]> Git Repo - VerusCoin.git/blob - src/netbase.cpp
Comments for constants
[VerusCoin.git] / src / netbase.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Copyright (c) 2009-2012 The Bitcoin developers
3 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
4 // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
5
6 #include "netbase.h"
7 #include "util.h"
8 #include "sync.h"
9
10 #ifndef WIN32
11 #include <sys/fcntl.h>
12 #endif
13
14 #include <boost/algorithm/string/case_conv.hpp> // for to_lower()
15 #include <boost/algorithm/string/predicate.hpp> // for startswith() and endswith()
16
17 using namespace std;
18
19 // Settings
20 static proxyType proxyInfo[NET_MAX];
21 static proxyType nameproxyInfo;
22 static CCriticalSection cs_proxyInfos;
23 int nConnectTimeout = 5000;
24 bool fNameLookup = false;
25
26 static const unsigned char pchIPv4[12] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xff, 0xff };
27
28 enum Network ParseNetwork(std::string net) {
29     boost::to_lower(net);
30     if (net == "ipv4") return NET_IPV4;
31     if (net == "ipv6") return NET_IPV6;
32     if (net == "tor")  return NET_TOR;
33     return NET_UNROUTABLE;
34 }
35
36 void SplitHostPort(std::string in, int &portOut, std::string &hostOut) {
37     size_t colon = in.find_last_of(':');
38     // if a : is found, and it either follows a [...], or no other : is in the string, treat it as port separator
39     bool fHaveColon = colon != in.npos;
40     bool fBracketed = fHaveColon && (in[0]=='[' && in[colon-1]==']'); // if there is a colon, and in[0]=='[', colon is not 0, so in[colon-1] is safe
41     bool fMultiColon = fHaveColon && (in.find_last_of(':',colon-1) != in.npos);
42     if (fHaveColon && (colon==0 || fBracketed || !fMultiColon)) {
43         char *endp = NULL;
44         int n = strtol(in.c_str() + colon + 1, &endp, 10);
45         if (endp && *endp == 0 && n >= 0) {
46             in = in.substr(0, colon);
47             if (n > 0 && n < 0x10000)
48                 portOut = n;
49         }
50     }
51     if (in.size()>0 && in[0] == '[' && in[in.size()-1] == ']')
52         hostOut = in.substr(1, in.size()-2);
53     else
54         hostOut = in;
55 }
56
57 bool static LookupIntern(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions, bool fAllowLookup)
58 {
59     vIP.clear();
60
61     {
62         CNetAddr addr;
63         if (addr.SetSpecial(std::string(pszName))) {
64             vIP.push_back(addr);
65             return true;
66         }
67     }
68
69     struct addrinfo aiHint;
70     memset(&aiHint, 0, sizeof(struct addrinfo));
71
72     aiHint.ai_socktype = SOCK_STREAM;
73     aiHint.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
74 #ifdef WIN32
75 #  ifdef USE_IPV6
76     aiHint.ai_family = AF_UNSPEC;
77 #  else
78     aiHint.ai_family = AF_INET;
79 #  endif
80     aiHint.ai_flags = fAllowLookup ? 0 : AI_NUMERICHOST;
81 #else
82 #  ifdef USE_IPV6
83     aiHint.ai_family = AF_UNSPEC;
84 #  else
85     aiHint.ai_family = AF_INET;
86 #  endif
87     aiHint.ai_flags = fAllowLookup ? AI_ADDRCONFIG : AI_NUMERICHOST;
88 #endif
89     struct addrinfo *aiRes = NULL;
90     int nErr = getaddrinfo(pszName, NULL, &aiHint, &aiRes);
91     if (nErr)
92         return false;
93
94     struct addrinfo *aiTrav = aiRes;
95     while (aiTrav != NULL && (nMaxSolutions == 0 || vIP.size() < nMaxSolutions))
96     {
97         if (aiTrav->ai_family == AF_INET)
98         {
99             assert(aiTrav->ai_addrlen >= sizeof(sockaddr_in));
100             vIP.push_back(CNetAddr(((struct sockaddr_in*)(aiTrav->ai_addr))->sin_addr));
101         }
102
103 #ifdef USE_IPV6
104         if (aiTrav->ai_family == AF_INET6)
105         {
106             assert(aiTrav->ai_addrlen >= sizeof(sockaddr_in6));
107             vIP.push_back(CNetAddr(((struct sockaddr_in6*)(aiTrav->ai_addr))->sin6_addr));
108         }
109 #endif
110
111         aiTrav = aiTrav->ai_next;
112     }
113
114     freeaddrinfo(aiRes);
115
116     return (vIP.size() > 0);
117 }
118
119 bool LookupHost(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions, bool fAllowLookup)
120 {
121     std::string str(pszName);
122     std::string strHost = str;
123     if (str.empty())
124         return false;
125     if (boost::algorithm::starts_with(str, "[") && boost::algorithm::ends_with(str, "]"))
126     {
127         strHost = str.substr(1, str.size() - 2);
128     }
129
130     return LookupIntern(strHost.c_str(), vIP, nMaxSolutions, fAllowLookup);
131 }
132
133 bool LookupHostNumeric(const char *pszName, std::vector<CNetAddr>& vIP, unsigned int nMaxSolutions)
134 {
