Track if a peer is connected or not in `ChannelManager`
[rust-lightning] / lightning / src / ln / functional_tests.rs
1 // This file is Copyright its original authors, visible in version control
2 // history.
3 //
4 // This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 <LICENSE-APACHE
5 // or http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> or the MIT license
6 // <LICENSE-MIT or http://opensource.org/licenses/MIT>, at your option.
7 // You may not use this file except in accordance with one or both of these
8 // licenses.
9
10 //! Tests that test standing up a network of ChannelManagers, creating channels, sending
11 //! payments/messages between them, and often checking the resulting ChannelMonitors are able to
12 //! claim outputs on-chain.
13
14 use crate::chain;
15 use crate::chain::{ChannelMonitorUpdateStatus, Confirm, Listen, Watch};
16 use crate::chain::chaininterface::LowerBoundedFeeEstimator;
17 use crate::chain::channelmonitor;
18 use crate::chain::channelmonitor::{CLTV_CLAIM_BUFFER, LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS, ANTI_REORG_DELAY};
19 use crate::chain::transaction::OutPoint;
20 use crate::chain::keysinterface::{ChannelSigner, EcdsaChannelSigner, EntropySource};
21 use crate::ln::{PaymentPreimage, PaymentSecret, PaymentHash};
22 use crate::ln::channel::{commitment_tx_base_weight, COMMITMENT_TX_WEIGHT_PER_HTLC, CONCURRENT_INBOUND_HTLC_FEE_BUFFER, FEE_SPIKE_BUFFER_FEE_INCREASE_MULTIPLE, MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT};
23 use crate::ln::channelmanager::{self, PaymentId, RAACommitmentOrder, PaymentSendFailure, BREAKDOWN_TIMEOUT, MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA};
24 use crate::ln::channel::{Channel, ChannelError};
25 use crate::ln::{chan_utils, onion_utils};
26 use crate::ln::chan_utils::{OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT, htlc_success_tx_weight, htlc_timeout_tx_weight, HTLCOutputInCommitment};
27 use crate::routing::gossip::{NetworkGraph, NetworkUpdate};
28 use crate::routing::router::{PaymentParameters, Route, RouteHop, RouteParameters, find_route, get_route};
29 use crate::ln::features::{ChannelFeatures, NodeFeatures};
30 use crate::ln::msgs;
31 use crate::ln::msgs::{ChannelMessageHandler, RoutingMessageHandler, ErrorAction};
32 use crate::util::enforcing_trait_impls::EnforcingSigner;
33 use crate::util::test_utils;
34 use crate::util::events::{Event, MessageSendEvent, MessageSendEventsProvider, PaymentPurpose, ClosureReason, HTLCDestination};
35 use crate::util::errors::APIError;
36 use crate::util::ser::{Writeable, ReadableArgs};
37 use crate::util::config::UserConfig;
38
39 use bitcoin::hash_types::BlockHash;
40 use bitcoin::blockdata::block::{Block, BlockHeader};
41 use bitcoin::blockdata::script::{Builder, Script};
42 use bitcoin::blockdata::opcodes;
43 use bitcoin::blockdata::constants::genesis_block;
44 use bitcoin::network::constants::Network;
45 use bitcoin::{PackedLockTime, Sequence, Transaction, TxIn, TxMerkleNode, TxOut, Witness};
46 use bitcoin::OutPoint as BitcoinOutPoint;
47
48 use bitcoin::secp256k1::Secp256k1;
49 use bitcoin::secp256k1::{PublicKey,SecretKey};
50
51 use regex;
52
53 use crate::io;
54 use crate::prelude::*;
55 use alloc::collections::BTreeSet;
56 use core::default::Default;
57 use core::iter::repeat;
58 use bitcoin::hashes::Hash;
59 use crate::sync::{Arc, Mutex};
60
61 use crate::ln::functional_test_utils::*;
62 use crate::ln::chan_utils::CommitmentTransaction;
63
64 #[test]
65 fn test_insane_channel_opens() {
66         // Stand up a network of 2 nodes
67         use crate::ln::channel::TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS;
68         let mut cfg = UserConfig::default();
69         cfg.channel_handshake_limits.max_funding_satoshis = TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS + 1;
70         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
71         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
72         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(cfg)]);
73         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
74
75         // Instantiate channel parameters where we push the maximum msats given our
76         // funding satoshis
77         let channel_value_sat = 31337; // same as funding satoshis
78         let channel_reserve_satoshis = Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(channel_value_sat, &cfg);
79         let push_msat = (channel_value_sat - channel_reserve_satoshis) * 1000;
80
81         // Have node0 initiate a channel to node1 with aforementioned parameters
82         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_sat, push_msat, 42, None).unwrap();
83
84         // Extract the channel open message from node0 to node1
85         let open_channel_message = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
86
87         // Test helper that asserts we get the correct error string given a mutator
88         // that supposedly makes the channel open message insane
89         let insane_open_helper = |expected_error_str: &str, message_mutator: fn(msgs::OpenChannel) -> msgs::OpenChannel| {
90                 nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &message_mutator(open_channel_message.clone()));
91                 let msg_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
92                 assert_eq!(msg_events.len(), 1);
93                 let expected_regex = regex::Regex::new(expected_error_str).unwrap();
94                 if let MessageSendEvent::HandleError { ref action, .. } = msg_events[0] {
95                         match action {
96                                 &ErrorAction::SendErrorMessage { .. } => {
97                                         nodes[1].logger.assert_log_regex("lightning::ln::channelmanager".to_string(), expected_regex, 1);
98                                 },
99                                 _ => panic!("unexpected event!"),
100                         }
101                 } else { assert!(false); }
102         };
103
104         use crate::ln::channelmanager::MAX_LOCAL_BREAKDOWN_TIMEOUT;
105
106         // Test all mutations that would make the channel open message insane
107         insane_open_helper(format!("Per our config, funding must be at most {}. It was {}", TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS + 1, TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS + 2).as_str(), |mut msg| { msg.funding_satoshis = TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS + 2; msg });
108         insane_open_helper(format!("Funding must be smaller than the total bitcoin supply. It was {}", TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS).as_str(), |mut msg| { msg.funding_satoshis = TOTAL_BITCOIN_SUPPLY_SATOSHIS; msg });
109
110         insane_open_helper("Bogus channel_reserve_satoshis", |mut msg| { msg.channel_reserve_satoshis = msg.funding_satoshis + 1; msg });
111
112         insane_open_helper(r"push_msat \d+ was larger than channel amount minus reserve \(\d+\)", |mut msg| { msg.push_msat = (msg.funding_satoshis - msg.channel_reserve_satoshis) * 1000 + 1; msg });
113
114         insane_open_helper("Peer never wants payout outputs?", |mut msg| { msg.dust_limit_satoshis = msg.funding_satoshis + 1 ; msg });
115
116         insane_open_helper(r"Minimum htlc value \(\d+\) was larger than full channel value \(\d+\)", |mut msg| { msg.htlc_minimum_msat = (msg.funding_satoshis - msg.channel_reserve_satoshis) * 1000; msg });
117
118         insane_open_helper("They wanted our payments to be delayed by a needlessly long period", |mut msg| { msg.to_self_delay = MAX_LOCAL_BREAKDOWN_TIMEOUT + 1; msg });
119
120         insane_open_helper("0 max_accepted_htlcs makes for a useless channel", |mut msg| { msg.max_accepted_htlcs = 0; msg });
121
122         insane_open_helper("max_accepted_htlcs was 484. It must not be larger than 483", |mut msg| { msg.max_accepted_htlcs = 484; msg });
123 }
124
125 #[test]
126 fn test_funding_exceeds_no_wumbo_limit() {
127         // Test that if a peer does not support wumbo channels, we'll refuse to open a wumbo channel to
128         // them.
129         use crate::ln::channel::MAX_FUNDING_SATOSHIS_NO_WUMBO;
130         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
131         let mut node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
132         *node_cfgs[1].override_init_features.borrow_mut() = Some(channelmanager::provided_init_features(&test_default_channel_config()).clear_wumbo());
133         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
134         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
135
136         match nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), MAX_FUNDING_SATOSHIS_NO_WUMBO + 1, 0, 42, None) {
137                 Err(APIError::APIMisuseError { err }) => {
138                         assert_eq!(format!("funding_value must not exceed {}, it was {}", MAX_FUNDING_SATOSHIS_NO_WUMBO, MAX_FUNDING_SATOSHIS_NO_WUMBO + 1), err);
139                 },
140                 _ => panic!()
141         }
142 }
143
144 fn do_test_counterparty_no_reserve(send_from_initiator: bool) {
145         // A peer providing a channel_reserve_satoshis of 0 (or less than our dust limit) is insecure,
146         // but only for them. Because some LSPs do it with some level of trust of the clients (for a
147         // substantial UX improvement), we explicitly allow it. Because it's unlikely to happen often
148         // in normal testing, we test it explicitly here.
149         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
150         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
151         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
152         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
153         let default_config = UserConfig::default();
154
155         // Have node0 initiate a channel to node1 with aforementioned parameters
156         let mut push_amt = 100_000_000;
157         let feerate_per_kw = 253;
158         let opt_anchors = false;
159         push_amt -= feerate_per_kw as u64 * (commitment_tx_base_weight(opt_anchors) + 4 * COMMITMENT_TX_WEIGHT_PER_HTLC) / 1000 * 1000;
160         push_amt -= Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config) * 1000;
161
162         let temp_channel_id = nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, if send_from_initiator { 0 } else { push_amt }, 42, None).unwrap();
163         let mut open_channel_message = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
164         if !send_from_initiator {
165                 open_channel_message.channel_reserve_satoshis = 0;
166                 open_channel_message.max_htlc_value_in_flight_msat = 100_000_000;
167         }
168         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel_message);
169
170         // Extract the channel accept message from node1 to node0
171         let mut accept_channel_message = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
172         if send_from_initiator {
173                 accept_channel_message.channel_reserve_satoshis = 0;
174                 accept_channel_message.max_htlc_value_in_flight_msat = 100_000_000;
175         }
176         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel_message);
177         {
178                 let sender_node = if send_from_initiator { &nodes[1] } else { &nodes[0] };
179                 let counterparty_node = if send_from_initiator { &nodes[0] } else { &nodes[1] };
180                 let mut sender_node_per_peer_lock;
181                 let mut sender_node_peer_state_lock;
182                 let mut chan = get_channel_ref!(sender_node, counterparty_node, sender_node_per_peer_lock, sender_node_peer_state_lock, temp_channel_id);
183                 chan.holder_selected_channel_reserve_satoshis = 0;
184                 chan.holder_max_htlc_value_in_flight_msat = 100_000_000;
185         }
186
187         let funding_tx = sign_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1], 100_000, temp_channel_id);
188         let funding_msgs = create_chan_between_nodes_with_value_confirm(&nodes[0], &nodes[1], &funding_tx);
189         create_chan_between_nodes_with_value_b(&nodes[0], &nodes[1], &funding_msgs.0);
190
191         // nodes[0] should now be able to send the full balance to nodes[1], violating nodes[1]'s
192         // security model if it ever tries to send funds back to nodes[0] (but that's not our problem).
193         if send_from_initiator {
194                 send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 100_000_000
195                         // Note that for outbound channels we have to consider the commitment tx fee and the
196                         // "fee spike buffer", which is currently a multiple of the total commitment tx fee as
197                         // well as an additional HTLC.
198                         - FEE_SPIKE_BUFFER_FEE_INCREASE_MULTIPLE * commit_tx_fee_msat(feerate_per_kw, 2, opt_anchors));
199         } else {
200                 send_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], push_amt);
201         }
202 }
203
204 #[test]
205 fn test_counterparty_no_reserve() {
206         do_test_counterparty_no_reserve(true);
207         do_test_counterparty_no_reserve(false);
208 }
209
210 #[test]
211 fn test_async_inbound_update_fee() {
212         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
213         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
214         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
215         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
216         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
217
218         // balancing
219         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
220
221         // A                                        B
222         // update_fee                            ->
223         // send (1) commitment_signed            -.
224         //                                       <- update_add_htlc/commitment_signed
225         // send (2) RAA (awaiting remote revoke) -.
226         // (1) commitment_signed is delivered    ->
227         //                                       .- send (3) RAA (awaiting remote revoke)
228         // (2) RAA is delivered                  ->
229         //                                       .- send (4) commitment_signed
230         //                                       <- (3) RAA is delivered
231         // send (5) commitment_signed            -.
232         //                                       <- (4) commitment_signed is delivered
233         // send (6) RAA                          -.
234         // (5) commitment_signed is delivered    ->
235         //                                       <- RAA
236         // (6) RAA is delivered                  ->
237
238         // First nodes[0] generates an update_fee
239         {
240                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
241                 *feerate_lock += 20;
242         }
243         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
244         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
245
246         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
247         assert_eq!(events_0.len(), 1);
248         let (update_msg, commitment_signed) = match events_0[0] { // (1)
249                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
250                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
251                 },
252                 _ => panic!("Unexpected event"),
253         };
254
255         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
256
257         // ...but before it's delivered, nodes[1] starts to send a payment back to nodes[0]...
258         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 40000);
259         nodes[1].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
260         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
261
262         let payment_event = {
263                 let mut events_1 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
264                 assert_eq!(events_1.len(), 1);
265                 SendEvent::from_event(events_1.remove(0))
266         };
267         assert_eq!(payment_event.node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
268         assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
269
270         // ...now when the messages get delivered everyone should be happy
271         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
272         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.commitment_msg); // (2)
273         let as_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
274         // nodes[0] is awaiting nodes[1] revoke_and_ack so get_event_msg's assert(len == 1) passes
275         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
276
277         // deliver(1), generate (3):
278         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
279         let bs_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
280         // nodes[1] is awaiting nodes[0] revoke_and_ack so get_event_msg's assert(len == 1) passes
281         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
282
283         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack); // deliver (2)
284         let bs_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
285         assert!(bs_update.update_add_htlcs.is_empty()); // (4)
286         assert!(bs_update.update_fulfill_htlcs.is_empty()); // (4)
287         assert!(bs_update.update_fail_htlcs.is_empty()); // (4)
288         assert!(bs_update.update_fail_malformed_htlcs.is_empty()); // (4)
289         assert!(bs_update.update_fee.is_none()); // (4)
290         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
291
292         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack); // deliver (3)
293         let as_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
294         assert!(as_update.update_add_htlcs.is_empty()); // (5)
295         assert!(as_update.update_fulfill_htlcs.is_empty()); // (5)
296         assert!(as_update.update_fail_htlcs.is_empty()); // (5)
297         assert!(as_update.update_fail_malformed_htlcs.is_empty()); // (5)
298         assert!(as_update.update_fee.is_none()); // (5)
299         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
300
301         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_update.commitment_signed); // deliver (4)
302         let as_second_revoke = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
303         // only (6) so get_event_msg's assert(len == 1) passes
304         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
305
306         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_update.commitment_signed); // deliver (5)
307         let bs_second_revoke = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
308         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
309
310         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_second_revoke);
311         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
312
313         let events_2 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
314         assert_eq!(events_2.len(), 1);
315         match events_2[0] {
316                 Event::PendingHTLCsForwardable {..} => {}, // If we actually processed we'd receive the payment
317                 _ => panic!("Unexpected event"),
318         }
319
320         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_second_revoke); // deliver (6)
321         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
322 }
323
324 #[test]
325 fn test_update_fee_unordered_raa() {
326         // Just the intro to the previous test followed by an out-of-order RAA (which caused a
327         // crash in an earlier version of the update_fee patch)
328         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
329         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
330         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
331         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
332         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
333
334         // balancing
335         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
336
337         // First nodes[0] generates an update_fee
338         {
339                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
340                 *feerate_lock += 20;
341         }
342         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
343         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
344
345         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
346         assert_eq!(events_0.len(), 1);
347         let update_msg = match events_0[0] { // (1)
348                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, .. }, .. } => {
349                         update_fee.as_ref()
350                 },
351                 _ => panic!("Unexpected event"),
352         };
353
354         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
355
356         // ...but before it's delivered, nodes[1] starts to send a payment back to nodes[0]...
357         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 40000);
358         nodes[1].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
359         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
360
361         let payment_event = {
362                 let mut events_1 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
363                 assert_eq!(events_1.len(), 1);
364                 SendEvent::from_event(events_1.remove(0))
365         };
366         assert_eq!(payment_event.node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
367         assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
368
369         // ...now when the messages get delivered everyone should be happy
370         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
371         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.commitment_msg); // (2)
372         let as_revoke_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
373         // nodes[0] is awaiting nodes[1] revoke_and_ack so get_event_msg's assert(len == 1) passes
374         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
375
376         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_msg); // deliver (2)
377         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
378
379         // We can't continue, sadly, because our (1) now has a bogus signature
380 }
381
382 #[test]
383 fn test_multi_flight_update_fee() {
384         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
385         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
386         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
387         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
388         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
389
390         // A                                        B
391         // update_fee/commitment_signed          ->
392         //                                       .- send (1) RAA and (2) commitment_signed
393         // update_fee (never committed)          ->
394         // (3) update_fee                        ->
395         // We have to manually generate the above update_fee, it is allowed by the protocol but we
396         // don't track which updates correspond to which revoke_and_ack responses so we're in
397         // AwaitingRAA mode and will not generate the update_fee yet.
398         //                                       <- (1) RAA delivered
399         // (3) is generated and send (4) CS      -.
400         // Note that A cannot generate (4) prior to (1) being delivered as it otherwise doesn't
401         // know the per_commitment_point to use for it.
402         //                                       <- (2) commitment_signed delivered
403         // revoke_and_ack                        ->
404         //                                          B should send no response here
405         // (4) commitment_signed delivered       ->
406         //                                       <- RAA/commitment_signed delivered
407         // revoke_and_ack                        ->
408
409         // First nodes[0] generates an update_fee
410         let initial_feerate;
411         {
412                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
413                 initial_feerate = *feerate_lock;
414                 *feerate_lock = initial_feerate + 20;
415         }
416         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
417         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
418
419         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
420         assert_eq!(events_0.len(), 1);
421         let (update_msg_1, commitment_signed_1) = match events_0[0] { // (1)
422                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
423                         (update_fee.as_ref().unwrap(), commitment_signed)
424                 },
425                 _ => panic!("Unexpected event"),
426         };
427
428         // Deliver first update_fee/commitment_signed pair, generating (1) and (2):
429         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg_1);
430         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed_1);
431         let (bs_revoke_msg, bs_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
432         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
433
434         // nodes[0] is awaiting a revoke from nodes[1] before it will create a new commitment
435         // transaction:
436         {
437                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
438                 *feerate_lock = initial_feerate + 40;
439         }
440         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
441         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
442         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
443
444         // Create the (3) update_fee message that nodes[0] will generate before it does...
445         let mut update_msg_2 = msgs::UpdateFee {
446                 channel_id: update_msg_1.channel_id.clone(),
447                 feerate_per_kw: (initial_feerate + 30) as u32,
448         };
449
450         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &update_msg_2);
451
452         update_msg_2.feerate_per_kw = (initial_feerate + 40) as u32;
453         // Deliver (3)
454         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &update_msg_2);
455
456         // Deliver (1), generating (3) and (4)
457         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_msg);
458         let as_second_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
459         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
460         assert!(as_second_update.update_add_htlcs.is_empty());
461         assert!(as_second_update.update_fulfill_htlcs.is_empty());
462         assert!(as_second_update.update_fail_htlcs.is_empty());
463         assert!(as_second_update.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
464         // Check that the update_fee newly generated matches what we delivered:
465         assert_eq!(as_second_update.update_fee.as_ref().unwrap().channel_id, update_msg_2.channel_id);
466         assert_eq!(as_second_update.update_fee.as_ref().unwrap().feerate_per_kw, update_msg_2.feerate_per_kw);
467
468         // Deliver (2) commitment_signed
469         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_commitment_signed);
470         let as_revoke_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
471         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
472         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
473
474         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_msg);
475         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
476         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
477
478         // Delever (4)
479         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_second_update.commitment_signed);
480         let (bs_second_revoke, bs_second_commitment) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
481         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
482
483         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_second_revoke);
484         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
485         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
486
487         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_second_commitment);
488         let as_second_revoke = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
489         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
490         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
491
492         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_second_revoke);
493         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
494         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
495 }
496
497 fn do_test_sanity_on_in_flight_opens(steps: u8) {
498         // Previously, we had issues deserializing channels when we hadn't connected the first block
499         // after creation. To catch that and similar issues, we lean on the Node::drop impl to test
500         // serialization round-trips and simply do steps towards opening a channel and then drop the
501         // Node objects.
502
503         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
504         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
505         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
506         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
507
508         if steps & 0b1000_0000 != 0{
509                 let block = Block {
510                         header: BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 },
511                         txdata: vec![],
512                 };
513                 connect_block(&nodes[0], &block);
514                 connect_block(&nodes[1], &block);
515         }
516
517         if steps & 0x0f == 0 { return; }
518         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, None).unwrap();
519         let open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
520
521         if steps & 0x0f == 1 { return; }
522         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel);
523         let accept_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
524
525         if steps & 0x0f == 2 { return; }
526         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel);
527
528         let (temporary_channel_id, tx, funding_output) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 42);
529
530         if steps & 0x0f == 3 { return; }
531         nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).unwrap();
532         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
533         let funding_created = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
534
535         if steps & 0x0f == 4 { return; }
536         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &funding_created);
537         {
538                 let mut added_monitors = nodes[1].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
539                 assert_eq!(added_monitors.len(), 1);
540                 assert_eq!(added_monitors[0].0, funding_output);
541                 added_monitors.clear();
542         }
543         let funding_signed = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendFundingSigned, nodes[0].node.get_our_node_id());
544
545         if steps & 0x0f == 5 { return; }
546         nodes[0].node.handle_funding_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &funding_signed);
547         {
548                 let mut added_monitors = nodes[0].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
549                 assert_eq!(added_monitors.len(), 1);
550                 assert_eq!(added_monitors[0].0, funding_output);
551                 added_monitors.clear();
552         }
553
554         let events_4 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
555         assert_eq!(events_4.len(), 0);
556
557         if steps & 0x0f == 6 { return; }
558         create_chan_between_nodes_with_value_confirm_first(&nodes[0], &nodes[1], &tx, 2);
559
560         if steps & 0x0f == 7 { return; }
561         confirm_transaction_at(&nodes[0], &tx, 2);
562         connect_blocks(&nodes[0], CHAN_CONFIRM_DEPTH);
563         create_chan_between_nodes_with_value_confirm_second(&nodes[1], &nodes[0]);
564         expect_channel_ready_event(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id());
565 }
566
567 #[test]
568 fn test_sanity_on_in_flight_opens() {
569         do_test_sanity_on_in_flight_opens(0);
570         do_test_sanity_on_in_flight_opens(0 | 0b1000_0000);
571         do_test_sanity_on_in_flight_opens(1);
572         do_test_sanity_on_in_flight_opens(1 | 0b1000_0000);
573         do_test_sanity_on_in_flight_opens(2);
574         do_test_sanity_on_in_flight_opens(2 | 0b1000_0000);
575         do_test_sanity_on_in_flight_opens(3);
576         do_test_sanity_on_in_flight_opens(3 | 0b1000_0000);
577         do_test_sanity_on_in_flight_opens(4);
578         do_test_sanity_on_in_flight_opens(4 | 0b1000_0000);
579         do_test_sanity_on_in_flight_opens(5);
580         do_test_sanity_on_in_flight_opens(5 | 0b1000_0000);
581         do_test_sanity_on_in_flight_opens(6);
582         do_test_sanity_on_in_flight_opens(6 | 0b1000_0000);
583         do_test_sanity_on_in_flight_opens(7);
584         do_test_sanity_on_in_flight_opens(7 | 0b1000_0000);
585         do_test_sanity_on_in_flight_opens(8);
586         do_test_sanity_on_in_flight_opens(8 | 0b1000_0000);
587 }
588
589 #[test]
590 fn test_update_fee_vanilla() {
591         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
592         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
593         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
594         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
595         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
596
597         {
598                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
599                 *feerate_lock += 25;
600         }
601         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
602         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
603
604         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
605         assert_eq!(events_0.len(), 1);
606         let (update_msg, commitment_signed) = match events_0[0] {
607                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id:_, updates: msgs::CommitmentUpdate { update_add_htlcs:_, update_fulfill_htlcs:_, update_fail_htlcs:_, update_fail_malformed_htlcs:_, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
608                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
609                 },
610                 _ => panic!("Unexpected event"),
611         };
612         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
613
614         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
615         let (revoke_msg, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
616         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
617
618         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
619         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
620         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
621
622         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
623         let revoke_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
624         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
625         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
626
627         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
628         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
629         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
630 }
631
632 #[test]
633 fn test_update_fee_that_funder_cannot_afford() {
634         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
635         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
636         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
637         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
638         let channel_value = 5000;
639         let push_sats = 700;
640         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, channel_value, push_sats * 1000);
641         let channel_id = chan.2;
642         let secp_ctx = Secp256k1::new();
643         let default_config = UserConfig::default();
644         let bs_channel_reserve_sats = Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(channel_value, &default_config);
645
646         let opt_anchors = false;
647
648         // Calculate the maximum feerate that A can afford. Note that we don't send an update_fee
649         // CONCURRENT_INBOUND_HTLC_FEE_BUFFER HTLCs before actually running out of local balance, so we
650         // calculate two different feerates here - the expected local limit as well as the expected
651         // remote limit.
652         let feerate = ((channel_value - bs_channel_reserve_sats - push_sats) * 1000 / (commitment_tx_base_weight(opt_anchors) + CONCURRENT_INBOUND_HTLC_FEE_BUFFER as u64 * COMMITMENT_TX_WEIGHT_PER_HTLC)) as u32;
653         let non_buffer_feerate = ((channel_value - bs_channel_reserve_sats - push_sats) * 1000 / commitment_tx_base_weight(opt_anchors)) as u32;
654         {
655                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
656                 *feerate_lock = feerate;
657         }
658         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
659         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
660         let update_msg = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
661
662         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &update_msg.update_fee.unwrap());
663
664         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], update_msg.commitment_signed, false);
665
666         // Confirm that the new fee based on the last local commitment txn is what we expected based on the feerate set above.
667         {
668                 let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[1], channel_id)[0].clone();
669
670                 //We made sure neither party's funds are below the dust limit and there are no HTLCs here
671                 assert_eq!(commitment_tx.output.len(), 2);
672                 let total_fee: u64 = commit_tx_fee_msat(feerate, 0, opt_anchors) / 1000;
673                 let mut actual_fee = commitment_tx.output.iter().fold(0, |acc, output| acc + output.value);
674                 actual_fee = channel_value - actual_fee;
675                 assert_eq!(total_fee, actual_fee);
676         }
677
678         {
679                 // Increment the feerate by a small constant, accounting for rounding errors
680                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
681                 *feerate_lock += 4;
682         }
683         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
684         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), format!("Cannot afford to send new feerate at {}", feerate + 4), 1);
685         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
686
687         const INITIAL_COMMITMENT_NUMBER: u64 = 281474976710654;
688
689         // Get the EnforcingSigner for each channel, which will be used to (1) get the keys
690         // needed to sign the new commitment tx and (2) sign the new commitment tx.
691         let (local_revocation_basepoint, local_htlc_basepoint, local_funding) = {
692                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
693                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
694                 let local_chan = chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
695                 let chan_signer = local_chan.get_signer();
696                 let pubkeys = chan_signer.pubkeys();
697                 (pubkeys.revocation_basepoint, pubkeys.htlc_basepoint,
698                  pubkeys.funding_pubkey)
699         };
700         let (remote_delayed_payment_basepoint, remote_htlc_basepoint,remote_point, remote_funding) = {
701                 let per_peer_state = nodes[1].node.per_peer_state.read().unwrap();
702                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
703                 let remote_chan = chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
704                 let chan_signer = remote_chan.get_signer();
705                 let pubkeys = chan_signer.pubkeys();
706                 (pubkeys.delayed_payment_basepoint, pubkeys.htlc_basepoint,
707                  chan_signer.get_per_commitment_point(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 1, &secp_ctx),
708                  pubkeys.funding_pubkey)
709         };
710
711         // Assemble the set of keys we can use for signatures for our commitment_signed message.
712         let commit_tx_keys = chan_utils::TxCreationKeys::derive_new(&secp_ctx, &remote_point, &remote_delayed_payment_basepoint,
713                 &remote_htlc_basepoint, &local_revocation_basepoint, &local_htlc_basepoint);
714
715         let res = {
716                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
717                 let local_chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
718                 let local_chan = local_chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
719                 let local_chan_signer = local_chan.get_signer();
720                 let mut htlcs: Vec<(HTLCOutputInCommitment, ())> = vec![];
721                 let commitment_tx = CommitmentTransaction::new_with_auxiliary_htlc_data(
722                         INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 1,
723                         push_sats,
724                         channel_value - push_sats - commit_tx_fee_msat(non_buffer_feerate + 4, 0, opt_anchors) / 1000,
725                         opt_anchors, local_funding, remote_funding,
726                         commit_tx_keys.clone(),
727                         non_buffer_feerate + 4,
728                         &mut htlcs,
729                         &local_chan.channel_transaction_parameters.as_counterparty_broadcastable()
730                 );
731                 local_chan_signer.sign_counterparty_commitment(&commitment_tx, Vec::new(), &secp_ctx).unwrap()
732         };
733
734         let commit_signed_msg = msgs::CommitmentSigned {
735                 channel_id: chan.2,
736                 signature: res.0,
737                 htlc_signatures: res.1
738         };
739
740         let update_fee = msgs::UpdateFee {
741                 channel_id: chan.2,
742                 feerate_per_kw: non_buffer_feerate + 4,
743         };
744
745         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &update_fee);
746
747         //While producing the commitment_signed response after handling a received update_fee request the
748         //check to see if the funder, who sent the update_fee request, can afford the new fee (funder_balance >= fee+channel_reserve)
749         //Should produce and error.
750         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commit_signed_msg);
751         nodes[1].logger.assert_log("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Funding remote cannot afford proposed new fee".to_string(), 1);
752         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
753         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
754         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: String::from("Funding remote cannot afford proposed new fee") });
755 }
756
757 #[test]
758 fn test_update_fee_with_fundee_update_add_htlc() {
759         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
760         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
761         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
762         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
763         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
764
765         // balancing
766         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
767
768         {
769                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
770                 *feerate_lock += 20;
771         }
772         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
773         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
774
775         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
776         assert_eq!(events_0.len(), 1);
777         let (update_msg, commitment_signed) = match events_0[0] {
778                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id:_, updates: msgs::CommitmentUpdate { update_add_htlcs:_, update_fulfill_htlcs:_, update_fail_htlcs:_, update_fail_malformed_htlcs:_, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
779                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
780                 },
781                 _ => panic!("Unexpected event"),
782         };
783         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
784         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
785         let (revoke_msg, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
786         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
787
788         let (route, our_payment_hash, our_payment_preimage, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 800000);
789
790         // nothing happens since node[1] is in AwaitingRemoteRevoke
791         nodes[1].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
792         {
793                 let mut added_monitors = nodes[0].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
794                 assert_eq!(added_monitors.len(), 0);
795                 added_monitors.clear();
796         }
797         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
798         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
799         // node[1] has nothing to do
800
801         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
802         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
803         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
804
805         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
806         let revoke_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
807         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
808         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
809         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
810         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
811         // AwaitingRemoteRevoke ends here
812
813         let commitment_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
814         assert_eq!(commitment_update.update_add_htlcs.len(), 1);
815         assert_eq!(commitment_update.update_fulfill_htlcs.len(), 0);
816         assert_eq!(commitment_update.update_fail_htlcs.len(), 0);
817         assert_eq!(commitment_update.update_fail_malformed_htlcs.len(), 0);
818         assert_eq!(commitment_update.update_fee.is_none(), true);
819
820         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_update.update_add_htlcs[0]);
821         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_update.commitment_signed);
822         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
823         let (revoke, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
824
825         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &revoke);
826         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
827         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
828
829         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
830         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
831         let revoke = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
832         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
833
834         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke);
835         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
836         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
837
838         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[0]);
839
840         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
841         assert_eq!(events.len(), 1);
842         match events[0] {
843                 Event::PaymentClaimable { .. } => { },
844                 _ => panic!("Unexpected event"),
845         };
846
847         claim_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[0])[..], our_payment_preimage);
848
849         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[0])[..], 800000);
850         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 800000);
851         close_channel(&nodes[0], &nodes[1], &chan.2, chan.3, true);
852         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
853         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
854 }
855
856 #[test]
857 fn test_update_fee() {
858         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
859         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
860         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
861         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
862         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
863         let channel_id = chan.2;
864
865         // A                                        B
866         // (1) update_fee/commitment_signed      ->
867         //                                       <- (2) revoke_and_ack
868         //                                       .- send (3) commitment_signed
869         // (4) update_fee/commitment_signed      ->
870         //                                       .- send (5) revoke_and_ack (no CS as we're awaiting a revoke)
871         //                                       <- (3) commitment_signed delivered
872         // send (6) revoke_and_ack               -.
873         //                                       <- (5) deliver revoke_and_ack
874         // (6) deliver revoke_and_ack            ->
875         //                                       .- send (7) commitment_signed in response to (4)
876         //                                       <- (7) deliver commitment_signed
877         // revoke_and_ack                        ->
878
879         // Create and deliver (1)...
880         let feerate;
881         {
882                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
883                 feerate = *feerate_lock;
884                 *feerate_lock = feerate + 20;
885         }
886         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
887         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
888
889         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
890         assert_eq!(events_0.len(), 1);
891         let (update_msg, commitment_signed) = match events_0[0] {
892                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id:_, updates: msgs::CommitmentUpdate { update_add_htlcs:_, update_fulfill_htlcs:_, update_fail_htlcs:_, update_fail_malformed_htlcs:_, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
893                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
894                 },
895                 _ => panic!("Unexpected event"),
896         };
897         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
898
899         // Generate (2) and (3):
900         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
901         let (revoke_msg, commitment_signed_0) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
902         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
903
904         // Deliver (2):
905         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
906         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
907         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
908
909         // Create and deliver (4)...
910         {
911                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
912                 *feerate_lock = feerate + 30;
913         }
914         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
915         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
916         let events_0 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
917         assert_eq!(events_0.len(), 1);
918         let (update_msg, commitment_signed) = match events_0[0] {
919                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id:_, updates: msgs::CommitmentUpdate { update_add_htlcs:_, update_fulfill_htlcs:_, update_fail_htlcs:_, update_fail_malformed_htlcs:_, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
920                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
921                 },
922                 _ => panic!("Unexpected event"),
923         };
924
925         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
926         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
927         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
928         // ... creating (5)
929         let revoke_msg = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
930         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
931
932         // Handle (3), creating (6):
933         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed_0);
934         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
935         let revoke_msg_0 = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
936         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
937
938         // Deliver (5):
939         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
940         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
941         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
942
943         // Deliver (6), creating (7):
944         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &revoke_msg_0);
945         let commitment_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
946         assert!(commitment_update.update_add_htlcs.is_empty());
947         assert!(commitment_update.update_fulfill_htlcs.is_empty());
948         assert!(commitment_update.update_fail_htlcs.is_empty());
949         assert!(commitment_update.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
950         assert!(commitment_update.update_fee.is_none());
951         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
952
953         // Deliver (7)
954         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_update.commitment_signed);
955         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
956         let revoke_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
957         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
958
959         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &revoke_msg);
960         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
961         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
962
963         assert_eq!(get_feerate!(nodes[0], nodes[1], channel_id), feerate + 30);
964         assert_eq!(get_feerate!(nodes[1], nodes[0], channel_id), feerate + 30);
965         close_channel(&nodes[0], &nodes[1], &chan.2, chan.3, true);
966         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
967         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
968 }
969
970 #[test]
971 fn fake_network_test() {
972         // Simple test which builds a network of ChannelManagers, connects them to each other, and
973         // tests that payments get routed and transactions broadcast in semi-reasonable ways.
974         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
975         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
976         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs, &[None, None, None, None]);
977         let nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
978
979         // Create some initial channels
980         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
981         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
982         let chan_3 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3);
983
984         // Rebalance the network a bit by relaying one payment through all the channels...
