (GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1 - msg_length) / (PAILLIER_ELEMENT_LENGTH * 2);
1084   }
1085
1086   msg = GNUNET_malloc (msg_length);
1087
1088   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_BOB_TO_ALICE);
1089   msg->header.size = htons (msg_length);
1090   msg->total_element_count = htonl (session->total);
1091   msg->used_element_count = htonl (session->used);
1092   msg->contained_element_count = htonl (session->transferred);
1093   memcpy (&msg->key, &session->key, sizeof (struct GNUNET_HashCode));
1094   current = (unsigned char *) &msg[1];
1095
1096   element_exported = GNUNET_malloc (PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1097   // 4 times the same logics with slight variations.
1098   // doesn't really justify having 2 functions for that
1099   // so i put it into blocks to enhance readability
1100   // convert s
1101   memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1102   GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1103                                       element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1104                                       &element_length,
1105                                       s));
1106   adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1107   memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1108   current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1109
1110   // convert stick
1111   memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1112   GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1113                                       element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1114                                       &element_length,
1115                                       s_prime));
1116   adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1117   memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1118   current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1119
1120   // convert k[][]
1121   for (i = 0; i < session->transferred; i++) {
1122     //k[i][p]
1123     memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1124     GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1125                                         element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1126                                         &element_length,
1127                                         session->r[i]));
1128     adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1129     memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1130     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1131     //k[i][q]
1132     memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1133     GNUNET_assert (0 == gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1134                                         element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1135                                         &element_length,
1136                                         session->r_prime[i]));
1137     adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1138     memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1139     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1140   }
1141
1142   GNUNET_free (element_exported);
1143   for (i = 0; i < session->transferred; i++) {
1144     gcry_mpi_release (session->r_prime[i]);
1145     session->r_prime[i] = NULL;
1146     gcry_mpi_release (session->r[i]);
1147     session->r[i] = NULL;
1148   }
1149   gcry_mpi_release (s);
1150   session->s = NULL;
1151   gcry_mpi_release (s_prime);
1152   session->s_prime = NULL;
1153
1154   session->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *) msg;
1155   session->service_transmit_handle =
1156           GNUNET_MESH_notify_transmit_ready (session->channel,
1157                                              GNUNET_YES,
1158                                              GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1159                                              msg_length,
1160                                              &do_send_message,
1161                                              session);
1162   //disconnect our client
1163   if (NULL == session->service_transmit_handle) {
1164     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Could not send service-response message via mesh!)\n"));
1165     session->state = FINALIZED;
1166
1167     session->response->client_notification_task =
1168             GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1169                                       session->response);
1170     return GNUNET_NO;
1171   }
1172   if (session->transferred != session->used)
1173     // multipart
1174     session->state = WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION;
1175   else{
1176     //singlepart
1177     session->state = FINALIZED;
1178     GNUNET_free(session->r);
1179     GNUNET_free(session->r_prime);
1180     session->r_prime = NULL;
1181     session->r = NULL;
1182   }
1183
1184   return GNUNET_OK;
1185 }
1186
1187
1188 /**
1189  * executed by bob:
1190  * compute the values
1191  *  (1)[]: $E_A(a_{pi(i)}) otimes E_A(- r_{pi(i)} - b_{pi(i)}) &= E_A(a_{pi(i)} - r_{pi(i)} - b_{pi(i)})$
1192  *  (2)[]: $E_A(a_{pi'(i)}) otimes E_A(- r_{pi'(i)}) &= E_A(a_{pi'(i)} - r_{pi'(i)})$
1193  *      S: $S := E_A(sum (r_i + b_i)^2)$
1194  *     S': $S' := E_A(sum r_i^2)$
1195  *
1196  * @param request the requesting session + bob's requesting peer
1197  * @param response the responding session + bob's client handle
1198  * @return GNUNET_SYSERR if the computation failed
1199  *         GNUNET_OK if everything went well.
1200  */
1201 static int
1202 compute_service_response (struct ServiceSession * request,
1203                           struct ServiceSession * response)
1204 {
1205   int i;
1206   int j;
1207   int ret = GNUNET_SYSERR;
1208   unsigned int * p;
1209   unsigned int * q;
1210   uint32_t count;
1211   gcry_mpi_t * rand = NULL;
1212   gcry_mpi_t * r = NULL;
1213   gcry_mpi_t * r_prime = NULL;
1214   gcry_mpi_t * b;
1215   gcry_mpi_t * a_pi;
1216   gcry_mpi_t * a_pi_prime;
1217   gcry_mpi_t * b_pi;
1218   gcry_mpi_t * rand_pi;
1219   gcry_mpi_t * rand_pi_prime;
1220   gcry_mpi_t s = NULL;
1221   gcry_mpi_t s_prime = NULL;
1222   gcry_mpi_t remote_n = NULL;
1223   gcry_mpi_t remote_nsquare;
1224   gcry_mpi_t remote_g = NULL;
1225   gcry_sexp_t tmp_exp;
1226   uint32_t value;
1227
1228   count = request->used;
1229
1230   b = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1231   a_pi = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1232   b_pi = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1233   a_pi_prime = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1234   rand_pi = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1235   rand_pi_prime = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1236
1237   // convert responder session to from long to mpi
1238   for (i = 0, j = 0; i < response->total && j < count; i++)
1239   {
1240     if (request->mask[i / 8] & (1 << (i % 8)))
1241     {
1242       value = response->vector[i] >= 0 ? response->vector[i] : -response->vector[i];
1243       // long to gcry_mpi_t
1244       if (0 > response->vector[i])
1245       {
1246         b[j] = gcry_mpi_new (0);
1247         gcry_mpi_sub_ui (b[j], b[j], value);
1248       }
1249       else {
1250         b[j] = gcry_mpi_set_ui (NULL, value);
1251       }
1252       j++;
1253     }
1254   }
1255   GNUNET_free (response->vector);
1256   response->vector = NULL;
1257
1258   tmp_exp = gcry_sexp_find_token (request->remote_pubkey, "n", 0);
1259   if (!tmp_exp) {
1260     GNUNET_break_op (0);