135     return LookupHost(pszName, vIP, nMaxSolutions, false);
136 }
137
138 bool Lookup(const char *pszName, std::vector<CService>& vAddr, int portDefault, bool fAllowLookup, unsigned int nMaxSolutions)
139 {
140     if (pszName[0] == 0)
141         return false;
142     int port = portDefault;
143     std::string hostname = "";
144     SplitHostPort(std::string(pszName), port, hostname);
145
146     std::vector<CNetAddr> vIP;
147     bool fRet = LookupIntern(hostname.c_str(), vIP, nMaxSolutions, fAllowLookup);
148     if (!fRet)
149         return false;
150     vAddr.resize(vIP.size());
151     for (unsigned int i = 0; i < vIP.size(); i++)
152         vAddr[i] = CService(vIP[i], port);
153     return true;
154 }
155
156 bool Lookup(const char *pszName, CService& addr, int portDefault, bool fAllowLookup)
157 {
158     std::vector<CService> vService;
159     bool fRet = Lookup(pszName, vService, portDefault, fAllowLookup, 1);
160     if (!fRet)
161         return false;
162     addr = vService[0];
163     return true;
164 }
165
166 bool LookupNumeric(const char *pszName, CService& addr, int portDefault)
167 {
168     return Lookup(pszName, addr, portDefault, false);
169 }
170
171 bool static Socks4(const CService &addrDest, SOCKET& hSocket)
172 {
173     printf("SOCKS4 connecting %s\n", addrDest.ToString().c_str());
174     if (!addrDest.IsIPv4())
175     {
176         closesocket(hSocket);
177         return error("Proxy destination is not IPv4");
178     }
179     char pszSocks4IP[] = "\4\1\0\0\0\0\0\0user";
180     struct sockaddr_in addr;
181     socklen_t len = sizeof(addr);
182     if (!addrDest.GetSockAddr((struct sockaddr*)&addr, &len) || addr.sin_family != AF_INET)
183     {
184         closesocket(hSocket);
185         return error("Cannot get proxy destination address");
186     }
187     memcpy(pszSocks4IP + 2, &addr.sin_port, 2);
188     memcpy(pszSocks4IP + 4, &addr.sin_addr, 4);
189     char* pszSocks4 = pszSocks4IP;
190     int nSize = sizeof(pszSocks4IP);
191
192     int ret = send(hSocket, pszSocks4, nSize, MSG_NOSIGNAL);
193     if (ret != nSize)
194     {
195         closesocket(hSocket);
196         return error("Error sending to proxy");
197     }
198     char pchRet[8];
199     if (recv(hSocket, pchRet, 8, 0) != 8)
200     {
201         closesocket(hSocket);
202         return error("Error reading proxy response");
203     }
204     if (pchRet[1] != 0x5a)
205     {
206         closesocket(hSocket);
207         if (pchRet[1] != 0x5b)
208             printf("ERROR: Proxy returned error %d\n", pchRet[1]);
209         return false;
210     }
211     printf("SOCKS4 connected %s\n", addrDest.ToString().c_str());
212     return true;
213 }
214
215 bool static Socks5(string strDest, int port, SOCKET& hSocket)
216 {
217     printf("SOCKS5 connecting %s\n", strDest.c_str());
218     if (strDest.size() > 255)
219     {
220         closesocket(hSocket);
221         return error("Hostname too long");
222     }
223     char pszSocks5Init[] = "\5\1\0";
224     char *pszSocks5 = pszSocks5Init;
225     ssize_t nSize = sizeof(pszSocks5Init) - 1;
226
227     ssize_t ret = send(hSocket, pszSocks5, nSize, MSG_NOSIGNAL);
228     if (ret != nSize)
229     {
230         closesocket(hSocket);
231         return error("Error sending to proxy");
232     }
233     char pchRet1[2];
234     if (recv(hSocket, pchRet1, 2, 0) != 2)
235     {
236         closesocket(hSocket);
237         return error("Error reading proxy response");
238     }
239     if (pchRet1[0] != 0x05 || pchRet1[1] != 0x00)
240     {
241         closesocket(hSocket);
242         return error("Proxy failed to initialize");
243     }
244     string strSocks5("\5\1");
245     strSocks5 += '\000'; strSocks5 += '\003';
246     strSocks5 += static_cast<char>(std::min((int)strDest.size(), 255));
247     strSocks5 += strDest;
248     strSocks5 += static_cast<char>((port >> 8) & 0xFF);
249     strSocks5 += static_cast<char>((port >> 0) & 0xFF);
250     ret = send(hSocket, strSocks5.c_str(), strSocks5.size(), MSG_NOSIGNAL);
251     if (ret != (ssize_t)strSocks5.size())
252     {
253         closesocket(hSocket);
254         return error("Error sending to proxy");
255     }
256     char pchRet2[4];
257     if (recv(hSocket, pchRet2, 4, 0) != 4)
258     {
259         closesocket(hSocket);
260         return error("Error reading proxy response");
261     }
262     if (pchRet2[0] != 0x05)
263     {
264         closesocket(hSocket);
265         return error("Proxy failed to accept request");
266     }
267     if (pchRet2[1] != 0x00)
268     {
269         closesocket(hSocket);
270         switch (pchRet2[1])