985         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], 8000000);
986         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], 8000000);
987         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], 8000000);
988         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], 8000000);
989
990         // Send some more payments
991         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[2], &nodes[3])[..], 1000000);
992         send_payment(&nodes[3], &vec!(&nodes[2], &nodes[1], &nodes[0])[..], 1000000);
993         send_payment(&nodes[3], &vec!(&nodes[2], &nodes[1])[..], 1000000);
994
995         // Test failure packets
996         let payment_hash_1 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], 1000000).1;
997         fail_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3])[..], payment_hash_1);
998
999         // Add a new channel that skips 3
1000         let chan_4 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 3);
1001
1002         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[3])[..], 1000000);
1003         send_payment(&nodes[2], &vec!(&nodes[3])[..], 1000000);
1004         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 8000000);
1005         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 8000000);
1006         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 8000000);
1007         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 8000000);
1008         send_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 8000000);
1009
1010         // Do some rebalance loop payments, simultaneously
1011         let mut hops = Vec::with_capacity(3);
1012         hops.push(RouteHop {
1013                 pubkey: nodes[2].node.get_our_node_id(),
1014                 node_features: NodeFeatures::empty(),
1015                 short_channel_id: chan_2.0.contents.short_channel_id,
1016                 channel_features: ChannelFeatures::empty(),
1017                 fee_msat: 0,
1018                 cltv_expiry_delta: chan_3.0.contents.cltv_expiry_delta as u32
1019         });
1020         hops.push(RouteHop {
1021                 pubkey: nodes[3].node.get_our_node_id(),
1022                 node_features: NodeFeatures::empty(),
1023                 short_channel_id: chan_3.0.contents.short_channel_id,
1024                 channel_features: ChannelFeatures::empty(),
1025                 fee_msat: 0,
1026                 cltv_expiry_delta: chan_4.1.contents.cltv_expiry_delta as u32
1027         });
1028         hops.push(RouteHop {
1029                 pubkey: nodes[1].node.get_our_node_id(),
1030                 node_features: nodes[1].node.node_features(),
1031                 short_channel_id: chan_4.0.contents.short_channel_id,
1032                 channel_features: nodes[1].node.channel_features(),
1033                 fee_msat: 1000000,
1034                 cltv_expiry_delta: TEST_FINAL_CLTV,
1035         });
1036         hops[1].fee_msat = chan_4.1.contents.fee_base_msat as u64 + chan_4.1.contents.fee_proportional_millionths as u64 * hops[2].fee_msat as u64 / 1000000;
1037         hops[0].fee_msat = chan_3.0.contents.fee_base_msat as u64 + chan_3.0.contents.fee_proportional_millionths as u64 * hops[1].fee_msat as u64 / 1000000;
1038         let payment_preimage_1 = send_along_route(&nodes[1], Route { paths: vec![hops], payment_params: None }, &vec!(&nodes[2], &nodes[3], &nodes[1])[..], 1000000).0;
1039
1040         let mut hops = Vec::with_capacity(3);
1041         hops.push(RouteHop {
1042                 pubkey: nodes[3].node.get_our_node_id(),
1043                 node_features: NodeFeatures::empty(),
1044                 short_channel_id: chan_4.0.contents.short_channel_id,
1045                 channel_features: ChannelFeatures::empty(),
1046                 fee_msat: 0,
1047                 cltv_expiry_delta: chan_3.1.contents.cltv_expiry_delta as u32
1048         });
1049         hops.push(RouteHop {
1050                 pubkey: nodes[2].node.get_our_node_id(),
1051                 node_features: NodeFeatures::empty(),
1052                 short_channel_id: chan_3.0.contents.short_channel_id,
1053                 channel_features: ChannelFeatures::empty(),
1054                 fee_msat: 0,
1055                 cltv_expiry_delta: chan_2.1.contents.cltv_expiry_delta as u32
1056         });
1057         hops.push(RouteHop {
1058                 pubkey: nodes[1].node.get_our_node_id(),
1059                 node_features: nodes[1].node.node_features(),
1060                 short_channel_id: chan_2.0.contents.short_channel_id,
1061                 channel_features: nodes[1].node.channel_features(),
1062                 fee_msat: 1000000,
1063                 cltv_expiry_delta: TEST_FINAL_CLTV,
1064         });
1065         hops[1].fee_msat = chan_2.1.contents.fee_base_msat as u64 + chan_2.1.contents.fee_proportional_millionths as u64 * hops[2].fee_msat as u64 / 1000000;
1066         hops[0].fee_msat = chan_3.1.contents.fee_base_msat as u64 + chan_3.1.contents.fee_proportional_millionths as u64 * hops[1].fee_msat as u64 / 1000000;
1067         let payment_hash_2 = send_along_route(&nodes[1], Route { paths: vec![hops], payment_params: None }, &vec!(&nodes[3], &nodes[2], &nodes[1])[..], 1000000).1;
1068
1069         // Claim the rebalances...
1070         fail_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3], &nodes[2], &nodes[1])[..], payment_hash_2);
1071         claim_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[2], &nodes[3], &nodes[1])[..], payment_preimage_1);
1072
1073         // Close down the channels...
1074         close_channel(&nodes[0], &nodes[1], &chan_1.2, chan_1.3, true);
1075         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1076         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1077         close_channel(&nodes[1], &nodes[2], &chan_2.2, chan_2.3, false);
1078         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1079         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1080         close_channel(&nodes[2], &nodes[3], &chan_3.2, chan_3.3, true);
1081         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1082         check_closed_event!(nodes[3], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1083         close_channel(&nodes[1], &nodes[3], &chan_4.2, chan_4.3, false);
1084         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1085         check_closed_event!(nodes[3], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
1086 }
1087
1088 #[test]
1089 fn holding_cell_htlc_counting() {
1090         // Tests that HTLCs in the holding cell count towards the pending HTLC limits on outbound HTLCs
1091         // to ensure we don't end up with HTLCs sitting around in our holding cell for several
1092         // commitment dance rounds.
1093         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
1094         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
1095         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
1096         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1097         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
1098         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
1099
1100         let mut payments = Vec::new();
1101         for _ in 0..crate::ln::channel::OUR_MAX_HTLCS {
1102                 let (route, payment_hash, payment_preimage, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[2], 100000);
1103                 nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
1104                 payments.push((payment_preimage, payment_hash));
1105         }
1106         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1107
1108         let mut events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1109         assert_eq!(events.len(), 1);
1110         let initial_payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
1111         assert_eq!(initial_payment_event.node_id, nodes[2].node.get_our_node_id());
1112
1113         // There is now one HTLC in an outbound commitment transaction and (OUR_MAX_HTLCS - 1) HTLCs in
1114         // the holding cell waiting on B's RAA to send. At this point we should not be able to add
1115         // another HTLC.
1116         let (route, payment_hash_1, _, payment_secret_1) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[2], 100000);
1117         {
1118                 unwrap_send_err!(nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash_1, &Some(payment_secret_1), PaymentId(payment_hash_1.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1119                         assert!(regex::Regex::new(r"Cannot push more than their max accepted HTLCs \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
1120                 assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1121                 nodes[1].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot push more than their max accepted HTLCs".to_string(), 1);
1122         }
1123
1124         // This should also be true if we try to forward a payment.
1125         let (route, payment_hash_2, _, payment_secret_2) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], 100000);
1126         {
1127                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash_2, &Some(payment_secret_2), PaymentId(payment_hash_2.0)).unwrap();
1128                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1129         }
1130
1131         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1132         assert_eq!(events.len(), 1);
1133         let payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
1134         assert_eq!(payment_event.node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
1135
1136         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
1137         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
1138         // We have to forward pending HTLCs twice - once tries to forward the payment forward (and
1139         // fails), the second will process the resulting failure and fail the HTLC backward.
1140         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
1141         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
1142         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1143
1144         let bs_fail_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
1145         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_fail_updates.update_fail_htlcs[0]);
1146         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], bs_fail_updates.commitment_signed, false, true);
1147
1148         expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], payment_hash_2, false, chan_2.0.contents.short_channel_id, false);
1149
1150         // Now forward all the pending HTLCs and claim them back
1151         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &initial_payment_event.msgs[0]);
1152         nodes[2].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &initial_payment_event.commitment_msg);
1153         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
1154
1155         let (bs_revoke_and_ack, bs_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
1156         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
1157         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1158         let as_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[2].node.get_our_node_id());
1159
1160         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &bs_commitment_signed);
1161         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1162         let as_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[2].node.get_our_node_id());
1163
1164         for ref update in as_updates.update_add_htlcs.iter() {
1165                 nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), update);
1166         }
1167         nodes[2].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_updates.commitment_signed);
1168         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
1169         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_raa);
1170         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
1171         let (bs_revoke_and_ack, bs_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
1172
1173         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
1174         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1175         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &bs_commitment_signed);
1176         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1177         let as_final_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[2].node.get_our_node_id());
1178
1179         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_final_raa);
1180         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
1181
1182         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[2]);
1183
1184         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_events();
1185         assert_eq!(events.len(), payments.len());
1186         for (event, &(_, ref hash)) in events.iter().zip(payments.iter()) {
1187                 match event {
1188                         &Event::PaymentClaimable { ref payment_hash, .. } => {
1189                                 assert_eq!(*payment_hash, *hash);
1190                         },
1191                         _ => panic!("Unexpected event"),
1192                 };
1193         }
1194
1195         for (preimage, _) in payments.drain(..) {
1196                 claim_payment(&nodes[1], &[&nodes[2]], preimage);
1197         }
1198
1199         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 1000000);
1200 }
1201
1202 #[test]
1203 fn duplicate_htlc_test() {
1204         // Test that we accept duplicate payment_hash HTLCs across the network and that
1205         // claiming/failing them are all separate and don't affect each other
1206         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(6);
1207         let node_cfgs = create_node_cfgs(6, &chanmon_cfgs);
1208         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(6, &node_cfgs, &[None, None, None, None, None, None]);
1209         let mut nodes = create_network(6, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1210
1211         // Create some initial channels to route via 3 to 4/5 from 0/1/2
1212         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 3);
1213         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 3);
1214         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3);
1215         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 3, 4);
1216         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 3, 5);
1217
1218         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[3], &nodes[4])[..], 1000000);
1219
1220         *nodes[0].network_payment_count.borrow_mut() -= 1;
1221         assert_eq!(route_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], 1000000).0, payment_preimage);
1222
1223         *nodes[0].network_payment_count.borrow_mut() -= 1;
1224         assert_eq!(route_payment(&nodes[2], &vec!(&nodes[3], &nodes[5])[..], 1000000).0, payment_preimage);
1225
1226         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[3], &nodes[4])[..], payment_preimage);
1227         fail_payment(&nodes[2], &vec!(&nodes[3], &nodes[5])[..], payment_hash);
1228         claim_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[3])[..], payment_preimage);
1229 }
1230
1231 #[test]
1232 fn test_duplicate_htlc_different_direction_onchain() {
1233         // Test that ChannelMonitor doesn't generate 2 preimage txn
1234         // when we have 2 HTLCs with same preimage that go across a node
1235         // in opposite directions, even with the same payment secret.
1236         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1237         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1238         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1239         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1240
1241         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
1242
1243         // balancing
1244         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
1245
1246         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 900_000);
1247
1248         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 800_000);
1249         let node_a_payment_secret = nodes[0].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash, None, 7200, None).unwrap();
1250         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route, &[&[&nodes[0]]], 800_000, payment_hash, node_a_payment_secret);
1251
1252         // Provide preimage to node 0 by claiming payment
1253         nodes[0].node.claim_funds(payment_preimage);
1254         expect_payment_claimed!(nodes[0], payment_hash, 800_000);
1255         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1256
1257         // Broadcast node 1 commitment txn
1258         let remote_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_1.2);
1259
1260         assert_eq!(remote_txn[0].output.len(), 4); // 1 local, 1 remote, 1 htlc inbound, 1 htlc outbound
1261         let mut has_both_htlcs = 0; // check htlcs match ones committed
1262         for outp in remote_txn[0].output.iter() {
1263                 if outp.value == 800_000 / 1000 {
1264                         has_both_htlcs += 1;
1265                 } else if outp.value == 900_000 / 1000 {
1266                         has_both_htlcs += 1;
1267                 }
1268         }
1269         assert_eq!(has_both_htlcs, 2);
1270
1271         mine_transaction(&nodes[0], &remote_txn[0]);
1272         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1273         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
1274         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
1275
1276         let claim_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
1277         assert_eq!(claim_txn.len(), 3);
1278
1279         check_spends!(claim_txn[0], remote_txn[0]); // Immediate HTLC claim with preimage
1280         check_spends!(claim_txn[1], remote_txn[0]);
1281         check_spends!(claim_txn[2], remote_txn[0]);
1282         let preimage_tx = &claim_txn[0];
1283         let (preimage_bump_tx, timeout_tx) = if claim_txn[1].input[0].previous_output == preimage_tx.input[0].previous_output {
1284                 (&claim_txn[1], &claim_txn[2])
1285         } else {
1286                 (&claim_txn[2], &claim_txn[1])
1287         };
1288
1289         assert_eq!(preimage_tx.input.len(), 1);
1290         assert_eq!(preimage_bump_tx.input.len(), 1);
1291
1292         assert_eq!(preimage_tx.input.len(), 1);
1293         assert_eq!(preimage_tx.input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // HTLC 1 <--> 0, preimage tx
1294         assert_eq!(remote_txn[0].output[preimage_tx.input[0].previous_output.vout as usize].value, 800);
1295
1296         assert_eq!(timeout_tx.input.len(), 1);
1297         assert_eq!(timeout_tx.input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // HTLC 0 <--> 1, timeout tx
1298         check_spends!(timeout_tx, remote_txn[0]);
1299         assert_eq!(remote_txn[0].output[timeout_tx.input[0].previous_output.vout as usize].value, 900);
1300
1301         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1302         assert_eq!(events.len(), 3);
1303         for e in events {
1304                 match e {
1305                         MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
1306                         MessageSendEvent::HandleError { node_id, action: msgs::ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg } } => {
1307                                 assert_eq!(node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
1308                                 assert_eq!(msg.data, "Channel closed because commitment or closing transaction was confirmed on chain.");
1309                         },
1310                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
1311                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
1312                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
1313                                 assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
1314                                 assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
1315                                 assert_eq!(nodes[1].node.get_our_node_id(), *node_id);
1316                         },
1317                         _ => panic!("Unexpected event"),
1318                 }
1319         }
1320 }
1321
1322 #[test]
1323 fn test_basic_channel_reserve() {
1324         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1325         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1326         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1327         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1328         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
1329
1330         let chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
1331         let channel_reserve = chan_stat.channel_reserve_msat;
1332
1333         // The 2* and +1 are for the fee spike reserve.
1334         let commit_tx_fee = 2 * commit_tx_fee_msat(get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2), 1 + 1, get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan.2));
1335         let max_can_send = 5000000 - channel_reserve - commit_tx_fee;
1336         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], max_can_send + 1);
1337         let err = nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).err().unwrap();
1338         match err {
1339                 PaymentSendFailure::AllFailedResendSafe(ref fails) => {
1340                         match &fails[0] {
1341                                 &APIError::ChannelUnavailable{ref err} =>
1342                                         assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value \(\d+\)").unwrap().is_match(err)),
1343                                 _ => panic!("Unexpected error variant"),
1344                         }
1345                 },
1346                 _ => panic!("Unexpected error variant"),
1347         }
1348         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1349         nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value".to_string(), 1);
1350
1351         send_payment(&nodes[0], &vec![&nodes[1]], max_can_send);
1352 }
1353
1354 #[test]
1355 fn test_fee_spike_violation_fails_htlc() {
1356         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1357         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1358         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1359         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1360         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
1361
1362         let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 3460001);
1363         // Need to manually create the update_add_htlc message to go around the channel reserve check in send_htlc()
1364         let secp_ctx = Secp256k1::new();
1365         let session_priv = SecretKey::from_slice(&[42; 32]).expect("RNG is bad!");
1366
1367         let cur_height = nodes[1].node.best_block.read().unwrap().height() + 1;
1368
1369         let onion_keys = onion_utils::construct_onion_keys(&secp_ctx, &route.paths[0], &session_priv).unwrap();
1370         let (onion_payloads, htlc_msat, htlc_cltv) = onion_utils::build_onion_payloads(&route.paths[0], 3460001, &Some(payment_secret), cur_height, &None).unwrap();
1371         let onion_packet = onion_utils::construct_onion_packet(onion_payloads, onion_keys, [0; 32], &payment_hash);
1372         let msg = msgs::UpdateAddHTLC {
1373                 channel_id: chan.2,
1374                 htlc_id: 0,
1375                 amount_msat: htlc_msat,
1376                 payment_hash: payment_hash,
1377                 cltv_expiry: htlc_cltv,
1378                 onion_routing_packet: onion_packet,
1379         };
1380
1381         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msg);
1382
1383         // Now manually create the commitment_signed message corresponding to the update_add
1384         // nodes[0] just sent. In the code for construction of this message, "local" refers
1385         // to the sender of the message, and "remote" refers to the receiver.
1386
1387         let feerate_per_kw = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
1388
1389         const INITIAL_COMMITMENT_NUMBER: u64 = (1 << 48) - 1;
1390
1391         // Get the EnforcingSigner for each channel, which will be used to (1) get the keys
1392         // needed to sign the new commitment tx and (2) sign the new commitment tx.
1393         let (local_revocation_basepoint, local_htlc_basepoint, local_secret, next_local_point, local_funding) = {
1394                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
1395                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
1396                 let local_chan = chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
1397                 let chan_signer = local_chan.get_signer();
1398                 // Make the signer believe we validated another commitment, so we can release the secret
1399                 chan_signer.get_enforcement_state().last_holder_commitment -= 1;
1400
1401                 let pubkeys = chan_signer.pubkeys();
1402                 (pubkeys.revocation_basepoint, pubkeys.htlc_basepoint,
1403                  chan_signer.release_commitment_secret(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER),
1404                  chan_signer.get_per_commitment_point(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 2, &secp_ctx),
1405                  chan_signer.pubkeys().funding_pubkey)
1406         };
1407         let (remote_delayed_payment_basepoint, remote_htlc_basepoint, remote_point, remote_funding) = {
1408                 let per_peer_state = nodes[1].node.per_peer_state.read().unwrap();
1409                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
1410                 let remote_chan = chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
1411                 let chan_signer = remote_chan.get_signer();
1412                 let pubkeys = chan_signer.pubkeys();
1413                 (pubkeys.delayed_payment_basepoint, pubkeys.htlc_basepoint,
1414                  chan_signer.get_per_commitment_point(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 1, &secp_ctx),
1415                  chan_signer.pubkeys().funding_pubkey)
1416         };
1417
1418         // Assemble the set of keys we can use for signatures for our commitment_signed message.
1419         let commit_tx_keys = chan_utils::TxCreationKeys::derive_new(&secp_ctx, &remote_point, &remote_delayed_payment_basepoint,
1420                 &remote_htlc_basepoint, &local_revocation_basepoint, &local_htlc_basepoint);
1421
1422         // Build the remote commitment transaction so we can sign it, and then later use the
1423         // signature for the commitment_signed message.
1424         let local_chan_balance = 1313;
1425
1426         let accepted_htlc_info = chan_utils::HTLCOutputInCommitment {
1427                 offered: false,
1428                 amount_msat: 3460001,
1429                 cltv_expiry: htlc_cltv,
1430                 payment_hash,
1431                 transaction_output_index: Some(1),
1432         };
1433
1434         let commitment_number = INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 1;
1435
1436         let res = {
1437                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
1438                 let local_chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
1439                 let local_chan = local_chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
1440                 let local_chan_signer = local_chan.get_signer();
1441                 let commitment_tx = CommitmentTransaction::new_with_auxiliary_htlc_data(
1442                         commitment_number,
1443                         95000,
1444                         local_chan_balance,
1445                         local_chan.opt_anchors(), local_funding, remote_funding,
1446                         commit_tx_keys.clone(),
1447                         feerate_per_kw,
1448                         &mut vec![(accepted_htlc_info, ())],
1449                         &local_chan.channel_transaction_parameters.as_counterparty_broadcastable()
1450                 );
1451                 local_chan_signer.sign_counterparty_commitment(&commitment_tx, Vec::new(), &secp_ctx).unwrap()
1452         };
1453
1454         let commit_signed_msg = msgs::CommitmentSigned {
1455                 channel_id: chan.2,
1456                 signature: res.0,
1457                 htlc_signatures: res.1
1458         };
1459
1460         // Send the commitment_signed message to the nodes[1].
1461         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commit_signed_msg);
1462         let _ = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1463
1464         // Send the RAA to nodes[1].
1465         let raa_msg = msgs::RevokeAndACK {
1466                 channel_id: chan.2,
1467                 per_commitment_secret: local_secret,
1468                 next_per_commitment_point: next_local_point
1469         };
1470         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &raa_msg);
1471
1472         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1473         assert_eq!(events.len(), 1);
1474         // Make sure the HTLC failed in the way we expect.
1475         match events[0] {
1476                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fail_htlcs, .. }, .. } => {
1477                         assert_eq!(update_fail_htlcs.len(), 1);
1478                         update_fail_htlcs[0].clone()
1479                 },
1480                 _ => panic!("Unexpected event"),
1481         };
1482         nodes[1].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(),
1483                 format!("Attempting to fail HTLC due to fee spike buffer violation in channel {}. Rebalancing is required.", ::hex::encode(raa_msg.channel_id)), 1);
1484
1485         check_added_monitors!(nodes[1], 2);
1486 }
1487
1488 #[test]
1489 fn test_chan_reserve_violation_outbound_htlc_inbound_chan() {
1490         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1491         // Set the fee rate for the channel very high, to the point where the fundee
1492         // sending any above-dust amount would result in a channel reserve violation.
1493         // In this test we check that we would be prevented from sending an HTLC in
1494         // this situation.
1495         let feerate_per_kw = *chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
1496         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1497         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1498         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1499         let default_config = UserConfig::default();
1500         let opt_anchors = false;
1501
1502         let mut push_amt = 100_000_000;
1503         push_amt -= commit_tx_fee_msat(feerate_per_kw, MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT as u64, opt_anchors);
1504
1505         push_amt -= Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config) * 1000;
1506
1507         let _ = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, push_amt);
1508
1509         // Sending exactly enough to hit the reserve amount should be accepted
1510         for _ in 0..MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT {
1511                 let (_, _, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], 1_000_000);
1512         }
1513
1514         // However one more HTLC should be significantly over the reserve amount and fail.
1515         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 1_000_000);
1516         unwrap_send_err!(nodes[1].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1517                 assert_eq!(err, "Cannot send value that would put counterparty balance under holder-announced channel reserve value"));
1518         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1519         nodes[1].logger.assert_log("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send value that would put counterparty balance under holder-announced channel reserve value".to_string(), 1);
1520 }
1521
1522 #[test]
1523 fn test_chan_reserve_violation_inbound_htlc_outbound_channel() {
1524         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1525         let feerate_per_kw = *chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
1526         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1527         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1528         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1529         let default_config = UserConfig::default();
1530         let opt_anchors = false;
1531
1532         // Set nodes[0]'s balance such that they will consider any above-dust received HTLC to be a
1533         // channel reserve violation (so their balance is channel reserve (1000 sats) + commitment
1534         // transaction fee with 0 HTLCs (183 sats)).
1535         let mut push_amt = 100_000_000;
1536         push_amt -= commit_tx_fee_msat(feerate_per_kw, MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT as u64, opt_anchors);
1537         push_amt -= Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config) * 1000;
1538         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, push_amt);
1539
1540         // Send four HTLCs to cover the initial push_msat buffer we're required to include
1541         for _ in 0..MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT {
1542                 let (_, _, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], 1_000_000);
1543         }
1544
1545         let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 700_000);
1546         // Need to manually create the update_add_htlc message to go around the channel reserve check in send_htlc()
1547         let secp_ctx = Secp256k1::new();
1548         let session_priv = SecretKey::from_slice(&[42; 32]).unwrap();
1549         let cur_height = nodes[1].node.best_block.read().unwrap().height() + 1;
1550         let onion_keys = onion_utils::construct_onion_keys(&secp_ctx, &route.paths[0], &session_priv).unwrap();
1551         let (onion_payloads, htlc_msat, htlc_cltv) = onion_utils::build_onion_payloads(&route.paths[0], 700_000, &Some(payment_secret), cur_height, &None).unwrap();
1552         let onion_packet = onion_utils::construct_onion_packet(onion_payloads, onion_keys, [0; 32], &payment_hash);
1553         let msg = msgs::UpdateAddHTLC {
1554                 channel_id: chan.2,
1555                 htlc_id: MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT as u64,
1556                 amount_msat: htlc_msat,
1557                 payment_hash: payment_hash,
1558                 cltv_expiry: htlc_cltv,
1559                 onion_routing_packet: onion_packet,
1560         };
1561
1562         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msg);
1563         // Check that the payment failed and the channel is closed in response to the malicious UpdateAdd.
1564         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot accept HTLC that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value".to_string(), 1);
1565         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
1566         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
1567         assert_eq!(err_msg.data, "Cannot accept HTLC that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value");
1568         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1569         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: "Cannot accept HTLC that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value".to_string() });
1570 }
1571
1572 #[test]
1573 fn test_chan_reserve_dust_inbound_htlcs_outbound_chan() {
1574         // Test that if we receive many dust HTLCs over an outbound channel, they don't count when
1575         // calculating our commitment transaction fee (this was previously broken).
1576         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1577         let feerate_per_kw = *chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
1578
1579         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1580         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None, None]);
1581         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1582         let default_config = UserConfig::default();
1583         let opt_anchors = false;
1584
1585         // Set nodes[0]'s balance such that they will consider any above-dust received HTLC to be a
1586         // channel reserve violation (so their balance is channel reserve (1000 sats) + commitment
1587         // transaction fee with 0 HTLCs (183 sats)).
1588         let mut push_amt = 100_000_000;
1589         push_amt -= commit_tx_fee_msat(feerate_per_kw, MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT as u64, opt_anchors);
1590         push_amt -= Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config) * 1000;
1591         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, push_amt);
1592
1593         let dust_amt = crate::ln::channel::MIN_CHAN_DUST_LIMIT_SATOSHIS * 1000
1594                 + feerate_per_kw as u64 * htlc_success_tx_weight(opt_anchors) / 1000 * 1000 - 1;
1595         // In the previous code, routing this dust payment would cause nodes[0] to perceive a channel
1596         // reserve violation even though it's a dust HTLC and therefore shouldn't count towards the
1597         // commitment transaction fee.
1598         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], dust_amt);
1599
1600         // Send four HTLCs to cover the initial push_msat buffer we're required to include
1601         for _ in 0..MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT {
1602                 let (_, _, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], 1_000_000);
1603         }
1604
1605         // One more than the dust amt should fail, however.
1606         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], dust_amt + 1);
1607         unwrap_send_err!(nodes[1].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1608                 assert_eq!(err, "Cannot send value that would put counterparty balance under holder-announced channel reserve value"));
1609 }
1610
1611 #[test]
1612 fn test_chan_init_feerate_unaffordability() {
1613         // Test that we will reject channel opens which do not leave enough to pay for any HTLCs due to
1614         // channel reserve and feerate requirements.
1615         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1616         let feerate_per_kw = *chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
1617         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1618         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1619         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1620         let default_config = UserConfig::default();
1621         let opt_anchors = false;
1622
1623         // Set the push_msat amount such that nodes[0] will not be able to afford to add even a single
1624         // HTLC.
1625         let mut push_amt = 100_000_000;
1626         push_amt -= commit_tx_fee_msat(feerate_per_kw, MIN_AFFORDABLE_HTLC_COUNT as u64, opt_anchors);
1627         assert_eq!(nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, push_amt + 1, 42, None).unwrap_err(),
1628                 APIError::APIMisuseError { err: "Funding amount (356) can't even pay fee for initial commitment transaction fee of 357.".to_string() });
1629
1630         // During open, we don't have a "counterparty channel reserve" to check against, so that
1631         // requirement only comes into play on the open_channel handling side.
1632         push_amt -= Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config) * 1000;
1633         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, push_amt, 42, None).unwrap();
1634         let mut open_channel_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
1635         open_channel_msg.push_msat += 1;
1636         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel_msg);
1637
1638         let msg_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1639         assert_eq!(msg_events.len(), 1);
1640         match msg_events[0] {
1641                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, node_id: _ } => {
1642                         assert_eq!(msg.data, "Insufficient funding amount for initial reserve");
1643                 },
1644                 _ => panic!("Unexpected event"),
1645         }
1646 }
1647
1648 #[test]
1649 fn test_chan_reserve_dust_inbound_htlcs_inbound_chan() {
1650         // Test that if we receive many dust HTLCs over an inbound channel, they don't count when
1651         // calculating our counterparty's commitment transaction fee (this was previously broken).
1652         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1653         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1654         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None, None]);
1655         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1656         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 98000000);
1657
1658         let payment_amt = 46000; // Dust amount
1659         // In the previous code, these first four payments would succeed.
1660         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1661         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1662         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1663         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1664
1665         // Then these next 5 would be interpreted by nodes[1] as violating the fee spike buffer.
1666         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1667         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1668         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1669         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1670         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1671
1672         // And this last payment previously resulted in nodes[1] closing on its inbound-channel
1673         // counterparty, because it counted all the previous dust HTLCs against nodes[0]'s commitment
1674         // transaction fee and therefore perceived this next payment as a channel reserve violation.
1675         let (_, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_amt);
1676 }
1677
1678 #[test]
1679 fn test_chan_reserve_violation_inbound_htlc_inbound_chan() {
1680         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
1681         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
1682         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
1683         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1684         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
1685         let _ = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 2, 100000, 95000000);
1686
1687         let feemsat = 239;
1688         let total_routing_fee_msat = (nodes.len() - 2) as u64 * feemsat;
1689         let chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
1690         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
1691         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
1692
1693         // Add a 2* and +1 for the fee spike reserve.
1694         let commit_tx_fee_2_htlc = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 2 + 1, opt_anchors);
1695         let recv_value_1 = (chan_stat.value_to_self_msat - chan_stat.channel_reserve_msat - total_routing_fee_msat - commit_tx_fee_2_htlc)/2;
1696         let amt_msat_1 = recv_value_1 + total_routing_fee_msat;
1697
1698         // Add a pending HTLC.
1699         let (route_1, our_payment_hash_1, _, our_payment_secret_1) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], amt_msat_1);
1700         let payment_event_1 = {
1701                 nodes[0].node.send_payment(&route_1, our_payment_hash_1, &Some(our_payment_secret_1), PaymentId(our_payment_hash_1.0)).unwrap();
1702                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1703
1704                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1705                 assert_eq!(events.len(), 1);
1706                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
1707         };
1708         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event_1.msgs[0]);
1709
1710         // Attempt to trigger a channel reserve violation --> payment failure.
1711         let commit_tx_fee_2_htlcs = commit_tx_fee_msat(feerate, 2, opt_anchors);
1712         let recv_value_2 = chan_stat.value_to_self_msat - amt_msat_1 - chan_stat.channel_reserve_msat - total_routing_fee_msat - commit_tx_fee_2_htlcs + 1;
1713         let amt_msat_2 = recv_value_2 + total_routing_fee_msat;
1714         let (route_2, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], amt_msat_2);
1715
1716         // Need to manually create the update_add_htlc message to go around the channel reserve check in send_htlc()
1717         let secp_ctx = Secp256k1::new();
1718         let session_priv = SecretKey::from_slice(&[42; 32]).unwrap();
1719         let cur_height = nodes[0].node.best_block.read().unwrap().height() + 1;
1720         let onion_keys = onion_utils::construct_onion_keys(&secp_ctx, &route_2.paths[0], &session_priv).unwrap();
1721         let (onion_payloads, htlc_msat, htlc_cltv) = onion_utils::build_onion_payloads(&route_2.paths[0], recv_value_2, &None, cur_height, &None).unwrap();
1722         let onion_packet = onion_utils::construct_onion_packet(onion_payloads, onion_keys, [0; 32], &our_payment_hash_1);
1723         let msg = msgs::UpdateAddHTLC {
1724                 channel_id: chan.2,
1725                 htlc_id: 1,
1726                 amount_msat: htlc_msat + 1,
1727                 payment_hash: our_payment_hash_1,
1728                 cltv_expiry: htlc_cltv,
1729                 onion_routing_packet: onion_packet,
1730         };
1731
1732         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msg);
1733         // Check that the payment failed and the channel is closed in response to the malicious UpdateAdd.
1734         nodes[1].logger.assert_log("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Remote HTLC add would put them under remote reserve value".to_string(), 1);
1735         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 1);
1736         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
1737         assert_eq!(err_msg.data, "Remote HTLC add would put them under remote reserve value");
1738         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1739         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: "Remote HTLC add would put them under remote reserve value".to_string() });
1740 }
1741
1742 #[test]
1743 fn test_inbound_outbound_capacity_is_not_zero() {
1744         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
1745         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
1746         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
1747         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1748         let _ = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
1749         let channels0 = node_chanmgrs[0].list_channels();
1750         let channels1 = node_chanmgrs[1].list_channels();
1751         let default_config = UserConfig::default();
1752         assert_eq!(channels0.len(), 1);
1753         assert_eq!(channels1.len(), 1);
1754
1755         let reserve = Channel::<EnforcingSigner>::get_holder_selected_channel_reserve_satoshis(100_000, &default_config);
1756         assert_eq!(channels0[0].inbound_capacity_msat, 95000000 - reserve*1000);
1757         assert_eq!(channels1[0].outbound_capacity_msat, 95000000 - reserve*1000);
1758
1759         assert_eq!(channels0[0].outbound_capacity_msat, 100000 * 1000 - 95000000 - reserve*1000);
1760         assert_eq!(channels1[0].inbound_capacity_msat, 100000 * 1000 - 95000000 - reserve*1000);
1761 }
1762
1763 fn commit_tx_fee_msat(feerate: u32, num_htlcs: u64, opt_anchors: bool) -> u64 {
1764         (commitment_tx_base_weight(opt_anchors) + num_htlcs * COMMITMENT_TX_WEIGHT_PER_HTLC) * feerate as u64 / 1000 * 1000
1765 }
1766
1767 #[test]
1768 fn test_channel_reserve_holding_cell_htlcs() {
1769         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
1770         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
1771         // When this test was written, the default base fee floated based on the HTLC count.
1772         // It is now fixed, so we simply set the fee to the expected value here.
1773         let mut config = test_default_channel_config();
1774         config.channel_config.forwarding_fee_base_msat = 239;
1775         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone())]);
1776         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
1777         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 190000, 1001);
1778         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 2, 190000, 1001);
1779
1780         let mut stat01 = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2);
1781         let mut stat11 = get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[0], chan_1.2);
1782
1783         let mut stat12 = get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[2], chan_2.2);
1784         let mut stat22 = get_channel_value_stat!(nodes[2], nodes[1], chan_2.2);
1785
1786         macro_rules! expect_forward {
1787                 ($node: expr) => {{
1788                         let mut events = $node.node.get_and_clear_pending_msg_events();
1789                         assert_eq!(events.len(), 1);
1790                         check_added_monitors!($node, 1);
1791                         let payment_event = SendEvent::from_event(events.remove(0));
1792                         payment_event
1793                 }}
1794         }
1795
1796         let feemsat = 239; // set above
1797         let total_fee_msat = (nodes.len() - 2) as u64 * feemsat;
1798         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2);
1799         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2);
1800
1801         let recv_value_0 = stat01.counterparty_max_htlc_value_in_flight_msat - total_fee_msat;
1802
1803         // attempt to send amt_msat > their_max_htlc_value_in_flight_msat
1804         {
1805                 let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[2].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV)
1806                         .with_features(nodes[2].node.invoice_features()).with_max_channel_saturation_power_of_half(0);
1807                 let (mut route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], payment_params, recv_value_0, TEST_FINAL_CLTV);
1808                 route.paths[0].last_mut().unwrap().fee_msat += 1;
1809                 assert!(route.paths[0].iter().rev().skip(1).all(|h| h.fee_msat == feemsat));
1810
1811                 unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1812                         assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send value that would put us over the max HTLC value in flight our peer will accept \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
1813                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1814                 nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send value that would put us over the max HTLC value in flight our peer will accept".to_string(), 1);
1815         }
1816
1817         // channel reserve is bigger than their_max_htlc_value_in_flight_msat so loop to deplete
1818         // nodes[0]'s wealth
1819         loop {
1820                 let amt_msat = recv_value_0 + total_fee_msat;
1821                 // 3 for the 3 HTLCs that will be sent, 2* and +1 for the fee spike reserve.