1261     gcry_sexp_release (request->remote_pubkey);
1262     request->remote_pubkey = NULL;
1263     goto except;
1264   }
1265   remote_n = gcry_sexp_nth_mpi (tmp_exp, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
1266   if (!remote_n) {
1267     GNUNET_break (0);
1268     gcry_sexp_release (tmp_exp);
1269     goto except;
1270   }
1271   remote_nsquare = gcry_mpi_new (KEYBITS + 1);
1272   gcry_mpi_mul (remote_nsquare, remote_n, remote_n);
1273   gcry_sexp_release (tmp_exp);
1274   tmp_exp = gcry_sexp_find_token (request->remote_pubkey, "g", 0);
1275   gcry_sexp_release (request->remote_pubkey);
1276   request->remote_pubkey = NULL;
1277   if (!tmp_exp) {
1278     GNUNET_break_op (0);
1279     gcry_mpi_release (remote_n);
1280     goto except;
1281   }
1282   remote_g = gcry_sexp_nth_mpi (tmp_exp, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
1283   if (!remote_g) {
1284     GNUNET_break (0);
1285     gcry_mpi_release (remote_n);
1286     gcry_sexp_release (tmp_exp);
1287     goto except;
1288   }
1289   gcry_sexp_release (tmp_exp);
1290
1291   // generate r, p and q
1292   rand = initialize_mpi_vector (count);
1293   for (i = 0; i < count; i++)
1294   {
1295     int32_t svalue;
1296
1297     svalue = (int32_t) GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, UINT32_MAX);
1298
1299     // long to gcry_mpi_t
1300     if (svalue < 0)
1301       gcry_mpi_sub_ui (rand[i],
1302                        rand[i],
1303                        -svalue);
1304     else
1305       rand[i] = gcry_mpi_set_ui (rand[i], svalue);
1306   }
1307   p = GNUNET_CRYPTO_random_permute (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, count);
1308   q = GNUNET_CRYPTO_random_permute (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_WEAK, count);
1309   //initialize the result vectors
1310   r = initialize_mpi_vector (count);
1311   r_prime = initialize_mpi_vector (count);
1312
1313   // copy the REFERNCES of a, b and r into aq and bq. we will not change
1314   // those values, thus we can work with the references
1315   memcpy (a_pi, request->a, sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1316   memcpy (a_pi_prime, request->a, sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1317   memcpy (b_pi, b, sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1318   memcpy (rand_pi, rand, sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1319   memcpy (rand_pi_prime, rand, sizeof (gcry_mpi_t) * count);
1320
1321   // generate p and q permutations for a, b and r
1322   GNUNET_assert (permute_vector (a_pi, p, count));
1323   GNUNET_assert (permute_vector (b_pi, p, count));
1324   GNUNET_assert (permute_vector (rand_pi, p, count));
1325   GNUNET_assert (permute_vector (a_pi_prime, q, count));
1326   GNUNET_assert (permute_vector (rand_pi_prime, q, count));
1327
1328   // encrypt the element
1329   // for the sake of readability I decided to have dedicated permutation
1330   // vectors, which get rid of all the lookups in p/q.
1331   // however, ap/aq are not absolutely necessary but are just abstraction
1332   // Calculate Kp = E(S + a_pi) (+) E(S - r_pi - b_pi)
1333   for (i = 0; i < count; i++)
1334   {
1335     // E(S - r_pi - b_pi)
1336     gcry_mpi_sub (r[i], my_offset, rand_pi[i]);
1337     gcry_mpi_sub (r[i], r[i], b_pi[i]);
1338     encrypt_element (r[i], r[i], remote_g, remote_n, remote_nsquare);
1339
1340     // E(S - r_pi - b_pi) * E(S + a_pi) ==  E(2*S + a - r - b)
1341     gcry_mpi_mulm (r[i], r[i], a_pi[i], remote_nsquare);
1342   }
1343   GNUNET_free (a_pi);
1344   GNUNET_free (b_pi);
1345   GNUNET_free (rand_pi);
1346
1347   // Calculate Kq = E(S + a_qi) (+) E(S - r_qi)
1348   for (i = 0; i < count; i++)
1349   {
1350     // E(S - r_qi)
1351     gcry_mpi_sub (r_prime[i], my_offset, rand_pi_prime[i]);
1352     encrypt_element (r_prime[i], r_prime[i], remote_g, remote_n, remote_nsquare);
1353
1354     // E(S - r_qi) * E(S + a_qi) == E(2*S + a_qi - r_qi)
1355     gcry_mpi_mulm (r_prime[i], r_prime[i], a_pi_prime[i], remote_nsquare);
1356   }
1357   GNUNET_free (a_pi_prime);
1358   GNUNET_free (rand_pi_prime);
1359
1360   request->r = r;
1361   request->r_prime = r_prime;
1362   request->response = response;
1363
1364   // Calculate S' =  E(SUM( r_i^2 ))
1365   s_prime = compute_square_sum (rand, count);
1366   encrypt_element (s_prime, s_prime, remote_g, remote_n, remote_nsquare);
1367
1368   // Calculate S = E(SUM( (r_i + b_i)^2 ))
1369   for (i = 0; i < count; i++) {
1370     gcry_mpi_add (rand[i], rand[i], b[i]);
1371   }
1372   s = compute_square_sum (rand, count);
1373   encrypt_element (s, s, remote_g, remote_n, remote_nsquare);
1374   gcry_mpi_release (remote_n);
1375   gcry_mpi_release (remote_g);
1376   gcry_mpi_release (remote_nsquare);
1377
1378   // release r and tmp
1379   for (i = 0; i < count; i++)
1380     // rp, rq, aq, ap, bp, bq are released along with a, r, b respectively, (a and b are handled at except:)
1381     gcry_mpi_release (rand[i]);
1382
1383   // copy the r[], r_prime[], S and Stick into a new message, prepare_service_response frees these
1384   if (GNUNET_YES != prepare_service_response (s, s_prime, request))
1385     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Failed to communicate with `%s', scalar product calculation aborted.\n"),
1386                 GNUNET_i2s (&request->peer));
1387   else
1388     ret = GNUNET_OK;
1389
1390 except:
1391   for (i = 0; i < count; i++)
1392   {
1393     gcry_mpi_release (b[i]);
1394     gcry_mpi_release (request->a[i]);
1395     gcry_mpi_release (r_prime[i]);
1396   }
1397
1398   GNUNET_free (b);
1399   GNUNET_free (request->a);
1400   request->a = NULL;
1401   GNUNET_free (p);
1402   GNUNET_free (q);
1403   GNUNET_free (rand);
1404   GNUNET_free (r);
1405   GNUNET_free (r_prime);
1406   return ret;
1407 }
1408
1409
1410 /**
1411  * Send a multi part chunk of a service request from alice to bob.
1412  * This element only contains a part of the elements-vector (session->a[]),
1413  * mask and public key set have to be contained within the first message
1414  *
1415  * This allows a ~32kbit key length while using 32000 elements or 62000 elements per request.
1416  *
1417  * @param cls the associated service session
1418  */
1419 static void
1420 prepare_service_request_multipart (void *cls)
1421 {
1422   struct ServiceSession * session = cls;
1423   unsigned char * current;
1424   unsigned char * element_exported;
1425   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message * msg;
1426   unsigned int i;
1427   unsigned int j;
1428   uint32_t msg_length;
1429   uint32_t todo_count;
1430   size_t element_length = 0; // initialized by gcry_mpi_print, but the compiler doesn't know that
1431   gcry_mpi_t a;
1432   uint32_t value;
1433
1434   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message);
1435   todo_count = session->used - session->transferred;
1436
1437   if (todo_count > MULTIPART_ELEMENT_CAPACITY)
1438     // send the currently possible maximum chunk
1439     todo_count = MULTIPART_ELEMENT_CAPACITY;
1440
1441   msg_length += todo_count * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1442   msg = GNUNET_malloc (msg_length);
1443   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB_MULTIPART);
1444   msg->header.size = htons (msg_length);
1445   msg->multipart_element_count = htonl (todo_count);
1446
1447   element_exported = GNUNET_malloc (PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1448   a = gcry_mpi_new (KEYBITS * 2);
1449   current = (unsigned char *) &msg[1];
1450   // encrypt our vector and generate string representations
1451   for (i = session->last_processed, j = 0; i < session->total; i++)
1452   {
1453     // is this a used element?
