fix
[oweals/gnunet.git] / src / transport / transport_api.c
1 /*
2      This file is part of GNUnet.
3      (C) 2009, 2010 Christian Grothoff (and other contributing authors)
4
5      GNUnet is free software; you can redistribute it and/or modify
6      it under the terms of the GNU General Public License as published
7      by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your
8      option) any later version.
9
10      GNUnet is distributed in the hope that it will be useful, but
11      WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13      General Public License for more details.
14
15      You should have received a copy of the GNU General Public License
16      along with GNUnet; see the file COPYING.  If not, write to the
17      Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
18      Boston, MA 02111-1307, USA.
19 */
20
21 /**
22  * @file transport/transport_api.c
23  * @brief library to access the low-level P2P IO service
24  * @author Christian Grothoff
25  */
26 #include "platform.h"
27 #include "gnunet_bandwidth_lib.h"
28 #include "gnunet_client_lib.h"
29 #include "gnunet_constants.h"
30 #include "gnunet_container_lib.h"
31 #include "gnunet_arm_service.h"
32 #include "gnunet_hello_lib.h"
33 #include "gnunet_protocols.h"
34 #include "gnunet_server_lib.h"
35 #include "gnunet_time_lib.h"
36 #include "gnunet_transport_service.h"
37 #include "transport.h"
38
39 /**
40  * After how long do we give up on transmitting a HELLO
41  * to the service?
42  */
43 #define OFFER_HELLO_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 30)
44
45 /**
46  * After how long do we automatically retry an unsuccessful
47  * CONNECT request?
48  */
49 #define CONNECT_RETRY_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS, 750)
50
51 /**
52  * How long should ARM wait when starting up the
53  * transport service before reporting back?
54  */
55 #define START_SERVICE_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5)
56
57 /**
58  * How long should ARM wait when stopping the
59  * transport service before reporting back?
60  */
61 #define STOP_SERVICE_TIMEOUT GNUNET_TIME_relative_multiply (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS, 5)
62
63 /**
64  * How large to start with for the hashmap of neighbours.
65  */
66 #define STARTING_NEIGHBOURS_SIZE 10
67
68
69 /**
70  * What stage are we in for transmission processing?
71  */
72 enum TransmitStage
73   {
74     /**
75      * No active message.
76      */
77     TS_NEW = 0,
78
79     /**
80      * Message in local queue, not given to service.
81      */
82     TS_QUEUED = 1,
83
84     /**
85      * Message given to service, not confirmed (no SEND_OK).
86      */
87     TS_TRANSMITTED = 2,
88
89     /**
90      * One message was given to service and before it was confirmed,
91      * another one was already queued (waiting for SEND_OK to pass on
92      * to service).
93      */
94     TS_TRANSMITTED_QUEUED = 3
95   };
96
97
98 /**
99  * Handle for a transmission-ready request.
100  */
101 struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle
102 {
103
104   /**
105    * Neighbour for this handle, NULL for control-traffic.
106    */
107   struct NeighbourList *neighbour;
108
109   /**
110    * Function to call when notify_size bytes are available
111    * for transmission.
112    */
113   GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify;
114
115   /**
116    * Closure for notify.
117    */
118   void *notify_cls;
119
120   /**
121    * transmit_ready task Id.  The task is used to introduce the
122    * artificial delay that may be required to maintain the bandwidth
123    * limits.  Later, this will be the ID of the "transmit_timeout"
124    * task which is used to signal a timeout if the transmission could
125    * not be done in a timely fashion.
126    */
127   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier notify_delay_task;
128
129   /**
130    * Timeout for this request.
131    */
132   struct GNUNET_TIME_Absolute timeout;
133
134   /**
135    * How many bytes is our notify callback waiting for?
136    */
137   size_t notify_size;
138
139   /**
140    * How important is this message?
141    */
142   uint32_t priority;
143
144 };
145
146
147 /**
148  * Handle for a control message queue entry.
149  */
150 struct ControlMessage
151 {
152
153   /**
154    * This is a doubly-linked list.
155    */
156   struct ControlMessage *next;
157
158   /**
159    * This is a doubly-linked list.
160    */
161   struct ControlMessage *prev;
162
163   /**
164    * Overall transport handle.
165    */
166   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h;
167
168   /**
169    * Function to call when notify_size bytes are available
170    * for transmission.
171    */
172   GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify;
173
174   /**
175    * Closure for notify.
176    */
177   void *notify_cls;
178
179   /**
180    * transmit_ready task Id.  The task is used to introduce the
181    * artificial delay that may be required to maintain the bandwidth
182    * limits.  Later, this will be the ID of the "transmit_timeout"
183    * task which is used to signal a timeout if the transmission could
184    * not be done in a timely fashion.
185    */
186   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier notify_delay_task;
187
188   /**
189    * How many bytes is our notify callback waiting for?
190    */
191   size_t notify_size;
192
193 };
194
195 /**
196  * Context for storing information about attempted next transmission.
197  */
198 struct TryTransmitContext
199 {
200
201   /**
202    * Main transport handle.
203    */
204   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h;
205
206   /**
207    * Returned transmission handle.
208    */
209   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *ret;
210
211   /**
212    * Time to retry the send task.
213    */
214   struct GNUNET_TIME_Relative retry_time;
215 };
216
217 /**
218  * Entry in hash table of all of our current neighbours.
219  */
220 struct NeighbourList
221 {
222   /**
223    * Overall transport handle.
224    */
225   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h;
226
227   /**
228    * Active transmit handle; available if 'transmit_forbidden'
229    * is GNUNET_NO.
230    */
231   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle transmit_handle;
232
233   /**
234    * Identity of this neighbour.
235    */
236   struct GNUNET_PeerIdentity id;
237
238   /**
239    * Outbound bandwidh tracker.
240    */
241   struct GNUNET_BANDWIDTH_Tracker out_tracker;
242
243   /**
244    * Set to GNUNET_NO if we are currently allowed to accept a
245    * message to the transport service for this peer, GNUNET_YES
246    * if we have one and are waiting for transmission, GNUNET_SYSERR
247    * if we are waiting for confirmation AND have already accepted
248    * yet another message.
249    */
250   enum TransmitStage transmit_stage;
251
252   /**
253    * Have we received a notification that this peer is connected
254    * to us right now?
255    */
256   int is_connected;
257
258   /**
259    * Are we in the middle of disconnecting the peer already?
260    */
261   unsigned int in_disconnect;
262
263 };
264
265
266 /**
267  * Linked list of requests from clients for our HELLO that were
268  * deferred.
269  */
270 struct HelloWaitList
271 {
272
273   /**
274    * This is a linked list.
275    */
276   struct HelloWaitList *next;
277
278   /**
279    * Reference back to our transport handle.
280    */
281   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle;
282
283   /**
284    * Callback to call once we got our HELLO.
285    */
286   GNUNET_TRANSPORT_HelloUpdateCallback rec;
287
288   /**
289    * Closure for rec.
290    */
291   void *rec_cls;
292
293 };
294
295
296 /**
297  * Handle for the transport service (includes all of the
298  * state for the transport service).
299  */
300 struct GNUNET_TRANSPORT_Handle
301 {
302
303   /**
304    * Closure for the callbacks.
305    */
306   void *cls;
307
308   /**
309    * Function to call for received data.
310    */
311   GNUNET_TRANSPORT_ReceiveCallback rec;
312
313   /**
314    * function to call on connect events
315    */
316   GNUNET_TRANSPORT_NotifyConnect nc_cb;
317
318   /**
319    * function to call on disconnect events
320    */
321   GNUNET_TRANSPORT_NotifyDisconnect nd_cb;
322
323   /**
324    * Head of DLL of control messages.
325    */
326   struct ControlMessage *control_head;
327
328   /**
329    * Tail of DLL of control messages.
330    */
331   struct ControlMessage *control_tail;
332
333   /**
334    * The current HELLO message for this peer.  Updated
335    * whenever transports change their addresses.
336    */
337   struct GNUNET_HELLO_Message *my_hello;
338
339   /**
340    * My client connection to the transport service.
341    */
342   struct GNUNET_CLIENT_Connection *client;
343
344   /**
345    * Handle to our registration with the client for notification.
346    */
347   struct GNUNET_CLIENT_TransmitHandle *network_handle;
348
349   /**
350    * Linked list of pending requests for our HELLO.