1822                 // Also, ensure that each payment has enough to be over the dust limit to
1823                 // ensure it'll be included in each commit tx fee calculation.
1824                 let commit_tx_fee_all_htlcs = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 3 + 1, opt_anchors);
1825                 let ensure_htlc_amounts_above_dust_buffer = 3 * (stat01.counterparty_dust_limit_msat + 1000);
1826                 if stat01.value_to_self_msat < stat01.channel_reserve_msat + commit_tx_fee_all_htlcs + ensure_htlc_amounts_above_dust_buffer + amt_msat {
1827                         break;
1828                 }
1829
1830                 let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[2].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV)
1831                         .with_features(nodes[2].node.invoice_features()).with_max_channel_saturation_power_of_half(0);
1832                 let route = get_route!(nodes[0], payment_params, recv_value_0, TEST_FINAL_CLTV).unwrap();
1833                 let (payment_preimage, ..) = send_along_route(&nodes[0], route, &[&nodes[1], &nodes[2]], recv_value_0);
1834                 claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], payment_preimage);
1835
1836                 let (stat01_, stat11_, stat12_, stat22_) = (
1837                         get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2),
1838                         get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[0], chan_1.2),
1839                         get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[2], chan_2.2),
1840                         get_channel_value_stat!(nodes[2], nodes[1], chan_2.2),
1841                 );
1842
1843                 assert_eq!(stat01_.value_to_self_msat, stat01.value_to_self_msat - amt_msat);
1844                 assert_eq!(stat11_.value_to_self_msat, stat11.value_to_self_msat + amt_msat);
1845                 assert_eq!(stat12_.value_to_self_msat, stat12.value_to_self_msat - (amt_msat - feemsat));
1846                 assert_eq!(stat22_.value_to_self_msat, stat22.value_to_self_msat + (amt_msat - feemsat));
1847                 stat01 = stat01_; stat11 = stat11_; stat12 = stat12_; stat22 = stat22_;
1848         }
1849
1850         // adding pending output.
1851         // 2* and +1 HTLCs on the commit tx fee for the fee spike reserve.
1852         // The reason we're dividing by two here is as follows: the dividend is the total outbound liquidity
1853         // after fees, the channel reserve, and the fee spike buffer are removed. We eventually want to
1854         // divide this quantity into 3 portions, that will each be sent in an HTLC. This allows us
1855         // to test channel channel reserve policy at the edges of what amount is sendable, i.e.
1856         // cases where 1 msat over X amount will cause a payment failure, but anything less than
1857         // that can be sent successfully. So, dividing by two is a somewhat arbitrary way of getting
1858         // the amount of the first of these aforementioned 3 payments. The reason we split into 3 payments
1859         // is to test the behavior of the holding cell with respect to channel reserve and commit tx fee
1860         // policy.
1861         let commit_tx_fee_2_htlcs = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 2 + 1, opt_anchors);
1862         let recv_value_1 = (stat01.value_to_self_msat - stat01.channel_reserve_msat - total_fee_msat - commit_tx_fee_2_htlcs)/2;
1863         let amt_msat_1 = recv_value_1 + total_fee_msat;
1864
1865         let (route_1, our_payment_hash_1, our_payment_preimage_1, our_payment_secret_1) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], recv_value_1);
1866         let payment_event_1 = {
1867                 nodes[0].node.send_payment(&route_1, our_payment_hash_1, &Some(our_payment_secret_1), PaymentId(our_payment_hash_1.0)).unwrap();
1868                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1869
1870                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
1871                 assert_eq!(events.len(), 1);
1872                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
1873         };
1874         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event_1.msgs[0]);
1875
1876         // channel reserve test with htlc pending output > 0
1877         let recv_value_2 = stat01.value_to_self_msat - amt_msat_1 - stat01.channel_reserve_msat - total_fee_msat - commit_tx_fee_2_htlcs;
1878         {
1879                 let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], recv_value_2 + 1);
1880                 unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1881                         assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
1882                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1883         }
1884
1885         // split the rest to test holding cell
1886         let commit_tx_fee_3_htlcs = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 3 + 1, opt_anchors);
1887         let additional_htlc_cost_msat = commit_tx_fee_3_htlcs - commit_tx_fee_2_htlcs;
1888         let recv_value_21 = recv_value_2/2 - additional_htlc_cost_msat/2;
1889         let recv_value_22 = recv_value_2 - recv_value_21 - total_fee_msat - additional_htlc_cost_msat;
1890         {
1891                 let stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2);
1892                 assert_eq!(stat.value_to_self_msat - (stat.pending_outbound_htlcs_amount_msat + recv_value_21 + recv_value_22 + total_fee_msat + total_fee_msat + commit_tx_fee_3_htlcs), stat.channel_reserve_msat);
1893         }
1894
1895         // now see if they go through on both sides
1896         let (route_21, our_payment_hash_21, our_payment_preimage_21, our_payment_secret_21) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], recv_value_21);
1897         // but this will stuck in the holding cell
1898         nodes[0].node.send_payment(&route_21, our_payment_hash_21, &Some(our_payment_secret_21), PaymentId(our_payment_hash_21.0)).unwrap();
1899         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
1900         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
1901         assert_eq!(events.len(), 0);
1902
1903         // test with outbound holding cell amount > 0
1904         {
1905                 let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], recv_value_22+1);
1906                 unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
1907                         assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
1908                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1909                 nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value".to_string(), 2);
1910         }
1911
1912         let (route_22, our_payment_hash_22, our_payment_preimage_22, our_payment_secret_22) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], recv_value_22);
1913         // this will also stuck in the holding cell
1914         nodes[0].node.send_payment(&route_22, our_payment_hash_22, &Some(our_payment_secret_22), PaymentId(our_payment_hash_22.0)).unwrap();
1915         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
1916         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
1917         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1918
1919         // flush the pending htlc
1920         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event_1.commitment_msg);
1921         let (as_revoke_and_ack, as_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
1922         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1923
1924         // the pending htlc should be promoted to committed
1925         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack);
1926         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1927         let commitment_update_2 = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
1928
1929         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_commitment_signed);
1930         let bs_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
1931         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
1932         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
1933
1934         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
1935         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
1936         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
1937
1938         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
1939
1940         let ref payment_event_11 = expect_forward!(nodes[1]);
1941         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event_11.msgs[0]);
1942         commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[1], payment_event_11.commitment_msg, false);
1943
1944         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[2]);
1945         expect_payment_claimable!(nodes[2], our_payment_hash_1, our_payment_secret_1, recv_value_1);
1946
1947         // flush the htlcs in the holding cell
1948         assert_eq!(commitment_update_2.update_add_htlcs.len(), 2);
1949         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commitment_update_2.update_add_htlcs[0]);
1950         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commitment_update_2.update_add_htlcs[1]);
1951         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], &commitment_update_2.commitment_signed, false);
1952         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
1953
1954         let ref payment_event_3 = expect_forward!(nodes[1]);
1955         assert_eq!(payment_event_3.msgs.len(), 2);
1956         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event_3.msgs[0]);
1957         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event_3.msgs[1]);
1958
1959         commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[1], &payment_event_3.commitment_msg, false);
1960         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[2]);
1961
1962         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_events();
1963         assert_eq!(events.len(), 2);
1964         match events[0] {
1965                 Event::PaymentClaimable { ref payment_hash, ref purpose, amount_msat, receiver_node_id, via_channel_id, via_user_channel_id: _ } => {
1966                         assert_eq!(our_payment_hash_21, *payment_hash);
1967                         assert_eq!(recv_value_21, amount_msat);
1968                         assert_eq!(nodes[2].node.get_our_node_id(), receiver_node_id.unwrap());
1969                         assert_eq!(via_channel_id, Some(chan_2.2));
1970                         match &purpose {
1971                                 PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, payment_secret, .. } => {
1972                                         assert!(payment_preimage.is_none());
1973                                         assert_eq!(our_payment_secret_21, *payment_secret);
1974                                 },
1975                                 _ => panic!("expected PaymentPurpose::InvoicePayment")
1976                         }
1977                 },
1978                 _ => panic!("Unexpected event"),
1979         }
1980         match events[1] {
1981                 Event::PaymentClaimable { ref payment_hash, ref purpose, amount_msat, receiver_node_id, via_channel_id, via_user_channel_id: _ } => {
1982                         assert_eq!(our_payment_hash_22, *payment_hash);
1983                         assert_eq!(recv_value_22, amount_msat);
1984                         assert_eq!(nodes[2].node.get_our_node_id(), receiver_node_id.unwrap());
1985                         assert_eq!(via_channel_id, Some(chan_2.2));
1986                         match &purpose {
1987                                 PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, payment_secret, .. } => {
1988                                         assert!(payment_preimage.is_none());
1989                                         assert_eq!(our_payment_secret_22, *payment_secret);
1990                                 },
1991                                 _ => panic!("expected PaymentPurpose::InvoicePayment")
1992                         }
1993                 },
1994                 _ => panic!("Unexpected event"),
1995         }
1996
1997         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), our_payment_preimage_1);
1998         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), our_payment_preimage_21);
1999         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), our_payment_preimage_22);
2000
2001         let commit_tx_fee_0_htlcs = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 1, opt_anchors);
2002         let recv_value_3 = commit_tx_fee_2_htlcs - commit_tx_fee_0_htlcs - total_fee_msat;
2003         send_payment(&nodes[0], &vec![&nodes[1], &nodes[2]][..], recv_value_3);
2004
2005         let commit_tx_fee_1_htlc = 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 1 + 1, opt_anchors);
2006         let expected_value_to_self = stat01.value_to_self_msat - (recv_value_1 + total_fee_msat) - (recv_value_21 + total_fee_msat) - (recv_value_22 + total_fee_msat) - (recv_value_3 + total_fee_msat);
2007         let stat0 = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan_1.2);
2008         assert_eq!(stat0.value_to_self_msat, expected_value_to_self);
2009         assert_eq!(stat0.value_to_self_msat, stat0.channel_reserve_msat + commit_tx_fee_1_htlc);
2010
2011         let stat2 = get_channel_value_stat!(nodes[2], nodes[1], chan_2.2);
2012         assert_eq!(stat2.value_to_self_msat, stat22.value_to_self_msat + recv_value_1 + recv_value_21 + recv_value_22 + recv_value_3);
2013 }
2014
2015 #[test]
2016 fn channel_reserve_in_flight_removes() {
2017         // In cases where one side claims an HTLC, it thinks it has additional available funds that it
2018         // can send to its counterparty, but due to update ordering, the other side may not yet have
2019         // considered those HTLCs fully removed.
2020         // This tests that we don't count HTLCs which will not be included in the next remote
2021         // commitment transaction towards the reserve value (as it implies no commitment transaction
2022         // will be generated which violates the remote reserve value).
2023         // This was broken previously, and discovered by the chanmon_fail_consistency fuzz test.
2024         // To test this we:
2025         //  * route two HTLCs from A to B (note that, at a high level, this test is checking that, when
2026         //    you consider the values of both of these HTLCs, B may not send an HTLC back to A, but if
2027         //    you only consider the value of the first HTLC, it may not),
2028         //  * start routing a third HTLC from A to B,
2029         //  * claim the first two HTLCs (though B will generate an update_fulfill for one, and put
2030         //    the other claim in its holding cell, as it immediately goes into AwaitingRAA),
2031         //  * deliver the first fulfill from B
2032         //  * deliver the update_add and an RAA from A, resulting in B freeing the second holding cell
2033         //    claim,
2034         //  * deliver A's response CS and RAA.
2035         //    This results in A having the second HTLC in AwaitingRemovedRemoteRevoke, but B having
2036         //    removed it fully. B now has the push_msat plus the first two HTLCs in value.
2037         //  * Now B happily sends another HTLC, potentially violating its reserve value from A's point
2038         //    of view (if A counts the AwaitingRemovedRemoteRevoke HTLC).
2039         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
2040         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
2041         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
2042         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2043         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2044
2045         let b_chan_values = get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[0], chan_1.2);
2046         // Route the first two HTLCs.
2047         let payment_value_1 = b_chan_values.channel_reserve_msat - b_chan_values.value_to_self_msat - 10000;
2048         let (payment_preimage_1, payment_hash_1, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_value_1);
2049         let (payment_preimage_2, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 20_000);
2050
2051         // Start routing the third HTLC (this is just used to get everyone in the right state).
2052         let (route, payment_hash_3, payment_preimage_3, payment_secret_3) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
2053         let send_1 = {
2054                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash_3, &Some(payment_secret_3), PaymentId(payment_hash_3.0)).unwrap();
2055                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2056                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2057                 assert_eq!(events.len(), 1);
2058                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
2059         };
2060
2061         // Now claim both of the first two HTLCs on B's end, putting B in AwaitingRAA and generating an
2062         // initial fulfill/CS.
2063         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage_1);
2064         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash_1, payment_value_1);
2065         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2066         let bs_removes = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
2067
2068         // This claim goes in B's holding cell, allowing us to have a pending B->A RAA which does not
2069         // remove the second HTLC when we send the HTLC back from B to A.
2070         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage_2);
2071         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash_2, 20_000);
2072         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2073         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
2074
2075         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_removes.update_fulfill_htlcs[0]);
2076         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_removes.commitment_signed);
2077         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2078         let as_raa = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
2079         expect_payment_sent_without_paths!(nodes[0], payment_preimage_1);
2080
2081         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &send_1.msgs[0]);
2082         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &send_1.commitment_msg);
2083         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2084         // B is already AwaitingRAA, so cant generate a CS here
2085         let bs_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
2086
2087         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_raa);
2088         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2089         let bs_cs = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
2090
2091         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_raa);
2092         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2093         let as_cs = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
2094
2095         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_cs.commitment_signed);
2096         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2097         let bs_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
2098
2099         // The second HTLCis removed, but as A is in AwaitingRAA it can't generate a CS here, so the
2100         // RAA that B generated above doesn't fully resolve the second HTLC from A's point of view.
2101         // However, the RAA A generates here *does* fully resolve the HTLC from B's point of view (as A
2102         // can no longer broadcast a commitment transaction with it and B has the preimage so can go
2103         // on-chain as necessary).
2104         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_cs.update_fulfill_htlcs[0]);
2105         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_cs.commitment_signed);
2106         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2107         let as_raa = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
2108         expect_payment_sent_without_paths!(nodes[0], payment_preimage_2);
2109
2110         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_raa);
2111         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2112         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
2113
2114         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
2115         expect_payment_claimable!(nodes[1], payment_hash_3, payment_secret_3, 100000);
2116
2117         // Note that as this RAA was generated before the delivery of the update_fulfill it shouldn't
2118         // resolve the second HTLC from A's point of view.
2119         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_raa);
2120         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2121         expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
2122         let as_cs = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
2123
2124         // Now that B doesn't have the second RAA anymore, but A still does, send a payment from B back
2125         // to A to ensure that A doesn't count the almost-removed HTLC in update_add processing.
2126         let (route, payment_hash_4, payment_preimage_4, payment_secret_4) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 10000);
2127         let send_2 = {
2128                 nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash_4, &Some(payment_secret_4), PaymentId(payment_hash_4.0)).unwrap();
2129                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2130                 let mut events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2131                 assert_eq!(events.len(), 1);
2132                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
2133         };
2134
2135         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &send_2.msgs[0]);
2136         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &send_2.commitment_msg);
2137         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2138         let as_raa = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
2139
2140         // Now just resolve all the outstanding messages/HTLCs for completeness...
2141
2142         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_cs.commitment_signed);
2143         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2144         let bs_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
2145
2146         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_raa);
2147         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2148
2149         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_raa);
2150         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2151         expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
2152         let as_cs = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
2153
2154         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_cs.commitment_signed);
2155         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2156         let bs_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
2157
2158         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_raa);
2159         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2160
2161         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[0]);
2162         expect_payment_claimable!(nodes[0], payment_hash_4, payment_secret_4, 10000);
2163
2164         claim_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], payment_preimage_4);
2165         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_preimage_3);
2166 }
2167
2168 #[test]
2169 fn channel_monitor_network_test() {
2170         // Simple test which builds a network of ChannelManagers, connects them to each other, and
2171         // tests that ChannelMonitor is able to recover from various states.
2172         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(5);
2173         let node_cfgs = create_node_cfgs(5, &chanmon_cfgs);
2174         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(5, &node_cfgs, &[None, None, None, None, None]);
2175         let nodes = create_network(5, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2176
2177         // Create some initial channels
2178         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2179         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
2180         let chan_3 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3);
2181         let chan_4 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 3, 4);
2182
2183         // Make sure all nodes are at the same starting height
2184         connect_blocks(&nodes[0], 4*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[0].best_block_info().1);
2185         connect_blocks(&nodes[1], 4*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[1].best_block_info().1);
2186         connect_blocks(&nodes[2], 4*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[2].best_block_info().1);
2187         connect_blocks(&nodes[3], 4*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[3].best_block_info().1);
2188         connect_blocks(&nodes[4], 4*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[4].best_block_info().1);
2189
2190         // Rebalance the network a bit by relaying one payment through all the channels...
2191         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3], &nodes[4])[..], 8000000);
2192         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3], &nodes[4])[..], 8000000);
2193         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3], &nodes[4])[..], 8000000);
2194         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3], &nodes[4])[..], 8000000);
2195
2196         // Simple case with no pending HTLCs:
2197         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan_1.2, &nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap();
2198         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2199         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
2200         {
2201                 let mut node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan_1, None, HTLCType::NONE);
2202                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
2203                 mine_transaction(&nodes[0], &node_txn[0]);
2204                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2205                 test_txn_broadcast(&nodes[0], &chan_1, Some(node_txn[0].clone()), HTLCType::NONE);
2206         }
2207         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
2208         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
2209         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 1);
2210         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2211         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
2212
2213         // One pending HTLC is discarded by the force-close:
2214         let (payment_preimage_1, payment_hash_1, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[2], &nodes[3]], 3_000_000);
2215
2216         // Simple case of one pending HTLC to HTLC-Timeout (note that the HTLC-Timeout is not
2217         // broadcasted until we reach the timelock time).
2218         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan_2.2, &nodes[2].node.get_our_node_id()).unwrap();
2219         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
2220         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2221         {
2222                 let mut node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan_2, None, HTLCType::NONE);
2223                 connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA as u32 + 1);
2224                 test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan_2, None, HTLCType::TIMEOUT);
2225                 mine_transaction(&nodes[2], &node_txn[0]);
2226                 check_added_monitors!(nodes[2], 1);
2227                 test_txn_broadcast(&nodes[2], &chan_2, Some(node_txn[0].clone()), HTLCType::NONE);
2228         }
2229         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
2230         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
2231         assert_eq!(nodes[2].node.list_channels().len(), 1);
2232         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
2233         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2234
2235         macro_rules! claim_funds {
2236                 ($node: expr, $prev_node: expr, $preimage: expr, $payment_hash: expr) => {
2237                         {
2238                                 $node.node.claim_funds($preimage);
2239                                 expect_payment_claimed!($node, $payment_hash, 3_000_000);
2240                                 check_added_monitors!($node, 1);
2241
2242                                 let events = $node.node.get_and_clear_pending_msg_events();
2243                                 assert_eq!(events.len(), 1);
2244                                 match events[0] {
2245                                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, .. } } => {
2246                                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
2247                                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
2248                                                 assert_eq!(*node_id, $prev_node.node.get_our_node_id());
2249                                         },
2250                                         _ => panic!("Unexpected event"),
2251                                 };
2252                         }
2253                 }
2254         }
2255
2256         // nodes[3] gets the preimage, but nodes[2] already disconnected, resulting in a nodes[2]
2257         // HTLC-Timeout and a nodes[3] claim against it (+ its own announces)
2258         nodes[2].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan_3.2, &nodes[3].node.get_our_node_id()).unwrap();
2259         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
2260         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
2261         let node2_commitment_txid;
2262         {
2263                 let node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[2], &chan_3, None, HTLCType::NONE);
2264                 connect_blocks(&nodes[2], TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA as u32 + 1);
2265                 test_txn_broadcast(&nodes[2], &chan_3, None, HTLCType::TIMEOUT);
2266                 node2_commitment_txid = node_txn[0].txid();
2267
2268                 // Claim the payment on nodes[3], giving it knowledge of the preimage
2269                 claim_funds!(nodes[3], nodes[2], payment_preimage_1, payment_hash_1);
2270                 mine_transaction(&nodes[3], &node_txn[0]);
2271                 check_added_monitors!(nodes[3], 1);
2272                 check_preimage_claim(&nodes[3], &node_txn);
2273         }
2274         check_closed_broadcast!(nodes[3], true);
2275         assert_eq!(nodes[2].node.list_channels().len(), 0);
2276         assert_eq!(nodes[3].node.list_channels().len(), 1);
2277         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
2278         check_closed_event!(nodes[3], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2279
2280         // Drop the ChannelMonitor for the previous channel to avoid it broadcasting transactions and
2281         // confusing us in the following tests.
2282         let chan_3_mon = nodes[3].chain_monitor.chain_monitor.remove_monitor(&OutPoint { txid: chan_3.3.txid(), index: 0 });
2283
2284         // One pending HTLC to time out:
2285         let (payment_preimage_2, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[3], &[&nodes[4]], 3_000_000);
2286         // CLTV expires at TEST_FINAL_CLTV + 1 (current height) + 1 (added in send_payment for
2287         // buffer space).
2288
2289         let (close_chan_update_1, close_chan_update_2) = {
2290                 connect_blocks(&nodes[3], TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + 1);
2291                 let events = nodes[3].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2292                 assert_eq!(events.len(), 2);
2293                 let close_chan_update_1 = match events[0] {
2294                         MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
2295                                 msg.clone()
2296                         },
2297                         _ => panic!("Unexpected event"),
2298                 };
2299                 match events[1] {
2300                         MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { .. }, node_id } => {
2301                                 assert_eq!(node_id, nodes[4].node.get_our_node_id());
2302                         },
2303                         _ => panic!("Unexpected event"),
2304                 }
2305                 check_added_monitors!(nodes[3], 1);
2306
2307                 // Clear bumped claiming txn spending node 2 commitment tx. Bumped txn are generated after reaching some height timer.
2308                 {
2309                         let mut node_txn = nodes[3].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2310                         node_txn.retain(|tx| {
2311                                 if tx.input[0].previous_output.txid == node2_commitment_txid {
2312                                         false
2313                                 } else { true }
2314                         });
2315                 }
2316
2317                 let node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[3], &chan_4, None, HTLCType::TIMEOUT);
2318
2319                 // Claim the payment on nodes[4], giving it knowledge of the preimage
2320                 claim_funds!(nodes[4], nodes[3], payment_preimage_2, payment_hash_2);
2321
2322                 connect_blocks(&nodes[4], TEST_FINAL_CLTV - CLTV_CLAIM_BUFFER + 2);
2323                 let events = nodes[4].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2324                 assert_eq!(events.len(), 2);
2325                 let close_chan_update_2 = match events[0] {
2326                         MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
2327                                 msg.clone()
2328                         },
2329                         _ => panic!("Unexpected event"),
2330                 };
2331                 match events[1] {
2332                         MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { .. }, node_id } => {
2333                                 assert_eq!(node_id, nodes[3].node.get_our_node_id());
2334                         },
2335                         _ => panic!("Unexpected event"),
2336                 }
2337                 check_added_monitors!(nodes[4], 1);
2338                 test_txn_broadcast(&nodes[4], &chan_4, None, HTLCType::SUCCESS);
2339
2340                 mine_transaction(&nodes[4], &node_txn[0]);
2341                 check_preimage_claim(&nodes[4], &node_txn);
2342                 (close_chan_update_1, close_chan_update_2)
2343         };
2344         nodes[3].gossip_sync.handle_channel_update(&close_chan_update_2).unwrap();
2345         nodes[4].gossip_sync.handle_channel_update(&close_chan_update_1).unwrap();
2346         assert_eq!(nodes[3].node.list_channels().len(), 0);
2347         assert_eq!(nodes[4].node.list_channels().len(), 0);
2348
2349         assert_eq!(nodes[3].chain_monitor.chain_monitor.watch_channel(OutPoint { txid: chan_3.3.txid(), index: 0 }, chan_3_mon),
2350                 ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
2351         check_closed_event!(nodes[3], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2352         check_closed_event!(nodes[4], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2353 }
2354
2355 #[test]
2356 fn test_justice_tx() {
2357         // Test justice txn built on revoked HTLC-Success tx, against both sides
2358         let mut alice_config = UserConfig::default();
2359         alice_config.channel_handshake_config.announced_channel = true;
2360         alice_config.channel_handshake_limits.force_announced_channel_preference = false;
2361         alice_config.channel_handshake_config.our_to_self_delay = 6 * 24 * 5;
2362         let mut bob_config = UserConfig::default();
2363         bob_config.channel_handshake_config.announced_channel = true;
2364         bob_config.channel_handshake_limits.force_announced_channel_preference = false;
2365         bob_config.channel_handshake_config.our_to_self_delay = 6 * 24 * 3;
2366         let user_cfgs = [Some(alice_config), Some(bob_config)];
2367         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
2368         chanmon_cfgs[0].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
2369         chanmon_cfgs[1].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
2370         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
2371         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &user_cfgs);
2372         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2373         *nodes[0].connect_style.borrow_mut() = ConnectStyle::FullBlockViaListen;
2374         // Create some new channels:
2375         let chan_5 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2376
2377         // A pending HTLC which will be revoked:
2378         let payment_preimage_3 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
2379         // Get the will-be-revoked local txn from nodes[0]
2380         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_5.2);
2381         assert_eq!(revoked_local_txn.len(), 2); // First commitment tx, then HTLC tx
2382         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
2383         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_5.3.txid());
2384         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output.len(), 2); // Only HTLC and output back to 0 are present
2385         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input.len(), 1);
2386         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input[0].previous_output.txid, revoked_local_txn[0].txid());
2387         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // HTLC-Timeout
2388         // Revoke the old state
2389         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_3);
2390
2391         {
2392                 mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
2393                 {
2394                         let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2395                         assert_eq!(node_txn.len(), 1); // ChannelMonitor: penalty tx
2396                         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 2); // We should claim the revoked output and the HTLC output
2397
2398                         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
2399                         node_txn.swap_remove(0);
2400                 }
2401                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2402                 check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2403                 test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan_5, Some(revoked_local_txn[0].clone()), HTLCType::NONE);
2404
2405                 mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
2406                 connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
2407                 // Verify broadcast of revoked HTLC-timeout
2408                 let node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[0], &chan_5, Some(revoked_local_txn[0].clone()), HTLCType::TIMEOUT);
2409                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2410                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2411                 // Broadcast revoked HTLC-timeout on node 1
2412                 mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[1]);
2413                 test_revoked_htlc_claim_txn_broadcast(&nodes[1], node_txn[1].clone(), revoked_local_txn[0].clone());
2414         }
2415         get_announce_close_broadcast_events(&nodes, 0, 1);
2416
2417         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
2418         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
2419
2420         // We test justice_tx build by A on B's revoked HTLC-Success tx
2421         // Create some new channels:
2422         let chan_6 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2423         {
2424                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2425                 node_txn.clear();
2426         }
2427
2428         // A pending HTLC which will be revoked:
2429         let payment_preimage_4 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
2430         // Get the will-be-revoked local txn from B
2431         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_6.2);
2432         assert_eq!(revoked_local_txn.len(), 1); // Only commitment tx
2433         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
2434         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_6.3.txid());
2435         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output.len(), 2); // Only HTLC and output back to A are present
2436         // Revoke the old state
2437         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_4);
2438         {
2439                 mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
2440                 {
2441                         let mut node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2442                         assert_eq!(node_txn.len(), 1); // ChannelMonitor: penalty tx
2443                         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1); // We claim the received HTLC output
2444
2445                         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
2446                         node_txn.swap_remove(0);
2447                 }
2448                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2449                 test_txn_broadcast(&nodes[0], &chan_6, Some(revoked_local_txn[0].clone()), HTLCType::NONE);
2450
2451                 mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
2452                 check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2453                 let node_txn = test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan_6, Some(revoked_local_txn[0].clone()), HTLCType::SUCCESS);
2454                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2455                 mine_transaction(&nodes[0], &node_txn[1]);
2456                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2457                 test_revoked_htlc_claim_txn_broadcast(&nodes[0], node_txn[1].clone(), revoked_local_txn[0].clone());
2458         }
2459         get_announce_close_broadcast_events(&nodes, 0, 1);
2460         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
2461         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
2462 }
2463
2464 #[test]
2465 fn revoked_output_claim() {
2466         // Simple test to ensure a node will claim a revoked output when a stale remote commitment
2467         // transaction is broadcast by its counterparty
2468         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
2469         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
2470         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
2471         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2472         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2473         // node[0] is gonna to revoke an old state thus node[1] should be able to claim the revoked output
2474         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
2475         assert_eq!(revoked_local_txn.len(), 1);
2476         // Only output is the full channel value back to nodes[0]:
2477         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output.len(), 1);
2478         // Send a payment through, updating everyone's latest commitment txn
2479         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 5000000);
2480
2481         // Inform nodes[1] that nodes[0] broadcast a stale tx
2482         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
2483         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2484         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2485         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
2486         assert_eq!(node_txn.len(), 1); // ChannelMonitor: justice tx against revoked to_local output
2487
2488         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
2489
2490         // Inform nodes[0] that a watchtower cheated on its behalf, so it will force-close the chan
2491         mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
2492         get_announce_close_broadcast_events(&nodes, 0, 1);
2493         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2494         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2495 }
2496
2497 #[test]
2498 fn claim_htlc_outputs_shared_tx() {
2499         // Node revoked old state, htlcs haven't time out yet, claim them in shared justice tx
2500         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
2501         chanmon_cfgs[0].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
2502         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
2503         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
2504         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2505
2506         // Create some new channel:
2507         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2508
2509         // Rebalance the network to generate htlc in the two directions
2510         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 8_000_000);
2511         // node[0] is gonna to revoke an old state thus node[1] should be able to claim both offered/received HTLC outputs on top of commitment tx
2512         let payment_preimage_1 = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 3_000_000).0;
2513         let (_payment_preimage_2, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], 3_000_000);
2514
2515         // Get the will-be-revoked local txn from node[0]
2516         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
2517         assert_eq!(revoked_local_txn.len(), 2); // commitment tx + 1 HTLC-Timeout tx
2518         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
2519         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
2520         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input.len(), 1);
2521         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input[0].previous_output.txid, revoked_local_txn[0].txid());
2522         assert_eq!(revoked_local_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // HTLC-Timeout
2523         check_spends!(revoked_local_txn[1], revoked_local_txn[0]);
2524
2525         //Revoke the old state
2526         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_1);
2527
2528         {
2529                 mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
2530                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2531                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2532                 mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
2533                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2534                 check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2535                 connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
2536                 assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
2537
2538                 let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
2539                 assert_eq!(node_txn.len(), 1); // ChannelMonitor: penalty tx
2540
2541                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 3); // Claim the revoked output + both revoked HTLC outputs
2542                 check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
2543
2544                 let mut witness_lens = BTreeSet::new();
2545                 witness_lens.insert(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len());
2546                 witness_lens.insert(node_txn[0].input[1].witness.last().unwrap().len());
2547                 witness_lens.insert(node_txn[0].input[2].witness.last().unwrap().len());
2548                 assert_eq!(witness_lens.len(), 3);
2549                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(0).next().unwrap(), 77); // revoked to_local
2550                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(1).next().unwrap(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // revoked offered HTLC
2551                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(2).next().unwrap(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // revoked received HTLC
2552
2553                 // Finally, mine the penalty transaction and check that we get an HTLC failure after
2554                 // ANTI_REORG_DELAY confirmations.
2555                 mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
2556                 connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
2557                 expect_payment_failed!(nodes[1], payment_hash_2, false);
2558         }
2559         get_announce_close_broadcast_events(&nodes, 0, 1);
2560         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
2561         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
2562 }
2563
2564 #[test]
2565 fn claim_htlc_outputs_single_tx() {
2566         // Node revoked old state, htlcs have timed out, claim each of them in separated justice tx
2567         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
2568         chanmon_cfgs[0].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
2569         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
2570         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
2571         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2572
2573         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2574
2575         // Rebalance the network to generate htlc in the two directions
2576         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 8_000_000);
2577         // node[0] is gonna to revoke an old state thus node[1] should be able to claim both offered/received HTLC outputs on top of commitment tx, but this
2578         // time as two different claim transactions as we're gonna to timeout htlc with given a high current height
2579         let payment_preimage_1 = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 3_000_000).0;
2580         let (_payment_preimage_2, payment_hash_2, _payment_secret_2) = route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], 3_000_000);
2581
2582         // Get the will-be-revoked local txn from node[0]
2583         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
2584
2585         //Revoke the old state
2586         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_1);
2587
2588         {
2589                 confirm_transaction_at(&nodes[0], &revoked_local_txn[0], 100);
2590                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2591                 confirm_transaction_at(&nodes[1], &revoked_local_txn[0], 100);
2592                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2593                 check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2594                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
2595                 expect_pending_htlcs_forwardable_from_events!(nodes[0], events[0..1], true);
2596                 match events.last().unwrap() {
2597                         Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {}
2598                         _ => panic!("Unexpected event"),
2599                 }
2600
2601                 connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
2602                 assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
2603
2604                 let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
2605                 assert_eq!(node_txn.len(), 7);
2606
2607                 // Check the pair local commitment and HTLC-timeout broadcast due to HTLC expiration
2608                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
2609                 check_spends!(node_txn[0], chan_1.3);
2610                 assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
2611                 let witness_script = node_txn[1].input[0].witness.last().unwrap();
2612                 assert_eq!(witness_script.len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); //Spending an offered htlc output
2613                 check_spends!(node_txn[1], node_txn[0]);
2614
2615                 // Justice transactions are indices 2-3-4
2616                 assert_eq!(node_txn[2].input.len(), 1);
2617                 assert_eq!(node_txn[3].input.len(), 1);
2618                 assert_eq!(node_txn[4].input.len(), 1);
2619
2620                 check_spends!(node_txn[2], revoked_local_txn[0]);
2621                 check_spends!(node_txn[3], revoked_local_txn[0]);
2622                 check_spends!(node_txn[4], revoked_local_txn[0]);
2623
2624                 let mut witness_lens = BTreeSet::new();
2625                 witness_lens.insert(node_txn[2].input[0].witness.last().unwrap().len());
2626                 witness_lens.insert(node_txn[3].input[0].witness.last().unwrap().len());
2627                 witness_lens.insert(node_txn[4].input[0].witness.last().unwrap().len());
2628                 assert_eq!(witness_lens.len(), 3);
2629                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(0).next().unwrap(), 77); // revoked to_local
2630                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(1).next().unwrap(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // revoked offered HTLC
2631                 assert_eq!(*witness_lens.iter().skip(2).next().unwrap(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT); // revoked received HTLC
2632
2633                 // Finally, mine the penalty transactions and check that we get an HTLC failure after
2634                 // ANTI_REORG_DELAY confirmations.
2635                 mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[2]);
2636                 mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[3]);
2637                 mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[4]);
2638                 connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
2639                 expect_payment_failed!(nodes[1], payment_hash_2, false);
2640         }
2641         get_announce_close_broadcast_events(&nodes, 0, 1);
2642         assert_eq!(nodes[0].node.list_channels().len(), 0);
2643         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
2644 }
2645
2646 #[test]
2647 fn test_htlc_on_chain_success() {
2648         // Test that in case of a unilateral close onchain, we detect the state of output and pass
2649         // the preimage backward accordingly. So here we test that ChannelManager is
2650         // broadcasting the right event to other nodes in payment path.
2651         // We test with two HTLCs simultaneously as that was not handled correctly in the past.