1454     if (session->mask[i / 8] & 1 << (i % 8)) {
1455       if (todo_count <= j)
1456         break; //reached end of this message, can't include more
1457
1458       memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1459       value = session->vector[i] >= 0 ? session->vector[i] : -session->vector[i];
1460
1461       a = gcry_mpi_set_ui (a, 0);
1462       // long to gcry_mpi_t
1463       if (session->vector[i] < 0)
1464         gcry_mpi_sub_ui (a, a, value);
1465       else
1466         gcry_mpi_add_ui (a, a, value);
1467
1468       session->a[session->transferred + j++] = gcry_mpi_set (NULL, a);
1469       gcry_mpi_add (a, a, my_offset);
1470       encrypt_element (a, a, my_g, my_n, my_nsquare);
1471
1472       // get representation as string
1473       // we always supply some value, so gcry_mpi_print fails only if it can't reserve memory
1474       GNUNET_assert (!gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1475                                       element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1476                                       &element_length,
1477                                       a));
1478
1479       // move buffer content to the end of the buffer so it can easily be read by libgcrypt. also this now has fixed size
1480       adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1481
1482       // copy over to the message
1483       memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1484       current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1485     }
1486   }
1487   gcry_mpi_release (a);
1488   GNUNET_free (element_exported);
1489   session->transferred += todo_count;
1490
1491   session->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *) msg;
1492   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Transmitting service request.\n"));
1493
1494   //transmit via mesh messaging
1495   session->service_transmit_handle = GNUNET_MESH_notify_transmit_ready (session->channel, GNUNET_YES,
1496                                                                         GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1497                                                                         msg_length,
1498                                                                         &do_send_message,
1499                                                                         session);
1500   if (!session->service_transmit_handle) {
1501     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Could not send service-request multipart message to channel!\n"));
1502     GNUNET_free (msg);
1503     session->msg = NULL;
1504     session->client_notification_task =
1505             GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1506                                       session);
1507     return;
1508   }
1509   if (session->transferred != session->used) {
1510     session->last_processed = i;
1511   }
1512   else
1513     //final part
1514     session->state = WAITING_FOR_SERVICE_RESPONSE;
1515 }
1516
1517
1518 /**
1519  * Executed by Alice, fills in a service-request message and sends it to the given peer
1520  *
1521  * @param cls the session associated with this request
1522  * @param tc task context handed over by scheduler, unsued
1523  */
1524 static void
1525 prepare_service_request (void *cls,
1526                          const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1527 {
1528   struct ServiceSession * session = cls;
1529   unsigned char * current;
1530   unsigned char * element_exported;
1531   struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request * msg;
1532   unsigned int i;
1533   unsigned int j;
1534   uint32_t msg_length;
1535   size_t element_length = 0; // initialized by gcry_mpi_print, but the compiler doesn't know that
1536   gcry_mpi_t a;
1537   uint32_t value;
1538
1539   session->service_request_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1540
1541   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, _ ("Successfully created new channel to peer (%s)!\n"), GNUNET_i2s (&session->peer));
1542
1543   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request)
1544           +session->mask_length
1545           + my_pubkey_external_length;
1546
1547   if (GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE > msg_length + session->used * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH) {
1548     msg_length += session->used * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1549     session->transferred = session->used;
1550   }
1551   else {
1552     //create a multipart msg, first we calculate a new msg size for the head msg
1553     session->transferred = (GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1 - msg_length) / PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1554   }
1555
1556   msg = GNUNET_malloc (msg_length);
1557   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB);
1558   msg->total_element_count = htonl (session->used);
1559   msg->contained_element_count = htonl (session->transferred);
1560   memcpy (&msg->key, &session->key, sizeof (struct GNUNET_HashCode));
1561   msg->mask_length = htonl (session->mask_length);
1562   msg->pk_length = htonl (my_pubkey_external_length);
1563   msg->element_count = htonl (session->total);
1564   msg->header.size = htons (msg_length);
1565
1566   // fill in the payload
1567   current = (unsigned char *) &msg[1];
1568   // copy over the mask
1569   memcpy (current, session->mask, session->mask_length);
1570   // copy over our public key
1571   current += session->mask_length;
1572   memcpy (current, my_pubkey_external, my_pubkey_external_length);
1573   current += my_pubkey_external_length;
1574
1575   // now copy over the element vector
1576   element_exported = GNUNET_malloc (PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1577   session->a = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * session->used);
1578   a = gcry_mpi_new (KEYBITS * 2);
1579   // encrypt our vector and generate string representations
1580   for (i = 0, j = 0; i < session->total; i++) {
1581     // if this is a used element...
1582     if (session->mask[i / 8] & 1 << (i % 8)) {
1583       if (session->transferred <= j)
1584         break; //reached end of this message, can't include more
1585
1586       memset (element_exported, 0, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1587       value = session->vector[i] >= 0 ? session->vector[i] : -session->vector[i];
1588
1589       a = gcry_mpi_set_ui (a, 0);
1590       // long to gcry_mpi_t
1591       if (session->vector[i] < 0)
1592         gcry_mpi_sub_ui (a, a, value);
1593       else
1594         gcry_mpi_add_ui (a, a, value);
1595
1596       session->a[j++] = gcry_mpi_set (NULL, a);
1597       gcry_mpi_add (a, a, my_offset);
1598       encrypt_element (a, a, my_g, my_n, my_nsquare);
1599
1600       // get representation as string
1601       // we always supply some value, so gcry_mpi_print fails only if it can't reserve memory
1602       GNUNET_assert (!gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG,
1603                                       element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
1604                                       &element_length,
1605                                       a));
1606
1607       // move buffer content to the end of the buffer so it can easily be read by libgcrypt. also this now has fixed size
1608       adjust (element_exported, element_length, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1609
1610       // copy over to the message
1611       memcpy (current, element_exported, PAILLIER_ELEMENT_LENGTH);
1612       current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
1613     }
1614   }
1615   gcry_mpi_release (a);
1616   GNUNET_free (element_exported);
1617
1618   session->msg = (struct GNUNET_MessageHeader *) msg;
1619   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Transmitting service request.\n"));
1620
1621   //transmit via mesh messaging
1622   session->service_transmit_handle = GNUNET_MESH_notify_transmit_ready (session->channel, GNUNET_YES,
1623                                                                         GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
1624                                                                         msg_length,
1625                                                                         &do_send_message,
1626                                                                         session);
1627   if (!session->service_transmit_handle) {
1628     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Could not send message to channel!\n"));
1629     GNUNET_free (msg);
1630     session->msg = NULL;
1631     session->client_notification_task =
1632             GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1633                                       session);
1634     return;
1635   }
1636   if (session->transferred != session->used) {
1637     session->state = WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION;
1638     session->last_processed = i;
1639   }
1640   else
1641     //singlepart message
1642     session->state = WAITING_FOR_SERVICE_RESPONSE;
1643 }
1644
1645
1646 /**
1647  * Handler for a client request message.