351    */
352   struct HelloWaitList *hwl_head;
353
354   /**
355    * My configuration.
356    */
357   const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *cfg;
358
359   /**
360    * Linked list of the current neighbours of this peer.
361    */
362   struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *neighbours;
363
364   /**
365    * Peer identity as assumed by this process, or all zeros.
366    */
367   struct GNUNET_PeerIdentity self;
368
369   /**
370    * ID of the task trying to reconnect to the service.
371    */
372   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier reconnect_task;
373
374   /**
375    * ID of the task trying to trigger transmission for a peer
376    * while maintaining bandwidth quotas.
377    */
378   GNUNET_SCHEDULER_TaskIdentifier quota_task;
379
380   /**
381    * Delay until we try to reconnect.
382    */
383   struct GNUNET_TIME_Relative reconnect_delay;
384
385   /**
386    * Set once we are in the process of disconnecting from the
387    * service.
388    */
389   int in_disconnect;
390
391   /**
392    * Should we check that 'self' matches what the service thinks?
393    * (if GNUNET_NO, then 'self' is all zeros!).
394    */
395   int check_self;
396 };
397
398 struct HelloContext
399 {
400
401   /**
402    * Size of the HELLO copied to end of struct.
403    */
404   uint16_t size;
405
406   /**
407    * Continuation to call once HELLO sent.
408    */
409   GNUNET_SCHEDULER_Task cont;
410
411   /**
412    * Closure to call with the continuation.
413    */
414   void *cont_cls;
415
416   /* HELLO */
417 };
418
419
420 /**
421  * Get the neighbour list entry for the given peer
422  *
423  * @param h our context
424  * @param peer peer to look up
425  * @return NULL if no such peer entry exists
426  */
427 static struct NeighbourList *
428 neighbour_find (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h,
429                 const struct GNUNET_PeerIdentity *peer)
430 {
431   return GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get(h->neighbours, &peer->hashPubKey);
432 }
433
434
435 /**
436  * Schedule the task to send one message, either from the control
437  * list or the peer message queues  to the service.
438  */
439 static void schedule_transmission (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h);
440
441
442 /**
443  * Function called by the scheduler when the timeout for bandwidth
444  * availablility for the target neighbour is reached.
445  *
446  * @param cls the 'struct GNUNET_TRANSPORT_Handle*'
447  * @param tc scheduler context
448  */
449 static void
450 quota_transmit_ready (void *cls, const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
451 {
452   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = cls;
453
454   h->quota_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
455   schedule_transmission (h);
456 }
457
458
459 /**
460  * Iterator over hash map entries, attempt to schedule
461  * a transmission to entries in the neighbour hashmap.
462  *
463  * @param cls closure a TryTransmitContext
464  * @param key current key code
465  * @param value value in the hash map, the neighbour entry to consider
466  * @return GNUNET_YES if we should continue to
467  *         iterate,
468  *         GNUNET_NO if not.
469  */
470 static int
471 try_schedule_transmission (void *cls,
472                            const GNUNET_HashCode * key,
473                            void *value)
474 {
475   struct NeighbourList *n = value;
476   struct TryTransmitContext *try_transmit_ctx = cls;
477   struct GNUNET_TIME_Relative duration;
478   GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify;
479   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th;
480   struct GNUNET_TIME_Absolute duration_abs;
481
482   if (n->transmit_stage != TS_QUEUED)
483     return GNUNET_YES; /* not eligible, keep iterating */
484   if (n->is_connected != GNUNET_YES)
485     return GNUNET_YES; /* keep iterating */
486
487   th = &n->transmit_handle;
488   GNUNET_break (n == th->neighbour);
489   /* check outgoing quota */
490   duration = GNUNET_BANDWIDTH_tracker_get_delay (&n->out_tracker,
491                                                  th->notify_size - sizeof (struct OutboundMessage));
492   duration_abs = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (duration);
493   if (th->timeout.abs_value < duration_abs.abs_value)
494     {
495       /* signal timeout! */
496 #if DEBUG_TRANSPORT
497       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
498                   "Would need %llu ms before bandwidth is available for delivery to `%4s', that is too long.  Signaling timeout.\n",
499                   duration.rel_value,
500                   GNUNET_i2s (&n->id));
501 #endif
502       if (th->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
503         {
504           GNUNET_SCHEDULER_cancel (th->notify_delay_task);
505           th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
506         }
507       n->transmit_stage = TS_NEW;
508       if (NULL != (notify = th->notify))
509         {
510           th->notify = NULL;
511           GNUNET_assert (0 == notify (th->notify_cls, 0, NULL));
512         }
513       return GNUNET_YES; /* keep iterating */
514     }
515   if (duration.rel_value > 0)
516     {
517 #if DEBUG_TRANSPORT
518       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
519                   "Need more bandwidth (%u b/s allowed, %u b needed), delaying delivery to `%4s' by %llu ms\n",
520                   (unsigned int) n->out_tracker.available_bytes_per_s__,
521                   (unsigned int) th->notify_size - sizeof (struct OutboundMessage),
522                   GNUNET_i2s (&n->id),
523                   (unsigned long long) duration.rel_value);
524 #endif
525       try_transmit_ctx->retry_time = GNUNET_TIME_relative_min (try_transmit_ctx->retry_time,
526                                                                duration);
527       return GNUNET_YES; /* keep iterating */
528     }
529 #if DEBUG_TRANSPORT
530   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
531               "Have %u bytes of bandwidth available for transmission to `%4s' right now\n",
532               th->notify_size - sizeof (struct OutboundMessage),
533               GNUNET_i2s (&n->id));
534 #endif
535
536   if ( (try_transmit_ctx->ret == NULL) ||
537        (try_transmit_ctx->ret->priority < th->priority) )
538     try_transmit_ctx->ret = th;
539   return GNUNET_YES;
540 }
541
542
543 /**
544  * Figure out which transmission to a peer can be done right now.
545  * If none can, schedule a task to call 'schedule_transmission'
546  * whenever a peer transmission can be done in the future and
547  * return NULL.  Otherwise return the next transmission to be
548  * performed.
549  *
550  * @param h handle to transport
551  * @return NULL to wait longer before doing any peer transmissions
552  */
553 static struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *
554 schedule_peer_transmission (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h)
555 {
556   struct TryTransmitContext try_transmit_ctx;
557
558   if (h->quota_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
559     {
560       GNUNET_SCHEDULER_cancel (h->quota_task);
561       h->quota_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
562     }
563   try_transmit_ctx.h = h;
564   try_transmit_ctx.ret = NULL;
565   try_transmit_ctx.retry_time = GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL;
566   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(h->neighbours, 
567                                         &try_schedule_transmission, 
568                                         &try_transmit_ctx);
569   if (try_transmit_ctx.ret == NULL)
570     h->quota_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (try_transmit_ctx.retry_time,
571                                                   &quota_transmit_ready,
572                                                   h);
573   return try_transmit_ctx.ret;
574 }
575
576
577 /**
578  * Transmit message(s) to service.