2652         // A --------------------> B ----------------------> C (preimage)
2653         // First, C should claim the HTLC outputs via HTLC-Success when its own latest local
2654         // commitment transaction was broadcast.
2655         // Then, B should learn the preimage from said transactions, attempting to claim backwards
2656         // towards B.
2657         // B should be able to claim via preimage if A then broadcasts its local tx.
2658         // Finally, when A sees B's latest local commitment transaction it should be able to claim
2659         // the HTLC outputs via the preimage it learned (which, once confirmed should generate a
2660         // PaymentSent event).
2661
2662         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
2663         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
2664         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
2665         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2666
2667         // Create some initial channels
2668         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2669         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
2670
2671         // Ensure all nodes are at the same height
2672         let node_max_height = nodes.iter().map(|node| node.blocks.lock().unwrap().len()).max().unwrap() as u32;
2673         connect_blocks(&nodes[0], node_max_height - nodes[0].best_block_info().1);
2674         connect_blocks(&nodes[1], node_max_height - nodes[1].best_block_info().1);
2675         connect_blocks(&nodes[2], node_max_height - nodes[2].best_block_info().1);
2676
2677         // Rebalance the network a bit by relaying one payment through all the channels...
2678         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
2679         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
2680
2681         let (our_payment_preimage, payment_hash_1, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3_000_000);
2682         let (our_payment_preimage_2, payment_hash_2, _payment_secret_2) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3_000_000);
2683
2684         // Broadcast legit commitment tx from C on B's chain
2685         // Broadcast HTLC Success transaction by C on received output from C's commitment tx on B's chain
2686         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
2687         assert_eq!(commitment_tx.len(), 1);
2688         check_spends!(commitment_tx[0], chan_2.3);
2689         nodes[2].node.claim_funds(our_payment_preimage);
2690         expect_payment_claimed!(nodes[2], payment_hash_1, 3_000_000);
2691         nodes[2].node.claim_funds(our_payment_preimage_2);
2692         expect_payment_claimed!(nodes[2], payment_hash_2, 3_000_000);
2693         check_added_monitors!(nodes[2], 2);
2694         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
2695         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
2696         assert!(updates.update_fail_htlcs.is_empty());
2697         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
2698         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
2699
2700         mine_transaction(&nodes[2], &commitment_tx[0]);
2701         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
2702         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
2703         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2704         let node_txn = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone(); // ChannelMonitor: 2 (2 * HTLC-Success tx)
2705         assert_eq!(node_txn.len(), 2);
2706         check_spends!(node_txn[0], commitment_tx[0]);
2707         check_spends!(node_txn[1], commitment_tx[0]);
2708         assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.clone().last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2709         assert_eq!(node_txn[1].input[0].witness.clone().last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2710         assert!(node_txn[0].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wsh()); // revokeable output
2711         assert!(node_txn[1].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wsh()); // revokeable output
2712         assert_eq!(node_txn[0].lock_time.0, 0);
2713         assert_eq!(node_txn[1].lock_time.0, 0);
2714
2715         // Verify that B's ChannelManager is able to extract preimage from HTLC Success tx and pass it backward
2716         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42};
2717         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![commitment_tx[0].clone(), node_txn[0].clone(), node_txn[1].clone()]});
2718         connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
2719         {
2720                 let mut added_monitors = nodes[1].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
2721                 assert_eq!(added_monitors.len(), 1);
2722                 assert_eq!(added_monitors[0].0.txid, chan_2.3.txid());
2723                 added_monitors.clear();
2724         }
2725         let forwarded_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
2726         assert_eq!(forwarded_events.len(), 3);
2727         match forwarded_events[0] {
2728                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {}
2729                 _ => panic!("Unexpected event"),
2730         }
2731         let chan_id = Some(chan_1.2);
2732         match forwarded_events[1] {
2733                 Event::PaymentForwarded { fee_earned_msat, prev_channel_id, claim_from_onchain_tx, next_channel_id } => {
2734                         assert_eq!(fee_earned_msat, Some(1000));
2735                         assert_eq!(prev_channel_id, chan_id);
2736                         assert_eq!(claim_from_onchain_tx, true);
2737                         assert_eq!(next_channel_id, Some(chan_2.2));
2738                 },
2739                 _ => panic!()
2740         }
2741         match forwarded_events[2] {
2742                 Event::PaymentForwarded { fee_earned_msat, prev_channel_id, claim_from_onchain_tx, next_channel_id } => {
2743                         assert_eq!(fee_earned_msat, Some(1000));
2744                         assert_eq!(prev_channel_id, chan_id);
2745                         assert_eq!(claim_from_onchain_tx, true);
2746                         assert_eq!(next_channel_id, Some(chan_2.2));
2747                 },
2748                 _ => panic!()
2749         }
2750         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2751         {
2752                 let mut added_monitors = nodes[1].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
2753                 assert_eq!(added_monitors.len(), 2);
2754                 assert_eq!(added_monitors[0].0.txid, chan_1.3.txid());
2755                 assert_eq!(added_monitors[1].0.txid, chan_1.3.txid());
2756                 added_monitors.clear();
2757         }
2758         assert_eq!(events.len(), 3);
2759
2760         let (nodes_2_event, events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &events);
2761         let (nodes_0_event, events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &events);
2762
2763         match nodes_2_event {
2764                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { .. }, node_id: _ } => {},
2765                 _ => panic!("Unexpected event"),
2766         }
2767
2768         match nodes_0_event {
2769                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
2770                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
2771                         assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
2772                         assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
2773                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
2774                         assert_eq!(nodes[0].node.get_our_node_id(), *node_id);
2775                 },
2776                 _ => panic!("Unexpected event"),
2777         };
2778
2779         // Ensure that the last remaining message event is the BroadcastChannelUpdate msg for chan_2
2780         match events[0] {
2781                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
2782                 _ => panic!("Unexpected event"),
2783         }
2784
2785         macro_rules! check_tx_local_broadcast {
2786                 ($node: expr, $htlc_offered: expr, $commitment_tx: expr) => { {
2787                         let mut node_txn = $node.tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2788                         assert_eq!(node_txn.len(), 2);
2789                         // Node[1]: 2 * HTLC-timeout tx
2790                         // Node[0]: 2 * HTLC-timeout tx
2791                         check_spends!(node_txn[0], $commitment_tx);
2792                         check_spends!(node_txn[1], $commitment_tx);
2793                         assert_ne!(node_txn[0].lock_time.0, 0);
2794                         assert_ne!(node_txn[1].lock_time.0, 0);
2795                         if $htlc_offered {
2796                                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2797                                 assert_eq!(node_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2798                                 assert!(node_txn[0].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wsh()); // revokeable output
2799                                 assert!(node_txn[1].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wsh()); // revokeable output
2800                         } else {
2801                                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2802                                 assert_eq!(node_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2803                                 assert!(node_txn[0].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wpkh()); // direct payment
2804                                 assert!(node_txn[1].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wpkh()); // direct payment
2805                         }
2806                         node_txn.clear();
2807                 } }
2808         }
2809         // nodes[1] now broadcasts its own timeout-claim of the output that nodes[2] just claimed via success.
2810         check_tx_local_broadcast!(nodes[1], false, commitment_tx[0]);
2811
2812         // Broadcast legit commitment tx from A on B's chain
2813         // Broadcast preimage tx by B on offered output from A commitment tx  on A's chain
2814         let node_a_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
2815         check_spends!(node_a_commitment_tx[0], chan_1.3);
2816         mine_transaction(&nodes[1], &node_a_commitment_tx[0]);
2817         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
2818         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2819         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2820         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
2821         assert!(node_txn.len() == 1 || node_txn.len() == 3); // HTLC-Success, 2* RBF bumps of above HTLC txn
2822         let commitment_spend =
2823                 if node_txn.len() == 1 {
2824                         &node_txn[0]
2825                 } else {
2826                         // Certain `ConnectStyle`s will cause RBF bumps of the previous HTLC transaction to be broadcast.
2827                         // FullBlockViaListen
2828                         if node_txn[0].input[0].previous_output.txid == node_a_commitment_tx[0].txid() {
2829                                 check_spends!(node_txn[1], commitment_tx[0]);
2830                                 check_spends!(node_txn[2], commitment_tx[0]);
2831                                 assert_ne!(node_txn[1].input[0].previous_output.vout, node_txn[2].input[0].previous_output.vout);
2832                                 &node_txn[0]
2833                         } else {
2834                                 check_spends!(node_txn[0], commitment_tx[0]);
2835                                 check_spends!(node_txn[1], commitment_tx[0]);
2836                                 assert_ne!(node_txn[0].input[0].previous_output.vout, node_txn[1].input[0].previous_output.vout);
2837                                 &node_txn[2]
2838                         }
2839                 };
2840
2841         check_spends!(commitment_spend, node_a_commitment_tx[0]);
2842         assert_eq!(commitment_spend.input.len(), 2);
2843         assert_eq!(commitment_spend.input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2844         assert_eq!(commitment_spend.input[1].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2845         assert_eq!(commitment_spend.lock_time.0, 0);
2846         assert!(commitment_spend.output[0].script_pubkey.is_v0_p2wpkh()); // direct payment
2847         // We don't bother to check that B can claim the HTLC output on its commitment tx here as
2848         // we already checked the same situation with A.
2849
2850         // Verify that A's ChannelManager is able to extract preimage from preimage tx and generate PaymentSent
2851         let mut header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42};
2852         connect_block(&nodes[0], &Block { header, txdata: vec![node_a_commitment_tx[0].clone(), commitment_spend.clone()] });
2853         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV + MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA as u32 - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
2854         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
2855         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2856         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
2857         assert_eq!(events.len(), 5);
2858         let mut first_claimed = false;
2859         for event in events {
2860                 match event {
2861                         Event::PaymentSent { payment_preimage, payment_hash, .. } => {
2862                                 if payment_preimage == our_payment_preimage && payment_hash == payment_hash_1 {
2863                                         assert!(!first_claimed);
2864                                         first_claimed = true;
2865                                 } else {
2866                                         assert_eq!(payment_preimage, our_payment_preimage_2);
2867                                         assert_eq!(payment_hash, payment_hash_2);
2868                                 }
2869                         },
2870                         Event::PaymentPathSuccessful { .. } => {},
2871                         Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {},
2872                         _ => panic!("Unexpected event"),
2873                 }
2874         }
2875         check_tx_local_broadcast!(nodes[0], true, node_a_commitment_tx[0]);
2876 }
2877
2878 fn do_test_htlc_on_chain_timeout(connect_style: ConnectStyle) {
2879         // Test that in case of a unilateral close onchain, we detect the state of output and
2880         // timeout the HTLC backward accordingly. So here we test that ChannelManager is
2881         // broadcasting the right event to other nodes in payment path.
2882         // A ------------------> B ----------------------> C (timeout)
2883         //    B's commitment tx                 C's commitment tx
2884         //            \                                  \
2885         //         B's HTLC timeout tx               B's timeout tx
2886
2887         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
2888         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
2889         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
2890         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
2891         *nodes[0].connect_style.borrow_mut() = connect_style;
2892         *nodes[1].connect_style.borrow_mut() = connect_style;
2893         *nodes[2].connect_style.borrow_mut() = connect_style;
2894
2895         // Create some intial channels
2896         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
2897         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
2898
2899         // Rebalance the network a bit by relaying one payment thorugh all the channels...
2900         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
2901         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
2902
2903         let (_payment_preimage, payment_hash, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), 3000000);
2904
2905         // Broadcast legit commitment tx from C on B's chain
2906         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
2907         check_spends!(commitment_tx[0], chan_2.3);
2908         nodes[2].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash);
2909         check_added_monitors!(nodes[2], 0);
2910         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash.clone() }]);
2911         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
2912
2913         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2914         assert_eq!(events.len(), 1);
2915         match events[0] {
2916                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
2917                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
2918                         assert!(!update_fail_htlcs.is_empty());
2919                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
2920                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
2921                         assert_eq!(nodes[1].node.get_our_node_id(), *node_id);
2922                 },
2923                 _ => panic!("Unexpected event"),
2924         };
2925         mine_transaction(&nodes[2], &commitment_tx[0]);
2926         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
2927         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
2928         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2929         let node_txn = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
2930         assert_eq!(node_txn.len(), 0);
2931
2932         // Broadcast timeout transaction by B on received output from C's commitment tx on B's chain
2933         // Verify that B's ChannelManager is able to detect that HTLC is timeout by its own tx and react backward in consequence
2934         connect_blocks(&nodes[1], 200 - nodes[2].best_block_info().1);
2935         mine_transaction(&nodes[1], &commitment_tx[0]);
2936         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2937         let timeout_tx;
2938         {
2939                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
2940                 assert_eq!(node_txn.len(), 3); // 2 (local commitment tx + HTLC-timeout), 1 timeout tx
2941
2942                 check_spends!(node_txn[2], commitment_tx[0]);
2943                 assert_eq!(node_txn[2].clone().input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2944
2945                 check_spends!(node_txn[0], chan_2.3);
2946                 check_spends!(node_txn[1], node_txn[0]);
2947                 assert_eq!(node_txn[0].clone().input[0].witness.last().unwrap().len(), 71);
2948                 assert_eq!(node_txn[1].clone().input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2949
2950                 timeout_tx = node_txn[2].clone();
2951                 node_txn.clear();
2952         }
2953
2954         mine_transaction(&nodes[1], &timeout_tx);
2955         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2956         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
2957
2958         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
2959
2960         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
2961         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
2962         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
2963         assert_eq!(events.len(), 1);
2964         match events[0] {
2965                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
2966                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
2967                         assert!(!update_fail_htlcs.is_empty());
2968                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
2969                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
2970                         assert_eq!(nodes[0].node.get_our_node_id(), *node_id);
2971                 },
2972                 _ => panic!("Unexpected event"),
2973         };
2974
2975         // Broadcast legit commitment tx from B on A's chain
2976         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_1.2);
2977         check_spends!(commitment_tx[0], chan_1.3);
2978
2979         mine_transaction(&nodes[0], &commitment_tx[0]);
2980         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV + MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA as u32 - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
2981
2982         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
2983         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
2984         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
2985         let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone(); // 1 timeout tx
2986         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
2987         check_spends!(node_txn[0], commitment_tx[0]);
2988         assert_eq!(node_txn[0].clone().input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
2989 }
2990
2991 #[test]
2992 fn test_htlc_on_chain_timeout() {
2993         do_test_htlc_on_chain_timeout(ConnectStyle::BestBlockFirstSkippingBlocks);
2994         do_test_htlc_on_chain_timeout(ConnectStyle::TransactionsFirstSkippingBlocks);
2995         do_test_htlc_on_chain_timeout(ConnectStyle::FullBlockViaListen);
2996 }
2997
2998 #[test]
2999 fn test_simple_commitment_revoked_fail_backward() {
3000         // Test that in case of a revoked commitment tx, we detect the resolution of output by justice tx
3001         // and fail backward accordingly.
3002
3003         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
3004         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
3005         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
3006         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3007
3008         // Create some initial channels
3009         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3010         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
3011
3012         let (payment_preimage, _payment_hash, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3000000);
3013         // Get the will-be-revoked local txn from nodes[2]
3014         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
3015         // Revoke the old state
3016         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], payment_preimage);
3017
3018         let (_, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3000000);
3019
3020         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
3021         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
3022         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
3023         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3024         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
3025
3026         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
3027         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3028         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3029         assert_eq!(events.len(), 1);
3030         match events[0] {
3031                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref commitment_signed, .. } } => {
3032                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
3033                         assert_eq!(update_fail_htlcs.len(), 1);
3034                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
3035                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3036                         assert_eq!(nodes[0].node.get_our_node_id(), *node_id);
3037
3038                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[0]);
3039                         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], commitment_signed, false, true);
3040                         expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], payment_hash, false, chan_2.0.contents.short_channel_id, true);
3041                 },
3042                 _ => panic!("Unexpected event"),
3043         }
3044 }
3045
3046 fn do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(deliver_bs_raa: bool, use_dust: bool, no_to_remote: bool) {
3047         // Test that if our counterparty broadcasts a revoked commitment transaction we fail all
3048         // pending HTLCs on that channel backwards even if the HTLCs aren't present in our latest
3049         // commitment transaction anymore.
3050         // To do this, we have the peer which will broadcast a revoked commitment transaction send
3051         // a number of update_fail/commitment_signed updates without ever sending the RAA in
3052         // response to our commitment_signed. This is somewhat misbehavior-y, though not
3053         // technically disallowed and we should probably handle it reasonably.
3054         // Note that this is pretty exhaustive as an outbound HTLC which we haven't yet
3055         // failed/fulfilled backwards must be in at least one of the latest two remote commitment
3056         // transactions:
3057         // * Once we move it out of our holding cell/add it, we will immediately include it in a
3058         //   commitment_signed (implying it will be in the latest remote commitment transaction).
3059         // * Once they remove it, we will send a (the first) commitment_signed without the HTLC,
3060         //   and once they revoke the previous commitment transaction (allowing us to send a new
3061         //   commitment_signed) we will be free to fail/fulfill the HTLC backwards.
3062         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
3063         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
3064         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
3065         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3066
3067         // Create some initial channels
3068         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3069         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
3070
3071         let (payment_preimage, _payment_hash, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], if no_to_remote { 10_000 } else { 3_000_000 });
3072         // Get the will-be-revoked local txn from nodes[2]
3073         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
3074         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output.len(), if no_to_remote { 1 } else { 2 });
3075         // Revoke the old state
3076         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], payment_preimage);
3077
3078         let value = if use_dust {
3079                 // The dust limit applied to HTLC outputs considers the fee of the HTLC transaction as
3080                 // well, so HTLCs at exactly the dust limit will not be included in commitment txn.
3081                 nodes[2].node.per_peer_state.read().unwrap().get(&nodes[1].node.get_our_node_id())
3082                         .unwrap().lock().unwrap().channel_by_id.get(&chan_2.2).unwrap().holder_dust_limit_satoshis * 1000
3083         } else { 3000000 };
3084
3085         let (_, first_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], value);
3086         let (_, second_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], value);
3087         let (_, third_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], value);
3088
3089         nodes[2].node.fail_htlc_backwards(&first_payment_hash);
3090         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: first_payment_hash }]);
3091         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3092         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
3093         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
3094         assert!(updates.update_fulfill_htlcs.is_empty());
3095         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3096         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
3097         assert!(updates.update_fee.is_none());
3098         nodes[1].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
3099         let bs_raa = commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[2], updates.commitment_signed, false, true, false, true);
3100         // Drop the last RAA from 3 -> 2
3101
3102         nodes[2].node.fail_htlc_backwards(&second_payment_hash);
3103         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: second_payment_hash }]);
3104         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3105         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
3106         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
3107         assert!(updates.update_fulfill_htlcs.is_empty());
3108         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3109         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
3110         assert!(updates.update_fee.is_none());
3111         nodes[1].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
3112         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.commitment_signed);
3113         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3114         // Note that nodes[1] is in AwaitingRAA, so won't send a CS
3115         let as_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[2].node.get_our_node_id());
3116         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_raa);
3117         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3118
3119         nodes[2].node.fail_htlc_backwards(&third_payment_hash);
3120         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: third_payment_hash }]);
3121         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3122         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
3123         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
3124         assert!(updates.update_fulfill_htlcs.is_empty());
3125         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3126         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
3127         assert!(updates.update_fee.is_none());
3128         nodes[1].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
3129         // At this point first_payment_hash has dropped out of the latest two commitment
3130         // transactions that nodes[1] is tracking...
3131         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.commitment_signed);
3132         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3133         // Note that nodes[1] is (still) in AwaitingRAA, so won't send a CS
3134         let as_raa = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[2].node.get_our_node_id());
3135         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_raa);
3136         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3137
3138         // Add a fourth HTLC, this one will get sequestered away in nodes[1]'s holding cell waiting
3139         // on nodes[2]'s RAA.
3140         let (route, fourth_payment_hash, _, fourth_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[2], 1000000);
3141         nodes[1].node.send_payment(&route, fourth_payment_hash, &Some(fourth_payment_secret), PaymentId(fourth_payment_hash.0)).unwrap();
3142         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3143         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
3144         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
3145
3146         if deliver_bs_raa {
3147                 nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &bs_raa);
3148                 // One monitor for the new revocation preimage, no second on as we won't generate a new
3149                 // commitment transaction for nodes[0] until process_pending_htlc_forwards().
3150                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3151                 let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
3152                 assert_eq!(events.len(), 2);
3153                 match events[0] {
3154                         Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => { },
3155                         _ => panic!("Unexpected event"),
3156                 };
3157                 match events[1] {
3158                         Event::HTLCHandlingFailed { .. } => { },
3159                         _ => panic!("Unexpected event"),
3160                 }
3161                 // Deliberately don't process the pending fail-back so they all fail back at once after
3162                 // block connection just like the !deliver_bs_raa case
3163         }
3164
3165         let mut failed_htlcs = HashSet::new();
3166         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
3167
3168         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
3169         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3170         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
3171
3172         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
3173         assert_eq!(events.len(), if deliver_bs_raa { 2 + nodes.len() - 1 } else { 3 + nodes.len() });
3174         match events[0] {
3175                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => { },
3176                 _ => panic!("Unexepected event"),
3177         }
3178         match events[1] {
3179                 Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, .. } => {
3180                         assert_eq!(*payment_hash, fourth_payment_hash);
3181                 },
3182                 _ => panic!("Unexpected event"),
3183         }
3184         if !deliver_bs_raa {
3185                 match events[2] {
3186                         Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => { },
3187                         _ => panic!("Unexpected event"),
3188                 };
3189                 nodes[1].node.abandon_payment(PaymentId(fourth_payment_hash.0));
3190                 let payment_failed_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
3191                 assert_eq!(payment_failed_events.len(), 1);
3192                 match payment_failed_events[0] {
3193                         Event::PaymentFailed { ref payment_hash, .. } => {
3194                                 assert_eq!(*payment_hash, fourth_payment_hash);
3195                         },
3196                         _ => panic!("Unexpected event"),
3197                 }
3198         }
3199         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
3200         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3201
3202         let mut events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3203         assert_eq!(events.len(), if deliver_bs_raa { 4 } else { 3 });
3204
3205         let events = if deliver_bs_raa {
3206                 let (nodes_2_event, events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &events);
3207                 match nodes_2_event {
3208                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
3209                                 assert_eq!(nodes[2].node.get_our_node_id(), *node_id);
3210                                 assert_eq!(update_add_htlcs.len(), 1);
3211                                 assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
3212                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
3213                                 assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3214                         },
3215                         _ => panic!("Unexpected event"),
3216                 }
3217                 events
3218         } else { events };
3219
3220         let (nodes_2_event, events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &events);
3221         match nodes_2_event {
3222                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { msg: msgs::ErrorMessage { channel_id, ref data } }, node_id: _ } => {
3223                         assert_eq!(channel_id, chan_2.2);
3224                         assert_eq!(data.as_str(), "Channel closed because commitment or closing transaction was confirmed on chain.");
3225                 },
3226                 _ => panic!("Unexpected event"),
3227         }
3228
3229         let (nodes_0_event, events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &events);
3230         match nodes_0_event {
3231                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref commitment_signed, .. } } => {
3232                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
3233                         assert_eq!(update_fail_htlcs.len(), 3);
3234                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
3235                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3236                         assert_eq!(nodes[0].node.get_our_node_id(), *node_id);
3237
3238                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[0]);
3239                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[1]);
3240                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[2]);
3241
3242                         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], commitment_signed, false, true);
3243
3244                         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
3245                         assert_eq!(events.len(), 3);
3246                         match events[0] {
3247                                 Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, ref network_update, .. } => {
3248                                         assert!(failed_htlcs.insert(payment_hash.0));
3249                                         // If we delivered B's RAA we got an unknown preimage error, not something
3250                                         // that we should update our routing table for.
3251                                         if !deliver_bs_raa {
3252                                                 assert!(network_update.is_some());
3253                                         }
3254                                 },
3255                                 _ => panic!("Unexpected event"),
3256                         }
3257                         match events[1] {
3258                                 Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, ref network_update, .. } => {
3259                                         assert!(failed_htlcs.insert(payment_hash.0));
3260                                         assert!(network_update.is_some());
3261                                 },
3262                                 _ => panic!("Unexpected event"),
3263                         }
3264                         match events[2] {
3265                                 Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, ref network_update, .. } => {
3266                                         assert!(failed_htlcs.insert(payment_hash.0));
3267                                         assert!(network_update.is_some());
3268                                 },
3269                                 _ => panic!("Unexpected event"),
3270                         }
3271                 },
3272                 _ => panic!("Unexpected event"),
3273         }
3274
3275         // Ensure that the last remaining message event is the BroadcastChannelUpdate msg for chan_2
3276         match events[0] {
3277                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { msg: msgs::ChannelUpdate { .. } } => {},
3278                 _ => panic!("Unexpected event"),
3279         }
3280
3281         assert!(failed_htlcs.contains(&first_payment_hash.0));
3282         assert!(failed_htlcs.contains(&second_payment_hash.0));
3283         assert!(failed_htlcs.contains(&third_payment_hash.0));
3284 }
3285
3286 #[test]
3287 fn test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive_a() {
3288         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(false, true, false);
3289         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(true, true, false);
3290         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(false, false, false);
3291         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(true, false, false);
3292 }
3293
3294 #[test]
3295 fn test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive_b() {
3296         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(false, true, true);
3297         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(true, true, true);
3298         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(false, false, true);
3299         do_test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive(true, false, true);
3300 }
3301
3302 #[test]
3303 fn fail_backward_pending_htlc_upon_channel_failure() {
3304         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3305         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3306         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3307         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3308         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1_000_000, 500_000_000);
3309
3310         // Alice -> Bob: Route a payment but without Bob sending revoke_and_ack.
3311         {
3312                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 50_000);
3313                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
3314                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3315
3316                 let payment_event = {
3317                         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3318                         assert_eq!(events.len(), 1);
3319                         SendEvent::from_event(events.remove(0))
3320                 };
3321                 assert_eq!(payment_event.node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
3322                 assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
3323         }
3324
3325         // Alice -> Bob: Route another payment but now Alice waits for Bob's earlier revoke_and_ack.
3326         let (route, failed_payment_hash, _, failed_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 50_000);
3327         {
3328                 nodes[0].node.send_payment(&route, failed_payment_hash, &Some(failed_payment_secret), PaymentId(failed_payment_hash.0)).unwrap();
3329                 check_added_monitors!(nodes[0], 0);
3330
3331                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3332         }
3333
3334         // Alice <- Bob: Send a malformed update_add_htlc so Alice fails the channel.
3335         {
3336                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 50_000);
3337
3338                 let secp_ctx = Secp256k1::new();
3339                 let session_priv = SecretKey::from_slice(&[42; 32]).unwrap();
3340                 let current_height = nodes[1].node.best_block.read().unwrap().height() + 1;
3341                 let (onion_payloads, _amount_msat, cltv_expiry) = onion_utils::build_onion_payloads(&route.paths[0], 50_000, &Some(payment_secret), current_height, &None).unwrap();
3342                 let onion_keys = onion_utils::construct_onion_keys(&secp_ctx, &route.paths[0], &session_priv).unwrap();
3343                 let onion_routing_packet = onion_utils::construct_onion_packet(onion_payloads, onion_keys, [0; 32], &payment_hash);
3344
3345                 // Send a 0-msat update_add_htlc to fail the channel.
3346                 let update_add_htlc = msgs::UpdateAddHTLC {
3347                         channel_id: chan.2,
3348                         htlc_id: 0,
3349                         amount_msat: 0,
3350                         payment_hash,
3351                         cltv_expiry,
3352                         onion_routing_packet,
3353                 };
3354                 nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_add_htlc);
3355         }
3356         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
3357         assert_eq!(events.len(), 2);
3358         // Check that Alice fails backward the pending HTLC from the second payment.
3359         match events[0] {
3360                 Event::PaymentPathFailed { payment_hash, .. } => {
3361                         assert_eq!(payment_hash, failed_payment_hash);
3362                 },
3363                 _ => panic!("Unexpected event"),
3364         }
3365         match events[1] {
3366                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::ProcessingError { ref err }, .. } => {
3367                         assert_eq!(err, "Remote side tried to send a 0-msat HTLC");
3368                 },
3369                 _ => panic!("Unexpected event {:?}", events[1]),
3370         }
3371         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
3372         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3373 }
3374
3375 #[test]
3376 fn test_htlc_ignore_latest_remote_commitment() {
3377         // Test that HTLC transactions spending the latest remote commitment transaction are simply
3378         // ignored if we cannot claim them. This originally tickled an invalid unwrap().
3379         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3380         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3381         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3382         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3383         if *nodes[1].connect_style.borrow() == ConnectStyle::FullBlockViaListen {
3384                 // We rely on the ability to connect a block redundantly, which isn't allowed via
3385                 // `chain::Listen`, so we never run the test if we randomly get assigned that
3386                 // connect_style.
3387                 return;
3388         }
3389         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3390
3391         route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 10000000);
3392         nodes[0].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&nodes[0].node.list_channels()[0].channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap();
3393         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + 1);
3394         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
3395         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3396         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
3397
3398         let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
3399         assert_eq!(node_txn.len(), 3);
3400         assert_eq!(node_txn[0], node_txn[1]);
3401
3402         let mut header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
3403         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![node_txn[0].clone(), node_txn[1].clone()]});
3404         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
3405         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3406         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
3407
3408         // Duplicate the connect_block call since this may happen due to other listeners
3409         // registering new transactions
3410         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![node_txn[0].clone(), node_txn[2].clone()]});
3411 }
3412
3413 #[test]
3414 fn test_force_close_fail_back() {
3415         // Check which HTLCs are failed-backwards on channel force-closure
3416         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
3417         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
3418         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
3419         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3420         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3421         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
3422
3423         let (route, our_payment_hash, our_payment_preimage, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], 1000000);
3424
3425         let mut payment_event = {
3426                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
3427                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3428
3429                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3430                 assert_eq!(events.len(), 1);
3431                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
3432         };
3433
3434         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
3435         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
3436
3437         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
3438
3439         let mut events_2 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3440         assert_eq!(events_2.len(), 1);
3441         payment_event = SendEvent::from_event(events_2.remove(0));
3442         assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
3443
3444         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3445         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
3446         nodes[2].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.commitment_msg);
3447         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3448         let (_, _) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
3449
3450         // nodes[2] now has the latest commitment transaction, but hasn't revoked its previous
3451         // state or updated nodes[1]' state. Now force-close and broadcast that commitment/HTLC
3452         // transaction and ensure nodes[1] doesn't fail-backwards (this was originally a bug!).
3453
3454         nodes[2].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&payment_event.commitment_msg.channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap();
3455         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
3456         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
3457         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
3458         let tx = {
3459                 let mut node_txn = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
3460                 // Note that we don't bother broadcasting the HTLC-Success transaction here as we don't
3461                 // have a use for it unless nodes[2] learns the preimage somehow, the funds will go
3462                 // back to nodes[1] upon timeout otherwise.
3463                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
3464                 node_txn.remove(0)
3465         };
3466
3467         mine_transaction(&nodes[1], &tx);
3468
3469         // Note no UpdateHTLCs event here from nodes[1] to nodes[0]!
3470         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
3471         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3472         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
3473
3474         // Now check that if we add the preimage to ChannelMonitor it broadcasts our HTLC-Success..
3475         {
3476                 get_monitor!(nodes[2], payment_event.commitment_msg.channel_id)
3477                         .provide_payment_preimage(&our_payment_hash, &our_payment_preimage, &node_cfgs[2].tx_broadcaster, &LowerBoundedFeeEstimator::new(node_cfgs[2].fee_estimator), &node_cfgs[2].logger);
3478         }
3479         mine_transaction(&nodes[2], &tx);
3480         let node_txn = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
3481         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
3482         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
3483         assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output.txid, tx.txid());
3484         assert_eq!(node_txn[0].lock_time.0, 0); // Must be an HTLC-Success
3485         assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.len(), 5); // Must be an HTLC-Success
3486
3487         check_spends!(node_txn[0], tx);
3488 }
3489
3490 #[test]
3491 fn test_dup_events_on_peer_disconnect() {
3492         // Test that if we receive a duplicative update_fulfill_htlc message after a reconnect we do
3493         // not generate a corresponding duplicative PaymentSent event. This did not use to be the case
3494         // as we used to generate the event immediately upon receipt of the payment preimage in the
3495         // update_fulfill_htlc message.
3496
3497         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3498         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3499         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3500         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3501         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3502
3503         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1_000_000);
3504
3505         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
3506         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 1_000_000);
3507         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3508         let claim_msgs = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
3509         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &claim_msgs.update_fulfill_htlcs[0]);
3510         expect_payment_sent_without_paths!(nodes[0], payment_preimage);
3511
3512         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3513         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3514
3515         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (1, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3516         expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
3517 }
3518
3519 #[test]
3520 fn test_peer_disconnected_before_funding_broadcasted() {
3521         // Test that channels are closed with `ClosureReason::DisconnectedPeer` if the peer disconnects
3522         // before the funding transaction has been broadcasted.
3523         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3524         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3525         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3526         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3527
3528         // Open a channel between `nodes[0]` and `nodes[1]`, for which the funding transaction is never
3529         // broadcasted, even though it's created by `nodes[0]`.
3530         let expected_temporary_channel_id = nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 1_000_000, 500_000_000, 42, None).unwrap();
3531         let open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
3532         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel);
3533         let accept_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
3534         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel);
3535
3536         let (temporary_channel_id, tx, _funding_output) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 1_000_000, 42);
3537         assert_eq!(temporary_channel_id, expected_temporary_channel_id);
3538
3539         assert!(nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).is_ok());
3540
3541         let funding_created_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
3542         assert_eq!(funding_created_msg.temporary_channel_id, expected_temporary_channel_id);
3543
3544         // Even though the funding transaction is created by `nodes[0]`, the `FundingCreated` msg is
3545         // never sent to `nodes[1]`, and therefore the tx is never signed by either party nor
3546         // broadcasted.
3547         {
3548                 assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().len(), 0);
3549         }
3550
3551         // Ensure that the channel is closed with `ClosureReason::DisconnectedPeer` when the peers are
3552         // disconnected before the funding transaction was broadcasted.
3553         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3554         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3555
3556         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::DisconnectedPeer);
3557         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::DisconnectedPeer);
3558 }
3559
3560 #[test]
3561 fn test_simple_peer_disconnect() {
3562         // Test that we can reconnect when there are no lost messages
3563         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
3564         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
3565         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
3566         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3567         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3568         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
3569
3570         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3571         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3572         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (true, true), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3573
3574         let payment_preimage_1 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000).0;
3575         let payment_hash_2 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000).1;
3576         fail_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), payment_hash_2);
3577         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), payment_preimage_1);
3578
3579         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3580         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3581         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3582
3583         let (payment_preimage_3, payment_hash_3, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000);
3584         let payment_preimage_4 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000).0;
3585         let payment_hash_5 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000).1;
3586         let payment_hash_6 = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 1000000).1;
3587
3588         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3589         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3590
3591         claim_payment_along_route(&nodes[0], &[&[&nodes[1], &nodes[2]]], true, payment_preimage_3);
3592         fail_payment_along_route(&nodes[0], &[&[&nodes[1], &nodes[2]]], true, payment_hash_5);
3593
3594         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (1, 0), (1, 0), (false, false));
3595         {
3596                 let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
3597                 assert_eq!(events.len(), 3);
3598                 match events[0] {
3599                         Event::PaymentSent { payment_preimage, payment_hash, .. } => {
3600                                 assert_eq!(payment_preimage, payment_preimage_3);
3601                                 assert_eq!(payment_hash, payment_hash_3);
3602                         },
3603                         _ => panic!("Unexpected event"),
3604                 }
3605                 match events[1] {
3606                         Event::PaymentPathFailed { payment_hash, payment_failed_permanently, .. } => {
3607                                 assert_eq!(payment_hash, payment_hash_5);
3608                                 assert!(payment_failed_permanently);
3609                         },
3610                         _ => panic!("Unexpected event"),
3611                 }
3612                 match events[2] {
3613                         Event::PaymentPathSuccessful { .. } => {},
3614                         _ => panic!("Unexpected event"),
3615                 }
3616         }
3617
3618         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), payment_preimage_4);
3619         fail_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2]), payment_hash_6);
3620 }
3621
3622 fn do_test_drop_messages_peer_disconnect(messages_delivered: u8, simulate_broken_lnd: bool) {
3623         // Test that we can reconnect when in-flight HTLC updates get dropped
3624         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3625         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3626         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3627         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3628
3629         let mut as_channel_ready = None;
3630         let channel_id = if messages_delivered == 0 {
3631                 let (channel_ready, chan_id, _) = create_chan_between_nodes_with_value_a(&nodes[0], &nodes[1], 100000, 10001);
3632                 as_channel_ready = Some(channel_ready);
3633                 // nodes[1] doesn't receive the channel_ready message (it'll be re-sent on reconnect)
3634                 // Note that we store it so that if we're running with `simulate_broken_lnd` we can deliver
3635                 // it before the channel_reestablish message.