1648  * Can either be type A or B
1649  *   A: request-initiation to compute a scalar product with a peer
1650  *   B: response role, keep the values + session and wait for a matching session or process a waiting request
1651  *
1652  * @param cls closure
1653  * @param client identification of the client
1654  * @param message the actual message
1655  */
1656 static void
1657 handle_client_request (void *cls,
1658                        struct GNUNET_SERVER_Client *client,
1659                        const struct GNUNET_MessageHeader *message)
1660 {
1661   const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_request * msg = (const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_request *) message;
1662   struct ServiceSession * session;
1663   uint32_t element_count;
1664   uint32_t mask_length;
1665   uint32_t msg_type;
1666   int32_t * vector;
1667   uint32_t i;
1668
1669   // only one concurrent session per client connection allowed, simplifies logics a lot...
1670   session = GNUNET_SERVER_client_get_user_context (client, struct ServiceSession);
1671   if ((NULL != session) && (session->state != FINALIZED)) {
1672     GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_OK);
1673     return;
1674   }
1675   else if (NULL != session) {
1676     // old session is already completed, clean it up
1677     GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (from_client_head, from_client_tail, session);
1678     free_session_variables (session);
1679     GNUNET_free (session);
1680   }
1681
1682   //we need at least a peer and one message id to compare
1683   if (sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_request) > ntohs (msg->header.size)) {
1684     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
1685                 _ ("Too short message received from client!\n"));
1686     GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1687     return;
1688   }
1689
1690   msg_type = ntohs (msg->header.type);
1691   element_count = ntohl (msg->element_count);
1692   mask_length = ntohl (msg->mask_length);
1693
1694   //sanity check: is the message as long as the message_count fields suggests?
1695   if ((ntohs (msg->header.size) != (sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_client_request) +element_count * sizeof (int32_t) + mask_length))
1696       || (0 == element_count)) {
1697     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
1698                 _ ("Invalid message received from client, session information incorrect!\n"));
1699     GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1700     return;
1701   }
1702
1703   // do we have a duplicate session here already?
1704   if (NULL != find_matching_session (from_client_tail,
1705                                      &msg->key,
1706                                      element_count,
1707                                      NULL, NULL)) {
1708     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
1709                 _ ("Duplicate session information received, cannot create new session with key `%s'\n"),
1710                 GNUNET_h2s (&msg->key));
1711     GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1712     return;
1713   }
1714
1715   session = GNUNET_new (struct ServiceSession);
1716   session->service_request_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1717   session->client_notification_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1718   session->client = client;
1719   session->total = element_count;
1720   session->mask_length = mask_length;
1721   // get our transaction key
1722   memcpy (&session->key, &msg->key, sizeof (struct GNUNET_HashCode));
1723   //allocate memory for vector and encrypted vector
1724   session->vector = GNUNET_malloc (sizeof (int32_t) * element_count);
1725   vector = (int32_t *) & msg[1];
1726
1727   if (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_CLIENT_TO_ALICE == msg_type) {
1728     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1729                 _ ("Got client-request-session with key %s, preparing channel to remote service.\n"),
1730                 GNUNET_h2s (&session->key));
1731
1732     session->role = ALICE;
1733     // fill in the mask
1734     session->mask = GNUNET_malloc (mask_length);
1735     memcpy (session->mask, &vector[element_count], mask_length);
1736
1737     // copy over the elements
1738     session->used = 0;
1739     for (i = 0; i < element_count; i++) {
1740       session->vector[i] = ntohl (vector[i]);
1741       if (session->vector[i] == 0)
1742         session->mask[i / 8] &= ~(1 << (i % 8));
1743       if (session->mask[i / 8] & (1 << (i % 8)))
1744         session->used++;
1745     }
1746
1747     if (0 == session->used) {
1748       GNUNET_break_op (0);
1749       GNUNET_free (session->vector);
1750       GNUNET_free (session);
1751       GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1752       return;
1753     }
1754     //session with ourself makes no sense!
1755     if (!memcmp (&msg->peer, &me, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity))) {
1756       GNUNET_break (0);
1757       GNUNET_free (session->vector);
1758       GNUNET_free (session);
1759       GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1760       return;
1761     }
1762     // get our peer ID
1763     memcpy (&session->peer, &msg->peer, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity));
1764     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
1765                 _ ("Creating new channel for session with key %s.\n"),
1766                 GNUNET_h2s (&session->key));
1767     session->channel = GNUNET_MESH_channel_create (my_mesh, session,
1768                                                  &session->peer,
1769                                                  GNUNET_APPLICATION_TYPE_SCALARPRODUCT,
1770                                                  GNUNET_MESH_OPTION_RELIABLE);
1771     //prepare_service_request, channel_peer_disconnect_handler,
1772     if (!session->channel) {
1773       GNUNET_break (0);
1774       GNUNET_free (session->vector);
1775       GNUNET_free (session);
1776       GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_SYSERR);
1777       return;
1778     }
1779     GNUNET_SERVER_client_set_user_context (client, session);
1780     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (from_client_head, from_client_tail, session);
1781
1782     session->state = CLIENT_REQUEST_RECEIVED;
1783     session->service_request_task =
1784             GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_service_request,
1785                                       session);
1786
1787   }
1788   else {
1789     struct ServiceSession * requesting_session;
1790     enum SessionState needed_state = SERVICE_REQUEST_RECEIVED;
1791
1792     session->role = BOB;
1793     session->mask = NULL;
1794     // copy over the elements
1795     session->used = element_count;
1796     for (i = 0; i < element_count; i++)
1797       session->vector[i] = ntohl (vector[i]);
1798     session->state = CLIENT_RESPONSE_RECEIVED;
1799
1800     GNUNET_SERVER_client_set_user_context (client, session);
1801     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (from_client_head, from_client_tail, session);
1802
1803     //check if service queue contains a matching request
1804     requesting_session = find_matching_session (from_service_tail,
1805                                                 &session->key,
1806                                                 session->total,
1807                                                 &needed_state, NULL);
1808     if (NULL != requesting_session) {
1809       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got client-responder-session with key %s and a matching service-request-session set, processing.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
1810       if (GNUNET_OK != compute_service_response (requesting_session, session))
1811         session->client_notification_task =
1812               GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1813                                         session);
1814
1815     }
1816     else {
1817       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got client-responder-session with key %s but NO matching service-request-session set, queuing element for later use.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
1818       // no matching session exists yet, store the response
1819       // for later processing by handle_service_request()
1820     }
1821   }
1822   GNUNET_SERVER_receive_done (client, GNUNET_YES);
1823 }
1824
1825
1826 /**
1827  * Function called for inbound channels.