579  *
580  * @param cls handle to transport
581  * @param size number of bytes available in buf
582  * @param buf where to copy the message
583  * @return number of bytes copied to buf
584  */
585 static size_t
586 transport_notify_ready (void *cls, size_t size, void *buf)
587 {
588   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = cls;
589   struct ControlMessage *cm;
590   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th;
591   struct NeighbourList *n;
592   struct OutboundMessage obm;
593   GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify;
594   size_t ret;
595   size_t mret;
596   size_t nret;
597   char *cbuf;
598
599   h->network_handle = NULL;
600   if (buf == NULL)
601     {
602       schedule_transmission (h);
603       return 0;
604     }
605 #if DEBUG_TRANSPORT
606   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
607               "Ready to transmit %u bytes to transport service\n", size);
608 #endif
609   cbuf = buf;
610   ret = 0;
611   while ( (NULL != (cm = h->control_head)) &&
612           (cm->notify_size <= size) )
613     {
614       if (cm->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
615         {
616           GNUNET_SCHEDULER_cancel (cm->notify_delay_task);
617           cm->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
618         }
619       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (h->control_head,
620                                    h->control_tail,
621                                    cm);
622       nret = cm->notify (cm->notify_cls, size, &cbuf[ret]);
623 #if DEBUG_TRANSPORT
624       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
625                   "Added %u bytes of control message at %u\n",
626                   nret,
627                   ret);
628 #endif
629       GNUNET_free (cm);
630       ret += nret;
631       size -= nret;
632     }
633   while ( (NULL != (th = schedule_peer_transmission (h))) &&
634           (th->notify_size <= size) )
635     {
636       if (th->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
637         {
638           GNUNET_SCHEDULER_cancel (th->notify_delay_task);
639           th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
640         }
641       n = th->neighbour;
642       switch (n->transmit_stage)
643         {
644         case TS_NEW:
645           GNUNET_break (0);
646           break;
647         case TS_QUEUED:
648           n->transmit_stage = TS_TRANSMITTED;
649           break;
650         case TS_TRANSMITTED:
651           GNUNET_break (0);
652           break;
653         case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
654           GNUNET_break (0);
655           break;
656         default:
657           GNUNET_break (0);
658         }
659       GNUNET_assert (size >= sizeof (struct OutboundMessage));
660       notify = th->notify;
661       th->notify = NULL;
662       mret = notify (th->notify_cls,
663                      size - sizeof (struct OutboundMessage),
664                      &cbuf[ret + sizeof (struct OutboundMessage)]);
665       GNUNET_assert (mret <= size - sizeof (struct OutboundMessage));
666 #if DEBUG_TRANSPORT
667       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
668                   "Message of %u bytes with timeout %llums constructed for `%4s'\n",
669                   (unsigned int) mret,
670                   (unsigned long long) GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (th->timeout).rel_value,
671                   GNUNET_i2s (&n->id));
672 #endif
673       if (mret != 0)    
674         {
675           GNUNET_assert (mret + sizeof (struct OutboundMessage) < GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE);
676           obm.header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_SEND);
677           obm.header.size = htons (mret + sizeof (struct OutboundMessage));
678           obm.priority = htonl (th->priority);
679           obm.timeout = GNUNET_TIME_relative_hton (GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (th->timeout));
680           obm.peer = n->id;
681           memcpy (&cbuf[ret], &obm, sizeof (struct OutboundMessage));
682           ret += (mret + sizeof (struct OutboundMessage));
683           size -= (mret + sizeof (struct OutboundMessage));
684           GNUNET_BANDWIDTH_tracker_consume (&n->out_tracker, mret);
685         }
686       else
687         {
688           switch (n->transmit_stage)
689             {
690             case TS_NEW:
691               GNUNET_break (0);
692               break;
693             case TS_QUEUED:
694               GNUNET_break (0);
695               break;
696             case TS_TRANSMITTED:
697               n->transmit_stage = TS_NEW;
698               break;
699             case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
700               n->transmit_stage = TS_QUEUED;
701               continue;
702             default:
703               GNUNET_break (0);
704             }
705         }
706     }
707   schedule_transmission (h);
708 #if DEBUG_TRANSPORT
709   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
710               "Transmitting %u bytes to transport service\n", ret);
711 #endif
712   return ret;
713 }
714
715
716 /**
717  * Schedule the task to send one message, either from the control
718  * list or the peer message queues  to the service.
719  */
720 static void
721 schedule_transmission (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h)
722 {
723   size_t size;
724   struct GNUNET_TIME_Relative timeout;
725   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th;
726
727   if (NULL != h->network_handle)
728     return;
729   if (h->client == NULL)
730     {
731       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
732                   _("Could not yet schedule transmission: we are not yet connected to the transport service!\n"));
733       return;                   /* not yet connected */
734     }
735   if (NULL != h->control_head)
736     {
737       size = h->control_head->notify_size;
738       timeout = GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL;
739     }
740   else
741     {
742       th = schedule_peer_transmission (h);
743       if (th == NULL)
744         {
745           /* no transmission ready right now */
746 #if DEBUG_TRANSPORT
747           GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
748                       "Could not yet schedule transmission: none ready\n");
749 #endif
750           return;
751         }
752       size = th->notify_size;
753       timeout = GNUNET_TIME_absolute_get_remaining (th->timeout);
754     }
755 #if DEBUG_TRANSPORT
756     GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
757                 "Calling notify_transmit_ready\n");
758 #endif
759   h->network_handle =
760     GNUNET_CLIENT_notify_transmit_ready (h->client,
761                                          size,
762                                          timeout,
763                                          GNUNET_NO,
764                                          &transport_notify_ready,
765                                          h);
766   GNUNET_assert (NULL != h->network_handle);
767 }
768
769
770 /**
771  * Called when our transmit request timed out before any transport
772  * reported success connecting to the desired peer or before the
773  * transport was ready to receive.  Signal error and free
774  * TransmitHandle.
775  */
776 static void
777 control_transmit_timeout (void *cls,
778                           const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
779 {
780   struct ControlMessage *th = cls;
781
782   th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
783   if (NULL != th->notify)    
784     th->notify (th->notify_cls, 0, NULL);    
785   GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (th->h->control_head,
786                                th->h->control_tail,
787                                th);
788   GNUNET_free (th);
789 }
790
791
792 /**
793  * Queue control request for transmission to the transport
794  * service.
795  *
796  * @param h handle to the transport service
797  * @param size number of bytes to be transmitted
798  * @param at_head request must be added to the head of the queue
799  *        (otherwise request will be appended)
800  * @param timeout how long this transmission can wait (at most)
801  * @param notify function to call to get the content
802  * @param notify_cls closure for notify
803  */
804 static void
805 schedule_control_transmit (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h,
806                            size_t size,
807                            int at_head,
808                            struct GNUNET_TIME_Relative timeout,
809                            GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify,
810                            void *notify_cls)
811 {
812   struct ControlMessage *cm;
813
814 #if DEBUG_TRANSPORT
815   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
816               "Control transmit of %u bytes within %llums requested\n",
817               size, (unsigned long long) timeout.rel_value);
818 #endif
819   cm = GNUNET_malloc (sizeof (struct ControlMessage));
820   cm->h = h;
821   cm->notify = notify;
822   cm->notify_cls = notify_cls;
823   cm->notify_size = size;
824   cm->notify_delay_task
825     = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (timeout, &control_transmit_timeout, cm);
826   if (at_head)
827     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (h->control_head,
828                                  h->control_tail,
829                                  cm);
830   else
831     GNUNET_CONTAINER_DLL_insert_after (h->control_head,
832                                        h->control_tail,
833                                        h->control_tail,
834                                        cm);
835   schedule_transmission (h);
836 }
837
838
839 /**
840  * FIXME: document
841  */
842 struct SetQuotaContext
843 {
844   /**
845    * FIXME: document
846    */
847   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle;
848
849   /**
850    * FIXME: document
851    */
852   struct GNUNET_PeerIdentity target;
853
854   /**
855    * FIXME: document
856    */
857   GNUNET_SCHEDULER_Task cont;
858
859   /**
860    * Closure for 'cont'.
861    */
862   void *cont_cls;
863
864   /**
865    * FIXME: document
866    */
867   struct GNUNET_TIME_Absolute timeout;
868
869   /**
870    * FIXME: document
871    */
872   struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO quota_in;
873 };
874
875
876 /**
877  * Send SET_QUOTA message to the service.
878  *
879  * @param cls the 'struct SetQuotaContext'
880  * @param size number of bytes available in buf
881  * @param buf where to copy the message
882  * @return number of bytes copied to buf
883  */
884 static size_t
885 send_set_quota (void *cls, size_t size, void *buf)
886 {
887   struct SetQuotaContext *sqc = cls;
888   struct QuotaSetMessage *msg;
889
890   if (buf == NULL)
891     {
892       if (sqc->cont != NULL)
893         GNUNET_SCHEDULER_add_continuation (sqc->cont,
894                                            sqc->cont_cls,
895                                            GNUNET_SCHEDULER_REASON_TIMEOUT);
896       GNUNET_free (sqc);
897       return 0;
898     }
899 #if DEBUG_TRANSPORT
900   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
901               "Transmitting `%s' request with respect to `%4s'.\n",
902               "SET_QUOTA",
903               GNUNET_i2s (&sqc->target));
904 #endif
905   GNUNET_assert (size >= sizeof (struct QuotaSetMessage));
906   msg = buf;
907   msg->header.size = htons (sizeof (struct QuotaSetMessage));
908   msg->header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_SET_QUOTA);
909   msg->quota = sqc->quota_in;
910   memcpy (&msg->peer, &sqc->target, sizeof (struct GNUNET_PeerIdentity));
911   if (sqc->cont != NULL)
912     GNUNET_SCHEDULER_add_continuation (sqc->cont,
913                                        sqc->cont_cls,
914                                        GNUNET_SCHEDULER_REASON_PREREQ_DONE);
915   GNUNET_free (sqc);
916   return sizeof (struct QuotaSetMessage);
917 }
918
919
920 /**
921  * Set the share of incoming bandwidth for the given
922  * peer to the specified amount.