3636                 chan_id
3637         } else {
3638                 create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).2
3639         };
3640
3641         let (route, payment_hash_1, payment_preimage_1, payment_secret_1) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1_000_000);
3642
3643         let payment_event = {
3644                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash_1, &Some(payment_secret_1), PaymentId(payment_hash_1.0)).unwrap();
3645                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3646
3647                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3648                 assert_eq!(events.len(), 1);
3649                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
3650         };
3651         assert_eq!(nodes[1].node.get_our_node_id(), payment_event.node_id);
3652
3653         if messages_delivered < 2 {
3654                 // Drop the payment_event messages, and let them get re-generated in reconnect_nodes!
3655         } else {
3656                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
3657                 if messages_delivered >= 3 {
3658                         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.commitment_msg);
3659                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3660                         let (bs_revoke_and_ack, bs_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
3661
3662                         if messages_delivered >= 4 {
3663                                 nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
3664                                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3665                                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3666
3667                                 if messages_delivered >= 5 {
3668                                         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_commitment_signed);
3669                                         let as_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
3670                                         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
3671                                         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3672
3673                                         if messages_delivered >= 6 {
3674                                                 nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack);
3675                                                 assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3676                                                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3677                                         }
3678                                 }
3679                         }
3680                 }
3681         }
3682
3683         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3684         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3685         if messages_delivered < 3 {
3686                 if simulate_broken_lnd {
3687                         // lnd has a long-standing bug where they send a channel_ready prior to a
3688                         // channel_reestablish if you reconnect prior to channel_ready time.
3689                         //
3690                         // Here we simulate that behavior, delivering a channel_ready immediately on
3691                         // reconnect. Note that we don't bother skipping the now-duplicate channel_ready sent
3692                         // in `reconnect_nodes` but we currently don't fail based on that.
3693                         //
3694                         // See-also <https://github.com/lightningnetwork/lnd/issues/4006>
3695                         nodes[1].node.handle_channel_ready(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_channel_ready.as_ref().unwrap().0);
3696                 }
3697                 // Even if the channel_ready messages get exchanged, as long as nothing further was
3698                 // received on either side, both sides will need to resend them.
3699                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (true, true), (0, 1), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3700         } else if messages_delivered == 3 {
3701                 // nodes[0] still wants its RAA + commitment_signed
3702                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (-1, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (true, false));
3703         } else if messages_delivered == 4 {
3704                 // nodes[0] still wants its commitment_signed
3705                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (-1, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3706         } else if messages_delivered == 5 {
3707                 // nodes[1] still wants its final RAA
3708                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, true));
3709         } else if messages_delivered == 6 {
3710                 // Everything was delivered...
3711                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3712         }
3713
3714         let events_1 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
3715         if messages_delivered == 0 {
3716                 assert_eq!(events_1.len(), 2);
3717                 match events_1[0] {
3718                         Event::ChannelReady { .. } => { },
3719                         _ => panic!("Unexpected event"),
3720                 };
3721                 match events_1[1] {
3722                         Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => { },
3723                         _ => panic!("Unexpected event"),
3724                 };
3725         } else {
3726                 assert_eq!(events_1.len(), 1);
3727                 match events_1[0] {
3728                         Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => { },
3729                         _ => panic!("Unexpected event"),
3730                 };
3731         }
3732
3733         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3734         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3735         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3736
3737         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
3738
3739         let events_2 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
3740         assert_eq!(events_2.len(), 1);
3741         match events_2[0] {
3742                 Event::PaymentClaimable { ref payment_hash, ref purpose, amount_msat, receiver_node_id, via_channel_id, via_user_channel_id: _ } => {
3743                         assert_eq!(payment_hash_1, *payment_hash);
3744                         assert_eq!(amount_msat, 1_000_000);
3745                         assert_eq!(receiver_node_id.unwrap(), nodes[1].node.get_our_node_id());
3746                         assert_eq!(via_channel_id, Some(channel_id));
3747                         match &purpose {
3748                                 PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, payment_secret, .. } => {
3749                                         assert!(payment_preimage.is_none());
3750                                         assert_eq!(payment_secret_1, *payment_secret);
3751                                 },
3752                                 _ => panic!("expected PaymentPurpose::InvoicePayment")
3753                         }
3754                 },
3755                 _ => panic!("Unexpected event"),
3756         }
3757
3758         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage_1);
3759         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3760         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash_1, 1_000_000);
3761
3762         let events_3 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3763         assert_eq!(events_3.len(), 1);
3764         let (update_fulfill_htlc, commitment_signed) = match events_3[0] {
3765                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, ref updates } => {
3766                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
3767                         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
3768                         assert!(updates.update_fail_htlcs.is_empty());
3769                         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
3770                         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3771                         assert!(updates.update_fee.is_none());
3772                         (updates.update_fulfill_htlcs[0].clone(), updates.commitment_signed.clone())
3773                 },
3774                 _ => panic!("Unexpected event"),
3775         };
3776
3777         if messages_delivered >= 1 {
3778                 nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fulfill_htlc);
3779
3780                 let events_4 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
3781                 assert_eq!(events_4.len(), 1);
3782                 match events_4[0] {
3783                         Event::PaymentSent { ref payment_preimage, ref payment_hash, .. } => {
3784                                 assert_eq!(payment_preimage_1, *payment_preimage);
3785                                 assert_eq!(payment_hash_1, *payment_hash);
3786                         },
3787                         _ => panic!("Unexpected event"),
3788                 }
3789
3790                 if messages_delivered >= 2 {
3791                         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
3792                         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3793                         let (as_revoke_and_ack, as_commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
3794
3795                         if messages_delivered >= 3 {
3796                                 nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack);
3797                                 assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3798                                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3799
3800                                 if messages_delivered >= 4 {
3801                                         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_commitment_signed);
3802                                         let bs_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
3803                                         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
3804                                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3805
3806                                         if messages_delivered >= 5 {
3807                                                 nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
3808                                                 assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3809                                                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3810                                         }
3811                                 }
3812                         }
3813                 }
3814         }
3815
3816         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3817         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3818         if messages_delivered < 2 {
3819                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (1, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3820                 if messages_delivered < 1 {
3821                         expect_payment_sent!(nodes[0], payment_preimage_1);
3822                 } else {
3823                         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
3824                 }
3825         } else if messages_delivered == 2 {
3826                 // nodes[0] still wants its RAA + commitment_signed
3827                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, -1), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, true));
3828         } else if messages_delivered == 3 {
3829                 // nodes[0] still wants its commitment_signed
3830                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, -1), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3831         } else if messages_delivered == 4 {
3832                 // nodes[1] still wants its final RAA
3833                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (true, false));
3834         } else if messages_delivered == 5 {
3835                 // Everything was delivered...
3836                 reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3837         }
3838
3839         if messages_delivered == 1 || messages_delivered == 2 {
3840                 expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
3841         }
3842         if messages_delivered <= 5 {
3843                 nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3844                 nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3845         }
3846         reconnect_nodes(&nodes[0], &nodes[1], (false, false), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (false, false));
3847
3848         if messages_delivered > 2 {
3849                 expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
3850         }
3851
3852         // Channel should still work fine...
3853         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
3854         let payment_preimage_2 = send_along_route(&nodes[0], route, &[&nodes[1]], 1000000).0;
3855         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_preimage_2);
3856 }
3857
3858 #[test]
3859 fn test_drop_messages_peer_disconnect_a() {
3860         do_test_drop_messages_peer_disconnect(0, true);
3861         do_test_drop_messages_peer_disconnect(0, false);
3862         do_test_drop_messages_peer_disconnect(1, false);
3863         do_test_drop_messages_peer_disconnect(2, false);
3864 }
3865
3866 #[test]
3867 fn test_drop_messages_peer_disconnect_b() {
3868         do_test_drop_messages_peer_disconnect(3, false);
3869         do_test_drop_messages_peer_disconnect(4, false);
3870         do_test_drop_messages_peer_disconnect(5, false);
3871         do_test_drop_messages_peer_disconnect(6, false);
3872 }
3873
3874 #[test]
3875 fn test_channel_ready_without_best_block_updated() {
3876         // Previously, if we were offline when a funding transaction was locked in, and then we came
3877         // back online, calling best_block_updated once followed by transactions_confirmed, we'd not
3878         // generate a channel_ready until a later best_block_updated. This tests that we generate the
3879         // channel_ready immediately instead.
3880         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3881         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3882         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3883         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3884         *nodes[0].connect_style.borrow_mut() = ConnectStyle::BestBlockFirstSkippingBlocks;
3885
3886         let funding_tx = create_chan_between_nodes_with_value_init(&nodes[0], &nodes[1], 1_000_000, 0);
3887
3888         let conf_height = nodes[0].best_block_info().1 + 1;
3889         connect_blocks(&nodes[0], CHAN_CONFIRM_DEPTH);
3890         let block_txn = [funding_tx];
3891         let conf_txn: Vec<_> = block_txn.iter().enumerate().collect();
3892         let conf_block_header = nodes[0].get_block_header(conf_height);
3893         nodes[0].node.transactions_confirmed(&conf_block_header, &conf_txn[..], conf_height);
3894
3895         // Ensure nodes[0] generates a channel_ready after the transactions_confirmed
3896         let as_channel_ready = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendChannelReady, nodes[1].node.get_our_node_id());
3897         nodes[1].node.handle_channel_ready(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_channel_ready);
3898 }
3899
3900 #[test]
3901 fn test_drop_messages_peer_disconnect_dual_htlc() {
3902         // Test that we can handle reconnecting when both sides of a channel have pending
3903         // commitment_updates when we disconnect.
3904         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
3905         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
3906         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
3907         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
3908         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
3909
3910         let (payment_preimage_1, payment_hash_1, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1_000_000);
3911
3912         // Now try to send a second payment which will fail to send
3913         let (route, payment_hash_2, payment_preimage_2, payment_secret_2) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
3914         nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash_2, &Some(payment_secret_2), PaymentId(payment_hash_2.0)).unwrap();
3915         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3916
3917         let events_1 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3918         assert_eq!(events_1.len(), 1);
3919         match events_1[0] {
3920                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { .. } => {},
3921                 _ => panic!("Unexpected event"),
3922         }
3923
3924         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage_1);
3925         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash_1, 1_000_000);
3926         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3927
3928         let events_2 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
3929         assert_eq!(events_2.len(), 1);
3930         match events_2[0] {
3931                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
3932                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
3933                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
3934                         assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
3935                         assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
3936                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3937                         assert!(update_fee.is_none());
3938
3939                         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fulfill_htlcs[0]);
3940                         let events_3 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
3941                         assert_eq!(events_3.len(), 1);
3942                         match events_3[0] {
3943                                 Event::PaymentSent { ref payment_preimage, ref payment_hash, .. } => {
3944                                         assert_eq!(*payment_preimage, payment_preimage_1);
3945                                         assert_eq!(*payment_hash, payment_hash_1);
3946                                 },
3947                                 _ => panic!("Unexpected event"),
3948                         }
3949
3950                         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
3951                         let _ = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
3952                         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
3953                         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
3954                 },
3955                 _ => panic!("Unexpected event"),
3956         }
3957
3958         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
3959         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
3960
3961         nodes[0].node.peer_connected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[1].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
3962         let reestablish_1 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
3963         assert_eq!(reestablish_1.len(), 1);
3964         nodes[1].node.peer_connected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[0].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
3965         let reestablish_2 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
3966         assert_eq!(reestablish_2.len(), 1);
3967
3968         nodes[0].node.handle_channel_reestablish(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &reestablish_2[0]);
3969         let as_resp = handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
3970         nodes[1].node.handle_channel_reestablish(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &reestablish_1[0]);
3971         let bs_resp = handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
3972
3973         assert!(as_resp.0.is_none());
3974         assert!(bs_resp.0.is_none());
3975
3976         assert!(bs_resp.1.is_none());
3977         assert!(bs_resp.2.is_none());
3978
3979         assert!(as_resp.3 == RAACommitmentOrder::CommitmentFirst);
3980
3981         assert_eq!(as_resp.2.as_ref().unwrap().update_add_htlcs.len(), 1);
3982         assert!(as_resp.2.as_ref().unwrap().update_fulfill_htlcs.is_empty());
3983         assert!(as_resp.2.as_ref().unwrap().update_fail_htlcs.is_empty());
3984         assert!(as_resp.2.as_ref().unwrap().update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3985         assert!(as_resp.2.as_ref().unwrap().update_fee.is_none());
3986         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_resp.2.as_ref().unwrap().update_add_htlcs[0]);
3987         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_resp.2.as_ref().unwrap().commitment_signed);
3988         let bs_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
3989         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
3990         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
3991
3992         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), as_resp.1.as_ref().unwrap());
3993         let bs_second_commitment_signed = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
3994         assert!(bs_second_commitment_signed.update_add_htlcs.is_empty());
3995         assert!(bs_second_commitment_signed.update_fulfill_htlcs.is_empty());
3996         assert!(bs_second_commitment_signed.update_fail_htlcs.is_empty());
3997         assert!(bs_second_commitment_signed.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
3998         assert!(bs_second_commitment_signed.update_fee.is_none());
3999         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4000
4001         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
4002         let as_commitment_signed = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
4003         assert!(as_commitment_signed.update_add_htlcs.is_empty());
4004         assert!(as_commitment_signed.update_fulfill_htlcs.is_empty());
4005         assert!(as_commitment_signed.update_fail_htlcs.is_empty());
4006         assert!(as_commitment_signed.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4007         assert!(as_commitment_signed.update_fee.is_none());
4008         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4009
4010         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_second_commitment_signed.commitment_signed);
4011         let as_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[1].node.get_our_node_id());
4012         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
4013         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4014
4015         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_commitment_signed.commitment_signed);
4016         let bs_second_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
4017         // No commitment_signed so get_event_msg's assert(len == 1) passes
4018         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4019
4020         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack);
4021         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
4022         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4023
4024         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
4025
4026         let events_5 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
4027         assert_eq!(events_5.len(), 1);
4028         match events_5[0] {
4029                 Event::PaymentClaimable { ref payment_hash, ref purpose, .. } => {
4030                         assert_eq!(payment_hash_2, *payment_hash);
4031                         match &purpose {
4032                                 PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, payment_secret, .. } => {
4033                                         assert!(payment_preimage.is_none());
4034                                         assert_eq!(payment_secret_2, *payment_secret);
4035                                 },
4036                                 _ => panic!("expected PaymentPurpose::InvoicePayment")
4037                         }
4038                 },
4039                 _ => panic!("Unexpected event"),
4040         }
4041
4042         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_second_revoke_and_ack);
4043         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
4044         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4045
4046         expect_payment_path_successful!(nodes[0]);
4047         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_preimage_2);
4048 }
4049
4050 fn do_test_htlc_timeout(send_partial_mpp: bool) {
4051         // If the user fails to claim/fail an HTLC within the HTLC CLTV timeout we fail it for them
4052         // to avoid our counterparty failing the channel.
4053         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4054         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4055         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4056         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4057
4058         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4059
4060         let our_payment_hash = if send_partial_mpp {
4061                 let (route, our_payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(&nodes[0], nodes[1], 100000);
4062                 // Use the utility function send_payment_along_path to send the payment with MPP data which
4063                 // indicates there are more HTLCs coming.
4064                 let cur_height = CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1; // route_payment calls send_payment, which adds 1 to the current height. So we do the same here to match.
4065                 let payment_id = PaymentId([42; 32]);
4066                 let session_privs = nodes[0].node.test_add_new_pending_payment(our_payment_hash, Some(payment_secret), payment_id, &route).unwrap();
4067                 nodes[0].node.send_payment_along_path(&route.paths[0], &route.payment_params, &our_payment_hash, &Some(payment_secret), 200_000, cur_height, payment_id, &None, session_privs[0]).unwrap();
4068                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4069                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4070                 assert_eq!(events.len(), 1);
4071                 // Now do the relevant commitment_signed/RAA dances along the path, noting that the final
4072                 // hop should *not* yet generate any PaymentClaimable event(s).
4073                 pass_along_path(&nodes[0], &[&nodes[1]], 100000, our_payment_hash, Some(payment_secret), events.drain(..).next().unwrap(), false, None);
4074                 our_payment_hash
4075         } else {
4076                 route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 100000).1
4077         };
4078
4079         let mut block = Block {
4080                 header: BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 },
4081                 txdata: vec![],
4082         };
4083         connect_block(&nodes[0], &block);
4084         connect_block(&nodes[1], &block);
4085         let block_count = TEST_FINAL_CLTV + CHAN_CONFIRM_DEPTH + 2 - CLTV_CLAIM_BUFFER - LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS;
4086         for _ in CHAN_CONFIRM_DEPTH + 2..block_count {
4087                 block.header.prev_blockhash = block.block_hash();
4088                 connect_block(&nodes[0], &block);
4089                 connect_block(&nodes[1], &block);
4090         }
4091
4092         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash }]);
4093
4094         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4095         let htlc_timeout_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
4096         assert!(htlc_timeout_updates.update_add_htlcs.is_empty());
4097         assert_eq!(htlc_timeout_updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
4098         assert!(htlc_timeout_updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4099         assert!(htlc_timeout_updates.update_fee.is_none());
4100
4101         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &htlc_timeout_updates.update_fail_htlcs[0]);
4102         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], htlc_timeout_updates.commitment_signed, false);
4103         // 100_000 msat as u64, followed by the height at which we failed back above
4104         let mut expected_failure_data = (100_000 as u64).to_be_bytes().to_vec();
4105         expected_failure_data.extend_from_slice(&(block_count - 1).to_be_bytes());
4106         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, true, 0x4000 | 15, &expected_failure_data[..]);
4107 }
4108
4109 #[test]
4110 fn test_htlc_timeout() {
4111         do_test_htlc_timeout(true);
4112         do_test_htlc_timeout(false);
4113 }
4114
4115 fn do_test_holding_cell_htlc_add_timeouts(forwarded_htlc: bool) {
4116         // Tests that HTLCs in the holding cell are timed out after the requisite number of blocks.
4117         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
4118         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
4119         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
4120         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4121         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4122         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
4123
4124         // Make sure all nodes are at the same starting height
4125         connect_blocks(&nodes[0], 2*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[0].best_block_info().1);
4126         connect_blocks(&nodes[1], 2*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[1].best_block_info().1);
4127         connect_blocks(&nodes[2], 2*CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 - nodes[2].best_block_info().1);
4128
4129         // Route a first payment to get the 1 -> 2 channel in awaiting_raa...
4130         let (route, first_payment_hash, _, first_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[2], 100000);
4131         {
4132                 nodes[1].node.send_payment(&route, first_payment_hash, &Some(first_payment_secret), PaymentId(first_payment_hash.0)).unwrap();
4133         }
4134         assert_eq!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().len(), 1);
4135         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4136
4137         // Now attempt to route a second payment, which should be placed in the holding cell
4138         let sending_node = if forwarded_htlc { &nodes[0] } else { &nodes[1] };
4139         let (route, second_payment_hash, _, second_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(sending_node, nodes[2], 100000);
4140         sending_node.node.send_payment(&route, second_payment_hash, &Some(second_payment_secret), PaymentId(second_payment_hash.0)).unwrap();
4141         if forwarded_htlc {
4142                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4143                 let payment_event = SendEvent::from_event(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().remove(0));
4144                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
4145                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
4146                 expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
4147         }
4148         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
4149
4150         connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV - LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS);
4151         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
4152         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
4153         connect_blocks(&nodes[1], 1);
4154
4155         if forwarded_htlc {
4156                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
4157                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4158                 let fail_commit = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4159                 assert_eq!(fail_commit.len(), 1);
4160                 match fail_commit[0] {
4161                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fail_htlcs, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
4162                                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[0]);
4163                                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], commitment_signed, true, true);
4164                         },
4165                         _ => unreachable!(),
4166                 }
4167                 expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], second_payment_hash, false, chan_2.0.contents.short_channel_id, false);
4168         } else {
4169                 expect_payment_failed!(nodes[1], second_payment_hash, false);
4170         }
4171 }
4172
4173 #[test]
4174 fn test_holding_cell_htlc_add_timeouts() {
4175         do_test_holding_cell_htlc_add_timeouts(false);
4176         do_test_holding_cell_htlc_add_timeouts(true);
4177 }
4178
4179 macro_rules! check_spendable_outputs {
4180         ($node: expr, $keysinterface: expr) => {
4181                 {
4182                         let mut events = $node.chain_monitor.chain_monitor.get_and_clear_pending_events();
4183                         let mut txn = Vec::new();
4184                         let mut all_outputs = Vec::new();
4185                         let secp_ctx = Secp256k1::new();
4186                         for event in events.drain(..) {
4187                                 match event {
4188                                         Event::SpendableOutputs { mut outputs } => {
4189                                                 for outp in outputs.drain(..) {
4190                                                         txn.push($keysinterface.backing.spend_spendable_outputs(&[&outp], Vec::new(), Builder::new().push_opcode(opcodes::all::OP_RETURN).into_script(), 253, &secp_ctx).unwrap());
4191                                                         all_outputs.push(outp);
4192                                                 }
4193                                         },
4194                                         _ => panic!("Unexpected event"),
4195                                 };
4196                         }
4197                         if all_outputs.len() > 1 {
4198                                 if let Ok(tx) = $keysinterface.backing.spend_spendable_outputs(&all_outputs.iter().map(|a| a).collect::<Vec<_>>(), Vec::new(), Builder::new().push_opcode(opcodes::all::OP_RETURN).into_script(), 253, &secp_ctx) {
4199                                         txn.push(tx);
4200                                 }
4201                         }
4202                         txn
4203                 }
4204         }
4205 }
4206
4207 #[test]
4208 fn test_claim_sizeable_push_msat() {
4209         // Incidentally test SpendableOutput event generation due to detection of to_local output on commitment tx
4210         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4211         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4212         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4213         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4214
4215         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, 98_000_000);
4216         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan.2, &nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap();
4217         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4218         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4219         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
4220         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4221         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
4222         check_spends!(node_txn[0], chan.3);
4223         assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 2); // We can't force trimming of to_remote output as channel_reserve_satoshis block us to do so at channel opening
4224
4225         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4226         connect_blocks(&nodes[1], BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 - 1);
4227
4228         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4229         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4230         assert_eq!(spend_txn[0].input.len(), 1);
4231         check_spends!(spend_txn[0], node_txn[0]);
4232         assert_eq!(spend_txn[0].input[0].sequence.0, BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
4233 }
4234
4235 #[test]
4236 fn test_claim_on_remote_sizeable_push_msat() {
4237         // Same test as previous, just test on remote commitment tx, as per_commitment_point registration changes following you're funder/fundee and
4238         // to_remote output is encumbered by a P2WPKH
4239         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4240         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4241         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4242         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4243
4244         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, 98_000_000);
4245         nodes[0].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan.2, &nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap();
4246         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
4247         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4248         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
4249
4250         let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
4251         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
4252         check_spends!(node_txn[0], chan.3);
4253         assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 2); // We can't force trimming of to_remote output as channel_reserve_satoshis block us to do so at channel opening
4254
4255         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4256         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4257         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4258         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4259         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4260
4261         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4262         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4263         check_spends!(spend_txn[0], node_txn[0]);
4264 }
4265
4266 #[test]
4267 fn test_claim_on_remote_revoked_sizeable_push_msat() {
4268         // Same test as previous, just test on remote revoked commitment tx, as per_commitment_point registration changes following you're funder/fundee and
4269         // to_remote output is encumbered by a P2WPKH
4270
4271         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4272         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4273         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4274         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4275
4276         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 59000000);
4277         let payment_preimage = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
4278         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
4279         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
4280         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan.3.txid());
4281
4282         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
4283         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
4284         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4285         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4286         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4287
4288         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4289         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4290         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4291
4292         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4293         assert_eq!(spend_txn.len(), 3);
4294         check_spends!(spend_txn[0], revoked_local_txn[0]); // to_remote output on revoked remote commitment_tx
4295         check_spends!(spend_txn[1], node_txn[0]);
4296         check_spends!(spend_txn[2], revoked_local_txn[0], node_txn[0]); // Both outputs
4297 }
4298
4299 #[test]
4300 fn test_static_spendable_outputs_preimage_tx() {
4301         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4302         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4303         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4304         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4305
4306         // Create some initial channels
4307         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4308
4309         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 3_000_000);
4310
4311         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
4312         assert_eq!(commitment_tx[0].input.len(), 1);
4313         assert_eq!(commitment_tx[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
4314
4315         // Settle A's commitment tx on B's chain
4316         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
4317         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 3_000_000);
4318         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4319         mine_transaction(&nodes[1], &commitment_tx[0]);
4320         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4321         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4322         match events[0] {
4323                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { .. } => {},
4324                 _ => panic!("Unexpected event"),
4325         }
4326         match events[1] {
4327                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
4328                 _ => panic!("Unexepected event"),
4329         }
4330
4331         // Check B's monitor was able to send back output descriptor event for preimage tx on A's commitment tx
4332         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone(); // ChannelMonitor: preimage tx
4333         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
4334         check_spends!(node_txn[0], commitment_tx[0]);
4335         assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4336
4337         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4338         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4339         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4340
4341         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4342         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4343         check_spends!(spend_txn[0], node_txn[0]);
4344 }
4345
4346 #[test]
4347 fn test_static_spendable_outputs_timeout_tx() {
4348         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4349         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4350         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4351         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4352
4353         // Create some initial channels
4354         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4355
4356         // Rebalance the network a bit by relaying one payment through all the channels ...
4357         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
4358
4359         let (_, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[0])[..], 3_000_000);
4360
4361         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
4362         assert_eq!(commitment_tx[0].input.len(), 1);
4363         assert_eq!(commitment_tx[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
4364
4365         // Settle A's commitment tx on B' chain
4366         mine_transaction(&nodes[1], &commitment_tx[0]);
4367         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4368         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4369         match events[0] {
4370                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
4371                 _ => panic!("Unexpected event"),
4372         }
4373         connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
4374
4375         // Check B's monitor was able to send back output descriptor event for timeout tx on A's commitment tx
4376         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
4377         assert_eq!(node_txn.len(), 1); // ChannelMonitor: timeout tx
4378         check_spends!(node_txn[0],  commitment_tx[0].clone());
4379         assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4380
4381         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4382         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4383         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4384         expect_payment_failed!(nodes[1], our_payment_hash, false);
4385
4386         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4387         assert_eq!(spend_txn.len(), 3); // SpendableOutput: remote_commitment_tx.to_remote, timeout_tx.output
4388         check_spends!(spend_txn[0], commitment_tx[0]);
4389         check_spends!(spend_txn[1], node_txn[0]);
4390         check_spends!(spend_txn[2], node_txn[0], commitment_tx[0]); // All outputs
4391 }
4392
4393 #[test]
4394 fn test_static_spendable_outputs_justice_tx_revoked_commitment_tx() {
4395         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4396         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4397         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4398         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4399
4400         // Create some initial channels
4401         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4402
4403         let payment_preimage = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
4404         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
4405         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
4406         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
4407
4408         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
4409
4410         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
4411         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4412         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4413         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4414
4415         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4416         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
4417         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 2);
4418         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
4419
4420         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[0]);
4421         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4422
4423         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4424         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4425         check_spends!(spend_txn[0], node_txn[0]);
4426 }
4427
4428 #[test]
4429 fn test_static_spendable_outputs_justice_tx_revoked_htlc_timeout_tx() {
4430         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4431         chanmon_cfgs[0].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
4432         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4433         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4434         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4435
4436         // Create some initial channels
4437         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4438
4439         let payment_preimage = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
4440         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
4441         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
4442         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
4443
4444         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
4445
4446         // A will generate HTLC-Timeout from revoked commitment tx
4447         mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
4448         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
4449         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4450         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4451         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
4452
4453         let revoked_htlc_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
4454         assert_eq!(revoked_htlc_txn.len(), 1);
4455         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input.len(), 1);
4456         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4457         check_spends!(revoked_htlc_txn[0], revoked_local_txn[0]);
4458         assert_ne!(revoked_htlc_txn[0].lock_time.0, 0); // HTLC-Timeout
4459
4460         // B will generate justice tx from A's revoked commitment/HTLC tx
4461         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
4462         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![revoked_local_txn[0].clone(), revoked_htlc_txn[0].clone()] });
4463         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4464         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4465         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4466
4467         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4468         assert_eq!(node_txn.len(), 2); // ChannelMonitor: bogus justice tx, justice tx on revoked outputs
4469         // The first transaction generated is bogus - it spends both outputs of revoked_local_txn[0]
4470         // including the one already spent by revoked_htlc_txn[1]. That's OK, we'll spend with valid
4471         // transactions next...
4472         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 3);
4473         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0], revoked_htlc_txn[0]);
4474
4475         assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 2);
4476         check_spends!(node_txn[1], revoked_local_txn[0], revoked_htlc_txn[0]);
4477         if node_txn[1].input[1].previous_output.txid == revoked_htlc_txn[0].txid() {
4478                 assert_ne!(node_txn[1].input[0].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
4479         } else {
4480                 assert_eq!(node_txn[1].input[0].previous_output.txid, revoked_htlc_txn[0].txid());
4481                 assert_ne!(node_txn[1].input[1].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
4482         }
4483
4484         mine_transaction(&nodes[1], &node_txn[1]);
4485         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4486
4487         // Check B's ChannelMonitor was able to generate the right spendable output descriptor
4488         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4489         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4490         assert_eq!(spend_txn[0].input.len(), 1);
4491         check_spends!(spend_txn[0], node_txn[1]);
4492 }
4493
4494 #[test]
4495 fn test_static_spendable_outputs_justice_tx_revoked_htlc_success_tx() {
4496         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4497         chanmon_cfgs[1].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
4498         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4499         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4500         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4501
4502         // Create some initial channels
4503         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4504
4505         let payment_preimage = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
4506         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_1.2);
4507         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
4508         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan_1.3.txid());
4509
4510         // The to-be-revoked commitment tx should have one HTLC and one to_remote output
4511         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output.len(), 2);
4512
4513         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
4514
4515         // B will generate HTLC-Success from revoked commitment tx
4516         mine_transaction(&nodes[1], &revoked_local_txn[0]);
4517         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4518         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4519         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4520         let revoked_htlc_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4521
4522         assert_eq!(revoked_htlc_txn.len(), 1);
4523         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input.len(), 1);
4524         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4525         check_spends!(revoked_htlc_txn[0], revoked_local_txn[0]);
4526
4527         // Check that the unspent (of two) outputs on revoked_local_txn[0] is a P2WPKH:
4528         let unspent_local_txn_output = revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output.vout as usize ^ 1;
4529         assert_eq!(revoked_local_txn[0].output[unspent_local_txn_output].script_pubkey.len(), 2 + 20); // P2WPKH
4530
4531         // A will generate justice tx from B's revoked commitment/HTLC tx
4532         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
4533         connect_block(&nodes[0], &Block { header, txdata: vec![revoked_local_txn[0].clone(), revoked_htlc_txn[0].clone()] });
4534         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
4535         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
4536         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4537
4538         let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4539         assert_eq!(node_txn.len(), 2); // ChannelMonitor: justice tx on revoked commitment, justice tx on revoked HTLC-success
4540
4541         // The first transaction generated is bogus - it spends both outputs of revoked_local_txn[0]
4542         // including the one already spent by revoked_htlc_txn[0]. That's OK, we'll spend with valid
4543         // transactions next...
4544         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 2);
4545         check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0], revoked_htlc_txn[0]);
4546         if node_txn[0].input[1].previous_output.txid == revoked_htlc_txn[0].txid() {
4547                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
4548         } else {
4549                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output.txid, revoked_htlc_txn[0].txid());
4550                 assert_eq!(node_txn[0].input[1].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
4551         }
4552
4553         assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
4554         check_spends!(node_txn[1], revoked_htlc_txn[0]);
4555
4556         mine_transaction(&nodes[0], &node_txn[1]);
4557         connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4558
4559         // Note that nodes[0]'s tx_broadcaster is still locked, so if we get here the channelmonitor
4560         // didn't try to generate any new transactions.
4561
4562         // Check A's ChannelMonitor was able to generate the right spendable output descriptor
4563         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[0], node_cfgs[0].keys_manager);
4564         assert_eq!(spend_txn.len(), 3);
4565         assert_eq!(spend_txn[0].input.len(), 1);
4566         check_spends!(spend_txn[0], revoked_local_txn[0]); // spending to_remote output from revoked local tx
4567         assert_ne!(spend_txn[0].input[0].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
4568         check_spends!(spend_txn[1], node_txn[1]); // spending justice tx output on the htlc success tx
4569         check_spends!(spend_txn[2], revoked_local_txn[0], node_txn[1]); // Both outputs
4570 }
4571
4572 #[test]
4573 fn test_onchain_to_onchain_claim() {
4574         // Test that in case of channel closure, we detect the state of output and claim HTLC
4575         // on downstream peer's remote commitment tx.
4576         // First, have C claim an HTLC against its own latest commitment transaction.
4577         // Then, broadcast these to B, which should update the monitor downstream on the A<->B
4578         // channel.
4579         // Finally, check that B will claim the HTLC output if A's latest commitment transaction
4580         // gets broadcast.
4581
4582         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
4583         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
4584         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
4585         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4586
4587         // Create some initial channels
4588         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4589         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
4590
4591         // Ensure all nodes are at the same height
4592         let node_max_height = nodes.iter().map(|node| node.blocks.lock().unwrap().len()).max().unwrap() as u32;
4593         connect_blocks(&nodes[0], node_max_height - nodes[0].best_block_info().1);
4594         connect_blocks(&nodes[1], node_max_height - nodes[1].best_block_info().1);
4595         connect_blocks(&nodes[2], node_max_height - nodes[2].best_block_info().1);
4596
4597         // Rebalance the network a bit by relaying one payment through all the channels ...