271         {
272             case 0x01: return error("Proxy error: general failure");
273             case 0x02: return error("Proxy error: connection not allowed");
274             case 0x03: return error("Proxy error: network unreachable");
275             case 0x04: return error("Proxy error: host unreachable");
276             case 0x05: return error("Proxy error: connection refused");
277             case 0x06: return error("Proxy error: TTL expired");
278             case 0x07: return error("Proxy error: protocol error");
279             case 0x08: return error("Proxy error: address type not supported");
280             default:   return error("Proxy error: unknown");
281         }
282     }
283     if (pchRet2[2] != 0x00)
284     {
285         closesocket(hSocket);
286         return error("Error: malformed proxy response");
287     }
288     char pchRet3[256];
289     switch (pchRet2[3])
290     {
291         case 0x01: ret = recv(hSocket, pchRet3, 4, 0) != 4; break;
292         case 0x04: ret = recv(hSocket, pchRet3, 16, 0) != 16; break;
293         case 0x03:
294         {
295             ret = recv(hSocket, pchRet3, 1, 0) != 1;
296             if (ret)
297                 return error("Error reading from proxy");
298             int nRecv = pchRet3[0];
299             ret = recv(hSocket, pchRet3, nRecv, 0) != nRecv;
300             break;
301         }
302         default: closesocket(hSocket); return error("Error: malformed proxy response");
303     }
304     if (ret)
305     {
306         closesocket(hSocket);
307         return error("Error reading from proxy");
308     }
309     if (recv(hSocket, pchRet3, 2, 0) != 2)
310     {
311         closesocket(hSocket);
312         return error("Error reading from proxy");
313     }
314     printf("SOCKS5 connected %s\n", strDest.c_str());
315     return true;
316 }
317
318 bool static ConnectSocketDirectly(const CService &addrConnect, SOCKET& hSocketRet, int nTimeout)
319 {
320     hSocketRet = INVALID_SOCKET;
321
322 #ifdef USE_IPV6
323     struct sockaddr_storage sockaddr;
324 #else
325     struct sockaddr sockaddr;
326 #endif
327     socklen_t len = sizeof(sockaddr);
328     if (!addrConnect.GetSockAddr((struct sockaddr*)&sockaddr, &len)) {
329         printf("Cannot connect to %s: unsupported network\n", addrConnect.ToString().c_str());
330         return false;
331     }
332
333     SOCKET hSocket = socket(((struct sockaddr*)&sockaddr)->sa_family, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
334     if (hSocket == INVALID_SOCKET)
335         return false;
336 #ifdef SO_NOSIGPIPE
337     int set = 1;
338     setsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_NOSIGPIPE, (void*)&set, sizeof(int));
339 #endif
340
341 #ifdef WIN32
342     u_long fNonblock = 1;
343     if (ioctlsocket(hSocket, FIONBIO, &fNonblock) == SOCKET_ERROR)
344 #else
345     int fFlags = fcntl(hSocket, F_GETFL, 0);
346     if (fcntl(hSocket, F_SETFL, fFlags | O_NONBLOCK) == -1)
347 #endif
348     {
349         closesocket(hSocket);
350         return false;
351     }
352
353     if (connect(hSocket, (struct sockaddr*)&sockaddr, len) == SOCKET_ERROR)
354     {
355         // WSAEINVAL is here because some legacy version of winsock uses it
356         if (WSAGetLastError() == WSAEINPROGRESS || WSAGetLastError() == WSAEWOULDBLOCK || WSAGetLastError() == WSAEINVAL)
357         {
358             struct timeval timeout;
359             timeout.tv_sec  = nTimeout / 1000;
360             timeout.tv_usec = (nTimeout % 1000) * 1000;
361
362             fd_set fdset;
363             FD_ZERO(&fdset);
364             FD_SET(hSocket, &fdset);
365             int nRet = select(hSocket + 1, NULL, &fdset, NULL, &timeout);
366             if (nRet == 0)
367             {
368                 printf("connection timeout\n");
369                 closesocket(hSocket);
370                 return false;
371             }
372             if (nRet == SOCKET_ERROR)
373             {
374                 printf("select() for connection failed: %i\n",WSAGetLastError());
375                 closesocket(hSocket);
376                 return false;
377             }
378             socklen_t nRetSize = sizeof(nRet);
379 #ifdef WIN32
380             if (getsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (char*)(&nRet), &nRetSize) == SOCKET_ERROR)
381 #else
382             if (getsockopt(hSocket, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &nRet, &nRetSize) == SOCKET_ERROR)
383 #endif
384             {
385                 printf("getsockopt() for connection failed: %i\n",WSAGetLastError());