923  *
924  * @param handle connection to transport service
925  * @param target who's bandwidth quota is being changed
926  * @param quota_in incoming bandwidth quota in bytes per ms
927  * @param quota_out outgoing bandwidth quota in bytes per ms
928  * @param timeout how long to wait until signaling failure if
929  *        we can not communicate the quota change
930  * @param cont continuation to call when done, will be called
931  *        either with reason "TIMEOUT" or with reason "PREREQ_DONE"
932  * @param cont_cls closure for continuation
933  */
934 void
935 GNUNET_TRANSPORT_set_quota (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle,
936                             const struct GNUNET_PeerIdentity *target,
937                             struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO quota_in,
938                             struct GNUNET_BANDWIDTH_Value32NBO quota_out,
939                             struct GNUNET_TIME_Relative timeout,
940                             GNUNET_SCHEDULER_Task cont, void *cont_cls)
941 {
942   struct NeighbourList *n;
943   struct SetQuotaContext *sqc;
944
945   n = neighbour_find (handle, target);
946   if (n != NULL)
947     {
948 #if DEBUG_TRANSPORT
949       if (ntohl (quota_out.value__) != n->out_tracker.available_bytes_per_s__)
950         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
951                     "Quota changed from %u to %u for peer `%s'\n",
952                     (unsigned int) n->out_tracker.available_bytes_per_s__,
953                     (unsigned int) ntohl (quota_out.value__),
954                     GNUNET_i2s (target));
955       else
956         GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
957                     "Quota remains at %u for peer `%s'\n",
958                     (unsigned int) n->out_tracker.available_bytes_per_s__,
959                     GNUNET_i2s (target));
960 #endif
961       GNUNET_BANDWIDTH_tracker_update_quota (&n->out_tracker,
962                                              quota_out);
963     }
964   else
965     {
966 #if DEBUG_TRANSPORT
967       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
968                   "Quota changed to %u for peer `%s', but I have no such neighbour!\n",
969                   (unsigned int) ntohl (quota_out.value__),
970                   GNUNET_i2s (target));
971 #endif
972     }
973   sqc = GNUNET_malloc (sizeof (struct SetQuotaContext));
974   sqc->handle = handle;
975   sqc->target = *target;
976   sqc->cont = cont;
977   sqc->cont_cls = cont_cls;
978   sqc->timeout = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (timeout);
979   sqc->quota_in = quota_in;
980   schedule_control_transmit (handle,
981                              sizeof (struct QuotaSetMessage),
982                              GNUNET_NO, timeout, &send_set_quota, sqc);
983 }
984
985
986 /**
987  * Obtain the HELLO message for this peer.
988  *
989  * @param handle connection to transport service
990  * @param rec function to call with the HELLO, sender will be our peer
991  *            identity; message and sender will be NULL on timeout
992  *            (handshake with transport service pending/failed).
993  *             cost estimate will be 0.
994  * @param rec_cls closure for rec
995  */
996 void
997 GNUNET_TRANSPORT_get_hello (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle,
998                             GNUNET_TRANSPORT_HelloUpdateCallback rec,
999                             void *rec_cls)
1000 {
1001   struct HelloWaitList *hwl;
1002
1003   hwl = GNUNET_malloc (sizeof (struct HelloWaitList));
1004   hwl->next = handle->hwl_head;
1005   handle->hwl_head = hwl;
1006   hwl->handle = handle;
1007   hwl->rec = rec;
1008   hwl->rec_cls = rec_cls;
1009   if (handle->my_hello == NULL)
1010     return;
1011   rec (rec_cls, (const struct GNUNET_MessageHeader *) handle->my_hello);
1012 }
1013
1014
1015
1016 /**
1017  * Stop receiving updates about changes to our HELLO message.
1018  *
1019  * @param handle connection to transport service
1020  * @param rec function previously registered to be called with the HELLOs
1021  * @param rec_cls closure for rec
1022  */
1023 void
1024 GNUNET_TRANSPORT_get_hello_cancel (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle,
1025                                    GNUNET_TRANSPORT_HelloUpdateCallback rec,
1026                                    void *rec_cls)
1027 {
1028   struct HelloWaitList *pos;
1029   struct HelloWaitList *prev;
1030
1031   prev = NULL;
1032   pos = handle->hwl_head;
1033   while (pos != NULL)
1034     {
1035       if ( (pos->rec == rec) &&
1036            (pos->rec_cls == rec_cls) )
1037         break;
1038       prev = pos;
1039       pos = pos->next;
1040     }
1041   GNUNET_break (pos != NULL);
1042   if (pos == NULL)
1043     return;
1044   if (prev == NULL)
1045     handle->hwl_head = pos->next;
1046   else
1047     prev->next = pos->next;
1048   GNUNET_free (pos);
1049 }
1050
1051
1052 /**
1053  * Send HELLO message to the service.
1054  *
1055  * @param cls the HELLO message to send
1056  * @param size number of bytes available in buf
1057  * @param buf where to copy the message
1058  * @return number of bytes copied to buf
1059  */
1060 static size_t
1061 send_hello (void *cls, size_t size, void *buf)
1062 {
1063   struct HelloContext *hc = cls;
1064   uint16_t ssize;
1065   if (buf == NULL)
1066     {
1067 #if DEBUG_TRANSPORT_TIMEOUT
1068       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1069                   "Timeout while trying to transmit `%s' request.\n",
1070                   "HELLO");
1071 #endif
1072       GNUNET_SCHEDULER_add_now(hc->cont, hc->cont_cls);
1073       GNUNET_free (hc);
1074       return 0;
1075     }
1076 #if DEBUG_TRANSPORT
1077   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1078               "Transmitting `%s' request.\n", "HELLO");
1079 #endif
1080   GNUNET_assert (size >= hc->size);
1081   memcpy (buf, &hc[1], hc->size);
1082
1083   if (hc->cont != NULL)
1084     {
1085       GNUNET_SCHEDULER_add_continuation(hc->cont, hc->cont_cls, GNUNET_SCHEDULER_REASON_PREREQ_DONE);
1086     }
1087   ssize = hc->size;
1088   GNUNET_free (hc);
1089   return ssize;
1090 }
1091
1092
1093 /**
1094  * Offer the transport service the HELLO of another peer.  Note that
1095  * the transport service may just ignore this message if the HELLO is
1096  * malformed or useless due to our local configuration.
1097  *
1098  * @param handle connection to transport service
1099  * @param hello the hello message
1100  * @param cont continuation to call when HELLO has been sent
1101  * @param cls closure for continuation
1102  *
1103  */
1104 void
1105 GNUNET_TRANSPORT_offer_hello (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle,
1106                               const struct GNUNET_MessageHeader *hello,
1107                               GNUNET_SCHEDULER_Task cont,
1108                               void *cls)
1109 {
1110   uint16_t size;
1111   struct GNUNET_PeerIdentity peer;
1112   struct HelloContext *hc;
1113
1114   GNUNET_break (ntohs (hello->type) == GNUNET_MESSAGE_TYPE_HELLO);
1115   size = ntohs (hello->size);
1116   GNUNET_break (size >= sizeof (struct GNUNET_MessageHeader));
1117   if (GNUNET_OK != GNUNET_HELLO_get_id ((const struct GNUNET_HELLO_Message*) hello,
1118                                         &peer))
1119     {
1120       GNUNET_break (0);
1121       return;
1122     }
1123   hc = GNUNET_malloc(sizeof(struct HelloContext) + size);
1124   hc->size = size;
1125   hc->cont = cont;
1126   hc->cont_cls = cls;
1127   memcpy (&hc[1], hello, size);
1128
1129 #if DEBUG_TRANSPORT
1130   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1131               "Offering `%s' message of `%4s' to transport for validation.\n",
1132               "HELLO",
1133               GNUNET_i2s (&peer));
1134 #endif
1135
1136   schedule_control_transmit (handle,
1137                              size,
1138                              GNUNET_NO, OFFER_HELLO_TIMEOUT, &send_hello, hc);
1139 }
1140
1141
1142 /**
1143  * Transmit START message to service.