4598         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
4599         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1], &nodes[2])[..], 8000000);
4600
4601         let (payment_preimage, payment_hash, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3_000_000);
4602         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
4603         check_spends!(commitment_tx[0], chan_2.3);
4604         nodes[2].node.claim_funds(payment_preimage);
4605         expect_payment_claimed!(nodes[2], payment_hash, 3_000_000);
4606         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
4607         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
4608         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
4609         assert!(updates.update_fail_htlcs.is_empty());
4610         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
4611         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4612
4613         mine_transaction(&nodes[2], &commitment_tx[0]);
4614         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
4615         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
4616         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4617
4618         let c_txn = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone(); // ChannelMonitor: 1 (HTLC-Success tx)
4619         assert_eq!(c_txn.len(), 1);
4620         check_spends!(c_txn[0], commitment_tx[0]);
4621         assert_eq!(c_txn[0].input[0].witness.clone().last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4622         assert!(c_txn[0].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wsh()); // revokeable output
4623         assert_eq!(c_txn[0].lock_time.0, 0); // Success tx
4624
4625         // So we broadcast C's commitment tx and HTLC-Success on B's chain, we should successfully be able to extract preimage and update downstream monitor
4626         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42};
4627         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![commitment_tx[0].clone(), c_txn[0].clone()]});
4628         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4629         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
4630         assert_eq!(events.len(), 2);
4631         match events[0] {
4632                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {}
4633                 _ => panic!("Unexpected event"),
4634         }
4635         match events[1] {
4636                 Event::PaymentForwarded { fee_earned_msat, prev_channel_id, claim_from_onchain_tx, next_channel_id } => {
4637                         assert_eq!(fee_earned_msat, Some(1000));
4638                         assert_eq!(prev_channel_id, Some(chan_1.2));
4639                         assert_eq!(claim_from_onchain_tx, true);
4640                         assert_eq!(next_channel_id, Some(chan_2.2));
4641                 },
4642                 _ => panic!("Unexpected event"),
4643         }
4644         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4645         let msg_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4646         assert_eq!(msg_events.len(), 3);
4647         let (nodes_2_event, msg_events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &msg_events);
4648         let (nodes_0_event, msg_events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msg_events);
4649
4650         match nodes_2_event {
4651                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { .. }, node_id: _ } => {},
4652                 _ => panic!("Unexpected event"),
4653         }
4654
4655         match nodes_0_event {
4656                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, .. } } => {
4657                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
4658                         assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
4659                         assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
4660                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4661                         assert_eq!(nodes[0].node.get_our_node_id(), *node_id);
4662                 },
4663                 _ => panic!("Unexpected event"),
4664         };
4665
4666         // Ensure that the last remaining message event is the BroadcastChannelUpdate msg for chan_2
4667         match msg_events[0] {
4668                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
4669                 _ => panic!("Unexpected event"),
4670         }
4671
4672         // Broadcast A's commitment tx on B's chain to see if we are able to claim inbound HTLC with our HTLC-Success tx
4673         let commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
4674         mine_transaction(&nodes[1], &commitment_tx[0]);
4675         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4676         let b_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4677         // ChannelMonitor: HTLC-Success tx
4678         assert_eq!(b_txn.len(), 1);
4679         check_spends!(b_txn[0], commitment_tx[0]);
4680         assert_eq!(b_txn[0].input[0].witness.clone().last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4681         assert!(b_txn[0].output[0].script_pubkey.is_v0_p2wpkh()); // direct payment
4682         assert_eq!(b_txn[0].lock_time.0, 0); // Success tx
4683
4684         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4685         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4686 }
4687
4688 #[test]
4689 fn test_duplicate_payment_hash_one_failure_one_success() {
4690         // Topology : A --> B --> C --> D
4691         // We route 2 payments with same hash between B and C, one will be timeout, the other successfully claim
4692         // Note that because C will refuse to generate two payment secrets for the same payment hash,
4693         // we forward one of the payments onwards to D.
4694         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
4695         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
4696         // When this test was written, the default base fee floated based on the HTLC count.
4697         // It is now fixed, so we simply set the fee to the expected value here.
4698         let mut config = test_default_channel_config();
4699         config.channel_config.forwarding_fee_base_msat = 196;
4700         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs,
4701                 &[Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone())]);
4702         let mut nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4703
4704         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4705         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
4706         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3);
4707
4708         let node_max_height = nodes.iter().map(|node| node.blocks.lock().unwrap().len()).max().unwrap() as u32;
4709         connect_blocks(&nodes[0], node_max_height - nodes[0].best_block_info().1);
4710         connect_blocks(&nodes[1], node_max_height - nodes[1].best_block_info().1);
4711         connect_blocks(&nodes[2], node_max_height - nodes[2].best_block_info().1);
4712         connect_blocks(&nodes[3], node_max_height - nodes[3].best_block_info().1);
4713
4714         let (our_payment_preimage, duplicate_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 900_000);
4715
4716         let payment_secret = nodes[3].node.create_inbound_payment_for_hash(duplicate_payment_hash, None, 7200, None).unwrap();
4717         // We reduce the final CLTV here by a somewhat arbitrary constant to keep it under the one-byte
4718         // script push size limit so that the below script length checks match
4719         // ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT.
4720         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[3].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV - 40)
4721                 .with_features(nodes[3].node.invoice_features());
4722         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[3], payment_params, 800_000, TEST_FINAL_CLTV - 40);
4723         send_along_route_with_secret(&nodes[0], route, &[&[&nodes[1], &nodes[2], &nodes[3]]], 800_000, duplicate_payment_hash, payment_secret);
4724
4725         let commitment_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[2], chan_2.2);
4726         assert_eq!(commitment_txn[0].input.len(), 1);
4727         check_spends!(commitment_txn[0], chan_2.3);
4728
4729         mine_transaction(&nodes[1], &commitment_txn[0]);
4730         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
4731         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4732         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4733         connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV - 40 + MIN_CLTV_EXPIRY_DELTA as u32 - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
4734
4735         let htlc_timeout_tx;
4736         { // Extract one of the two HTLC-Timeout transaction
4737                 let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
4738                 // ChannelMonitor: timeout tx * 2-or-3
4739                 assert!(node_txn.len() == 2 || node_txn.len() == 3);
4740
4741                 check_spends!(node_txn[0], commitment_txn[0]);
4742                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
4743                 assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 1);
4744
4745                 if node_txn.len() > 2 {
4746                         check_spends!(node_txn[1], commitment_txn[0]);
4747                         assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
4748                         assert_eq!(node_txn[1].output.len(), 1);
4749                         assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output, node_txn[1].input[0].previous_output);
4750
4751                         check_spends!(node_txn[2], commitment_txn[0]);
4752                         assert_eq!(node_txn[2].input.len(), 1);
4753                         assert_eq!(node_txn[2].output.len(), 1);
4754                         assert_ne!(node_txn[0].input[0].previous_output, node_txn[2].input[0].previous_output);
4755                 } else {
4756                         check_spends!(node_txn[1], commitment_txn[0]);
4757                         assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
4758                         assert_eq!(node_txn[1].output.len(), 1);
4759                         assert_ne!(node_txn[0].input[0].previous_output, node_txn[1].input[0].previous_output);
4760                 }
4761
4762                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4763                 assert_eq!(node_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4764                 // Assign htlc_timeout_tx to the forwarded HTLC (with value ~800 sats). The received HTLC
4765                 // (with value 900 sats) will be claimed in the below `claim_funds` call.
4766                 if node_txn.len() > 2 {
4767                         assert_eq!(node_txn[2].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4768                         htlc_timeout_tx = if node_txn[2].output[0].value < 900 { node_txn[2].clone() } else { node_txn[0].clone() };
4769                 } else {
4770                         htlc_timeout_tx = if node_txn[0].output[0].value < 900 { node_txn[1].clone() } else { node_txn[0].clone() };
4771                 }
4772         }
4773
4774         nodes[2].node.claim_funds(our_payment_preimage);
4775         expect_payment_claimed!(nodes[2], duplicate_payment_hash, 900_000);
4776
4777         mine_transaction(&nodes[2], &commitment_txn[0]);
4778         check_added_monitors!(nodes[2], 2);
4779         check_closed_event!(nodes[2], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4780         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4781         match events[0] {
4782                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { .. } => {},
4783                 _ => panic!("Unexpected event"),
4784         }
4785         match events[1] {
4786                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
4787                 _ => panic!("Unexepected event"),
4788         }
4789         let htlc_success_txn: Vec<_> = nodes[2].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
4790         assert_eq!(htlc_success_txn.len(), 2); // ChannelMonitor: HTLC-Success txn (*2 due to 2-HTLC outputs)
4791         check_spends!(htlc_success_txn[0], commitment_txn[0]);
4792         check_spends!(htlc_success_txn[1], commitment_txn[0]);
4793         assert_eq!(htlc_success_txn[0].input.len(), 1);
4794         assert_eq!(htlc_success_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4795         assert_eq!(htlc_success_txn[1].input.len(), 1);
4796         assert_eq!(htlc_success_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4797         assert_ne!(htlc_success_txn[0].input[0].previous_output, htlc_success_txn[1].input[0].previous_output);
4798         assert_ne!(htlc_success_txn[1].input[0].previous_output, htlc_timeout_tx.input[0].previous_output);
4799
4800         mine_transaction(&nodes[1], &htlc_timeout_tx);
4801         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
4802         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
4803         let htlc_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
4804         assert!(htlc_updates.update_add_htlcs.is_empty());
4805         assert_eq!(htlc_updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
4806         let first_htlc_id = htlc_updates.update_fail_htlcs[0].htlc_id;
4807         assert!(htlc_updates.update_fulfill_htlcs.is_empty());
4808         assert!(htlc_updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4809         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4810
4811         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &htlc_updates.update_fail_htlcs[0]);
4812         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
4813         {
4814                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], &htlc_updates.commitment_signed, false, true);
4815         }
4816         expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], duplicate_payment_hash, false, chan_2.0.contents.short_channel_id, true);
4817
4818         // Solve 2nd HTLC by broadcasting on B's chain HTLC-Success Tx from C
4819         mine_transaction(&nodes[1], &htlc_success_txn[1]);
4820         expect_payment_forwarded!(nodes[1], nodes[0], nodes[2], Some(196), true, true);
4821         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
4822         assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
4823         assert!(updates.update_fail_htlcs.is_empty());
4824         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
4825         assert_ne!(updates.update_fulfill_htlcs[0].htlc_id, first_htlc_id);
4826         assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
4827         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4828
4829         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &updates.update_fulfill_htlcs[0]);
4830         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], &updates.commitment_signed, false);
4831
4832         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
4833         match events[0] {
4834                 Event::PaymentSent { ref payment_preimage, ref payment_hash, .. } => {
4835                         assert_eq!(*payment_preimage, our_payment_preimage);
4836                         assert_eq!(*payment_hash, duplicate_payment_hash);
4837                 }
4838                 _ => panic!("Unexpected event"),
4839         }
4840 }
4841
4842 #[test]
4843 fn test_dynamic_spendable_outputs_local_htlc_success_tx() {
4844         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
4845         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
4846         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
4847         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4848
4849         // Create some initial channels
4850         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
4851
4852         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 9_000_000);
4853         let local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_1.2);
4854         assert_eq!(local_txn.len(), 1);
4855         assert_eq!(local_txn[0].input.len(), 1);
4856         check_spends!(local_txn[0], chan_1.3);
4857
4858         // Give B knowledge of preimage to be able to generate a local HTLC-Success Tx
4859         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
4860         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 9_000_000);
4861         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4862
4863         mine_transaction(&nodes[1], &local_txn[0]);
4864         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
4865         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
4866         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
4867         match events[0] {
4868                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { .. } => {},
4869                 _ => panic!("Unexpected event"),
4870         }
4871         match events[1] {
4872                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { .. } => {},
4873                 _ => panic!("Unexepected event"),
4874         }
4875         let node_tx = {
4876                 let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
4877                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
4878                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
4879                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
4880                 check_spends!(node_txn[0], local_txn[0]);
4881                 node_txn[0].clone()
4882         };
4883
4884         mine_transaction(&nodes[1], &node_tx);
4885         connect_blocks(&nodes[1], BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 - 1);
4886
4887         // Verify that B is able to spend its own HTLC-Success tx thanks to spendable output event given back by its ChannelMonitor
4888         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
4889         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
4890         assert_eq!(spend_txn[0].input.len(), 1);
4891         check_spends!(spend_txn[0], node_tx);
4892         assert_eq!(spend_txn[0].input[0].sequence.0, BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
4893 }
4894
4895 fn do_test_fail_backwards_unrevoked_remote_announce(deliver_last_raa: bool, announce_latest: bool) {
4896         // Test that we fail backwards the full set of HTLCs we need to when remote broadcasts an
4897         // unrevoked commitment transaction.
4898         // This includes HTLCs which were below the dust threshold as well as HTLCs which were awaiting
4899         // a remote RAA before they could be failed backwards (and combinations thereof).
4900         // We also test duplicate-hash HTLCs by adding two nodes on each side of the target nodes which
4901         // use the same payment hashes.
4902         // Thus, we use a six-node network:
4903         //
4904         // A \         / E
4905         //    - C - D -
4906         // B /         \ F
4907         // And test where C fails back to A/B when D announces its latest commitment transaction
4908         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(6);
4909         let node_cfgs = create_node_cfgs(6, &chanmon_cfgs);
4910         // When this test was written, the default base fee floated based on the HTLC count.
4911         // It is now fixed, so we simply set the fee to the expected value here.
4912         let mut config = test_default_channel_config();
4913         config.channel_config.forwarding_fee_base_msat = 196;
4914         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(6, &node_cfgs,
4915                 &[Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone())]);
4916         let nodes = create_network(6, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
4917
4918         let _chan_0_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 2);
4919         let _chan_1_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
4920         let chan_2_3 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3);
4921         let chan_3_4 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 3, 4);
4922         let chan_3_5  = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 3, 5);
4923
4924         // Rebalance and check output sanity...
4925         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], 500000);
4926         send_payment(&nodes[1], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]], 500000);
4927         assert_eq!(get_local_commitment_txn!(nodes[3], chan_2_3.2)[0].output.len(), 2);
4928
4929         let ds_dust_limit = nodes[3].node.per_peer_state.read().unwrap().get(&nodes[2].node.get_our_node_id())
4930                 .unwrap().lock().unwrap().channel_by_id.get(&chan_2_3.2).unwrap().holder_dust_limit_satoshis;
4931         // 0th HTLC:
4932         let (_, payment_hash_1, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], ds_dust_limit*1000); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4933         // 1st HTLC:
4934         let (_, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], ds_dust_limit*1000); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4935         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[5], ds_dust_limit*1000);
4936         // 2nd HTLC:
4937         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route.clone(), &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], ds_dust_limit*1000, payment_hash_1, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_1, None, 7200, None).unwrap()); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4938         // 3rd HTLC:
4939         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route, &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], ds_dust_limit*1000, payment_hash_2, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_2, None, 7200, None).unwrap()); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4940         // 4th HTLC:
4941         let (_, payment_hash_3, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], 1000000);
4942         // 5th HTLC:
4943         let (_, payment_hash_4, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], 1000000);
4944         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[5], 1000000);
4945         // 6th HTLC:
4946         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route.clone(), &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], 1000000, payment_hash_3, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_3, None, 7200, None).unwrap());
4947         // 7th HTLC:
4948         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route, &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], 1000000, payment_hash_4, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_4, None, 7200, None).unwrap());
4949
4950         // 8th HTLC:
4951         let (_, payment_hash_5, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], 1000000);
4952         // 9th HTLC:
4953         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[5], ds_dust_limit*1000);
4954         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route, &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], ds_dust_limit*1000, payment_hash_5, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_5, None, 7200, None).unwrap()); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4955
4956         // 10th HTLC:
4957         let (_, payment_hash_6, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[4]], ds_dust_limit*1000); // not added < dust limit + HTLC tx fee
4958         // 11th HTLC:
4959         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[5], 1000000);
4960         send_along_route_with_secret(&nodes[1], route, &[&[&nodes[2], &nodes[3], &nodes[5]]], 1000000, payment_hash_6, nodes[5].node.create_inbound_payment_for_hash(payment_hash_6, None, 7200, None).unwrap());
4961
4962         // Double-check that six of the new HTLC were added
4963         // We now have six HTLCs pending over the dust limit and six HTLCs under the dust limit (ie,
4964         // with to_local and to_remote outputs, 8 outputs and 6 HTLCs not included).
4965         assert_eq!(get_local_commitment_txn!(nodes[3], chan_2_3.2).len(), 1);
4966         assert_eq!(get_local_commitment_txn!(nodes[3], chan_2_3.2)[0].output.len(), 8);
4967
4968         // Now fail back three of the over-dust-limit and three of the under-dust-limit payments in one go.
4969         // Fail 0th below-dust, 4th above-dust, 8th above-dust, 10th below-dust HTLCs
4970         nodes[4].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_1);
4971         nodes[4].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_3);
4972         nodes[4].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_5);
4973         nodes[4].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_6);
4974         check_added_monitors!(nodes[4], 0);
4975
4976         let failed_destinations = vec![
4977                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_1 },
4978                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_3 },
4979                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_5 },
4980                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_6 },
4981         ];
4982         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[4], failed_destinations);
4983         check_added_monitors!(nodes[4], 1);
4984
4985         let four_removes = get_htlc_update_msgs!(nodes[4], nodes[3].node.get_our_node_id());
4986         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[4].node.get_our_node_id(), &four_removes.update_fail_htlcs[0]);
4987         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[4].node.get_our_node_id(), &four_removes.update_fail_htlcs[1]);
4988         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[4].node.get_our_node_id(), &four_removes.update_fail_htlcs[2]);
4989         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[4].node.get_our_node_id(), &four_removes.update_fail_htlcs[3]);
4990         commitment_signed_dance!(nodes[3], nodes[4], four_removes.commitment_signed, false);
4991
4992         // Fail 3rd below-dust and 7th above-dust HTLCs
4993         nodes[5].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_2);
4994         nodes[5].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_4);
4995         check_added_monitors!(nodes[5], 0);
4996
4997         let failed_destinations_2 = vec![
4998                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_2 },
4999                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_4 },
5000         ];
5001         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[5], failed_destinations_2);
5002         check_added_monitors!(nodes[5], 1);
5003
5004         let two_removes = get_htlc_update_msgs!(nodes[5], nodes[3].node.get_our_node_id());
5005         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[5].node.get_our_node_id(), &two_removes.update_fail_htlcs[0]);
5006         nodes[3].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[5].node.get_our_node_id(), &two_removes.update_fail_htlcs[1]);
5007         commitment_signed_dance!(nodes[3], nodes[5], two_removes.commitment_signed, false);
5008
5009         let ds_prev_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[3], chan_2_3.2);
5010
5011         // After 4 and 2 removes respectively above in nodes[4] and nodes[5], nodes[3] should receive 6 PaymentForwardedFailed events
5012         let failed_destinations_3 = vec![
5013                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[4].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_4.2 },
5014                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[4].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_4.2 },
5015                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[4].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_4.2 },
5016                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[4].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_4.2 },
5017                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[5].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_5.2 },
5018                 HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[5].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_3_5.2 },
5019         ];
5020         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[3], failed_destinations_3);
5021         check_added_monitors!(nodes[3], 1);
5022         let six_removes = get_htlc_update_msgs!(nodes[3], nodes[2].node.get_our_node_id());
5023         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[0]);
5024         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[1]);
5025         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[2]);
5026         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[3]);
5027         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[4]);
5028         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &six_removes.update_fail_htlcs[5]);
5029         if deliver_last_raa {
5030                 commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[3], six_removes.commitment_signed, false);
5031         } else {
5032                 let _cs_last_raa = commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[3], six_removes.commitment_signed, false, true, false, true);
5033         }
5034
5035         // D's latest commitment transaction now contains 1st + 2nd + 9th HTLCs (implicitly, they're
5036         // below the dust limit) and the 5th + 6th + 11th HTLCs. It has failed back the 0th, 3rd, 4th,
5037         // 7th, 8th, and 10th, but as we haven't yet delivered the final RAA to C, the fails haven't
5038         // propagated back to A/B yet (and D has two unrevoked commitment transactions).
5039         //
5040         // We now broadcast the latest commitment transaction, which *should* result in failures for
5041         // the 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 8th, 9th, and 10th HTLCs, ie all the below-dust HTLCs and
5042         // the non-broadcast above-dust HTLCs.
5043         //
5044         // Alternatively, we may broadcast the previous commitment transaction, which should only
5045         // result in failures for the below-dust HTLCs, ie the 0th, 1st, 2nd, 3rd, 9th, and 10th HTLCs.
5046         let ds_last_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[3], chan_2_3.2);
5047
5048         if announce_latest {
5049                 mine_transaction(&nodes[2], &ds_last_commitment_tx[0]);
5050         } else {
5051                 mine_transaction(&nodes[2], &ds_prev_commitment_tx[0]);
5052         }
5053         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_events();
5054         let close_event = if deliver_last_raa {
5055                 assert_eq!(events.len(), 2 + 6);
5056                 events.last().clone().unwrap()
5057         } else {
5058                 assert_eq!(events.len(), 1);
5059                 events.last().clone().unwrap()
5060         };
5061         match close_event {
5062                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {}
5063                 _ => panic!("Unexpected event"),
5064         }
5065
5066         connect_blocks(&nodes[2], ANTI_REORG_DELAY - 1);
5067         check_closed_broadcast!(nodes[2], true);
5068         if deliver_last_raa {
5069                 expect_pending_htlcs_forwardable_from_events!(nodes[2], events[0..1], true);
5070
5071                 let expected_destinations: Vec<HTLCDestination> = repeat(HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[3].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2_3.2 }).take(3).collect();
5072                 expect_htlc_handling_failed_destinations!(nodes[2].node.get_and_clear_pending_events(), expected_destinations);
5073         } else {
5074                 let expected_destinations: Vec<HTLCDestination> = if announce_latest {
5075                         repeat(HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[3].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2_3.2 }).take(9).collect()
5076                 } else {
5077                         repeat(HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[3].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2_3.2 }).take(6).collect()
5078                 };
5079
5080                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], expected_destinations);
5081         }
5082         check_added_monitors!(nodes[2], 3);
5083
5084         let cs_msgs = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5085         assert_eq!(cs_msgs.len(), 2);
5086         let mut a_done = false;
5087         for msg in cs_msgs {
5088                 match msg {
5089                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, ref updates } => {
5090                                 // Both under-dust HTLCs and the one above-dust HTLC that we had already failed
5091                                 // should be failed-backwards here.
5092                                 let target = if *node_id == nodes[0].node.get_our_node_id() {
5093                                         // If announce_latest, expect 0th, 1st, 4th, 8th, 10th HTLCs, else only 0th, 1st, 10th below-dust HTLCs
5094                                         for htlc in &updates.update_fail_htlcs {
5095                                                 assert!(htlc.htlc_id == 1 || htlc.htlc_id == 2 || htlc.htlc_id == 6 || if announce_latest { htlc.htlc_id == 3 || htlc.htlc_id == 5 } else { false });
5096                                         }
5097                                         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), if announce_latest { 5 } else { 3 });
5098                                         assert!(!a_done);
5099                                         a_done = true;
5100                                         &nodes[0]
5101                                 } else {
5102                                         // If announce_latest, expect 2nd, 3rd, 7th, 9th HTLCs, else only 2nd, 3rd, 9th below-dust HTLCs
5103                                         for htlc in &updates.update_fail_htlcs {
5104                                                 assert!(htlc.htlc_id == 1 || htlc.htlc_id == 2 || htlc.htlc_id == 5 || if announce_latest { htlc.htlc_id == 4 } else { false });
5105                                         }
5106                                         assert_eq!(*node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
5107                                         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), if announce_latest { 4 } else { 3 });
5108                                         &nodes[1]
5109                                 };
5110                                 target.node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
5111                                 target.node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[1]);
5112                                 target.node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[2]);
5113                                 if announce_latest {
5114                                         target.node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[3]);
5115                                         if *node_id == nodes[0].node.get_our_node_id() {
5116                                                 target.node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[4]);
5117                                         }
5118                                 }
5119                                 commitment_signed_dance!(target, nodes[2], updates.commitment_signed, false, true);
5120                         },
5121                         _ => panic!("Unexpected event"),
5122                 }
5123         }
5124
5125         let as_events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
5126         assert_eq!(as_events.len(), if announce_latest { 5 } else { 3 });
5127         let mut as_failds = HashSet::new();
5128         let mut as_updates = 0;
5129         for event in as_events.iter() {
5130                 if let &Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, ref payment_failed_permanently, ref network_update, .. } = event {
5131                         assert!(as_failds.insert(*payment_hash));
5132                         if *payment_hash != payment_hash_2 {
5133                                 assert_eq!(*payment_failed_permanently, deliver_last_raa);
5134                         } else {
5135                                 assert!(!payment_failed_permanently);
5136                         }
5137                         if network_update.is_some() {
5138                                 as_updates += 1;
5139                         }
5140                 } else { panic!("Unexpected event"); }
5141         }
5142         assert!(as_failds.contains(&payment_hash_1));
5143         assert!(as_failds.contains(&payment_hash_2));
5144         if announce_latest {
5145                 assert!(as_failds.contains(&payment_hash_3));
5146                 assert!(as_failds.contains(&payment_hash_5));
5147         }
5148         assert!(as_failds.contains(&payment_hash_6));
5149
5150         let bs_events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
5151         assert_eq!(bs_events.len(), if announce_latest { 4 } else { 3 });
5152         let mut bs_failds = HashSet::new();
5153         let mut bs_updates = 0;
5154         for event in bs_events.iter() {
5155                 if let &Event::PaymentPathFailed { ref payment_hash, ref payment_failed_permanently, ref network_update, .. } = event {
5156                         assert!(bs_failds.insert(*payment_hash));
5157                         if *payment_hash != payment_hash_1 && *payment_hash != payment_hash_5 {
5158                                 assert_eq!(*payment_failed_permanently, deliver_last_raa);
5159                         } else {
5160                                 assert!(!payment_failed_permanently);
5161                         }
5162                         if network_update.is_some() {
5163                                 bs_updates += 1;
5164                         }
5165                 } else { panic!("Unexpected event"); }
5166         }
5167         assert!(bs_failds.contains(&payment_hash_1));
5168         assert!(bs_failds.contains(&payment_hash_2));
5169         if announce_latest {
5170                 assert!(bs_failds.contains(&payment_hash_4));
5171         }
5172         assert!(bs_failds.contains(&payment_hash_5));
5173
5174         // For each HTLC which was not failed-back by normal process (ie deliver_last_raa), we should
5175         // get a NetworkUpdate. A should have gotten 4 HTLCs which were failed-back due to
5176         // unknown-preimage-etc, B should have gotten 2. Thus, in the
5177         // announce_latest && deliver_last_raa case, we should have 5-4=1 and 4-2=2 NetworkUpdates.
5178         assert_eq!(as_updates, if deliver_last_raa { 1 } else if !announce_latest { 3 } else { 5 });
5179         assert_eq!(bs_updates, if deliver_last_raa { 2 } else if !announce_latest { 3 } else { 4 });
5180 }
5181
5182 #[test]
5183 fn test_fail_backwards_latest_remote_announce_a() {
5184         do_test_fail_backwards_unrevoked_remote_announce(false, true);
5185 }
5186
5187 #[test]
5188 fn test_fail_backwards_latest_remote_announce_b() {
5189         do_test_fail_backwards_unrevoked_remote_announce(true, true);
5190 }
5191
5192 #[test]
5193 fn test_fail_backwards_previous_remote_announce() {
5194         do_test_fail_backwards_unrevoked_remote_announce(false, false);
5195         // Note that true, true doesn't make sense as it implies we announce a revoked state, which is
5196         // tested for in test_commitment_revoked_fail_backward_exhaustive()
5197 }
5198
5199 #[test]
5200 fn test_dynamic_spendable_outputs_local_htlc_timeout_tx() {
5201         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5202         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5203         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5204         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5205
5206         // Create some initial channels
5207         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5208
5209         let (_, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 9000000);
5210         let local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
5211         assert_eq!(local_txn[0].input.len(), 1);
5212         check_spends!(local_txn[0], chan_1.3);
5213
5214         // Timeout HTLC on A's chain and so it can generate a HTLC-Timeout tx
5215         mine_transaction(&nodes[0], &local_txn[0]);
5216         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
5217         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5218         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
5219         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
5220
5221         let htlc_timeout = {
5222                 let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
5223                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
5224                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
5225                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
5226                 check_spends!(node_txn[0], local_txn[0]);
5227                 node_txn[0].clone()
5228         };
5229
5230         mine_transaction(&nodes[0], &htlc_timeout);
5231         connect_blocks(&nodes[0], BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 - 1);
5232         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, false);
5233
5234         // Verify that A is able to spend its own HTLC-Timeout tx thanks to spendable output event given back by its ChannelMonitor
5235         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[0], node_cfgs[0].keys_manager);
5236         assert_eq!(spend_txn.len(), 3);
5237         check_spends!(spend_txn[0], local_txn[0]);
5238         assert_eq!(spend_txn[1].input.len(), 1);
5239         check_spends!(spend_txn[1], htlc_timeout);
5240         assert_eq!(spend_txn[1].input[0].sequence.0, BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
5241         assert_eq!(spend_txn[2].input.len(), 2);
5242         check_spends!(spend_txn[2], local_txn[0], htlc_timeout);
5243         assert!(spend_txn[2].input[0].sequence.0 == BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 ||
5244                 spend_txn[2].input[1].sequence.0 == BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
5245 }
5246
5247 #[test]
5248 fn test_key_derivation_params() {
5249         // This test is a copy of test_dynamic_spendable_outputs_local_htlc_timeout_tx, with a key
5250         // manager rotation to test that `channel_keys_id` returned in
5251         // [`SpendableOutputDescriptor::DelayedPaymentOutput`] let us re-derive the channel key set to
5252         // then derive a `delayed_payment_key`.
5253
5254         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
5255
5256         // We manually create the node configuration to backup the seed.
5257         let seed = [42; 32];
5258         let keys_manager = test_utils::TestKeysInterface::new(&seed, Network::Testnet);
5259         let chain_monitor = test_utils::TestChainMonitor::new(Some(&chanmon_cfgs[0].chain_source), &chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster, &chanmon_cfgs[0].logger, &chanmon_cfgs[0].fee_estimator, &chanmon_cfgs[0].persister, &keys_manager);
5260         let network_graph = Arc::new(NetworkGraph::new(chanmon_cfgs[0].chain_source.genesis_hash, &chanmon_cfgs[0].logger));
5261         let router = test_utils::TestRouter::new(network_graph.clone());
5262         let node = NodeCfg { chain_source: &chanmon_cfgs[0].chain_source, logger: &chanmon_cfgs[0].logger, tx_broadcaster: &chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster, fee_estimator: &chanmon_cfgs[0].fee_estimator, router, chain_monitor, keys_manager: &keys_manager, network_graph, node_seed: seed, override_init_features: alloc::rc::Rc::new(core::cell::RefCell::new(None)) };
5263         let mut node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
5264         node_cfgs.remove(0);
5265         node_cfgs.insert(0, node);
5266
5267         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
5268         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5269
5270         // Create some initial channels
5271         // Create a dummy channel to advance index by one and thus test re-derivation correctness
5272         // for node 0
5273         let chan_0 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 2);
5274         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5275         assert_ne!(chan_0.3.output[0].script_pubkey, chan_1.3.output[0].script_pubkey);
5276
5277         // Ensure all nodes are at the same height
5278         let node_max_height = nodes.iter().map(|node| node.blocks.lock().unwrap().len()).max().unwrap() as u32;
5279         connect_blocks(&nodes[0], node_max_height - nodes[0].best_block_info().1);
5280         connect_blocks(&nodes[1], node_max_height - nodes[1].best_block_info().1);
5281         connect_blocks(&nodes[2], node_max_height - nodes[2].best_block_info().1);
5282
5283         let (_, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 9000000);
5284         let local_txn_0 = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_0.2);
5285         let local_txn_1 = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
5286         assert_eq!(local_txn_1[0].input.len(), 1);
5287         check_spends!(local_txn_1[0], chan_1.3);
5288
5289         // We check funding pubkey are unique
5290         let (from_0_funding_key_0, from_0_funding_key_1) = (PublicKey::from_slice(&local_txn_0[0].input[0].witness.to_vec()[3][2..35]), PublicKey::from_slice(&local_txn_0[0].input[0].witness.to_vec()[3][36..69]));
5291         let (from_1_funding_key_0, from_1_funding_key_1) = (PublicKey::from_slice(&local_txn_1[0].input[0].witness.to_vec()[3][2..35]), PublicKey::from_slice(&local_txn_1[0].input[0].witness.to_vec()[3][36..69]));
5292         if from_0_funding_key_0 == from_1_funding_key_0
5293             || from_0_funding_key_0 == from_1_funding_key_1
5294             || from_0_funding_key_1 == from_1_funding_key_0
5295             || from_0_funding_key_1 == from_1_funding_key_1 {
5296                 panic!("Funding pubkeys aren't unique");
5297         }
5298
5299         // Timeout HTLC on A's chain and so it can generate a HTLC-Timeout tx
5300         mine_transaction(&nodes[0], &local_txn_1[0]);
5301         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
5302         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
5303         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5304         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
5305
5306         let htlc_timeout = {
5307                 let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
5308                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
5309                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
5310                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
5311                 check_spends!(node_txn[0], local_txn_1[0]);
5312                 node_txn[0].clone()
5313         };
5314
5315         mine_transaction(&nodes[0], &htlc_timeout);
5316         connect_blocks(&nodes[0], BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 - 1);
5317         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, false);
5318
5319         // Verify that A is able to spend its own HTLC-Timeout tx thanks to spendable output event given back by its ChannelMonitor
5320         let new_keys_manager = test_utils::TestKeysInterface::new(&seed, Network::Testnet);
5321         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[0], new_keys_manager);
5322         assert_eq!(spend_txn.len(), 3);
5323         check_spends!(spend_txn[0], local_txn_1[0]);
5324         assert_eq!(spend_txn[1].input.len(), 1);
5325         check_spends!(spend_txn[1], htlc_timeout);
5326         assert_eq!(spend_txn[1].input[0].sequence.0, BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
5327         assert_eq!(spend_txn[2].input.len(), 2);
5328         check_spends!(spend_txn[2], local_txn_1[0], htlc_timeout);
5329         assert!(spend_txn[2].input[0].sequence.0 == BREAKDOWN_TIMEOUT as u32 ||
5330                 spend_txn[2].input[1].sequence.0 == BREAKDOWN_TIMEOUT as u32);
5331 }
5332
5333 #[test]
5334 fn test_static_output_closing_tx() {
5335         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5336         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5337         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5338         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5339
5340         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5341
5342         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 8000000);
5343         let closing_tx = close_channel(&nodes[0], &nodes[1], &chan.2, chan.3, true).2;
5344
5345         mine_transaction(&nodes[0], &closing_tx);
5346         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
5347         connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
5348
5349         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[0], node_cfgs[0].keys_manager);
5350         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
5351         check_spends!(spend_txn[0], closing_tx);
5352
5353         mine_transaction(&nodes[1], &closing_tx);
5354         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CooperativeClosure);
5355         connect_blocks(&nodes[1], ANTI_REORG_DELAY - 1);
5356
5357         let spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
5358         assert_eq!(spend_txn.len(), 1);
5359         check_spends!(spend_txn[0], closing_tx);
5360 }
5361
5362 fn do_htlc_claim_local_commitment_only(use_dust: bool) {
5363         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5364         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5365         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5366         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5367         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5368
5369         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], if use_dust { 50000 } else { 3_000_000 });
5370
5371         // Claim the payment, but don't deliver A's commitment_signed, resulting in the HTLC only being
5372         // present in B's local commitment transaction, but none of A's commitment transactions.
5373         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
5374         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5375         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, if use_dust { 50000 } else { 3_000_000 });
5376
5377         let bs_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
5378         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_updates.update_fulfill_htlcs[0]);
5379         expect_payment_sent_without_paths!(nodes[0], payment_preimage);
5380
5381         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_updates.commitment_signed);
5382         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5383         let as_updates = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
5384         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_updates.0);
5385         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5386
5387         let starting_block = nodes[1].best_block_info();
5388         let mut block = Block {
5389                 header: BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: starting_block.0, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 },
5390                 txdata: vec![],
5391         };
5392         for _ in starting_block.1 + 1..TEST_FINAL_CLTV - CLTV_CLAIM_BUFFER + starting_block.1 + 2 {
5393                 connect_block(&nodes[1], &block);
5394                 block.header.prev_blockhash = block.block_hash();
5395         }
5396         test_txn_broadcast(&nodes[1], &chan, None, if use_dust { HTLCType::NONE } else { HTLCType::SUCCESS });
5397         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
5398         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5399         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
5400 }
5401
5402 fn do_htlc_claim_current_remote_commitment_only(use_dust: bool) {
5403         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5404         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5405         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5406         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5407         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5408
5409         let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], if use_dust { 50000 } else { 3000000 });
5410         nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
5411         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5412
5413         let _as_update = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
5414
5415         // As far as A is concerned, the HTLC is now present only in the latest remote commitment
5416         // transaction, however it is not in A's latest local commitment, so we can just broadcast that
5417         // to "time out" the HTLC.