1828  *
1829  * @param cls closure
1830  * @param channel new handle to the channel
1831  * @param initiator peer that started the channel
1832  * @param port unused
1833  * @param options unused
1834  *
1835  * @return session associated with the channel
1836  */
1837 static void *
1838 channel_incoming_handler (void *cls,
1839                          struct GNUNET_MESH_Channel *channel,
1840                          const struct GNUNET_PeerIdentity *initiator,
1841                          uint32_t port, enum MeshOption options)
1842 {
1843   struct ServiceSession * c = GNUNET_new (struct ServiceSession);
1844
1845   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, _ ("New incoming channel from peer %s.\n"), GNUNET_i2s (initiator));
1846
1847   c->peer = *initiator;
1848   c->channel = channel;
1849   c->role = BOB;
1850   c->state = WAITING_FOR_SERVICE_REQUEST;
1851   return c;
1852 }
1853
1854
1855 /**
1856  * Function called whenever a channel is destroyed.  Should clean up
1857  * any associated state.
1858  *
1859  * It must NOT call GNUNET_MESH_channel_destroy on the channel.
1860  *
1861  * @param cls closure (set from GNUNET_MESH_connect)
1862  * @param channel connection to the other end (henceforth invalid)
1863  * @param channel_ctx place where local state associated
1864  *                   with the channel is stored
1865  */
1866 static void
1867 channel_destruction_handler (void *cls,
1868                             const struct GNUNET_MESH_Channel *channel,
1869                             void *channel_ctx)
1870 {
1871   struct ServiceSession * session = channel_ctx;
1872   struct ServiceSession * client_session;
1873   struct ServiceSession * curr;
1874
1875   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1876               _ ("Peer disconnected, terminating session %s with peer (%s)\n"),
1877               GNUNET_h2s (&session->key),
1878               GNUNET_i2s (&session->peer));
1879   if (ALICE == session->role) {
1880     // as we have only one peer connected in each session, just remove the session
1881
1882     if ((SERVICE_RESPONSE_RECEIVED > session->state) && (!do_shutdown)) {
1883       session->channel = NULL;
1884       // if this happened before we received the answer, we must terminate the session
1885       session->client_notification_task =
1886               GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1887                                         session);
1888     }
1889   }
1890   else { //(BOB == session->role) service session
1891     // remove the session, unless it has already been dequeued, but somehow still active
1892     // this could bug without the IF in case the queue is empty and the service session was the only one know to the service
1893     // scenario: disconnect before alice can send her message to bob.
1894     for (curr = from_service_head; NULL != curr; curr = curr->next)
1895       if (curr == session) {
1896         GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (from_service_head, from_service_tail, curr);
1897         break;
1898       }
1899     // there is a client waiting for this service session, terminate it, too!
1900     // i assume the tupel of key and element count is unique. if it was not the rest of the code would not work either.
1901     client_session = find_matching_session (from_client_tail,
1902                                             &session->key,
1903                                             session->total,
1904                                             NULL, NULL);
1905     free_session_variables (session);
1906     GNUNET_free (session);
1907
1908     // the client has to check if it was waiting for a result
1909     // or if it was a responder, no point in adding more statefulness
1910     if (client_session && (!do_shutdown)) {
1911       client_session->state = FINALIZED;
1912       client_session->client_notification_task =
1913               GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
1914                                         client_session);
1915     }
1916   }
1917 }
1918
1919
1920 /**
1921  * Compute our scalar product, done by Alice
1922  *
1923  * @param session - the session associated with this computation
1924  * @return product as MPI, never NULL
1925  */
1926 static gcry_mpi_t
1927 compute_scalar_product (struct ServiceSession * session)
1928 {
1929   uint32_t count;
1930   gcry_mpi_t t;
1931   gcry_mpi_t u;
1932   gcry_mpi_t u_prime;
1933   gcry_mpi_t p;
1934   gcry_mpi_t p_prime;
1935   gcry_mpi_t tmp;
1936   unsigned int i;
1937
1938   count = session->used;
1939   // due to the introduced static offset S, we now also have to remove this
1940   // from the E(a_pi)(+)E(-b_pi-r_pi) and E(a_qi)(+)E(-r_qi) twice each,
1941   // the result is E((S + a_pi) + (S -b_pi-r_pi)) and E(S + a_qi + S - r_qi)
1942   for (i = 0; i < count; i++) {
1943     decrypt_element (session->r[i], session->r[i], my_mu, my_lambda, my_n, my_nsquare);
1944     gcry_mpi_sub (session->r[i], session->r[i], my_offset);
1945     gcry_mpi_sub (session->r[i], session->r[i], my_offset);
1946     decrypt_element (session->r_prime[i], session->r_prime[i], my_mu, my_lambda, my_n, my_nsquare);
1947     gcry_mpi_sub (session->r_prime[i], session->r_prime[i], my_offset);
1948     gcry_mpi_sub (session->r_prime[i], session->r_prime[i], my_offset);
1949   }
1950
1951   // calculate t = sum(ai)
1952   t = compute_square_sum (session->a, count);
1953
1954   // calculate U
1955   u = gcry_mpi_new (0);
1956   tmp = compute_square_sum (session->r, count);
1957   gcry_mpi_sub (u, u, tmp);
1958   gcry_mpi_release (tmp);
1959
1960   //calculate U'
1961   u_prime = gcry_mpi_new (0);
1962   tmp = compute_square_sum (session->r_prime, count);
1963   gcry_mpi_sub (u_prime, u_prime, tmp);
1964
1965   GNUNET_assert (p = gcry_mpi_new (0));
1966   GNUNET_assert (p_prime = gcry_mpi_new (0));
1967
1968   // compute P
1969   decrypt_element (session->s, session->s, my_mu, my_lambda, my_n, my_nsquare);
1970   decrypt_element (session->s_prime, session->s_prime, my_mu, my_lambda, my_n, my_nsquare);
1971
1972   // compute P
1973   gcry_mpi_add (p, session->s, t);
1974   gcry_mpi_add (p, p, u);
1975
1976   // compute P'
1977   gcry_mpi_add (p_prime, session->s_prime, t);
1978   gcry_mpi_add (p_prime, p_prime, u_prime);
1979
1980   gcry_mpi_release (t);
1981   gcry_mpi_release (u);
1982   gcry_mpi_release (u_prime);
1983
1984   // compute product
1985   gcry_mpi_sub (p, p, p_prime);
1986   gcry_mpi_release (p_prime);
1987   tmp = gcry_mpi_set_ui (tmp, 2);
1988   gcry_mpi_div (p, NULL, p, tmp, 0);
1989
1990   gcry_mpi_release (tmp);
1991   for (i = 0; i < count; i++)
1992     gcry_mpi_release (session->a[i]);
1993   GNUNET_free (session->a);
1994   session->a = NULL;
1995
1996   return p;
1997 }
1998
1999
2000 /**
2001  * Handle a multipart-chunk of a request from another service to calculate a scalarproduct with us.