386                 closesocket(hSocket);
387                 return false;
388             }
389             if (nRet != 0)
390             {
391                 printf("connect() failed after select(): %s\n",strerror(nRet));
392                 closesocket(hSocket);
393                 return false;
394             }
395         }
396 #ifdef WIN32
397         else if (WSAGetLastError() != WSAEISCONN)
398 #else
399         else
400 #endif
401         {
402             printf("connect() failed: %i\n",WSAGetLastError());
403             closesocket(hSocket);
404             return false;
405         }
406     }
407
408     // this isn't even strictly necessary
409     // CNode::ConnectNode immediately turns the socket back to non-blocking
410     // but we'll turn it back to blocking just in case
411 #ifdef WIN32
412     fNonblock = 0;
413     if (ioctlsocket(hSocket, FIONBIO, &fNonblock) == SOCKET_ERROR)
414 #else
415     fFlags = fcntl(hSocket, F_GETFL, 0);
416     if (fcntl(hSocket, F_SETFL, fFlags & !O_NONBLOCK) == SOCKET_ERROR)
417 #endif
418     {
419         closesocket(hSocket);
420         return false;
421     }
422
423     hSocketRet = hSocket;
424     return true;
425 }
426
427 bool SetProxy(enum Network net, CService addrProxy, int nSocksVersion) {
428     assert(net >= 0 && net < NET_MAX);
429     if (nSocksVersion != 0 && nSocksVersion != 4 && nSocksVersion != 5)
430         return false;
431     if (nSocksVersion != 0 && !addrProxy.IsValid())
432         return false;
433     LOCK(cs_proxyInfos);
434     proxyInfo[net] = std::make_pair(addrProxy, nSocksVersion);
435     return true;
436 }
437
438 bool GetProxy(enum Network net, proxyType &proxyInfoOut) {
439     assert(net >= 0 && net < NET_MAX);
440     LOCK(cs_proxyInfos);
441     if (!proxyInfo[net].second)
442         return false;
443     proxyInfoOut = proxyInfo[net];
444     return true;
445 }
446
447 bool SetNameProxy(CService addrProxy, int nSocksVersion) {
448     if (nSocksVersion != 0 && nSocksVersion != 5)
449         return false;
450     if (nSocksVersion != 0 && !addrProxy.IsValid())
451         return false;
452     LOCK(cs_proxyInfos);
453     nameproxyInfo = std::make_pair(addrProxy, nSocksVersion);
454     return true;
455 }
456
457 bool GetNameProxy(proxyType &nameproxyInfoOut) {
458     LOCK(cs_proxyInfos);
459     if (!nameproxyInfo.second)
460         return false;
461     nameproxyInfoOut = nameproxyInfo;
462     return true;
463 }
464
465 bool HaveNameProxy() {
466     LOCK(cs_proxyInfos);
467     return nameproxyInfo.second != 0;
468 }
469
470 bool IsProxy(const CNetAddr &addr) {
471     LOCK(cs_proxyInfos);
472     for (int i = 0; i < NET_MAX; i++) {
473         if (proxyInfo[i].second && (addr == (CNetAddr)proxyInfo[i].first))
474             return true;
475     }
476     return false;
477 }
478
479 bool ConnectSocket(const CService &addrDest, SOCKET& hSocketRet, int nTimeout)
480 {
481     proxyType proxy;
482
483     // no proxy needed
484     if (!GetProxy(addrDest.GetNetwork(), proxy))
485         return ConnectSocketDirectly(addrDest, hSocketRet, nTimeout);
486
487     SOCKET hSocket = INVALID_SOCKET;
488
489     // first connect to proxy server
490     if (!ConnectSocketDirectly(proxy.first, hSocket, nTimeout))
491         return false;
492
493     // do socks negotiation
494     switch (proxy.second) {
495     case 4:
496         if (!Socks4(addrDest, hSocket))
497             return false;
498         break;
499     case 5:
500         if (!Socks5(addrDest.ToStringIP(), addrDest.GetPort(), hSocket))
501             return false;
502         break;
503     default:
504         return false;
505     }
506
507     hSocketRet = hSocket;
508     return true;
509 }
510
511 bool ConnectSocketByName(CService &addr, SOCKET& hSocketRet, const char *pszDest, int portDefault, int nTimeout)
512 {
513     string strDest;
514     int port = portDefault;
515     SplitHostPort(string(pszDest), port, strDest);
516
517     SOCKET hSocket = INVALID_SOCKET;
518
519     proxyType nameproxy;
520     GetNameProxy(nameproxy);
521
522     CService addrResolved(CNetAddr(strDest, fNameLookup && !nameproxy.second), port);
523     if (addrResolved.IsValid()) {
524         addr = addrResolved;
525         return ConnectSocket(addr, hSocketRet, nTimeout);
526     }
527     addr = CService("0.0.0.0:0");
528     if (!nameproxy.second)
529         return false;
530     if (!ConnectSocketDirectly(nameproxy.first, hSocket, nTimeout))
531         return false;
532
533     switch(nameproxy.second) {
534         default:
535         case 4: return false;
536         case 5:
537             if (!Socks5(strDest, port, hSocket))
538                 return false;
539             break;
540     }
541
542     hSocketRet = hSocket;
543     return true;
544 }
545
546 void CNetAddr::Init()
547 {
548     memset(ip, 0, 16);
549 }
550
551 void CNetAddr::SetIP(const CNetAddr& ipIn)
552 {
553     memcpy(ip, ipIn.ip, sizeof(ip));
554 }
555
556 static const unsigned char pchOnionCat[] = {0xFD,0x87,0xD8,0x7E,0xEB,0x43};
557
558 bool CNetAddr::SetSpecial(const std::string &strName)
559 {
560     if (strName.size()>6 && strName.substr(strName.size() - 6, 6) == ".onion") {
561         std::vector<unsigned char> vchAddr = DecodeBase32(strName.substr(0, strName.size() - 6).c_str());
562         if (vchAddr.size() != 16-sizeof(pchOnionCat))
563             return false;
564         memcpy(ip, pchOnionCat, sizeof(pchOnionCat));
565         for (unsigned int i=0; i<16-sizeof(pchOnionCat); i++)
566             ip[i + sizeof(pchOnionCat)] = vchAddr[i];
567         return true;
568     }
569     return false;
570 }
571
572 CNetAddr::CNetAddr()
573 {
574     Init();
575 }
576
577 CNetAddr::CNetAddr(const struct in_addr& ipv4Addr)
578 {
579     memcpy(ip,    pchIPv4, 12);
580     memcpy(ip+12, &ipv4Addr, 4);
581 }
582
583 #ifdef USE_IPV6
584 CNetAddr::CNetAddr(const struct in6_addr& ipv6Addr)
585 {
586     memcpy(ip, &ipv6Addr, 16);
587 }
588 #endif
589
590 CNetAddr::CNetAddr(const char *pszIp, bool fAllowLookup)
591 {
592     Init();
593     std::vector<CNetAddr> vIP;
594     if (LookupHost(pszIp, vIP, 1, fAllowLookup))
595         *this = vIP[0];
596 }
597
598 CNetAddr::CNetAddr(const std::string &strIp, bool fAllowLookup)
599 {
600     Init();
601     std::vector<CNetAddr> vIP;
602     if (LookupHost(strIp.c_str(), vIP, 1, fAllowLookup))
603         *this = vIP[0];
604 }
605
606 unsigned int CNetAddr::GetByte(int n) const
607 {
608     return ip[15-n];
609 }
610
611 bool CNetAddr::IsIPv4() const
612 {
613     return (memcmp(ip, pchIPv4, sizeof(pchIPv4)) == 0);
614 }
615
616 bool CNetAddr::IsIPv6() const
617 {
618     return (!IsIPv4() && !IsTor());
619 }
620
621 bool CNetAddr::IsRFC1918() const
622 {
623     return IsIPv4() && (
624         GetByte(3) == 10 ||
625         (GetByte(3) == 192 && GetByte(2) == 168) ||
626         (GetByte(3) == 172 && (GetByte(2) >= 16 && GetByte(2) <= 31)));
627 }
628
629 bool CNetAddr::IsRFC3927() const
630 {
631     return IsIPv4() && (GetByte(3) == 169 && GetByte(2) == 254);
632 }
633
634 bool CNetAddr::IsRFC3849() const
635 {
636     return GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0x0D && GetByte(12) == 0xB8;
637 }
638
639 bool CNetAddr::IsRFC3964() const
640 {
641     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x02);
642 }
643
644 bool CNetAddr::IsRFC6052() const
645 {
646     static const unsigned char pchRFC6052[] = {0,0x64,0xFF,0x9B,0,0,0,0,0,0,0,0};
647     return (memcmp(ip, pchRFC6052, sizeof(pchRFC6052)) == 0);
648 }
649
650 bool CNetAddr::IsRFC4380() const
651 {
652     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0 && GetByte(12) == 0);
653 }
654
655 bool CNetAddr::IsRFC4862() const
656 {
657     static const unsigned char pchRFC4862[] = {0xFE,0x80,0,0,0,0,0,0};
658     return (memcmp(ip, pchRFC4862, sizeof(pchRFC4862)) == 0);
659 }
660
661 bool CNetAddr::IsRFC4193() const
662 {
663     return ((GetByte(15) & 0xFE) == 0xFC);
664 }
665
666 bool CNetAddr::IsRFC6145() const
667 {
668     static const unsigned char pchRFC6145[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0xFF,0xFF,0,0};
669     return (memcmp(ip, pchRFC6145, sizeof(pchRFC6145)) == 0);
670 }
671
672 bool CNetAddr::IsRFC4843() const
673 {
674     return (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x01 && GetByte(13) == 0x00 && (GetByte(12) & 0xF0) == 0x10);
675 }
676
677 bool CNetAddr::IsTor() const
678 {
679     return (memcmp(ip, pchOnionCat, sizeof(pchOnionCat)) == 0);
680 }
681
682 bool CNetAddr::IsLocal() const
683 {
684     // IPv4 loopback
685    if (IsIPv4() && (GetByte(3) == 127 || GetByte(3) == 0))
686        return true;
687
688    // IPv6 loopback (::1/128)
689    static const unsigned char pchLocal[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1};
690    if (memcmp(ip, pchLocal, 16) == 0)
691        return true;
692
693    return false;
694 }
695
696 bool CNetAddr::IsMulticast() const
697 {
698     return    (IsIPv4() && (GetByte(3) & 0xF0) == 0xE0)
699            || (GetByte(15) == 0xFF);
700 }
701
702 bool CNetAddr::IsValid() const
703 {
704     // Cleanup 3-byte shifted addresses caused by garbage in size field
705     // of addr messages from versions before 0.2.9 checksum.