5418
5419         let starting_block = nodes[1].best_block_info();
5420         let mut header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: starting_block.0, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
5421
5422         for _ in starting_block.1 + 1..TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + starting_block.1 + 2 {
5423                 connect_block(&nodes[0], &Block { header, txdata: Vec::new()});
5424                 header.prev_blockhash = header.block_hash();
5425         }
5426         test_txn_broadcast(&nodes[0], &chan, None, HTLCType::NONE);
5427         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
5428         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5429         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
5430 }
5431
5432 fn do_htlc_claim_previous_remote_commitment_only(use_dust: bool, check_revoke_no_close: bool) {
5433         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
5434         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
5435         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
5436         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5437         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
5438
5439         // Fail the payment, but don't deliver A's final RAA, resulting in the HTLC only being present
5440         // in B's previous (unrevoked) commitment transaction, but none of A's commitment transactions.
5441         // Also optionally test that we *don't* fail the channel in case the commitment transaction was
5442         // actually revoked.
5443         let htlc_value = if use_dust { 50000 } else { 3000000 };
5444         let (_, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], htlc_value);
5445         nodes[1].node.fail_htlc_backwards(&our_payment_hash);
5446         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash }]);
5447         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5448
5449         let bs_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
5450         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_updates.update_fail_htlcs[0]);
5451         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_updates.commitment_signed);
5452         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5453         let as_updates = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
5454         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_updates.0);
5455         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5456         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &as_updates.1);
5457         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5458         let bs_revoke_and_ack = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendRevokeAndACK, nodes[0].node.get_our_node_id());
5459
5460         if check_revoke_no_close {
5461                 nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bs_revoke_and_ack);
5462                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5463         }
5464
5465         let starting_block = nodes[1].best_block_info();
5466         let mut block = Block {
5467                 header: BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: starting_block.0, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 },
5468                 txdata: vec![],
5469         };
5470         for _ in starting_block.1 + 1..TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS + CHAN_CONFIRM_DEPTH + 2 {
5471                 connect_block(&nodes[0], &block);
5472                 block.header.prev_blockhash = block.block_hash();
5473         }
5474         if !check_revoke_no_close {
5475                 test_txn_broadcast(&nodes[0], &chan, None, HTLCType::NONE);
5476                 check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
5477                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5478                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
5479         } else {
5480                 expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, true);
5481         }
5482 }
5483
5484 // Test that we close channels on-chain when broadcastable HTLCs reach their timeout window.
5485 // There are only a few cases to test here:
5486 //  * its not really normative behavior, but we test that below-dust HTLCs "included" in
5487 //    broadcastable commitment transactions result in channel closure,
5488 //  * its included in an unrevoked-but-previous remote commitment transaction,
5489 //  * its included in the latest remote or local commitment transactions.
5490 // We test each of the three possible commitment transactions individually and use both dust and
5491 // non-dust HTLCs.
5492 // Note that we don't bother testing both outbound and inbound HTLC failures for each case, and we
5493 // assume they are handled the same across all six cases, as both outbound and inbound failures are
5494 // tested for at least one of the cases in other tests.
5495 #[test]
5496 fn htlc_claim_single_commitment_only_a() {
5497         do_htlc_claim_local_commitment_only(true);
5498         do_htlc_claim_local_commitment_only(false);
5499
5500         do_htlc_claim_current_remote_commitment_only(true);
5501         do_htlc_claim_current_remote_commitment_only(false);
5502 }
5503
5504 #[test]
5505 fn htlc_claim_single_commitment_only_b() {
5506         do_htlc_claim_previous_remote_commitment_only(true, false);
5507         do_htlc_claim_previous_remote_commitment_only(false, false);
5508         do_htlc_claim_previous_remote_commitment_only(true, true);
5509         do_htlc_claim_previous_remote_commitment_only(false, true);
5510 }
5511
5512 #[test]
5513 #[should_panic]
5514 fn bolt2_open_channel_sending_node_checks_part1() { //This test needs to be on its own as we are catching a panic
5515         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5516         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5517         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5518         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5519         // Force duplicate randomness for every get-random call
5520         for node in nodes.iter() {
5521                 *node.keys_manager.override_random_bytes.lock().unwrap() = Some([0; 32]);
5522         }
5523
5524         // BOLT #2 spec: Sending node must ensure temporary_channel_id is unique from any other channel ID with the same peer.
5525         let channel_value_satoshis=10000;
5526         let push_msat=10001;
5527         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).unwrap();
5528         let node0_to_1_send_open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
5529         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &node0_to_1_send_open_channel);
5530         get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
5531
5532         // Create a second channel with the same random values. This used to panic due to a colliding
5533         // channel_id, but now panics due to a colliding outbound SCID alias.
5534         assert!(nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).is_err());
5535 }
5536
5537 #[test]
5538 fn bolt2_open_channel_sending_node_checks_part2() {
5539         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5540         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5541         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5542         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5543
5544         // BOLT #2 spec: Sending node must set funding_satoshis to less than 2^24 satoshis
5545         let channel_value_satoshis=2^24;
5546         let push_msat=10001;
5547         assert!(nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).is_err());
5548
5549         // BOLT #2 spec: Sending node must set push_msat to equal or less than 1000 * funding_satoshis
5550         let channel_value_satoshis=10000;
5551         // Test when push_msat is equal to 1000 * funding_satoshis.
5552         let push_msat=1000*channel_value_satoshis+1;
5553         assert!(nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).is_err());
5554
5555         // BOLT #2 spec: Sending node must set set channel_reserve_satoshis greater than or equal to dust_limit_satoshis
5556         let channel_value_satoshis=10000;
5557         let push_msat=10001;
5558         assert!(nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).is_ok()); //Create a valid channel
5559         let node0_to_1_send_open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
5560         assert!(node0_to_1_send_open_channel.channel_reserve_satoshis>=node0_to_1_send_open_channel.dust_limit_satoshis);
5561
5562         // BOLT #2 spec: Sending node must set undefined bits in channel_flags to 0
5563         // Only the least-significant bit of channel_flags is currently defined resulting in channel_flags only having one of two possible states 0 or 1
5564         assert!(node0_to_1_send_open_channel.channel_flags<=1);
5565
5566         // BOLT #2 spec: Sending node should set to_self_delay sufficient to ensure the sender can irreversibly spend a commitment transaction output, in case of misbehaviour by the receiver.
5567         assert!(BREAKDOWN_TIMEOUT>0);
5568         assert!(node0_to_1_send_open_channel.to_self_delay==BREAKDOWN_TIMEOUT);
5569
5570         // BOLT #2 spec: Sending node must ensure the chain_hash value identifies the chain it wishes to open the channel within.
5571         let chain_hash=genesis_block(Network::Testnet).header.block_hash();
5572         assert_eq!(node0_to_1_send_open_channel.chain_hash,chain_hash);
5573
5574         // BOLT #2 spec: Sending node must set funding_pubkey, revocation_basepoint, htlc_basepoint, payment_basepoint, and delayed_payment_basepoint to valid DER-encoded, compressed, secp256k1 pubkeys.
5575         assert!(PublicKey::from_slice(&node0_to_1_send_open_channel.funding_pubkey.serialize()).is_ok());
5576         assert!(PublicKey::from_slice(&node0_to_1_send_open_channel.revocation_basepoint.serialize()).is_ok());
5577         assert!(PublicKey::from_slice(&node0_to_1_send_open_channel.htlc_basepoint.serialize()).is_ok());
5578         assert!(PublicKey::from_slice(&node0_to_1_send_open_channel.payment_point.serialize()).is_ok());
5579         assert!(PublicKey::from_slice(&node0_to_1_send_open_channel.delayed_payment_basepoint.serialize()).is_ok());
5580 }
5581
5582 #[test]
5583 fn bolt2_open_channel_sane_dust_limit() {
5584         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5585         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5586         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5587         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5588
5589         let channel_value_satoshis=1000000;
5590         let push_msat=10001;
5591         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), channel_value_satoshis, push_msat, 42, None).unwrap();
5592         let mut node0_to_1_send_open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
5593         node0_to_1_send_open_channel.dust_limit_satoshis = 547;
5594         node0_to_1_send_open_channel.channel_reserve_satoshis = 100001;
5595
5596         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &node0_to_1_send_open_channel);
5597         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5598         let err_msg = match events[0] {
5599                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, node_id: _ } => {
5600                         msg.clone()
5601                 },
5602                 _ => panic!("Unexpected event"),
5603         };
5604         assert_eq!(err_msg.data, "dust_limit_satoshis (547) is greater than the implementation limit (546)");
5605 }
5606
5607 // Test that if we fail to send an HTLC that is being freed from the holding cell, and the HTLC
5608 // originated from our node, its failure is surfaced to the user. We trigger this failure to
5609 // free the HTLC by increasing our fee while the HTLC is in the holding cell such that the HTLC
5610 // is no longer affordable once it's freed.
5611 #[test]
5612 fn test_fail_holding_cell_htlc_upon_free() {
5613         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5614         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5615         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5616         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5617         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5618
5619         // First nodes[0] generates an update_fee, setting the channel's
5620         // pending_update_fee.
5621         {
5622                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
5623                 *feerate_lock += 20;
5624         }
5625         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
5626         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5627
5628         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5629         assert_eq!(events.len(), 1);
5630         let (update_msg, commitment_signed) = match events[0] {
5631                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
5632                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
5633                 },
5634                 _ => panic!("Unexpected event"),
5635         };
5636
5637         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
5638
5639         let mut chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5640         let channel_reserve = chan_stat.channel_reserve_msat;
5641         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5642         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5643
5644         // 2* and +1 HTLCs on the commit tx fee calculation for the fee spike reserve.
5645         let max_can_send = 5000000 - channel_reserve - 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 1 + 1, opt_anchors);
5646         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], max_can_send);
5647
5648         // Send a payment which passes reserve checks but gets stuck in the holding cell.
5649         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
5650         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5651         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, max_can_send);
5652
5653         // Flush the pending fee update.
5654         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
5655         let (as_revoke_and_ack, _) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
5656         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5657         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &as_revoke_and_ack);
5658         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5659
5660         // Upon receipt of the RAA, there will be an attempt to resend the holding cell
5661         // HTLC, but now that the fee has been raised the payment will now fail, causing
5662         // us to surface its failure to the user.
5663         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5664         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, 0);
5665         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), format!("Freeing holding cell with 1 HTLC updates in channel {}", hex::encode(chan.2)), 1);
5666         let failure_log = format!("Failed to send HTLC with payment_hash {} due to Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value ({}) in channel {}",
5667                 hex::encode(our_payment_hash.0), chan_stat.channel_reserve_msat, hex::encode(chan.2));
5668         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), failure_log.to_string(), 1);
5669
5670         // Check that the payment failed to be sent out.
5671         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
5672         assert_eq!(events.len(), 1);
5673         match &events[0] {
5674                 &Event::PaymentPathFailed { ref payment_id, ref payment_hash, ref payment_failed_permanently, ref network_update, ref all_paths_failed, ref short_channel_id, .. } => {
5675                         assert_eq!(PaymentId(our_payment_hash.0), *payment_id.as_ref().unwrap());
5676                         assert_eq!(our_payment_hash.clone(), *payment_hash);
5677                         assert_eq!(*payment_failed_permanently, false);
5678                         assert_eq!(*all_paths_failed, true);
5679                         assert_eq!(*network_update, None);
5680                         assert_eq!(*short_channel_id, Some(route.paths[0][0].short_channel_id));
5681                 },
5682                 _ => panic!("Unexpected event"),
5683         }
5684 }
5685
5686 // Test that if multiple HTLCs are released from the holding cell and one is
5687 // valid but the other is no longer valid upon release, the valid HTLC can be
5688 // successfully completed while the other one fails as expected.
5689 #[test]
5690 fn test_free_and_fail_holding_cell_htlcs() {
5691         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5692         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5693         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5694         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5695         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5696
5697         // First nodes[0] generates an update_fee, setting the channel's
5698         // pending_update_fee.
5699         {
5700                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
5701                 *feerate_lock += 200;
5702         }
5703         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
5704         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5705
5706         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5707         assert_eq!(events.len(), 1);
5708         let (update_msg, commitment_signed) = match events[0] {
5709                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
5710                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
5711                 },
5712                 _ => panic!("Unexpected event"),
5713         };
5714
5715         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
5716
5717         let mut chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5718         let channel_reserve = chan_stat.channel_reserve_msat;
5719         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5720         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5721
5722         // 2* and +1 HTLCs on the commit tx fee calculation for the fee spike reserve.
5723         let amt_1 = 20000;
5724         let amt_2 = 5000000 - channel_reserve - 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 2 + 1, opt_anchors) - amt_1;
5725         let (route_1, payment_hash_1, payment_preimage_1, payment_secret_1) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], amt_1);
5726         let (route_2, payment_hash_2, _, payment_secret_2) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], amt_2);
5727
5728         // Send 2 payments which pass reserve checks but get stuck in the holding cell.
5729         nodes[0].node.send_payment(&route_1, payment_hash_1, &Some(payment_secret_1), PaymentId(payment_hash_1.0)).unwrap();
5730         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5731         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, amt_1);
5732         let payment_id_2 = PaymentId(nodes[0].keys_manager.get_secure_random_bytes());
5733         nodes[0].node.send_payment(&route_2, payment_hash_2, &Some(payment_secret_2), payment_id_2).unwrap();
5734         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5735         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, amt_1 + amt_2);
5736
5737         // Flush the pending fee update.
5738         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
5739         let (revoke_and_ack, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
5740         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5741         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &revoke_and_ack);
5742         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
5743         check_added_monitors!(nodes[0], 2);
5744
5745         // Upon receipt of the RAA, there will be an attempt to resend the holding cell HTLCs,
5746         // but now that the fee has been raised the second payment will now fail, causing us
5747         // to surface its failure to the user. The first payment should succeed.
5748         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
5749         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, 0);
5750         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), format!("Freeing holding cell with 2 HTLC updates in channel {}", hex::encode(chan.2)), 1);
5751         let failure_log = format!("Failed to send HTLC with payment_hash {} due to Cannot send value that would put our balance under counterparty-announced channel reserve value ({}) in channel {}",
5752                 hex::encode(payment_hash_2.0), chan_stat.channel_reserve_msat, hex::encode(chan.2));
5753         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), failure_log.to_string(), 1);
5754
5755         // Check that the second payment failed to be sent out.
5756         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
5757         assert_eq!(events.len(), 1);
5758         match &events[0] {
5759                 &Event::PaymentPathFailed { ref payment_id, ref payment_hash, ref payment_failed_permanently, ref network_update, ref all_paths_failed, ref short_channel_id, .. } => {
5760                         assert_eq!(payment_id_2, *payment_id.as_ref().unwrap());
5761                         assert_eq!(payment_hash_2.clone(), *payment_hash);
5762                         assert_eq!(*payment_failed_permanently, false);
5763                         assert_eq!(*all_paths_failed, true);
5764                         assert_eq!(*network_update, None);
5765                         assert_eq!(*short_channel_id, Some(route_2.paths[0][0].short_channel_id));
5766                 },
5767                 _ => panic!("Unexpected event"),
5768         }
5769
5770         // Complete the first payment and the RAA from the fee update.
5771         let (payment_event, send_raa_event) = {
5772                 let mut msgs = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5773                 assert_eq!(msgs.len(), 2);
5774                 (SendEvent::from_event(msgs.remove(0)), msgs.remove(0))
5775         };
5776         let raa = match send_raa_event {
5777                 MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { msg, .. } => msg,
5778                 _ => panic!("Unexpected event"),
5779         };
5780         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &raa);
5781         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5782         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
5783         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
5784         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
5785         assert_eq!(events.len(), 1);
5786         match events[0] {
5787                 Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => {},
5788                 _ => panic!("Unexpected event"),
5789         }
5790         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
5791         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
5792         assert_eq!(events.len(), 1);
5793         match events[0] {
5794                 Event::PaymentClaimable { .. } => {},
5795                 _ => panic!("Unexpected event"),
5796         }
5797         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage_1);
5798         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5799         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash_1, amt_1);
5800
5801         let update_msgs = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
5802         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_msgs.update_fulfill_htlcs[0]);
5803         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], update_msgs.commitment_signed, false, true);
5804         expect_payment_sent!(nodes[0], payment_preimage_1);
5805 }
5806
5807 // Test that if we fail to forward an HTLC that is being freed from the holding cell that the
5808 // HTLC is failed backwards. We trigger this failure to forward the freed HTLC by increasing
5809 // our fee while the HTLC is in the holding cell such that the HTLC is no longer affordable
5810 // once it's freed.
5811 #[test]
5812 fn test_fail_holding_cell_htlc_upon_free_multihop() {
5813         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
5814         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
5815         // When this test was written, the default base fee floated based on the HTLC count.
5816         // It is now fixed, so we simply set the fee to the expected value here.
5817         let mut config = test_default_channel_config();
5818         config.channel_config.forwarding_fee_base_msat = 196;
5819         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[Some(config.clone()), Some(config.clone()), Some(config.clone())]);
5820         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5821         let chan_0_1 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5822         let chan_1_2 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 2, 100000, 95000000);
5823
5824         // First nodes[1] generates an update_fee, setting the channel's
5825         // pending_update_fee.
5826         {
5827                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[1].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
5828                 *feerate_lock += 20;
5829         }
5830         nodes[1].node.timer_tick_occurred();
5831         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5832
5833         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5834         assert_eq!(events.len(), 1);
5835         let (update_msg, commitment_signed) = match events[0] {
5836                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
5837                         (update_fee.as_ref(), commitment_signed)
5838                 },
5839                 _ => panic!("Unexpected event"),
5840         };
5841
5842         nodes[2].node.handle_update_fee(&nodes[1].node.get_our_node_id(), update_msg.unwrap());
5843
5844         let mut chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan_0_1.2);
5845         let channel_reserve = chan_stat.channel_reserve_msat;
5846         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan_0_1.2);
5847         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan_0_1.2);
5848
5849         // Send a payment which passes reserve checks but gets stuck in the holding cell.
5850         let feemsat = 239;
5851         let total_routing_fee_msat = (nodes.len() - 2) as u64 * feemsat;
5852         let max_can_send = 5000000 - channel_reserve - 2*commit_tx_fee_msat(feerate, 1 + 1, opt_anchors) - total_routing_fee_msat;
5853         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], max_can_send);
5854         let payment_event = {
5855                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
5856                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5857
5858                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5859                 assert_eq!(events.len(), 1);
5860
5861                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
5862         };
5863         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
5864         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
5865         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
5866         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
5867
5868         chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[2], chan_1_2.2);
5869         assert_eq!(chan_stat.holding_cell_outbound_amount_msat, max_can_send);
5870
5871         // Flush the pending fee update.
5872         nodes[2].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), commitment_signed);
5873         let (raa, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
5874         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
5875         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &raa);
5876         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
5877         check_added_monitors!(nodes[1], 2);
5878
5879         // A final RAA message is generated to finalize the fee update.
5880         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5881         assert_eq!(events.len(), 1);
5882
5883         let raa_msg = match &events[0] {
5884                 &MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { ref msg, .. } => {
5885                         msg.clone()
5886                 },
5887                 _ => panic!("Unexpected event"),
5888         };
5889
5890         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &raa_msg);
5891         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
5892         assert!(nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
5893
5894         // nodes[1]'s ChannelManager will now signal that we have HTLC forwards to process.
5895         let process_htlc_forwards_event = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
5896         assert_eq!(process_htlc_forwards_event.len(), 2);
5897         match &process_htlc_forwards_event[0] {
5898                 &Event::PendingHTLCsForwardable { .. } => {},
5899                 _ => panic!("Unexpected event"),
5900         }
5901
5902         // In response, we call ChannelManager's process_pending_htlc_forwards
5903         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
5904         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
5905
5906         // This causes the HTLC to be failed backwards.
5907         let fail_event = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5908         assert_eq!(fail_event.len(), 1);
5909         let (fail_msg, commitment_signed) = match &fail_event[0] {
5910                 &MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref updates, .. } => {
5911                         assert_eq!(updates.update_add_htlcs.len(), 0);
5912                         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 0);
5913                         assert_eq!(updates.update_fail_malformed_htlcs.len(), 0);
5914                         assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
5915                         (updates.update_fail_htlcs[0].clone(), updates.commitment_signed.clone())
5916                 },
5917                 _ => panic!("Unexpected event"),
5918         };
5919
5920         // Pass the failure messages back to nodes[0].
5921         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fail_msg);
5922         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
5923
5924         // Complete the HTLC failure+removal process.
5925         let (raa, commitment_signed) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
5926         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5927         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &raa);
5928         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &commitment_signed);
5929         check_added_monitors!(nodes[1], 2);
5930         let final_raa_event = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
5931         assert_eq!(final_raa_event.len(), 1);
5932         let raa = match &final_raa_event[0] {
5933                 &MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { ref msg, .. } => msg.clone(),
5934                 _ => panic!("Unexpected event"),
5935         };
5936         nodes[0].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &raa);
5937         expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], our_payment_hash, false, chan_1_2.0.contents.short_channel_id, false);
5938         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5939 }
5940
5941 // BOLT 2 Requirements for the Sender when constructing and sending an update_add_htlc message.
5942 // BOLT 2 Requirement: MUST NOT offer amount_msat it cannot pay for in the remote commitment transaction at the current feerate_per_kw (see "Updating Fees") while maintaining its channel reserve.
5943 //TODO: I don't believe this is explicitly enforced when sending an HTLC but as the Fee aspect of the BOLT specs is in flux leaving this as a TODO.
5944
5945 #[test]
5946 fn test_update_add_htlc_bolt2_sender_value_below_minimum_msat() {
5947         //BOLT2 Requirement: MUST NOT offer amount_msat below the receiving node's htlc_minimum_msat (same validation check catches both of these)
5948         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5949         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5950         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5951         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5952         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5953
5954         let (mut route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
5955         route.paths[0][0].fee_msat = 100;
5956
5957         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
5958                 assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send less than their minimum HTLC value \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
5959         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
5960         nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send less than their minimum HTLC value".to_string(), 1);
5961 }
5962
5963 #[test]
5964 fn test_update_add_htlc_bolt2_sender_zero_value_msat() {
5965         //BOLT2 Requirement: MUST offer amount_msat greater than 0.
5966         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5967         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5968         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5969         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5970         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5971
5972         let (mut route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
5973         route.paths[0][0].fee_msat = 0;
5974         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
5975                 assert_eq!(err, "Cannot send 0-msat HTLC"));
5976
5977         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
5978         nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send 0-msat HTLC".to_string(), 1);
5979 }
5980
5981 #[test]
5982 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_zero_value_msat() {
5983         //BOLT2 Requirement: MUST offer amount_msat greater than 0.
5984         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
5985         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
5986         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
5987         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
5988         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
5989
5990         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
5991         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
5992         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
5993         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
5994         updates.update_add_htlcs[0].amount_msat = 0;
5995
5996         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
5997         nodes[1].logger.assert_log("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Remote side tried to send a 0-msat HTLC".to_string(), 1);
5998         check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
5999         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6000         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: "Remote side tried to send a 0-msat HTLC".to_string() });
6001 }
6002
6003 #[test]
6004 fn test_update_add_htlc_bolt2_sender_cltv_expiry_too_high() {
6005         //BOLT 2 Requirement: MUST set cltv_expiry less than 500000000.
6006         //It is enforced when constructing a route.
6007         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6008         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6009         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6010         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6011         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 0);
6012
6013         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[1].node.get_our_node_id(), 0)
6014                 .with_features(nodes[1].node.invoice_features());
6015         let (mut route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], payment_params, 100000000, 0);
6016         route.paths[0].last_mut().unwrap().cltv_expiry_delta = 500000001;
6017         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::InvalidRoute { ref err },
6018                 assert_eq!(err, &"Channel CLTV overflowed?"));
6019 }
6020
6021 #[test]
6022 fn test_update_add_htlc_bolt2_sender_exceed_max_htlc_num_and_htlc_id_increment() {
6023         //BOLT 2 Requirement: if result would be offering more than the remote's max_accepted_htlcs HTLCs, in the remote commitment transaction: MUST NOT add an HTLC.
6024         //BOLT 2 Requirement: for the first HTLC it offers MUST set id to 0.
6025         //BOLT 2 Requirement: MUST increase the value of id by 1 for each successive offer.
6026         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6027         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6028         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6029         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6030         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 0);
6031         let max_accepted_htlcs = nodes[1].node.per_peer_state.read().unwrap().get(&nodes[0].node.get_our_node_id())
6032                 .unwrap().lock().unwrap().channel_by_id.get(&chan.2).unwrap().counterparty_max_accepted_htlcs as u64;
6033
6034         for i in 0..max_accepted_htlcs {
6035                 let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
6036                 let payment_event = {
6037                         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6038                         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6039
6040                         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6041                         assert_eq!(events.len(), 1);
6042                         if let MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _, updates: msgs::CommitmentUpdate{ update_add_htlcs: ref htlcs, .. }, } = events[0] {
6043                                 assert_eq!(htlcs[0].htlc_id, i);
6044                         } else {
6045                                 assert!(false);
6046                         }
6047                         SendEvent::from_event(events.remove(0))
6048                 };
6049                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6050                 check_added_monitors!(nodes[1], 0);
6051                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
6052
6053                 expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
6054                 expect_payment_claimable!(nodes[1], our_payment_hash, our_payment_secret, 100000);
6055         }
6056         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100000);
6057         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
6058                 assert!(regex::Regex::new(r"Cannot push more than their max accepted HTLCs \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
6059
6060         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
6061         nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot push more than their max accepted HTLCs".to_string(), 1);
6062 }
6063
6064 #[test]
6065 fn test_update_add_htlc_bolt2_sender_exceed_max_htlc_value_in_flight() {
6066         //BOLT 2 Requirement: if the sum of total offered HTLCs would exceed the remote's max_htlc_value_in_flight_msat: MUST NOT add an HTLC.
6067         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6068         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6069         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6070         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6071         let channel_value = 100000;
6072         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, channel_value, 0);
6073         let max_in_flight = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2).counterparty_max_htlc_value_in_flight_msat;
6074
6075         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], max_in_flight);
6076
6077         let (mut route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], max_in_flight);
6078         // Manually create a route over our max in flight (which our router normally automatically
6079         // limits us to.
6080         route.paths[0][0].fee_msat =  max_in_flight + 1;
6081         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err },
6082                 assert!(regex::Regex::new(r"Cannot send value that would put us over the max HTLC value in flight our peer will accept \(\d+\)").unwrap().is_match(err)));
6083
6084         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
6085         nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channelmanager".to_string(), "Cannot send value that would put us over the max HTLC value in flight our peer will accept".to_string(), 1);
6086
6087         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], max_in_flight);
6088 }
6089
6090 // BOLT 2 Requirements for the Receiver when handling an update_add_htlc message.
6091 #[test]
6092 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_check_amount_received_more_than_min() {
6093         //BOLT2 Requirement: receiving an amount_msat equal to 0, OR less than its own htlc_minimum_msat -> SHOULD fail the channel.
6094         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6095         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6096         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6097         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6098         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
6099         let htlc_minimum_msat: u64;
6100         {
6101                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
6102                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
6103                 let channel = chan_lock.channel_by_id.get(&chan.2).unwrap();
6104                 htlc_minimum_msat = channel.get_holder_htlc_minimum_msat();
6105         }
6106
6107         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], htlc_minimum_msat);
6108         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6109         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6110         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6111         updates.update_add_htlcs[0].amount_msat = htlc_minimum_msat-1;
6112         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6113         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6114         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6115         assert!(regex::Regex::new(r"Remote side tried to send less than our minimum HTLC value\. Lower limit: \(\d+\)\. Actual: \(\d+\)").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6116         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6117         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6118 }
6119
6120 #[test]
6121 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_sender_can_afford_amount_sent() {
6122         //BOLT2 Requirement: receiving an amount_msat that the sending node cannot afford at the current feerate_per_kw (while maintaining its channel reserve): SHOULD fail the channel
6123         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6124         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6125         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6126         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6127         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
6128
6129         let chan_stat = get_channel_value_stat!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
6130         let channel_reserve = chan_stat.channel_reserve_msat;
6131         let feerate = get_feerate!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
6132         let opt_anchors = get_opt_anchors!(nodes[0], nodes[1], chan.2);
6133         // The 2* and +1 are for the fee spike reserve.
6134         let commit_tx_fee_outbound = 2 * commit_tx_fee_msat(feerate, 1 + 1, opt_anchors);
6135
6136         let max_can_send = 5000000 - channel_reserve - commit_tx_fee_outbound;
6137         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], max_can_send);
6138         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6139         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6140         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6141
6142         // Even though channel-initiator senders are required to respect the fee_spike_reserve,
6143         // at this time channel-initiatee receivers are not required to enforce that senders
6144         // respect the fee_spike_reserve.
6145         updates.update_add_htlcs[0].amount_msat = max_can_send + commit_tx_fee_outbound + 1;
6146         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6147
6148         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6149         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6150         assert_eq!(err_msg.data, "Remote HTLC add would put them under remote reserve value");
6151         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6152         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6153 }
6154
6155 #[test]
6156 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_check_max_htlc_limit() {
6157         //BOLT 2 Requirement: if a sending node adds more than its max_accepted_htlcs HTLCs to its local commitment transaction: SHOULD fail the channel
6158         //BOLT 2 Requirement: MUST allow multiple HTLCs with the same payment_hash.
6159         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6160         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6161         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6162         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6163         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
6164
6165         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 3999999);
6166         let session_priv = SecretKey::from_slice(&[42; 32]).unwrap();
6167         let cur_height = nodes[0].node.best_block.read().unwrap().height() + 1;
6168         let onion_keys = onion_utils::construct_onion_keys(&Secp256k1::signing_only(), &route.paths[0], &session_priv).unwrap();
6169         let (onion_payloads, _htlc_msat, htlc_cltv) = onion_utils::build_onion_payloads(&route.paths[0], 3999999, &Some(our_payment_secret), cur_height, &None).unwrap();
6170         let onion_packet = onion_utils::construct_onion_packet(onion_payloads, onion_keys, [0; 32], &our_payment_hash);
6171
6172         let mut msg = msgs::UpdateAddHTLC {
6173                 channel_id: chan.2,
6174                 htlc_id: 0,
6175                 amount_msat: 1000,
6176                 payment_hash: our_payment_hash,
6177                 cltv_expiry: htlc_cltv,
6178                 onion_routing_packet: onion_packet.clone(),
6179         };
6180
6181         for i in 0..super::channel::OUR_MAX_HTLCS {
6182                 msg.htlc_id = i as u64;
6183                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msg);
6184         }
6185         msg.htlc_id = (super::channel::OUR_MAX_HTLCS) as u64;
6186         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msg);
6187
6188         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6189         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6190         assert!(regex::Regex::new(r"Remote tried to push more than our max accepted HTLCs \(\d+\)").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6191         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6192         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6193 }
6194
6195 #[test]
6196 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_check_max_in_flight_msat() {
6197         //OR adds more than its max_htlc_value_in_flight_msat worth of offered HTLCs to its local commitment transaction: SHOULD fail the channel
6198         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6199         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6200         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6201         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6202         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 1000000);
6203
6204         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6205         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6206         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6207         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6208         updates.update_add_htlcs[0].amount_msat = get_channel_value_stat!(nodes[1], nodes[0], chan.2).counterparty_max_htlc_value_in_flight_msat + 1;
6209         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6210
6211         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6212         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6213         assert!(regex::Regex::new("Remote HTLC add would put them over our max HTLC value").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6214         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6215         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6216 }
6217
6218 #[test]
6219 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_check_cltv_expiry() {
6220         //BOLT2 Requirement: if sending node sets cltv_expiry to greater or equal to 500000000: SHOULD fail the channel.
6221         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6222         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6223         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6224         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6225
6226         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 95000000);
6227         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6228         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6229         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6230         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6231         updates.update_add_htlcs[0].cltv_expiry = 500000000;
6232         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6233
6234         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6235         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6236         assert_eq!(err_msg.data,"Remote provided CLTV expiry in seconds instead of block height");
6237         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6238         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6239 }
6240
6241 #[test]
6242 fn test_update_add_htlc_bolt2_receiver_check_repeated_id_ignore() {
6243         //BOLT 2 requirement: if the sender did not previously acknowledge the commitment of that HTLC: MUST ignore a repeated id value after a reconnection.
6244         // We test this by first testing that that repeated HTLCs pass commitment signature checks
6245         // after disconnect and that non-sequential htlc_ids result in a channel failure.
6246         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6247         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6248         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6249         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6250
6251         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6252         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6253         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6254         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6255         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6256         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6257
6258         //Disconnect and Reconnect
6259         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
6260         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
6261         nodes[0].node.peer_connected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[1].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
6262         let reestablish_1 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
6263         assert_eq!(reestablish_1.len(), 1);
6264         nodes[1].node.peer_connected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[0].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
6265         let reestablish_2 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
6266         assert_eq!(reestablish_2.len(), 1);
6267         nodes[0].node.handle_channel_reestablish(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &reestablish_2[0]);
6268         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
6269         nodes[1].node.handle_channel_reestablish(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &reestablish_1[0]);
6270         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
6271
6272         //Resend HTLC
6273         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6274         assert_eq!(updates.commitment_signed.htlc_signatures.len(), 1);
6275         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.commitment_signed);
6276         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6277         let _bs_responses = get_revoke_commit_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
6278
6279         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6280
6281         assert!(nodes[1].node.list_channels().is_empty());
6282         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap();
6283         assert!(regex::Regex::new(r"Remote skipped HTLC ID \(skipped ID: \d+\)").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6284         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6285         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6286 }
6287
6288 #[test]
6289 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_update_fulfill_htlc_before_commitment() {
6290         //BOLT 2 Requirement: until the corresponding HTLC is irrevocably committed in both sides' commitment transactions:     MUST NOT send an update_fulfill_htlc, update_fail_htlc, or update_fail_malformed_htlc.
6291
6292         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6293         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6294         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6295         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6296         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6297         let (route, our_payment_hash, our_payment_preimage, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6298         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6299
6300         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6301         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6302         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6303
6304         let update_msg = msgs::UpdateFulfillHTLC{
6305                 channel_id: chan.2,
6306                 htlc_id: 0,
6307                 payment_preimage: our_payment_preimage,
6308         };
6309
6310         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_msg);
6311
6312         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6313         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6314         assert!(regex::Regex::new(r"Remote tried to fulfill/fail HTLC \(\d+\) before it had been committed").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6315         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6316         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6317 }
6318
6319 #[test]
6320 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_update_fail_htlc_before_commitment() {
6321         //BOLT 2 Requirement: until the corresponding HTLC is irrevocably committed in both sides' commitment transactions:     MUST NOT send an update_fulfill_htlc, update_fail_htlc, or update_fail_malformed_htlc.
6322
6323         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6324         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6325         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6326         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6327         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6328
6329         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6330         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6331         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6332         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6333         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6334
6335         let update_msg = msgs::UpdateFailHTLC{
6336                 channel_id: chan.2,
6337                 htlc_id: 0,
6338                 reason: msgs::OnionErrorPacket { data: Vec::new()},
6339         };
6340
6341         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_msg);
6342
6343         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6344         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6345         assert!(regex::Regex::new(r"Remote tried to fulfill/fail HTLC \(\d+\) before it had been committed").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6346         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6347         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6348 }
6349
6350 #[test]
6351 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_update_fail_malformed_htlc_before_commitment() {
6352         //BOLT 2 Requirement: until the corresponding HTLC is irrevocably committed in both sides' commitment transactions:     MUST NOT send an update_fulfill_htlc, update_fail_htlc, or update_fail_malformed_htlc.
6353
6354         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6355         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6356         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6357         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6358         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6359
6360         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6361         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6362         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6363         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6364         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6365         let update_msg = msgs::UpdateFailMalformedHTLC{
6366                 channel_id: chan.2,
6367                 htlc_id: 0,
6368                 sha256_of_onion: [1; 32],
6369                 failure_code: 0x8000,
6370         };
6371
6372         nodes[0].node.handle_update_fail_malformed_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_msg);
6373
6374         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6375         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6376         assert!(regex::Regex::new(r"Remote tried to fulfill/fail HTLC \(\d+\) before it had been committed").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6377         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6378         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6379 }
6380
6381 #[test]
6382 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_incorrect_htlc_id() {
6383         //BOLT 2 Requirement: A receiving node: if the id does not correspond to an HTLC in its current commitment transaction MUST fail the channel.