2002  *
2003  * @param cls closure (set from #GNUNET_MESH_connect)
2004  * @param channel connection to the other end
2005  * @param channel_ctx place to store local state associated with the channel
2006  * @param message the actual message
2007  * @return #GNUNET_OK to keep the connection open,
2008  *         #GNUNET_SYSERR to close it (signal serious error)
2009  */
2010 static int
2011 handle_service_request_multipart (void *cls,
2012                                   struct GNUNET_MESH_Channel * channel,
2013                                   void **channel_ctx,
2014                                   const struct GNUNET_MessageHeader * message)
2015 {
2016   struct ServiceSession * session;
2017   const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message * msg = (const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message *) message;
2018   uint32_t used_elements;
2019   uint32_t contained_elements = 0;
2020   uint32_t msg_length;
2021   unsigned char * current;
2022   gcry_error_t rc;
2023   int32_t i = -1;
2024
2025   // are we in the correct state?
2026   session = (struct ServiceSession *) * channel_ctx;
2027   if ((BOB != session->role) || (WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION != session->state)) {
2028     goto except;
2029   }
2030   // shorter than minimum?
2031   if (ntohs (msg->header.size) <= sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message)) {
2032     goto except;
2033   }
2034   used_elements = session->used;
2035   contained_elements = ntohl (msg->multipart_element_count);
2036   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message)
2037           +contained_elements * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2038   //sanity check
2039   if ((ntohs (msg->header.size) != msg_length)
2040       || (used_elements < contained_elements + session->transferred)) {
2041     goto except;
2042   }
2043   current = (unsigned char *) &msg[1];
2044   if (contained_elements != 0) {
2045     // Convert each vector element to MPI_value
2046     for (i = session->transferred; i < session->transferred + contained_elements; i++) {
2047       size_t read = 0;
2048       if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->a[i],
2049                                     GCRYMPI_FMT_USG,
2050                                     &current[i * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH],
2051                                     PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
2052                                     &read))) {
2053         LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2054         goto except;
2055       }
2056     }
2057     session->transferred += contained_elements;
2058
2059     if (session->transferred == used_elements) {
2060       // single part finished
2061       session->state = SERVICE_REQUEST_RECEIVED;
2062       if (session->response) {
2063         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got session with key %s and a matching element set, processing.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
2064         if (GNUNET_OK != compute_service_response (session, session->response)) {
2065           //something went wrong, remove it again...
2066           goto except;
2067         }
2068       }
2069       else
2070         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got session with key %s without a matching element set, queueing.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
2071     }
2072     else {
2073       // multipart message
2074     }
2075   }
2076
2077   return GNUNET_OK;
2078 except:
2079   // and notify our client-session that we could not complete the session
2080   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (from_service_head, from_service_tail, session);
2081   if (session->response)
2082     // we just found the responder session in this queue
2083     session->response->client_notification_task =
2084           GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
2085                                     session->response);
2086   free_session_variables (session);
2087   GNUNET_free (session);
2088   return GNUNET_SYSERR;
2089 }
2090
2091
2092 /**
2093  * Handle a request from another service to calculate a scalarproduct with us.
2094  *
2095  * @param cls closure (set from #GNUNET_MESH_connect)
2096  * @param channel connection to the other end
2097  * @param channel_ctx place to store local state associated with the channel
2098  * @param message the actual message
2099  * @return #GNUNET_OK to keep the connection open,
2100  *         #GNUNET_SYSERR to close it (signal serious error)
2101  */
2102 static int
2103 handle_service_request (void *cls,
2104                         struct GNUNET_MESH_Channel * channel,
2105                         void **channel_ctx,
2106                         const struct GNUNET_MessageHeader * message)
2107 {
2108   struct ServiceSession * session;
2109   const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request * msg = (const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request *) message;
2110   uint32_t mask_length;
2111   uint32_t pk_length;
2112   uint32_t used_elements;
2113   uint32_t contained_elements = 0;
2114   uint32_t element_count;
2115   uint32_t msg_length;
2116   unsigned char * current;
2117   gcry_error_t rc;
2118   int32_t i = -1;
2119   enum SessionState needed_state;
2120
2121   session = (struct ServiceSession *) * channel_ctx;
2122   if (WAITING_FOR_SERVICE_REQUEST != session->state) {
2123     goto invalid_msg;
2124   }
2125   // Check if message was sent by me, which would be bad!
2126   if (!memcmp (&session->peer, &me, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity))) {
2127     GNUNET_free (session);
2128     GNUNET_break (0);
2129     return GNUNET_SYSERR;
2130   }
2131   // shorter than expected?
2132   if (ntohs (msg->header.size) < sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request)) {
2133     GNUNET_free (session);
2134     GNUNET_break_op (0);
2135     return GNUNET_SYSERR;
2136   }
2137   mask_length = ntohl (msg->mask_length);
2138   pk_length = ntohl (msg->pk_length);
2139   used_elements = ntohl (msg->total_element_count);
2140   contained_elements = ntohl (msg->contained_element_count);
2141   element_count = ntohl (msg->element_count);
2142   msg_length = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_request)
2143           +mask_length + pk_length + contained_elements * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2144
2145   //sanity check: is the message as long as the message_count fields suggests?