1144  *
1145  * @param cls unused
1146  * @param size number of bytes available in buf
1147  * @param buf where to copy the message
1148  * @return number of bytes copied to buf
1149  */
1150 static size_t
1151 send_start (void *cls, size_t size, void *buf)
1152 {
1153   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = cls;
1154   struct StartMessage s;
1155
1156   if (buf == NULL)
1157     {
1158       /* Can only be shutdown, just give up */
1159 #if DEBUG_TRANSPORT
1160       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1161                   "Shutdown while trying to transmit `%s' request.\n",
1162                   "START");
1163 #endif
1164       return 0;
1165     }
1166 #if DEBUG_TRANSPORT
1167   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1168               "Transmitting `%s' request.\n", "START");
1169 #endif
1170   GNUNET_assert (size >= sizeof (struct StartMessage));
1171   s.header.size = htons (sizeof (struct StartMessage));
1172   s.header.type = htons (GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_START);
1173   s.do_check = htonl (h->check_self);
1174   s.self = h->self;
1175   memcpy (buf, &s, sizeof (struct StartMessage));
1176   return sizeof (struct StartMessage);
1177 }
1178
1179
1180 /**
1181  * Free neighbour.
1182  *
1183  * @param n the entry to free
1184  */
1185 static void
1186 neighbour_free (struct NeighbourList *n)
1187 {
1188   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h;
1189
1190   /* Added so task gets canceled when a disconnect is received! */
1191   /* Method 1
1192   if (n->transmit_handle.notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1193     {
1194       GNUNET_SCHEDULER_cancel(n->transmit_handle.notify_delay_task);
1195       n->transmit_handle.notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1196       n->transmit_handle.notify = NULL;
1197     }
1198   */
1199   /* NATE: if the above is not needed, then clearly this assertion
1200      should hold (I've checked the code and I'm pretty sure this is
1201      true. -CG 
1202      FIXME: remove above comments once we've seen tests pass with the assert... */
1203   GNUNET_assert (n->transmit_handle.notify_delay_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK);
1204   GNUNET_assert (n->transmit_handle.notify == NULL);
1205   h = n->h;
1206 #if DEBUG_TRANSPORT
1207   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1208               "Removing neighbour `%s' from list of connected peers.\n",
1209               GNUNET_i2s (&n->id));
1210 #endif
1211   GNUNET_break (n->is_connected == GNUNET_NO);
1212   GNUNET_break (n->transmit_stage == TS_NEW);
1213
1214   GNUNET_assert(GNUNET_YES == 
1215                 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove(h->neighbours, 
1216                                                      &n->id.hashPubKey, 
1217                                                      n));
1218   GNUNET_free (n);
1219 }
1220
1221
1222 /**
1223  * Mark neighbour as disconnected.
1224  *
1225  * @param n the entry to mark as disconnected
1226  */
1227 static void
1228 neighbour_disconnect (struct NeighbourList *n)
1229 {
1230   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = n->h;
1231 #if DEBUG_TRANSPORT
1232   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1233               "Removing neighbour `%s' from list of connected peers.\n",
1234               GNUNET_i2s (&n->id));
1235 #endif
1236   GNUNET_break (n->is_connected == GNUNET_YES);
1237   n->is_connected = GNUNET_NO;
1238   /* FIXME: this 'in_disconnect' flag is dubious; we should define 
1239      clearly what disconnect means for pending 'notify_transmit_ready'
1240      requests; maybe a good approach is to REQUIRE clients to 
1241      call 'notify_transmit_ready_cancel' on pending requests on disconnect
1242      and otherwise FAIL HARD with an assertion failure before 
1243      'neighbour_free' right here (transmit_stage would be forced
1244      to 'TS_NEW') */
1245   n->in_disconnect = GNUNET_YES;
1246   if (h->nd_cb != NULL)
1247     h->nd_cb (h->cls, &n->id);
1248   if (n->transmit_stage == TS_NEW)    
1249     neighbour_free (n);   
1250 }
1251
1252
1253 /**
1254  * Function we use for handling incoming messages.
1255  *
1256  * @param cls closure (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *)
1257  * @param msg message received, NULL on timeout or fatal error
1258  */
1259 static void demultiplexer (void *cls,
1260                            const struct GNUNET_MessageHeader *msg);
1261
1262
1263 /**
1264  * Iterator over hash map entries, for getting rid of a neighbor
1265  * upon a reconnect call.
1266  *
1267  * @param cls closure (NULL)
1268  * @param key current key code
1269  * @param value value in the hash map, the neighbour entry to forget
1270  * @return GNUNET_YES if we should continue to
1271  *         iterate,
1272  *         GNUNET_NO if not.
1273  */
1274 static int
1275 forget_neighbours (void *cls,
1276                    const GNUNET_HashCode * key,
1277                    void *value)
1278 {
1279   struct NeighbourList *n = value;
1280
1281 #if DEBUG_TRANSPORT_DISCONNECT
1282   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1283               "Disconnecting due to reconnect being called\n");
1284 #endif
1285   if (n->is_connected)
1286     neighbour_disconnect (n);
1287
1288   return GNUNET_YES;
1289 }
1290
1291
1292 /**
1293  * Try again to connect to transport service.
1294  *
1295  * @param cls the handle to the transport service
1296  * @param tc scheduler context
1297  */
1298 static void
1299 reconnect (void *cls,
1300            const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1301 {
1302   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = cls;
1303   struct ControlMessage *pos;
1304
1305   h->reconnect_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1306   if ( (tc->reason & GNUNET_SCHEDULER_REASON_SHUTDOWN) != 0)
1307     {
1308       /* shutdown, just give up */
1309       return;
1310     }
1311   /* Forget about all neighbours that we used to be connected to */
1312   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(h->neighbours, 
1313                                         &forget_neighbours, 
1314                                         NULL);
1315
1316 #if DEBUG_TRANSPORT
1317   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1318               "Connecting to transport service.\n");
1319 #endif
1320   GNUNET_assert (h->client == NULL);
1321   h->client = GNUNET_CLIENT_connect ("transport", h->cfg);
1322   GNUNET_assert (h->client != NULL);
1323   /* make sure we don't send "START" twice, remove existing entry from
1324      queue (if present) */
1325   pos = h->control_head;
1326   while (pos != NULL)
1327     {
1328       if (pos->notify == &send_start)
1329         {
1330           GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (h->control_head,
1331                                        h->control_tail,
1332                                        pos);
1333           if (GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK != pos->notify_delay_task)
1334             {
1335               GNUNET_SCHEDULER_cancel (pos->notify_delay_task);
1336               pos->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1337             }
1338           GNUNET_free (pos);
1339           break;
1340         }
1341       pos = pos->next;
1342     }
1343   schedule_control_transmit (h,
1344                              sizeof (struct StartMessage),
1345                              GNUNET_YES,
1346                              GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL, &send_start, h);
1347   GNUNET_CLIENT_receive (h->client,
1348                          &demultiplexer, h, GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL);
1349 }
1350
1351
1352 /**
1353  * Function that will schedule the job that will try
1354  * to connect us again to the client.
1355  *
1356  * @param h transport service to reconnect
1357  */
1358 static void
1359 schedule_reconnect (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h)
1360 {
1361 #if DEBUG_TRANSPORT
1362   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1363               "Scheduling task to reconnect to transport service in %llu ms.\n",
1364               h->reconnect_delay.rel_value);
1365 #endif
1366   GNUNET_assert (h->client == NULL);
1367   GNUNET_assert (h->reconnect_task == GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK);
1368   h->reconnect_task
1369     = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (h->reconnect_delay, &reconnect, h);
1370   if (h->reconnect_delay.rel_value == 0)
1371     {
1372       h->reconnect_delay = GNUNET_TIME_UNIT_MILLISECONDS;
1373     }
1374   else
1375     {
1376       h->reconnect_delay = GNUNET_TIME_relative_multiply (h->reconnect_delay, 2);
1377       h->reconnect_delay = GNUNET_TIME_relative_min (GNUNET_TIME_UNIT_SECONDS,
1378                                                      h->reconnect_delay);
1379     }
1380 }
1381
1382
1383 /**
1384  * Send request connect message to the service.