706     // Two consecutive addr messages look like this:
707     // header20 vectorlen3 addr26 addr26 addr26 header20 vectorlen3 addr26 addr26 addr26...
708     // so if the first length field is garbled, it reads the second batch
709     // of addr misaligned by 3 bytes.
710     if (memcmp(ip, pchIPv4+3, sizeof(pchIPv4)-3) == 0)
711         return false;
712
713     // unspecified IPv6 address (::/128)
714     unsigned char ipNone[16] = {};
715     if (memcmp(ip, ipNone, 16) == 0)
716         return false;
717
718     // documentation IPv6 address
719     if (IsRFC3849())
720         return false;
721
722     if (IsIPv4())
723     {
724         // INADDR_NONE
725         uint32_t ipNone = INADDR_NONE;
726         if (memcmp(ip+12, &ipNone, 4) == 0)
727             return false;
728
729         // 0
730         ipNone = 0;
731         if (memcmp(ip+12, &ipNone, 4) == 0)
732             return false;
733     }
734
735     return true;
736 }
737
738 bool CNetAddr::IsRoutable() const
739 {
740     return IsValid() && !(IsRFC1918() || IsRFC3927() || IsRFC4862() || (IsRFC4193() && !IsTor()) || IsRFC4843() || IsLocal());
741 }
742
743 enum Network CNetAddr::GetNetwork() const
744 {
745     if (!IsRoutable())
746         return NET_UNROUTABLE;
747
748     if (IsIPv4())
749         return NET_IPV4;
750
751     if (IsTor())
752         return NET_TOR;
753
754     return NET_IPV6;
755 }
756
757 std::string CNetAddr::ToStringIP() const
758 {
759     if (IsTor())
760         return EncodeBase32(&ip[6], 10) + ".onion";
761     CService serv(*this, 0);
762 #ifdef USE_IPV6
763     struct sockaddr_storage sockaddr;
764 #else
765     struct sockaddr sockaddr;
766 #endif
767     socklen_t socklen = sizeof(sockaddr);
768     if (serv.GetSockAddr((struct sockaddr*)&sockaddr, &socklen)) {
769         char name[1025] = "";
770         if (!getnameinfo((const struct sockaddr*)&sockaddr, socklen, name, sizeof(name), NULL, 0, NI_NUMERICHOST))
771             return std::string(name);
772     }
773     if (IsIPv4())
774         return strprintf("%u.%u.%u.%u", GetByte(3), GetByte(2), GetByte(1), GetByte(0));
775     else
776         return strprintf("%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x",
777                          GetByte(15) << 8 | GetByte(14), GetByte(13) << 8 | GetByte(12),
778                          GetByte(11) << 8 | GetByte(10), GetByte(9) << 8 | GetByte(8),
779                          GetByte(7) << 8 | GetByte(6), GetByte(5) << 8 | GetByte(4),
780                          GetByte(3) << 8 | GetByte(2), GetByte(1) << 8 | GetByte(0));
781 }
782
783 std::string CNetAddr::ToString() const
784 {
785     return ToStringIP();
786 }
787
788 bool operator==(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
789 {
790     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) == 0);
791 }
792
793 bool operator!=(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
794 {
795     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) != 0);
796 }
797
798 bool operator<(const CNetAddr& a, const CNetAddr& b)
799 {
800     return (memcmp(a.ip, b.ip, 16) < 0);
801 }
802
803 bool CNetAddr::GetInAddr(struct in_addr* pipv4Addr) const
804 {
805     if (!IsIPv4())
806         return false;
807     memcpy(pipv4Addr, ip+12, 4);
808     return true;
809 }
810
811 #ifdef USE_IPV6
812 bool CNetAddr::GetIn6Addr(struct in6_addr* pipv6Addr) const
813 {
814     memcpy(pipv6Addr, ip, 16);
815     return true;
816 }
817 #endif
818
819 // get canonical identifier of an address' group
820 // no two connections will be attempted to addresses with the same group
821 std::vector<unsigned char> CNetAddr::GetGroup() const
822 {
823     std::vector<unsigned char> vchRet;
824     int nClass = NET_IPV6;
825     int nStartByte = 0;
826     int nBits = 16;
827
828     // all local addresses belong to the same group
829     if (IsLocal())
830     {
831         nClass = 255;
832         nBits = 0;
833     }
834
835     // all unroutable addresses belong to the same group
836     if (!IsRoutable())
837     {
838         nClass = NET_UNROUTABLE;
839         nBits = 0;
840     }
841     // for IPv4 addresses, '1' + the 16 higher-order bits of the IP
842     // includes mapped IPv4, SIIT translated IPv4, and the well-known prefix
843     else if (IsIPv4() || IsRFC6145() || IsRFC6052())
844     {
845         nClass = NET_IPV4;
846         nStartByte = 12;
847     }
848     // for 6to4 tunnelled addresses, use the encapsulated IPv4 address
849     else if (IsRFC3964())