2146   if ((ntohs (msg->header.size) != msg_length) || (element_count < used_elements) || (used_elements < contained_elements)
2147       || (used_elements == 0) || (mask_length != (element_count / 8 + (element_count % 8 ? 1 : 0)))
2148       ) {
2149     GNUNET_free (session);
2150     GNUNET_break_op (0);
2151     return GNUNET_SYSERR;
2152   }
2153   if (find_matching_session (from_service_tail,
2154                              &msg->key,
2155                              element_count,
2156                              NULL,
2157                              NULL)) {
2158     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Got message with duplicate session key (`%s'), ignoring service request.\n"), (const char *) &(msg->key));
2159     GNUNET_free (session);
2160     return GNUNET_SYSERR;
2161   }
2162
2163   session->total = element_count;
2164   session->used = used_elements;
2165   session->transferred = contained_elements;
2166   session->channel = channel;
2167
2168   // session key
2169   memcpy (&session->key, &msg->key, sizeof (struct GNUNET_HashCode));
2170   current = (unsigned char *) &msg[1];
2171   //preserve the mask, we will need that later on
2172   session->mask = GNUNET_malloc (mask_length);
2173   memcpy (session->mask, current, mask_length);
2174   //the public key
2175   current += mask_length;
2176
2177   //convert the publickey to sexp
2178   if (0 != (rc = gcry_sexp_new (&session->remote_pubkey, current, pk_length, 1))) {
2179     LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_sexp_new", rc);
2180     GNUNET_free (session->mask);
2181     GNUNET_free (session);
2182     return GNUNET_SYSERR;
2183   }
2184   current += pk_length;
2185   //check if service queue contains a matching request
2186   needed_state = CLIENT_RESPONSE_RECEIVED;
2187   session->response = find_matching_session (from_client_tail,
2188                                              &session->key,
2189                                              session->total,
2190                                              &needed_state, NULL);
2191
2192   session->a = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * used_elements);
2193   session->state = WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION;
2194   GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (from_service_head, from_service_tail, session);
2195   if (contained_elements != 0) {
2196     // Convert each vector element to MPI_value
2197     for (i = 0; i < contained_elements; i++) {
2198       size_t read = 0;
2199       if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->a[i],
2200                                     GCRYMPI_FMT_USG,
2201                                     &current[i * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH],
2202                                     PAILLIER_ELEMENT_LENGTH,
2203                                     &read))) {
2204         LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2205         goto invalid_msg;
2206       }
2207     }
2208     if (contained_elements == used_elements) {
2209       // single part finished
2210       session->state = SERVICE_REQUEST_RECEIVED;
2211       if (session->response) {
2212         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got session with key %s and a matching element set, processing.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
2213         if (GNUNET_OK != compute_service_response (session, session->response)) {
2214           //something went wrong, remove it again...
2215           goto invalid_msg;
2216         }
2217       }
2218       else
2219         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Got session with key %s without a matching element set, queueing.\n"), GNUNET_h2s (&session->key));
2220     }
2221     else {
2222       // multipart message
2223     }
2224   }
2225   return GNUNET_OK;
2226 invalid_msg:
2227   GNUNET_break_op (0);
2228   if ((NULL != session->next) || (NULL != session->prev) || (from_service_head == session))
2229     GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (from_service_head, from_service_tail, session);
2230   // and notify our client-session that we could not complete the session
2231   if (session->response)
2232     // we just found the responder session in this queue
2233     session->response->client_notification_task =
2234           GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_end_notification,
2235                                     session->response);
2236   free_session_variables (session);
2237   return GNUNET_SYSERR;
2238 }
2239
2240
2241 /**
2242  * Handle a multipart chunk of a response we got from another service we wanted to calculate a scalarproduct with.
2243  *
2244  * @param cls closure (set from #GNUNET_MESH_connect)
2245  * @param channel connection to the other end
2246  * @param channel_ctx place to store local state associated with the channel
2247  * @param message the actual message
2248  * @return #GNUNET_OK to keep the connection open,
2249  *         #GNUNET_SYSERR to close it (signal serious error)
2250  */
2251 static int
2252 handle_service_response_multipart (void *cls,
2253                                    struct GNUNET_MESH_Channel * channel,
2254                                    void **channel_ctx,
2255                                    const struct GNUNET_MessageHeader * message)
2256 {
2257   struct ServiceSession * session;
2258   const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message * msg = (const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message *) message;
2259   unsigned char * current;
2260   size_t read;
2261   size_t i;
2262   uint32_t contained = 0;
2263   size_t msg_size;
2264   size_t required_size;
2265   int rc;
2266
2267   GNUNET_assert (NULL != message);
2268   // are we in the correct state?
2269   session = (struct ServiceSession *) * channel_ctx;
2270   if ((ALICE != session->role) || (WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION != session->state)) {
2271     goto invalid_msg;
2272   }
2273   msg_size = ntohs (msg->header.size);
2274   required_size = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message) + 2 * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2275   // shorter than minimum?
2276   if (required_size > msg_size) {
2277     goto invalid_msg;
2278   }
2279   contained = ntohl (msg->multipart_element_count);
2280   required_size = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_multipart_message)
2281           + 2 * contained * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2282   //sanity check: is the message as long as the message_count fields suggests?
2283   if ((required_size != msg_size) || (session->used < session->transferred + contained)) {
2284     goto invalid_msg;
2285   }
2286   current = (unsigned char *) &msg[1];
2287   // Convert each k[][perm] to its MPI_value
2288   for (i = 0; i < contained; i++) {
2289     if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->r[i], GCRYMPI_FMT_USG, current,
2290                                   PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2291       LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2292       goto invalid_msg;
2293     }
2294     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2295     if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->r_prime[i], GCRYMPI_FMT_USG, current,
2296                                   PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2297       LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2298       goto invalid_msg;
2299     }
2300     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2301   }
2302   session->transferred += contained;
2303   if (session->transferred != session->used)
2304     return GNUNET_OK;
2305   session->state = SERVICE_RESPONSE_RECEIVED;
2306   session->product = compute_scalar_product (session); //never NULL
2307
2308 invalid_msg:
2309   GNUNET_break_op (NULL != session->product);
2310
2311   // send message with product to client
2312   if (ALICE == session->role){
2313     session->state = FINALIZED;
2314     session->channel = NULL;
2315     session->client_notification_task =
2316           GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_response,
2317                                     session);
2318   }
2319   // the channel has done its job, terminate our connection and the channel
2320   // the peer will be notified that the channel was destroyed via channel_destruction_handler
2321   // just close the connection, as recommended by Christian
2322   return GNUNET_SYSERR;
2323 }
2324
2325
2326 /**
2327  * Handle a response we got from another service we wanted to calculate a scalarproduct with.
2328  *
2329  * @param cls closure (set from #GNUNET_MESH_connect)
2330  * @param channel connection to the other end
2331  * @param channel_ctx place to store local state associated with the channel
2332  * @param message the actual message
2333  * @return #GNUNET_OK to keep the connection open,
2334  *         #GNUNET_SYSERR to close it (we are done)
2335  */
2336 static int
2337 handle_service_response (void *cls,
2338                          struct GNUNET_MESH_Channel * channel,
2339                          void **channel_ctx,
2340                          const struct GNUNET_MessageHeader * message)
2341 {
2342   struct ServiceSession * session;
2343   const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response * msg = (const struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response *) message;
2344   unsigned char * current;
2345   size_t read;
2346   size_t i;
2347   uint32_t contained = 0;
2348   size_t msg_size;
2349   size_t required_size;
2350   int rc;
2351
2352   GNUNET_assert (NULL != message);
2353   session = (struct ServiceSession *) * channel_ctx;
2354   // are we in the correct state?
2355   if (WAITING_FOR_SERVICE_RESPONSE != session->state) {
2356     goto invalid_msg;
2357   }
2358   //we need at least a full message without elements attached
2359   msg_size = ntohs (msg->header.size);
2360   required_size = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response) + 2 * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2361
2362   if (required_size > msg_size) {
2363     goto invalid_msg;
2364   }
2365   contained = ntohl (msg->contained_element_count);
2366   required_size = sizeof (struct GNUNET_SCALARPRODUCT_service_response)
2367           + 2 * contained * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH
2368           + 2 * PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2369   //sanity check: is the message as long as the message_count fields suggests?