1385  *
1386  * @param cls the TransportRequestConnectMessage
1387  * @param size number of bytes available in buf
1388  * @param buf where to copy the message
1389  * @return number of bytes copied to buf
1390  */
1391 static size_t
1392 send_transport_request_connect (void *cls, size_t size, void *buf)
1393 {
1394   struct TransportRequestConnectMessage *trcm = cls;
1395
1396   if (buf == NULL)
1397     {
1398 #if DEBUG_TRANSPORT
1399       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1400                   "Buffer null for %s\n",
1401                   "REQUEST_CONNECT");
1402 #endif
1403       GNUNET_free (trcm);
1404       return 0;
1405     }
1406 #if DEBUG_TRANSPORT
1407   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1408               "Transmitting `%s' request for `%4s'.\n",
1409               "REQUEST_CONNECT",
1410               GNUNET_i2s (&trcm->peer));
1411 #endif
1412   GNUNET_assert (size >= sizeof (struct TransportRequestConnectMessage));
1413   memcpy(buf, trcm, sizeof(struct TransportRequestConnectMessage));
1414   GNUNET_free (trcm);
1415   return sizeof(struct TransportRequestConnectMessage);
1416 }
1417
1418 /**
1419  * Create and send a request connect message to
1420  * the transport service for a particular peer.
1421  *
1422  * @param h handle to the transport service
1423  * @param n the neighbor to send the request connect message about
1424  *
1425  */
1426 static void 
1427 send_request_connect_message(struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h, struct NeighbourList *n)
1428 {
1429   struct TransportRequestConnectMessage *trcm;
1430
1431   trcm = GNUNET_malloc(sizeof(struct TransportRequestConnectMessage));
1432   trcm->header.type = htons(GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_REQUEST_CONNECT);
1433   trcm->header.size = htons(sizeof(struct TransportRequestConnectMessage));
1434   memcpy(&trcm->peer, &n->id, sizeof(struct GNUNET_PeerIdentity));
1435   schedule_control_transmit (h,
1436                              sizeof (struct TransportRequestConnectMessage),
1437                              GNUNET_NO,
1438                              GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL, &send_transport_request_connect, trcm);
1439 }
1440
1441
1442 /**
1443  * Add neighbour to our list
1444  *
1445  * @return NULL if this API is currently disconnecting from the service
1446  */
1447 static struct NeighbourList *
1448 neighbour_add (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h,
1449                const struct GNUNET_PeerIdentity *pid)
1450 {
1451   struct NeighbourList *n;
1452
1453   if (GNUNET_YES == h->in_disconnect)
1454     return NULL;
1455   /* check for duplicates */
1456   if (NULL != (n = neighbour_find (h, pid)))
1457     {
1458       GNUNET_break (0);
1459       return n;
1460     }
1461 #if DEBUG_TRANSPORT
1462   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1463               "Creating entry for neighbour `%4s'.\n",
1464               GNUNET_i2s (pid));
1465 #endif
1466   n = GNUNET_malloc (sizeof (struct NeighbourList));
1467   n->id = *pid;
1468   n->h = h;
1469   GNUNET_BANDWIDTH_tracker_init (&n->out_tracker,
1470                                  GNUNET_CONSTANTS_DEFAULT_BW_IN_OUT,
1471                                  MAX_BANDWIDTH_CARRY_S);
1472   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (h->neighbours,
1473                                      &pid->hashPubKey,
1474                                      n,
1475                                      GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY);
1476
1477   return n;
1478 }
1479
1480
1481 /**
1482  * Iterator over hash map entries, for deleting state of a neighbor.
1483  *
1484  * @param cls closure (NULL)
1485  * @param key current key code
1486  * @param value value in the hash map, the neighbour entry to delete
1487  * @return GNUNET_YES if we should continue to
1488  *         iterate,
1489  *         GNUNET_NO if not.
1490  */
1491 static int
1492 delete_neighbours (void *cls,
1493                    const GNUNET_HashCode * key,
1494                    void *value)
1495 {
1496   struct NeighbourList *n = value;
1497   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th;
1498
1499   switch (n->transmit_stage)
1500     {
1501     case TS_NEW:
1502     case TS_TRANSMITTED:
1503       /* nothing to do */
1504       break;
1505     case TS_QUEUED:
1506     case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
1507       th = &n->transmit_handle;
1508       if (th->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1509         {
1510           GNUNET_SCHEDULER_cancel (th->notify_delay_task);
1511           th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1512         }
1513       GNUNET_assert (0 == th->notify (th->notify_cls, 0, NULL));
1514       break;
1515     default:
1516       GNUNET_break (0);
1517     }
1518   GNUNET_free (n);
1519   return GNUNET_YES;
1520 }
1521
1522
1523 /**
1524  * Connect to the transport service.  Note that the connection may
1525  * complete (or fail) asynchronously.
1526  *
1527  * @param cfg configuration to use
1528  * @param self our own identity (API should check that it matches
1529  *             the identity found by transport), or NULL (no check)
1530  * @param cls closure for the callbacks
1531  * @param rec receive function to call
1532  * @param nc function to call on connect events
1533  * @param nd function to call on disconnect events
1534  */
1535 struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *
1536 GNUNET_TRANSPORT_connect (const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *cfg,
1537                           const struct GNUNET_PeerIdentity *self,
1538                           void *cls,
1539                           GNUNET_TRANSPORT_ReceiveCallback rec,
1540                           GNUNET_TRANSPORT_NotifyConnect nc,
1541                           GNUNET_TRANSPORT_NotifyDisconnect nd)
1542 {
1543   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *ret;
1544
1545   ret = GNUNET_malloc (sizeof (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle));
1546   if (self != NULL)
1547     {
1548       ret->self = *self;
1549       ret->check_self = GNUNET_YES;
1550     }
1551   ret->cfg = cfg;
1552   ret->cls = cls;
1553   ret->rec = rec;
1554   ret->nc_cb = nc;
1555   ret->nd_cb = nd;
1556   ret->reconnect_delay = GNUNET_TIME_UNIT_ZERO;
1557   ret->neighbours = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create(STARTING_NEIGHBOURS_SIZE);
1558   schedule_reconnect (ret);
1559   return ret;
1560 }
1561
1562
1563 /**
1564  * Disconnect from the transport service.
1565  */
1566 void
1567 GNUNET_TRANSPORT_disconnect (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *handle)
1568 {
1569   struct HelloWaitList *hwl;
1570   struct GNUNET_CLIENT_Connection *client;
1571   struct ControlMessage *cm;
1572
1573 #if DEBUG_TRANSPORT
1574   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Transport disconnect called!\n");
1575 #endif
1576   /* FIXME: this flag is dubious, we should be able to do this
1577      more cleanly; also, we should probably do 'disconnect'
1578      callbacks for every connected peer here, i.e. by calling
1579      the iterator with 'forget_neighbours' instead of 'delete_neighbours'.