850     {
851         nClass = NET_IPV4;
852         nStartByte = 2;
853     }
854     // for Teredo-tunnelled IPv6 addresses, use the encapsulated IPv4 address
855     else if (IsRFC4380())
856     {
857         vchRet.push_back(NET_IPV4);
858         vchRet.push_back(GetByte(3) ^ 0xFF);
859         vchRet.push_back(GetByte(2) ^ 0xFF);
860         return vchRet;
861     }
862     else if (IsTor())
863     {
864         nClass = NET_TOR;
865         nStartByte = 6;
866         nBits = 4;
867     }
868     // for he.net, use /36 groups
869     else if (GetByte(15) == 0x20 && GetByte(14) == 0x11 && GetByte(13) == 0x04 && GetByte(12) == 0x70)
870         nBits = 36;
871     // for the rest of the IPv6 network, use /32 groups
872     else
873         nBits = 32;
874
875     vchRet.push_back(nClass);
876     while (nBits >= 8)
877     {
878         vchRet.push_back(GetByte(15 - nStartByte));
879         nStartByte++;
880         nBits -= 8;
881     }
882     if (nBits > 0)
883         vchRet.push_back(GetByte(15 - nStartByte) | ((1 << nBits) - 1));
884
885     return vchRet;
886 }
887
888 uint64 CNetAddr::GetHash() const
889 {
890     uint256 hash = Hash(&ip[0], &ip[16]);
891     uint64 nRet;
892     memcpy(&nRet, &hash, sizeof(nRet));
893     return nRet;
894 }
895
896 void CNetAddr::print() const
897 {
898     printf("CNetAddr(%s)\n", ToString().c_str());
899 }
900
901 // private extensions to enum Network, only returned by GetExtNetwork,
902 // and only used in GetReachabilityFrom
903 static const int NET_UNKNOWN = NET_MAX + 0;
904 static const int NET_TEREDO  = NET_MAX + 1;
905 int static GetExtNetwork(const CNetAddr *addr)
906 {
907     if (addr == NULL)
908         return NET_UNKNOWN;
909     if (addr->IsRFC4380())
910         return NET_TEREDO;
911     return addr->GetNetwork();
912 }
913
914 /** Calculates a metric for how reachable (*this) is from a given partner */
915 int CNetAddr::GetReachabilityFrom(const CNetAddr *paddrPartner) const
916 {
917     enum Reachability {
918         REACH_UNREACHABLE,
919         REACH_DEFAULT,
920         REACH_TEREDO,
921         REACH_IPV6_WEAK,
922         REACH_IPV4,
923         REACH_IPV6_STRONG,
924         REACH_PRIVATE
925     };
926
927     if (!IsRoutable())
928         return REACH_UNREACHABLE;
929
930     int ourNet = GetExtNetwork(this);
931     int theirNet = GetExtNetwork(paddrPartner);
932     bool fTunnel = IsRFC3964() || IsRFC6052() || IsRFC6145();
933
934     switch(theirNet) {
935     case NET_IPV4:
936         switch(ourNet) {
937         default:       return REACH_DEFAULT;
938         case NET_IPV4: return REACH_IPV4;
939         }
940     case NET_IPV6:
941         switch(ourNet) {
942         default:         return REACH_DEFAULT;
943         case NET_TEREDO: return REACH_TEREDO;
944         case NET_IPV4:   return REACH_IPV4;
945         case NET_IPV6:   return fTunnel ? REACH_IPV6_WEAK : REACH_IPV6_STRONG; // only prefer giving our IPv6 address if it's not tunnelled
946         }
947     case NET_TOR:
948         switch(ourNet) {
949         default:         return REACH_DEFAULT;
950         case NET_IPV4:   return REACH_IPV4; // Tor users can connect to IPv4 as well
951         case NET_TOR:    return REACH_PRIVATE;
952         }
953     case NET_TEREDO:
954         switch(ourNet) {
955         default:          return REACH_DEFAULT;
956         case NET_TEREDO:  return REACH_TEREDO;
957         case NET_IPV6:    return REACH_IPV6_WEAK;
958         case NET_IPV4:    return REACH_IPV4;
959         }
960     case NET_UNKNOWN:
961     case NET_UNROUTABLE:
962     default:
963         switch(ourNet) {
964         default:          return REACH_DEFAULT;
965         case NET_TEREDO:  return REACH_TEREDO;
966         case NET_IPV6:    return REACH_IPV6_WEAK;
967         case NET_IPV4:    return REACH_IPV4;
968         case NET_TOR:     return REACH_PRIVATE; // either from Tor, or don't care about our address
969         }
970     }
971 }
972
973 void CService::Init()
974 {
975     port = 0;
976 }
977
978 CService::CService()
979 {
980     Init();
981 }
982
983 CService::CService(const CNetAddr& cip, unsigned short portIn) : CNetAddr(cip), port(portIn)
984 {
985 }
986
987 CService::CService(const struct in_addr& ipv4Addr, unsigned short portIn) : CNetAddr(ipv4Addr), port(portIn)
988 {
989 }
990
991 #ifdef USE_IPV6
992 CService::CService(const struct in6_addr& ipv6Addr, unsigned short portIn) : CNetAddr(ipv6Addr), port(portIn)
993 {
994 }
995 #endif