2370   if ((msg_size != required_size) || (session->used < contained)) {
2371     goto invalid_msg;
2372   }
2373   session->state = WAITING_FOR_MULTIPART_TRANSMISSION;
2374   session->transferred = contained;
2375   //convert s
2376   current = (unsigned char *) &msg[1];
2377   if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->s, GCRYMPI_FMT_USG, current,
2378                                 PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2379     LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2380     goto invalid_msg;
2381   }
2382   current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2383   //convert stick
2384   if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->s_prime, GCRYMPI_FMT_USG, current,
2385                                 PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2386     LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2387     goto invalid_msg;
2388   }
2389   current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2390   session->r = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * session->used);
2391   session->r_prime = GNUNET_malloc (sizeof (gcry_mpi_t) * session->used);
2392   // Convert each k[][perm] to its MPI_value
2393   for (i = 0; i < contained; i++) {
2394     if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->r[i], GCRYMPI_FMT_USG, current,
2395                                   PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2396       LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2397       goto invalid_msg;
2398     }
2399     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2400     if (0 != (rc = gcry_mpi_scan (&session->r_prime[i], GCRYMPI_FMT_USG, current,
2401                                   PAILLIER_ELEMENT_LENGTH, &read))) {
2402       LOG_GCRY (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "gcry_mpi_scan", rc);
2403       goto invalid_msg;
2404     }
2405     current += PAILLIER_ELEMENT_LENGTH;
2406   }
2407   if (session->transferred != session->used)
2408     return GNUNET_OK; //wait for the other multipart chunks
2409
2410   session->state = SERVICE_RESPONSE_RECEIVED;
2411   session->product = compute_scalar_product (session); //never NULL
2412
2413 invalid_msg:
2414   GNUNET_break_op (NULL != session->product);
2415   // send message with product to client
2416   if (ALICE == session->role){
2417     session->state = FINALIZED;
2418     session->channel = NULL;
2419     session->client_notification_task =
2420           GNUNET_SCHEDULER_add_now (&prepare_client_response,
2421                                     session);
2422   }
2423   // the channel has done its job, terminate our connection and the channel
2424   // the peer will be notified that the channel was destroyed via channel_destruction_handler
2425   // just close the connection, as recommended by Christian
2426   return GNUNET_SYSERR;
2427 }
2428
2429
2430 /**
2431  * Task run during shutdown.
2432  *
2433  * @param cls unused
2434  * @param tc unused
2435  */
2436 static void
2437 shutdown_task (void *cls,
2438                const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
2439 {
2440   struct ServiceSession * session;
2441   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Shutting down, initiating cleanup.\n"));
2442
2443   do_shutdown = GNUNET_YES;
2444
2445   // terminate all owned open channels.
2446   for (session = from_client_head; NULL != session; session = session->next) {
2447     if ((FINALIZED != session->state) && (NULL != session->channel)) {
2448       GNUNET_MESH_channel_destroy (session->channel);
2449       session->channel = NULL;
2450     }
2451     if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != session->client_notification_task) {
2452       GNUNET_SCHEDULER_cancel (session->client_notification_task);
2453       session->client_notification_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
2454     }
2455     if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != session->service_request_task) {
2456       GNUNET_SCHEDULER_cancel (session->service_request_task);
2457       session->service_request_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
2458     }
2459     if (NULL != session->client) {
2460       GNUNET_SERVER_client_disconnect (session->client);
2461       session->client = NULL;
2462     }
2463   }
2464   for (session = from_service_head; NULL != session; session = session->next)
2465     if (NULL != session->channel) {
2466       GNUNET_MESH_channel_destroy (session->channel);
2467       session->channel = NULL;
2468     }
2469
2470   if (my_mesh) {
2471     GNUNET_MESH_disconnect (my_mesh);
2472     my_mesh = NULL;
2473   }
2474 }
2475
2476
2477 /**
2478  * Initialization of the program and message handlers
2479  *
2480  * @param cls closure
2481  * @param server the initialized server
2482  * @param c configuration to use
2483  */
2484 static void
2485 run (void *cls,
2486      struct GNUNET_SERVER_Handle *server,
2487      const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *c)
2488 {
2489   static const struct GNUNET_SERVER_MessageHandler server_handlers[] = {
2490     {&handle_client_request, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_CLIENT_TO_ALICE, 0},
2491     {&handle_client_request, NULL, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_CLIENT_TO_BOB, 0},
2492     {NULL, NULL, 0, 0}
2493   };
2494   static const struct GNUNET_MESH_MessageHandler mesh_handlers[] = {
2495     { &handle_service_request, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB, 0},
2496     { &handle_service_request_multipart, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_ALICE_TO_BOB_MULTIPART, 0},
2497     { &handle_service_response, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_BOB_TO_ALICE, 0},
2498     { &handle_service_response_multipart, GNUNET_MESSAGE_TYPE_SCALARPRODUCT_BOB_TO_ALICE_MULTIPART, 0},
2499     {NULL, 0, 0}
2500   };
2501   static const uint32_t ports[] = {
2502     GNUNET_APPLICATION_TYPE_SCALARPRODUCT,
2503     0
2504   };
2505   //generate private/public key set
2506   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Generating Paillier-Keyset.\n"));
2507   generate_keyset ();
2508   // register server callbacks and disconnect handler
2509   GNUNET_SERVER_add_handlers (server, server_handlers);
2510   GNUNET_SERVER_disconnect_notify (server,
2511                                    &handle_client_disconnect,
2512                                    NULL);
2513   GNUNET_break (GNUNET_OK ==
2514                 GNUNET_CRYPTO_get_peer_identity (c,
2515                                                  &me));
2516   my_mesh = GNUNET_MESH_connect (c, NULL,
2517                                  &channel_incoming_handler,
2518                                  &channel_destruction_handler,
2519                                  mesh_handlers, ports);
2520   if (!my_mesh) {
2521     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR, _ ("Connect to MESH failed\n"));
2522     GNUNET_SCHEDULER_shutdown ();
2523     return;
2524   }
2525   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO, _ ("Mesh initialized\n"));
2526   GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL,
2527                                 &shutdown_task,
2528                                 NULL);
2529 }
2530
2531
2532 /**
2533  * The main function for the scalarproduct service.
2534  *
2535  * @param argc number of arguments from the command line
2536  * @param argv command line arguments
2537  * @return 0 ok, 1 on error
2538  */
2539 int
2540 main (int argc, char *const *argv)
2541 {
2542   return (GNUNET_OK ==
2543           GNUNET_SERVICE_run (argc, argv,
2544                               "scalarproduct",
2545                               GNUNET_SERVICE_OPTION_NONE,
2546                               &run, NULL)) ? 0 : 1;
2547 }
2548
2549 /* end of gnunet-service-scalarproduct.c */