1580   */
1581   
1582   handle->in_disconnect = GNUNET_YES;
1583
1584   GNUNET_assert (GNUNET_SYSERR !=
1585                  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate(handle->neighbours,
1586                                                        &delete_neighbours,
1587                                                        handle));
1588   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (handle->neighbours);
1589
1590   while (NULL != (hwl = handle->hwl_head))
1591     {
1592       handle->hwl_head = hwl->next;
1593       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
1594                   _
1595                   ("Disconnect while notification for `%s' still registered.\n"),
1596                   "HELLO");
1597       if (hwl->rec != NULL)
1598         hwl->rec (hwl->rec_cls, NULL);
1599       GNUNET_free (hwl);
1600     }
1601
1602   /* Check for still scheduled control messages, cancel delay tasks if so */
1603   /* Added because somehow a notify_delay_task is remaining scheduled and is ever so annoying */
1604   while ( (NULL != (cm = handle->control_head)))
1605     {
1606 #if DEBUG_TRANSPORT
1607       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1608                   "Disconnect before control message sent!\n");
1609 #endif
1610       if (cm->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1611         {
1612           GNUNET_SCHEDULER_cancel (cm->notify_delay_task);
1613           cm->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1614         }
1615       GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (handle->control_head,
1616                                    handle->control_tail,
1617                                    cm);
1618       GNUNET_free (cm);
1619     }
1620   /* end check */
1621
1622   if (handle->reconnect_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1623     {
1624       GNUNET_SCHEDULER_cancel (handle->reconnect_task);
1625       handle->reconnect_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1626     }
1627   if (handle->quota_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
1628     {
1629       GNUNET_SCHEDULER_cancel (handle->quota_task);
1630       handle->quota_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1631     }
1632   GNUNET_free_non_null (handle->my_hello);
1633   handle->my_hello = NULL;
1634
1635   if (NULL != handle->network_handle)
1636     {
1637       GNUNET_CLIENT_notify_transmit_ready_cancel (handle->network_handle);
1638       handle->network_handle = NULL;
1639     }
1640   if (NULL != (client = handle->client))
1641     {
1642 #if DEBUG_TRANSPORT
1643       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1644                   "Disconnecting from transport service for good.\n");
1645 #endif
1646       handle->client = NULL;
1647       GNUNET_CLIENT_disconnect (client, GNUNET_YES);
1648     }
1649   GNUNET_free (handle);
1650 }
1651
1652
1653 /**
1654  * Function we use for handling incoming messages.
1655  *
1656  * @param cls closure (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *)
1657  * @param msg message received, NULL on timeout or fatal error
1658  */
1659 static void
1660 demultiplexer (void *cls, const struct GNUNET_MessageHeader *msg)
1661 {
1662   struct GNUNET_TRANSPORT_Handle *h = cls;
1663   const struct DisconnectInfoMessage *dim;
1664   const struct ConnectInfoMessage *cim;
1665   const struct InboundMessage *im;
1666   const struct GNUNET_MessageHeader *imm;
1667   const struct SendOkMessage *okm;
1668   struct HelloWaitList *hwl;
1669   struct HelloWaitList *next_hwl;
1670   struct NeighbourList *n;
1671   struct GNUNET_PeerIdentity me;
1672   uint16_t size;
1673   uint32_t ats_count;
1674
1675   if (h->client == NULL)
1676     {
1677       /* shutdown initiated from 'GNUNET_TRANSPORT_disconnect',
1678          finish clean up work! */
1679       GNUNET_free (h);
1680       return;
1681     }
1682   if (msg == NULL)
1683     {
1684 #if DEBUG_TRANSPORT
1685       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
1686                   "Error receiving from transport service, disconnecting temporarily.\n");
1687 #endif
1688       if (h->network_handle != NULL)
1689         {
1690           GNUNET_CLIENT_notify_transmit_ready_cancel (h->network_handle);
1691           h->network_handle = NULL;
1692         }
1693       GNUNET_CLIENT_disconnect (h->client, GNUNET_NO);
1694       h->client = NULL;
1695       schedule_reconnect (h);
1696       return;
1697     }
1698   GNUNET_CLIENT_receive (h->client,
1699                          &demultiplexer, h, GNUNET_TIME_UNIT_FOREVER_REL);
1700   size = ntohs (msg->size);
1701   switch (ntohs (msg->type))
1702     {
1703     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_HELLO:
1704       if (GNUNET_OK !=
1705           GNUNET_HELLO_get_id ((const struct GNUNET_HELLO_Message *) msg,
1706                                &me))
1707         {
1708           GNUNET_break (0);
1709           break;
1710         }
1711 #if DEBUG_TRANSPORT
1712       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1713                   "Receiving (my own) `%s' message, I am `%4s'.\n",
1714                   "HELLO", GNUNET_i2s (&me));
1715 #endif
1716       GNUNET_free_non_null (h->my_hello);
1717       h->my_hello = NULL;
1718       if (size < sizeof (struct GNUNET_MessageHeader))
1719         {
1720           GNUNET_break (0);
1721           break;
1722         }
1723       h->my_hello = GNUNET_malloc (size);
1724       memcpy (h->my_hello, msg, size);
1725       hwl = h->hwl_head;
1726       while (NULL != hwl)
1727         {
1728           next_hwl = hwl->next;
1729           hwl->rec (hwl->rec_cls,
1730                     (const struct GNUNET_MessageHeader *) h->my_hello);
1731           hwl = next_hwl;
1732         }
1733       break;
1734     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_CONNECT:
1735
1736       if (size < sizeof (struct ConnectInfoMessage))
1737         {
1738           GNUNET_break (0);
1739           break;
1740         }
1741       cim = (const struct ConnectInfoMessage *) msg;
1742       ats_count = ntohl (cim->ats_count);
1743       if (size != sizeof (struct ConnectInfoMessage) + ats_count * sizeof (struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information))
1744         {
1745           GNUNET_break (0);
1746           break;
1747         }
1748
1749 #if DEBUG_TRANSPORT
1750       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1751                   "Receiving `%s' message for `%4s'.\n",
1752                   "CONNECT", GNUNET_i2s (&cim->id));
1753 #endif
1754       n = neighbour_find (h, &cim->id);
1755       if (n == NULL)
1756           n = neighbour_add (h, &cim->id);
1757       if (n == NULL)
1758                  return;
1759       GNUNET_break (n->is_connected == GNUNET_NO);
1760       n->is_connected = GNUNET_YES;
1761       /* FIXME */
1762       if (h->nc_cb != NULL)
1763           h->nc_cb (h->cls, &n->id,
1764                   &cim->ats,ats_count);
1765       /* FIXEND */
1766       break;
1767     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_DISCONNECT:
1768       if (size != sizeof (struct DisconnectInfoMessage))
1769         {
1770           GNUNET_break (0);
1771           break;
1772         }
1773       dim = (const struct DisconnectInfoMessage *) msg;
1774       GNUNET_break (ntohl (dim->reserved) == 0);
1775 #if DEBUG_TRANSPORT_DISCONNECT
1776       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1777                   "Receiving `%s' message for `%4s'.\n",
1778                   "DISCONNECT",
1779                   GNUNET_i2s (&dim->peer));
1780 #endif
1781       n = neighbour_find (h, &dim->peer);
1782       GNUNET_break (n != NULL);
1783       if (n != NULL)
1784         neighbour_disconnect (n);       
1785       break;
1786     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_SEND_OK:
1787       if (size != sizeof (struct SendOkMessage))
1788         {
1789           GNUNET_break (0);
1790           break;
1791         }
1792       okm = (const struct SendOkMessage *) msg;
1793 #if DEBUG_TRANSPORT
1794       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1795                   "Receiving `%s' message, transmission %s.\n", "SEND_OK",
1796                   ntohl (okm->success) == GNUNET_OK ? "succeeded" : "failed");
1797 #endif
1798       n = neighbour_find (h, &okm->peer);
1799       GNUNET_assert (n != NULL);
1800       switch (n->transmit_stage)
1801         {
1802         case TS_NEW:
1803           GNUNET_break (0);
1804           break;
1805         case TS_QUEUED:
1806           GNUNET_break (0);
1807           break;
1808         case TS_TRANSMITTED:
1809           n->transmit_stage = TS_NEW;
1810           break;
1811         case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
1812           n->transmit_stage = TS_QUEUED;
1813           schedule_transmission (h);
1814           break;
1815         default:
1816           GNUNET_break (0);
1817         }
1818       break;
1819     case GNUNET_MESSAGE_TYPE_TRANSPORT_RECV:
1820 #if DEBUG_TRANSPORT
1821       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1822                   "Receiving `%s' message.\n", "RECV");
1823 #endif
1824       if (size <
1825           sizeof (struct InboundMessage) +
1826           sizeof (struct GNUNET_MessageHeader))
1827         {
1828           GNUNET_break (0);
1829           break;
1830         }
1831       im = (const struct InboundMessage *) msg;
1832       GNUNET_break (0 == ntohl (im->reserved));
1833       ats_count = ntohl(im->ats_count);
1834       //imm = (const struct GNUNET_MessageHeader *) &im[1];
1835       imm = (const struct GNUNET_MessageHeader *) &((&(im->ats))[ats_count+1]);
1836
1837       if (ntohs (imm->size) + sizeof (struct InboundMessage) + ats_count * sizeof (struct GNUNET_TRANSPORT_ATS_Information) != size)
1838         {
1839           GNUNET_break (0);
1840           break;
1841         }
1842 #if DEBUG_TRANSPORT
1843       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1844                   "Received message of type %u from `%4s'.\n",
1845                   ntohs (imm->type), GNUNET_i2s (&im->peer));
1846 #endif
1847       n = neighbour_find (h, &im->peer);
1848       if (n == NULL)
1849         {
1850           GNUNET_break (0);
1851           break;
1852         }
1853       if (n->is_connected != GNUNET_YES)
1854         {
1855           GNUNET_break (0);
1856           break;
1857         }
1858       /* FIXME: */
1859       if (h->rec != NULL)
1860                 h->rec (h->cls, &im->peer, imm,
1861                         &im->ats, ats_count);
1862       /* ENDFIX */
1863       break;
1864     default:
1865       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR,
1866                   _
1867                   ("Received unexpected message of type %u in %s:%u\n"),
1868                   ntohs (msg->type), __FILE__, __LINE__);
1869       GNUNET_break (0);
1870       break;
1871     }
1872 }
1873
1874
1875 /**
1876  * Called when our transmit request timed out before any transport
1877  * reported success connecting to the desired peer or before the
1878  * transport was ready to receive.  Signal error and free
1879  * TransmitHandle.