996
997 CService::CService(const struct sockaddr_in& addr) : CNetAddr(addr.sin_addr), port(ntohs(addr.sin_port))
998 {
999     assert(addr.sin_family == AF_INET);
1000 }
1001
1002 #ifdef USE_IPV6
1003 CService::CService(const struct sockaddr_in6 &addr) : CNetAddr(addr.sin6_addr), port(ntohs(addr.sin6_port))
1004 {
1005    assert(addr.sin6_family == AF_INET6);
1006 }
1007 #endif
1008
1009 bool CService::SetSockAddr(const struct sockaddr *paddr)
1010 {
1011     switch (paddr->sa_family) {
1012     case AF_INET:
1013         *this = CService(*(const struct sockaddr_in*)paddr);
1014         return true;
1015 #ifdef USE_IPV6
1016     case AF_INET6:
1017         *this = CService(*(const struct sockaddr_in6*)paddr);
1018         return true;
1019 #endif
1020     default:
1021         return false;
1022     }
1023 }
1024
1025 CService::CService(const char *pszIpPort, bool fAllowLookup)
1026 {
1027     Init();
1028     CService ip;
1029     if (Lookup(pszIpPort, ip, 0, fAllowLookup))
1030         *this = ip;
1031 }
1032
1033 CService::CService(const char *pszIpPort, int portDefault, bool fAllowLookup)
1034 {
1035     Init();
1036     CService ip;
1037     if (Lookup(pszIpPort, ip, portDefault, fAllowLookup))
1038         *this = ip;
1039 }
1040
1041 CService::CService(const std::string &strIpPort, bool fAllowLookup)
1042 {
1043     Init();
1044     CService ip;
1045     if (Lookup(strIpPort.c_str(), ip, 0, fAllowLookup))
1046         *this = ip;
1047 }
1048
1049 CService::CService(const std::string &strIpPort, int portDefault, bool fAllowLookup)
1050 {
1051     Init();
1052     CService ip;
1053     if (Lookup(strIpPort.c_str(), ip, portDefault, fAllowLookup))
1054         *this = ip;
1055 }
1056
1057 unsigned short CService::GetPort() const
1058 {
1059     return port;
1060 }
1061
1062 bool operator==(const CService& a, const CService& b)
1063 {
1064     return (CNetAddr)a == (CNetAddr)b && a.port == b.port;
1065 }
1066
1067 bool operator!=(const CService& a, const CService& b)
1068 {
1069     return (CNetAddr)a != (CNetAddr)b || a.port != b.port;
1070 }
1071
1072 bool operator<(const CService& a, const CService& b)
1073 {
1074     return (CNetAddr)a < (CNetAddr)b || ((CNetAddr)a == (CNetAddr)b && a.port < b.port);
1075 }
1076
1077 bool CService::GetSockAddr(struct sockaddr* paddr, socklen_t *addrlen) const
1078 {
1079     if (IsIPv4()) {
1080         if (*addrlen < (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in))
1081             return false;
1082         *addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
1083         struct sockaddr_in *paddrin = (struct sockaddr_in*)paddr;
1084         memset(paddrin, 0, *addrlen);
1085         if (!GetInAddr(&paddrin->sin_addr))
1086             return false;
1087         paddrin->sin_family = AF_INET;
1088         paddrin->sin_port = htons(port);
1089         return true;
1090     }
1091 #ifdef USE_IPV6
1092     if (IsIPv6()) {
1093         if (*addrlen < (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in6))
1094             return false;
1095         *addrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
1096         struct sockaddr_in6 *paddrin6 = (struct sockaddr_in6*)paddr;
1097         memset(paddrin6, 0, *addrlen);
1098         if (!GetIn6Addr(&paddrin6->sin6_addr))
1099             return false;
1100         paddrin6->sin6_family = AF_INET6;
1101         paddrin6->sin6_port = htons(port);
1102         return true;
1103     }
1104 #endif
1105     return false;
1106 }
1107
1108 std::vector<unsigned char> CService::GetKey() const
1109 {
1110      std::vector<unsigned char> vKey;
1111      vKey.resize(18);
1112      memcpy(&vKey[0], ip, 16);
1113      vKey[16] = port / 0x100;
1114      vKey[17] = port & 0x0FF;
1115      return vKey;
1116 }
1117
1118 std::string CService::ToStringPort() const
1119 {
1120     return strprintf("%u", port);
1121 }
1122
1123 std::string CService::ToStringIPPort() const
1124 {
1125     if (IsIPv4() || IsTor()) {
1126         return ToStringIP() + ":" + ToStringPort();
1127     } else {
1128         return "[" + ToStringIP() + "]:" + ToStringPort();
1129     }
1130 }
1131
1132 std::string CService::ToString() const
1133 {
1134     return ToStringIPPort();
1135 }
1136
1137 void CService::print() const
1138 {
1139     printf("CService(%s)\n", ToString().c_str());
1140 }
1141
1142 void CService::SetPort(unsigned short portIn)
1143 {
1144     port = portIn;
1145 }
This page took 0.088007 seconds and 4 git commands to generate.