1880  *
1881  * @param cls the 'struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle*' that is timing out
1882  * @param tc scheduler context
1883  */
1884 static void
1885 peer_transmit_timeout (void *cls,
1886                        const struct GNUNET_SCHEDULER_TaskContext *tc)
1887 {
1888   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th = cls;
1889   struct NeighbourList *n;
1890   GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify notify;
1891   void *notify_cls;
1892
1893   th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
1894   n = th->neighbour;
1895 #if DEBUG_TRANSPORT
1896   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
1897               "Triggering timeout for request to transmit to `%4s' (%d)\n",
1898               GNUNET_i2s (&n->id),
1899               n->transmit_stage);
1900 #endif
1901   notify = th->notify;
1902   th->notify = NULL;
1903   notify_cls = th->notify_cls;
1904   switch (n->transmit_stage)
1905     {
1906     case TS_NEW:
1907       GNUNET_break (0);
1908       break;
1909     case TS_QUEUED:
1910       n->transmit_stage = TS_NEW;
1911       if (n->is_connected == GNUNET_NO)
1912         neighbour_free (n);
1913       break;
1914     case TS_TRANSMITTED:
1915       GNUNET_break (0);
1916       break;
1917     case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
1918       n->transmit_stage = TS_TRANSMITTED;
1919       break;
1920     default:
1921       GNUNET_break (0);
1922     }
1923   if (NULL != notify)
1924     notify (notify_cls, 0, NULL);
1925 }
1926
1927
1928 /**
1929  * Check if we could queue a message of the given size for
1930  * transmission.  The transport service will take both its
1931  * internal buffers and bandwidth limits imposed by the
1932  * other peer into consideration when answering this query.
1933  *
1934  * @param handle connection to transport service
1935  * @param target who should receive the message
1936  * @param size how big is the message we want to transmit?
1937  * @param priority how important is the message?
1938  * @param timeout after how long should we give up (and call
1939  *        notify with buf NULL and size 0)?
1940  * @param notify function to call when we are ready to
1941  *        send such a message
1942  * @param notify_cls closure for notify
1943  * @return NULL if someone else is already waiting to be notified
1944  *         non-NULL if the notify callback was queued (can be used to cancel
1945  *         using GNUNET_TRANSPORT_notify_transmit_ready_cancel)
1946  */
1947 struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *
1948 GNUNET_TRANSPORT_notify_transmit_ready (struct GNUNET_TRANSPORT_Handle
1949                                         *handle,
1950                                         const struct GNUNET_PeerIdentity
1951                                         *target, size_t size,
1952                                         uint32_t priority,
1953                                         struct GNUNET_TIME_Relative timeout,
1954                                         GNUNET_CONNECTION_TransmitReadyNotify
1955                                         notify, void *notify_cls)
1956 {
1957   struct GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle *th;
1958   struct NeighbourList *n;
1959
1960   if (size + sizeof (struct OutboundMessage) >=
1961       GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE)
1962     {
1963 #if DEBUG_TRANSPORT
1964       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1965                   "Message size is %d, max allowed is %d.\n",
1966                   size + sizeof (struct OutboundMessage), GNUNET_SERVER_MAX_MESSAGE_SIZE - 1);
1967 #endif
1968       GNUNET_break (0);
1969       return NULL;
1970     }
1971 #if DEBUG_TRANSPORT
1972   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1973               "Asking transport service for transmission of %u bytes to peer `%4s' within %llu ms.\n",
1974               size, GNUNET_i2s (target),
1975               (unsigned long long) timeout.rel_value);
1976 #endif
1977   n = neighbour_find (handle, target);
1978   if (n == NULL)
1979     {
1980       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1981                   "Created neighbour entry for peer `%s'\n",
1982                   GNUNET_i2s (target));
1983       n = neighbour_add (handle, target);
1984     }
1985   if (n == NULL)
1986     {
1987       GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
1988                   "Could not create neighbour entry for peer `%s'\n",
1989                   GNUNET_i2s (target));
1990       return NULL;
1991     }
1992
1993   /**
1994    *  Send a request connect message if not connected,
1995    *  otherwise we will never send anything to
1996    *  transport service
1997    */
1998   if (n->is_connected == GNUNET_NO)
1999     {
2000       send_request_connect_message(handle, n);
2001     }
2002
2003   switch (n->transmit_stage)
2004     {
2005     case TS_NEW:
2006       n->transmit_stage = TS_QUEUED;
2007       break;
2008     case TS_QUEUED:
2009       GNUNET_break (0);
2010       return NULL;
2011     case TS_TRANSMITTED:
2012       n->transmit_stage = TS_TRANSMITTED_QUEUED;
2013       break;
2014     case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
2015       GNUNET_break (0);
2016       return NULL;
2017     default:
2018       GNUNET_break (0);
2019       return NULL;
2020     }
2021   th = &n->transmit_handle;
2022   th->neighbour = n;
2023   th->notify = notify;
2024   th->notify_cls = notify_cls;
2025   th->timeout = GNUNET_TIME_relative_to_absolute (timeout);
2026   th->notify_size = size + sizeof (struct OutboundMessage);
2027   th->priority = priority;
2028   th->notify_delay_task
2029     = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (timeout,
2030                                     &peer_transmit_timeout, th);
2031   schedule_transmission (handle);
2032   return th;
2033 }
2034
2035
2036 /**
2037  * Cancel the specified transmission-ready notification.
2038  */
2039 void
2040 GNUNET_TRANSPORT_notify_transmit_ready_cancel (struct
2041                                                GNUNET_TRANSPORT_TransmitHandle
2042                                                *th)
2043 {
2044   struct NeighbourList *n;
2045
2046   th->notify = NULL;
2047   n = th->neighbour;
2048 #if DEBUG_TRANSPORT
2049   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
2050               "Transmission request of %u bytes to `%4s' was canceled.\n",
2051               th->notify_size - sizeof (struct OutboundMessage),
2052               GNUNET_i2s (&n->id));
2053 #endif
2054   if (th->notify_delay_task != GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK)
2055     {
2056       GNUNET_SCHEDULER_cancel (th->notify_delay_task);
2057       th->notify_delay_task = GNUNET_SCHEDULER_NO_TASK;
2058     }
2059   switch (n->transmit_stage)
2060     {
2061     case TS_NEW:
2062       GNUNET_assert (0);
2063       break;
2064     case TS_QUEUED:
2065       n->transmit_stage = TS_NEW;
2066       if ( (n->in_disconnect == GNUNET_NO) &&
2067            (n->is_connected == GNUNET_NO) )
2068         neighbour_free (n);
2069       break;
2070     case TS_TRANSMITTED:
2071       GNUNET_break (0);
2072       break;
2073     case TS_TRANSMITTED_QUEUED:
2074       n->transmit_stage = TS_TRANSMITTED;
2075       break;
2076     default:
2077       GNUNET_break (0);
2078     }
2079 }
2080
2081
2082 /* end of transport_api.c */