6384
6385         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6386         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6387         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6388         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6389         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6390
6391         let (our_payment_preimage, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 100_000);
6392
6393         nodes[1].node.claim_funds(our_payment_preimage);
6394         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6395         expect_payment_claimed!(nodes[1], our_payment_hash, 100_000);
6396
6397         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6398         assert_eq!(events.len(), 1);
6399         let mut update_fulfill_msg: msgs::UpdateFulfillHTLC = {
6400                 match events[0] {
6401                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, .. } } => {
6402                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6403                                 assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
6404                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
6405                                 assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
6406                                 assert!(update_fee.is_none());
6407                                 update_fulfill_htlcs[0].clone()
6408                         },
6409                         _ => panic!("Unexpected event"),
6410                 }
6411         };
6412
6413         update_fulfill_msg.htlc_id = 1;
6414
6415         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fulfill_msg);
6416
6417         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6418         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6419         assert_eq!(err_msg.data, "Remote tried to fulfill/fail an HTLC we couldn't find");
6420         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6421         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6422 }
6423
6424 #[test]
6425 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_wrong_preimage() {
6426         //BOLT 2 Requirement: A receiving node: if the payment_preimage value in update_fulfill_htlc doesn't SHA256 hash to the corresponding HTLC payment_hash MUST fail the channel.
6427
6428         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6429         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6430         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6431         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6432         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6433
6434         let (our_payment_preimage, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 100_000);
6435
6436         nodes[1].node.claim_funds(our_payment_preimage);
6437         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6438         expect_payment_claimed!(nodes[1], our_payment_hash, 100_000);
6439
6440         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6441         assert_eq!(events.len(), 1);
6442         let mut update_fulfill_msg: msgs::UpdateFulfillHTLC = {
6443                 match events[0] {
6444                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, .. } } => {
6445                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6446                                 assert_eq!(update_fulfill_htlcs.len(), 1);
6447                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
6448                                 assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
6449                                 assert!(update_fee.is_none());
6450                                 update_fulfill_htlcs[0].clone()
6451                         },
6452                         _ => panic!("Unexpected event"),
6453                 }
6454         };
6455
6456         update_fulfill_msg.payment_preimage = PaymentPreimage([1; 32]);
6457
6458         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fulfill_msg);
6459
6460         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6461         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6462         assert!(regex::Regex::new(r"Remote tried to fulfill HTLC \(\d+\) with an incorrect preimage").unwrap().is_match(err_msg.data.as_str()));
6463         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6464         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6465 }
6466
6467 #[test]
6468 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_missing_badonion_bit_for_malformed_htlc_message() {
6469         //BOLT 2 Requirement: A receiving node: if the BADONION bit in failure_code is not set for update_fail_malformed_htlc MUST fail the channel.
6470
6471         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6472         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6473         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6474         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6475         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 1000000);
6476
6477         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 1000000);
6478         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6479         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6480
6481         let mut updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
6482         updates.update_add_htlcs[0].onion_routing_packet.version = 1; //Produce a malformed HTLC message
6483
6484         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
6485         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
6486         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], updates.commitment_signed, false, true);
6487
6488         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6489
6490         let mut update_msg: msgs::UpdateFailMalformedHTLC = {
6491                 match events[0] {
6492                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, .. } } => {
6493                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6494                                 assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
6495                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
6496                                 assert_eq!(update_fail_malformed_htlcs.len(), 1);
6497                                 assert!(update_fee.is_none());
6498                                 update_fail_malformed_htlcs[0].clone()
6499                         },
6500                         _ => panic!("Unexpected event"),
6501                 }
6502         };
6503         update_msg.failure_code &= !0x8000;
6504         nodes[0].node.handle_update_fail_malformed_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_msg);
6505
6506         assert!(nodes[0].node.list_channels().is_empty());
6507         let err_msg = check_closed_broadcast!(nodes[0], true).unwrap();
6508         assert_eq!(err_msg.data, "Got update_fail_malformed_htlc with BADONION not set");
6509         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6510         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: err_msg.data });
6511 }
6512
6513 #[test]
6514 fn test_update_fulfill_htlc_bolt2_after_malformed_htlc_message_must_forward_update_fail_htlc() {
6515         //BOLT 2 Requirement: a receiving node which has an outgoing HTLC canceled by update_fail_malformed_htlc:
6516         //    * MUST return an error in the update_fail_htlc sent to the link which originally sent the HTLC, using the failure_code given and setting the data to sha256_of_onion.
6517
6518         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
6519         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
6520         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
6521         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6522         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 1000000);
6523         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 2, 1000000, 1000000);
6524
6525         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], 100000);
6526
6527         //First hop
6528         let mut payment_event = {
6529                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6530                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6531                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6532                 assert_eq!(events.len(), 1);
6533                 SendEvent::from_event(events.remove(0))
6534         };
6535         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6536         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
6537         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
6538         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
6539         let mut events_2 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6540         assert_eq!(events_2.len(), 1);
6541         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6542         payment_event = SendEvent::from_event(events_2.remove(0));
6543         assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
6544
6545         //Second Hop
6546         payment_event.msgs[0].onion_routing_packet.version = 1; //Produce a malformed HTLC message
6547         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6548         check_added_monitors!(nodes[2], 0);
6549         commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[1], payment_event.commitment_msg, false, true);
6550
6551         let events_3 = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6552         assert_eq!(events_3.len(), 1);
6553         let update_msg : (msgs::UpdateFailMalformedHTLC, msgs::CommitmentSigned) = {
6554                 match events_3[0] {
6555                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
6556                                 assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6557                                 assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
6558                                 assert!(update_fail_htlcs.is_empty());
6559                                 assert_eq!(update_fail_malformed_htlcs.len(), 1);
6560                                 assert!(update_fee.is_none());
6561                                 (update_fail_malformed_htlcs[0].clone(), commitment_signed.clone())
6562                         },
6563                         _ => panic!("Unexpected event"),
6564                 }
6565         };
6566
6567         nodes[1].node.handle_update_fail_malformed_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &update_msg.0);
6568
6569         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
6570         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[2], update_msg.1, false, true);
6571         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
6572         let events_4 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6573         assert_eq!(events_4.len(), 1);
6574
6575         //Confirm that handlinge the update_malformed_htlc message produces an update_fail_htlc message to be forwarded back along the route
6576         match events_4[0] {
6577                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, .. } } => {
6578                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6579                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
6580                         assert_eq!(update_fail_htlcs.len(), 1);
6581                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
6582                         assert!(update_fee.is_none());
6583                 },
6584                 _ => panic!("Unexpected event"),
6585         };
6586
6587         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6588 }
6589
6590 #[test]
6591 fn test_channel_failed_after_message_with_badonion_node_perm_bits_set() {
6592         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
6593         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
6594         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
6595         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6596         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6597         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
6598
6599         let (route, our_payment_hash, _, our_payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[2], 100_000);
6600
6601         // First hop
6602         let mut payment_event = {
6603                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6604                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6605                 SendEvent::from_node(&nodes[0])
6606         };
6607
6608         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6609         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
6610         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
6611         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6612         payment_event = SendEvent::from_node(&nodes[1]);
6613         assert_eq!(payment_event.msgs.len(), 1);
6614
6615         // Second Hop
6616         payment_event.msgs[0].onion_routing_packet.version = 1; // Trigger an invalid_onion_version error
6617         nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6618         check_added_monitors!(nodes[2], 0);
6619         commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[1], payment_event.commitment_msg, false, true);
6620
6621         let events_3 = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6622         assert_eq!(events_3.len(), 1);
6623         match events_3[0] {
6624                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref updates, .. } => {
6625                         let mut update_msg = updates.update_fail_malformed_htlcs[0].clone();
6626                         // Set the NODE bit (BADONION and PERM already set in invalid_onion_version error)
6627                         update_msg.failure_code |= 0x2000;
6628
6629                         nodes[1].node.handle_update_fail_malformed_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &update_msg);
6630                         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[2], updates.commitment_signed, false, true);
6631                 },
6632                 _ => panic!("Unexpected event"),
6633         }
6634
6635         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1],
6636                 vec![HTLCDestination::NextHopChannel {
6637                         node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2.2 }]);
6638         let events_4 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6639         assert_eq!(events_4.len(), 1);
6640         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6641
6642         match events_4[0] {
6643                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref updates, .. } => {
6644                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
6645                         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], updates.commitment_signed, false, true);
6646                 },
6647                 _ => panic!("Unexpected event"),
6648         }
6649
6650         let events_5 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
6651         assert_eq!(events_5.len(), 1);
6652
6653         // Expect a PaymentPathFailed event with a ChannelFailure network update for the channel between
6654         // the node originating the error to its next hop.
6655         match events_5[0] {
6656                 Event::PaymentPathFailed { network_update:
6657                         Some(NetworkUpdate::ChannelFailure { short_channel_id, is_permanent }), error_code, ..
6658                 } => {
6659                         assert_eq!(short_channel_id, chan_2.0.contents.short_channel_id);
6660                         assert!(is_permanent);
6661                         assert_eq!(error_code, Some(0x8000|0x4000|0x2000|4));
6662                 },
6663                 _ => panic!("Unexpected event"),
6664         }
6665
6666         // TODO: Test actual removal of channel from NetworkGraph when it's implemented.
6667 }
6668
6669 fn do_test_failure_delay_dust_htlc_local_commitment(announce_latest: bool) {
6670         // Dust-HTLC failure updates must be delayed until failure-trigger tx (in this case local commitment) reach ANTI_REORG_DELAY
6671         // We can have at most two valid local commitment tx, so both cases must be covered, and both txs must be checked to get them all as
6672         // HTLC could have been removed from lastest local commitment tx but still valid until we get remote RAA
6673
6674         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6675         chanmon_cfgs[0].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
6676         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6677         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6678         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6679         let chan =create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6680
6681         let bs_dust_limit = nodes[1].node.per_peer_state.read().unwrap().get(&nodes[0].node.get_our_node_id())
6682                 .unwrap().lock().unwrap().channel_by_id.get(&chan.2).unwrap().holder_dust_limit_satoshis;
6683
6684         // We route 2 dust-HTLCs between A and B
6685         let (_, payment_hash_1, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], bs_dust_limit*1000);
6686         let (_, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], bs_dust_limit*1000);
6687         route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1000000);
6688
6689         // Cache one local commitment tx as previous
6690         let as_prev_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
6691
6692         // Fail one HTLC to prune it in the will-be-latest-local commitment tx
6693         nodes[1].node.fail_htlc_backwards(&payment_hash_2);
6694         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
6695         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_2 }]);
6696         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6697
6698         let remove = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
6699         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &remove.update_fail_htlcs[0]);
6700         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &remove.commitment_signed);
6701         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6702
6703         // Cache one local commitment tx as lastest
6704         let as_last_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
6705
6706         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6707         match events[0] {
6708                 MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { node_id, .. } => {
6709                         assert_eq!(node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
6710                 },
6711                 _ => panic!("Unexpected event"),
6712         }
6713         match events[1] {
6714                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id, .. } => {
6715                         assert_eq!(node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
6716                 },
6717                 _ => panic!("Unexpected event"),
6718         }
6719
6720         assert_ne!(as_prev_commitment_tx, as_last_commitment_tx);
6721         // Fail the 2 dust-HTLCs, move their failure in maturation buffer (htlc_updated_waiting_threshold_conf)
6722         if announce_latest {
6723                 mine_transaction(&nodes[0], &as_last_commitment_tx[0]);
6724         } else {
6725                 mine_transaction(&nodes[0], &as_prev_commitment_tx[0]);
6726         }
6727
6728         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
6729         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6730         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
6731
6732         assert_eq!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().len(), 0);
6733         connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
6734         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
6735         // Only 2 PaymentPathFailed events should show up, over-dust HTLC has to be failed by timeout tx
6736         assert_eq!(events.len(), 2);
6737         let mut first_failed = false;
6738         for event in events {
6739                 match event {
6740                         Event::PaymentPathFailed { payment_hash, .. } => {
6741                                 if payment_hash == payment_hash_1 {
6742                                         assert!(!first_failed);
6743                                         first_failed = true;
6744                                 } else {
6745                                         assert_eq!(payment_hash, payment_hash_2);
6746                                 }
6747                         }
6748                         _ => panic!("Unexpected event"),
6749                 }
6750         }
6751 }
6752
6753 #[test]
6754 fn test_failure_delay_dust_htlc_local_commitment() {
6755         do_test_failure_delay_dust_htlc_local_commitment(true);
6756         do_test_failure_delay_dust_htlc_local_commitment(false);
6757 }
6758
6759 fn do_test_sweep_outbound_htlc_failure_update(revoked: bool, local: bool) {
6760         // Outbound HTLC-failure updates must be cancelled if we get a reorg before we reach ANTI_REORG_DELAY.
6761         // Broadcast of revoked remote commitment tx, trigger failure-update of dust/non-dust HTLCs
6762         // Broadcast of remote commitment tx, trigger failure-update of dust-HTLCs
6763         // Broadcast of timeout tx on remote commitment tx, trigger failure-udate of non-dust HTLCs
6764         // Broadcast of local commitment tx, trigger failure-update of dust-HTLCs
6765         // Broadcast of HTLC-timeout tx on local commitment tx, trigger failure-update of non-dust HTLCs
6766
6767         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
6768         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
6769         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
6770         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6771         let chan = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6772
6773         let bs_dust_limit = nodes[1].node.per_peer_state.read().unwrap().get(&nodes[0].node.get_our_node_id())
6774                 .unwrap().lock().unwrap().channel_by_id.get(&chan.2).unwrap().holder_dust_limit_satoshis;
6775
6776         let (_payment_preimage_1, dust_hash, _payment_secret_1) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], bs_dust_limit*1000);
6777         let (_payment_preimage_2, non_dust_hash, _payment_secret_2) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1000000);
6778
6779         let as_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
6780         let bs_commitment_tx = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan.2);
6781
6782         // We revoked bs_commitment_tx
6783         if revoked {
6784                 let (payment_preimage_3, _, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1000000);
6785                 claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_3);
6786         }
6787
6788         let mut timeout_tx = Vec::new();
6789         if local {
6790                 // We fail dust-HTLC 1 by broadcast of local commitment tx
6791                 mine_transaction(&nodes[0], &as_commitment_tx[0]);
6792                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
6793                 connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
6794                 expect_payment_failed!(nodes[0], dust_hash, false);
6795
6796                 connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS - ANTI_REORG_DELAY);
6797                 check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
6798                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6799                 assert_eq!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().len(), 0);
6800                 timeout_tx.push(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap()[0].clone());
6801                 assert_eq!(timeout_tx[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
6802                 // We fail non-dust-HTLC 2 by broadcast of local HTLC-timeout tx on local commitment tx
6803                 assert_eq!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().len(), 0);
6804                 mine_transaction(&nodes[0], &timeout_tx[0]);
6805                 connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
6806                 expect_payment_failed!(nodes[0], non_dust_hash, false);
6807         } else {
6808                 // We fail dust-HTLC 1 by broadcast of remote commitment tx. If revoked, fail also non-dust HTLC
6809                 mine_transaction(&nodes[0], &bs_commitment_tx[0]);
6810                 check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
6811                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6812                 check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
6813                 assert_eq!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().len(), 0);
6814
6815                 connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
6816                 timeout_tx = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().drain(..)
6817                         .filter(|tx| tx.input[0].previous_output.txid == bs_commitment_tx[0].txid()).collect();
6818                 check_spends!(timeout_tx[0], bs_commitment_tx[0]);
6819                 // For both a revoked or non-revoked commitment transaction, after ANTI_REORG_DELAY the
6820                 // dust HTLC should have been failed.
6821                 expect_payment_failed!(nodes[0], dust_hash, false);
6822
6823                 if !revoked {
6824                         assert_eq!(timeout_tx[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
6825                 } else {
6826                         assert_eq!(timeout_tx[0].lock_time.0, 0);
6827                 }
6828                 // We fail non-dust-HTLC 2 by broadcast of local timeout/revocation-claim tx
6829                 mine_transaction(&nodes[0], &timeout_tx[0]);
6830                 assert_eq!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_events().len(), 0);
6831                 connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
6832                 expect_payment_failed!(nodes[0], non_dust_hash, false);
6833         }
6834 }
6835
6836 #[test]
6837 fn test_sweep_outbound_htlc_failure_update() {
6838         do_test_sweep_outbound_htlc_failure_update(false, true);
6839         do_test_sweep_outbound_htlc_failure_update(false, false);
6840         do_test_sweep_outbound_htlc_failure_update(true, false);
6841 }
6842
6843 #[test]
6844 fn test_user_configurable_csv_delay() {
6845         // We test our channel constructors yield errors when we pass them absurd csv delay
6846
6847         let mut low_our_to_self_config = UserConfig::default();
6848         low_our_to_self_config.channel_handshake_config.our_to_self_delay = 6;
6849         let mut high_their_to_self_config = UserConfig::default();
6850         high_their_to_self_config.channel_handshake_limits.their_to_self_delay = 100;
6851         let user_cfgs = [Some(high_their_to_self_config.clone()), None];
6852         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6853         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6854         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &user_cfgs);
6855         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6856
6857         // We test config.our_to_self > BREAKDOWN_TIMEOUT is enforced in Channel::new_outbound()
6858         if let Err(error) = Channel::new_outbound(&LowerBoundedFeeEstimator::new(&test_utils::TestFeeEstimator { sat_per_kw: Mutex::new(253) }),
6859                 &nodes[0].keys_manager, &nodes[0].keys_manager, nodes[1].node.get_our_node_id(), &nodes[1].node.init_features(), 1000000, 1000000, 0,
6860                 &low_our_to_self_config, 0, 42)
6861         {
6862                 match error {
6863                         APIError::APIMisuseError { err } => { assert!(regex::Regex::new(r"Configured with an unreasonable our_to_self_delay \(\d+\) putting user funds at risks").unwrap().is_match(err.as_str())); },
6864                         _ => panic!("Unexpected event"),
6865                 }
6866         } else { assert!(false) }
6867
6868         // We test config.our_to_self > BREAKDOWN_TIMEOUT is enforced in Channel::new_from_req()
6869         nodes[1].node.create_channel(nodes[0].node.get_our_node_id(), 1000000, 1000000, 42, None).unwrap();
6870         let mut open_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
6871         open_channel.to_self_delay = 200;
6872         if let Err(error) = Channel::new_from_req(&LowerBoundedFeeEstimator::new(&test_utils::TestFeeEstimator { sat_per_kw: Mutex::new(253) }),
6873                 &nodes[0].keys_manager, &nodes[0].keys_manager, nodes[1].node.get_our_node_id(), &nodes[0].node.channel_type_features(), &nodes[1].node.init_features(), &open_channel, 0,
6874                 &low_our_to_self_config, 0, &nodes[0].logger, 42)
6875         {
6876                 match error {
6877                         ChannelError::Close(err) => { assert!(regex::Regex::new(r"Configured with an unreasonable our_to_self_delay \(\d+\) putting user funds at risks").unwrap().is_match(err.as_str()));  },
6878                         _ => panic!("Unexpected event"),
6879                 }
6880         } else { assert!(false); }
6881
6882         // We test msg.to_self_delay <= config.their_to_self_delay is enforced in Chanel::accept_channel()
6883         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 1000000, 1000000, 42, None).unwrap();
6884         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id()));
6885         let mut accept_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
6886         accept_channel.to_self_delay = 200;
6887         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel);
6888         let reason_msg;
6889         if let MessageSendEvent::HandleError { ref action, .. } = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events()[0] {
6890                 match action {
6891                         &ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg } => {
6892                                 assert!(regex::Regex::new(r"They wanted our payments to be delayed by a needlessly long period\. Upper limit: \d+\. Actual: \d+").unwrap().is_match(msg.data.as_str()));
6893                                 reason_msg = msg.data.clone();
6894                         },
6895                         _ => { panic!(); }
6896                 }
6897         } else { panic!(); }
6898         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: reason_msg });
6899
6900         // We test msg.to_self_delay <= config.their_to_self_delay is enforced in Channel::new_from_req()
6901         nodes[1].node.create_channel(nodes[0].node.get_our_node_id(), 1000000, 1000000, 42, None).unwrap();
6902         let mut open_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
6903         open_channel.to_self_delay = 200;
6904         if let Err(error) = Channel::new_from_req(&LowerBoundedFeeEstimator::new(&test_utils::TestFeeEstimator { sat_per_kw: Mutex::new(253) }),
6905                 &nodes[0].keys_manager, &nodes[0].keys_manager, nodes[1].node.get_our_node_id(), &nodes[0].node.channel_type_features(), &nodes[1].node.init_features(), &open_channel, 0,
6906                 &high_their_to_self_config, 0, &nodes[0].logger, 42)
6907         {
6908                 match error {
6909                         ChannelError::Close(err) => { assert!(regex::Regex::new(r"They wanted our payments to be delayed by a needlessly long period\. Upper limit: \d+\. Actual: \d+").unwrap().is_match(err.as_str())); },
6910                         _ => panic!("Unexpected event"),
6911                 }
6912         } else { assert!(false); }
6913 }
6914
6915 #[test]
6916 fn test_check_htlc_underpaying() {
6917         // Send payment through A -> B but A is maliciously
6918         // sending a probe payment (i.e less than expected value0
6919         // to B, B should refuse payment.
6920
6921         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6922         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6923         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6924         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6925
6926         // Create some initial channels
6927         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6928
6929         let scorer = test_utils::TestScorer::with_penalty(0);
6930         let random_seed_bytes = chanmon_cfgs[1].keys_manager.get_secure_random_bytes();
6931         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[1].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV).with_features(nodes[1].node.invoice_features());
6932         let route = get_route(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_params, &nodes[0].network_graph.read_only(), None, 10_000, TEST_FINAL_CLTV, nodes[0].logger, &scorer, &random_seed_bytes).unwrap();
6933         let (_, our_payment_hash, _) = get_payment_preimage_hash!(nodes[0]);
6934         let our_payment_secret = nodes[1].node.create_inbound_payment_for_hash(our_payment_hash, Some(100_000), 7200, None).unwrap();
6935         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
6936         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
6937
6938         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6939         assert_eq!(events.len(), 1);
6940         let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
6941         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
6942         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
6943
6944         // Note that we first have to wait a random delay before processing the receipt of the HTLC,
6945         // and then will wait a second random delay before failing the HTLC back:
6946         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
6947         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash }]);
6948
6949         // Node 3 is expecting payment of 100_000 but received 10_000,
6950         // it should fail htlc like we didn't know the preimage.
6951         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
6952
6953         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6954         assert_eq!(events.len(), 1);
6955         let (update_fail_htlc, commitment_signed) = match events[0] {
6956                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _ , updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_add_htlcs, ref update_fulfill_htlcs, ref update_fail_htlcs, ref update_fail_malformed_htlcs, ref update_fee, ref commitment_signed } } => {
6957                         assert!(update_add_htlcs.is_empty());
6958                         assert!(update_fulfill_htlcs.is_empty());
6959                         assert_eq!(update_fail_htlcs.len(), 1);
6960                         assert!(update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
6961                         assert!(update_fee.is_none());
6962                         (update_fail_htlcs[0].clone(), commitment_signed)
6963                 },
6964                 _ => panic!("Unexpected event"),
6965         };
6966         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
6967
6968         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlc);
6969         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], commitment_signed, false, true);
6970
6971         // 10_000 msat as u64, followed by a height of CHAN_CONFIRM_DEPTH as u32
6972         let mut expected_failure_data = (10_000 as u64).to_be_bytes().to_vec();
6973         expected_failure_data.extend_from_slice(&CHAN_CONFIRM_DEPTH.to_be_bytes());
6974         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, true, 0x4000|15, &expected_failure_data[..]);
6975 }
6976
6977 #[test]
6978 fn test_announce_disable_channels() {
6979         // Create 2 channels between A and B. Disconnect B. Call timer_tick_occurred and check for generated
6980         // ChannelUpdate. Reconnect B, reestablish and check there is non-generated ChannelUpdate.
6981
6982         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
6983         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
6984         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
6985         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
6986
6987         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6988         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 0);
6989         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
6990
6991         // Disconnect peers
6992         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
6993         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), false);
6994
6995         nodes[0].node.timer_tick_occurred(); // Enabled -> DisabledStaged
6996         nodes[0].node.timer_tick_occurred(); // DisabledStaged -> Disabled
6997         let msg_events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
6998         assert_eq!(msg_events.len(), 3);
6999         let mut chans_disabled = HashMap::new();
7000         for e in msg_events {
7001                 match e {
7002                         MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
7003                                 assert_eq!(msg.contents.flags & (1<<1), 1<<1); // The "channel disabled" bit should be set
7004                                 // Check that each channel gets updated exactly once
7005                                 if chans_disabled.insert(msg.contents.short_channel_id, msg.contents.timestamp).is_some() {
7006                                         panic!("Generated ChannelUpdate for wrong chan!");
7007                                 }
7008                         },
7009                         _ => panic!("Unexpected event"),
7010                 }
7011         }
7012         // Reconnect peers
7013         nodes[0].node.peer_connected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[1].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
7014         let reestablish_1 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
7015         assert_eq!(reestablish_1.len(), 3);
7016         nodes[1].node.peer_connected(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &msgs::Init { features: nodes[0].node.init_features(), remote_network_address: None }).unwrap();
7017         let reestablish_2 = get_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
7018         assert_eq!(reestablish_2.len(), 3);
7019
7020         // Reestablish chan_1
7021         nodes[0].node.handle_channel_reestablish(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &reestablish_2[0]);
7022         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
7023         nodes[1].node.handle_channel_reestablish(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &reestablish_1[0]);
7024         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
7025         // Reestablish chan_2
7026         nodes[0].node.handle_channel_reestablish(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &reestablish_2[1]);
7027         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
7028         nodes[1].node.handle_channel_reestablish(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &reestablish_1[1]);
7029         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
7030         // Reestablish chan_3
7031         nodes[0].node.handle_channel_reestablish(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &reestablish_2[2]);
7032         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[0], nodes[1]);
7033         nodes[1].node.handle_channel_reestablish(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &reestablish_1[2]);
7034         handle_chan_reestablish_msgs!(nodes[1], nodes[0]);
7035
7036         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
7037         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7038         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
7039         let msg_events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7040         assert_eq!(msg_events.len(), 3);
7041         for e in msg_events {
7042                 match e {
7043                         MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
7044                                 assert_eq!(msg.contents.flags & (1<<1), 0); // The "channel disabled" bit should be off
7045                                 match chans_disabled.remove(&msg.contents.short_channel_id) {
7046                                         // Each update should have a higher timestamp than the previous one, replacing
7047                                         // the old one.
7048                                         Some(prev_timestamp) => assert!(msg.contents.timestamp > prev_timestamp),
7049                                         None => panic!("Generated ChannelUpdate for wrong chan!"),
7050                                 }
7051                         },
7052                         _ => panic!("Unexpected event"),
7053                 }
7054         }
7055         // Check that each channel gets updated exactly once
7056         assert!(chans_disabled.is_empty());
7057 }
7058
7059 #[test]
7060 fn test_bump_penalty_txn_on_revoked_commitment() {
7061         // In case of penalty txn with too low feerates for getting into mempools, RBF-bump them to be sure
7062         // we're able to claim outputs on revoked commitment transaction before timelocks expiration
7063
7064         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7065         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7066         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7067         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7068
7069         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 59000000);
7070
7071         let payment_preimage = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 3000000).0;
7072         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[0].node.get_our_node_id(), 30)
7073                 .with_features(nodes[0].node.invoice_features());
7074         let (route,_, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], payment_params, 3000000, 30);
7075         send_along_route(&nodes[1], route, &vec!(&nodes[0])[..], 3000000);
7076
7077         let revoked_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
7078         // Revoked commitment txn with 4 outputs : to_local, to_remote, 1 outgoing HTLC, 1 incoming HTLC
7079         assert_eq!(revoked_txn[0].output.len(), 4);
7080         assert_eq!(revoked_txn[0].input.len(), 1);
7081         assert_eq!(revoked_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan.3.txid());
7082         let revoked_txid = revoked_txn[0].txid();
7083
7084         let mut penalty_sum = 0;
7085         for outp in revoked_txn[0].output.iter() {
7086                 if outp.script_pubkey.is_v0_p2wsh() {
7087                         penalty_sum += outp.value;
7088                 }
7089         }
7090
7091         // Connect blocks to change height_timer range to see if we use right soonest_timelock
7092         let header_114 = connect_blocks(&nodes[1], 14);
7093
7094         // Actually revoke tx by claiming a HTLC
7095         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
7096         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: header_114, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7097         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![revoked_txn[0].clone()] });
7098         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
7099
7100         // One or more justice tx should have been broadcast, check it
7101         let penalty_1;
7102         let feerate_1;
7103         {
7104                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7105                 assert_eq!(node_txn.len(), 1); // justice tx (broadcasted from ChannelMonitor)
7106                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 3); // Penalty txn claims to_local, offered_htlc and received_htlc outputs
7107                 assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 1);
7108                 check_spends!(node_txn[0], revoked_txn[0]);
7109                 let fee_1 = penalty_sum - node_txn[0].output[0].value;
7110                 feerate_1 = fee_1 * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7111                 penalty_1 = node_txn[0].txid();
7112                 node_txn.clear();
7113         };
7114
7115         // After exhaustion of height timer, a new bumped justice tx should have been broadcast, check it
7116         connect_blocks(&nodes[1], 15);
7117         let mut penalty_2 = penalty_1;
7118         let mut feerate_2 = 0;
7119         {
7120                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7121                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
7122                 if node_txn[0].input[0].previous_output.txid == revoked_txid {
7123                         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 3); // Penalty txn claims to_local, offered_htlc and received_htlc outputs
7124                         assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 1);
7125                         check_spends!(node_txn[0], revoked_txn[0]);
7126                         penalty_2 = node_txn[0].txid();
7127                         // Verify new bumped tx is different from last claiming transaction, we don't want spurrious rebroadcast
7128                         assert_ne!(penalty_2, penalty_1);
7129                         let fee_2 = penalty_sum - node_txn[0].output[0].value;
7130                         feerate_2 = fee_2 * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7131                         // Verify 25% bump heuristic
7132                         assert!(feerate_2 * 100 >= feerate_1 * 125);
7133                         node_txn.clear();
7134                 }
7135         }
7136         assert_ne!(feerate_2, 0);
7137
7138         // After exhaustion of height timer for a 2nd time, a new bumped justice tx should have been broadcast, check it
7139         connect_blocks(&nodes[1], 1);
7140         let penalty_3;
7141         let mut feerate_3 = 0;
7142         {
7143                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7144                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
7145                 if node_txn[0].input[0].previous_output.txid == revoked_txid {
7146                         assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 3); // Penalty txn claims to_local, offered_htlc and received_htlc outputs
7147                         assert_eq!(node_txn[0].output.len(), 1);
7148                         check_spends!(node_txn[0], revoked_txn[0]);
7149                         penalty_3 = node_txn[0].txid();
7150                         // Verify new bumped tx is different from last claiming transaction, we don't want spurrious rebroadcast
7151                         assert_ne!(penalty_3, penalty_2);
7152                         let fee_3 = penalty_sum - node_txn[0].output[0].value;
7153                         feerate_3 = fee_3 * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7154                         // Verify 25% bump heuristic
7155                         assert!(feerate_3 * 100 >= feerate_2 * 125);
7156                         node_txn.clear();
7157                 }
7158         }
7159         assert_ne!(feerate_3, 0);
7160
7161         nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7162         nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7163 }
7164
7165 #[test]
7166 fn test_bump_penalty_txn_on_revoked_htlcs() {
7167         // In case of penalty txn with too low feerates for getting into mempools, RBF-bump them to sure
7168         // we're able to claim outputs on revoked HTLC transactions before timelocks expiration
7169
7170         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7171         chanmon_cfgs[1].keys_manager.disable_revocation_policy_check = true;
7172         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7173         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7174         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7175
7176         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 59000000);
7177         // Lock HTLC in both directions (using a slightly lower CLTV delay to provide timely RBF bumps)
7178         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[1].node.get_our_node_id(), 50).with_features(nodes[1].node.invoice_features());
7179         let scorer = test_utils::TestScorer::with_penalty(0);
7180         let random_seed_bytes = chanmon_cfgs[1].keys_manager.get_secure_random_bytes();
7181         let route = get_route(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_params, &nodes[0].network_graph.read_only(), None,
7182                 3_000_000, 50, nodes[0].logger, &scorer, &random_seed_bytes).unwrap();
7183         let payment_preimage = send_along_route(&nodes[0], route, &[&nodes[1]], 3_000_000).0;
7184         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[0].node.get_our_node_id(), 50).with_features(nodes[0].node.invoice_features());
7185         let route = get_route(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_params, &nodes[1].network_graph.read_only(), None,
7186                 3_000_000, 50, nodes[0].logger, &scorer, &random_seed_bytes).unwrap();
7187         send_along_route(&nodes[1], route, &[&nodes[0]], 3_000_000);
7188
7189         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan.2);
7190         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
7191         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan.3.txid());
7192
7193         // Revoke local commitment tx
7194         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
7195
7196         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7197         // B will generate both revoked HTLC-timeout/HTLC-preimage txn from revoked commitment tx
7198         connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![revoked_local_txn[0].clone()] });
7199         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
7200         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
7201         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
7202         connect_blocks(&nodes[1], 49); // Confirm blocks until the HTLC expires (note CLTV was explicitly 50 above)
7203
7204         let revoked_htlc_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
7205         assert_eq!(revoked_htlc_txn.len(), 2);
7206
7207         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
7208         assert_eq!(revoked_htlc_txn[0].input.len(), 1);
7209         check_spends!(revoked_htlc_txn[0], revoked_local_txn[0]);
7210
7211         assert_eq!(revoked_htlc_txn[1].input.len(), 1);
7212         assert_eq!(revoked_htlc_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
7213         assert_eq!(revoked_htlc_txn[1].output.len(), 1);
7214         check_spends!(revoked_htlc_txn[1], revoked_local_txn[0]);
7215
7216         // Broadcast set of revoked txn on A
7217         let hash_128 = connect_blocks(&nodes[0], 40);
7218         let header_11 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: hash_128, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7219         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_11, txdata: vec![revoked_local_txn[0].clone()] });
7220         let header_129 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: header_11.block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7221         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_129, txdata: vec![revoked_htlc_txn[0].clone(), revoked_htlc_txn[1].clone()] });
7222         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
7223         expect_pending_htlcs_forwardable_from_events!(nodes[0], events[0..1], true);
7224         match events.last().unwrap() {
7225                 Event::ChannelClosed { reason: ClosureReason::CommitmentTxConfirmed, .. } => {}
7226                 _ => panic!("Unexpected event"),
7227         }
7228         let first;
7229         let feerate_1;
7230         let penalty_txn;
7231         {
7232                 let mut node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7233                 assert_eq!(node_txn.len(), 4); // 3 penalty txn on revoked commitment tx + 1 penalty tnx on revoked HTLC txn
7234                 // Verify claim tx are spending revoked HTLC txn
7235
7236                 // node_txn 0-2 each spend a separate revoked output from revoked_local_txn[0]
7237                 // Note that node_txn[0] and node_txn[1] are bogus - they double spend the revoked_htlc_txn
7238                 // which are included in the same block (they are broadcasted because we scan the
7239                 // transactions linearly and generate claims as we go, they likely should be removed in the
7240                 // future).
7241                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
7242                 check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
7243                 assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
7244                 check_spends!(node_txn[1], revoked_local_txn[0]);
7245                 assert_eq!(node_txn[2].input.len(), 1);
7246                 check_spends!(node_txn[2], revoked_local_txn[0]);
7247
7248                 // Each of the three justice transactions claim a separate (single) output of the three
7249                 // available, which we check here:
7250                 assert_ne!(node_txn[0].input[0].previous_output, node_txn[1].input[0].previous_output);
7251                 assert_ne!(node_txn[0].input[0].previous_output, node_txn[2].input[0].previous_output);
7252                 assert_ne!(node_txn[1].input[0].previous_output, node_txn[2].input[0].previous_output);
7253
7254                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output, revoked_htlc_txn[1].input[0].previous_output);
7255                 assert_eq!(node_txn[1].input[0].previous_output, revoked_htlc_txn[0].input[0].previous_output);
7256
7257                 // node_txn[3] spends the revoked outputs from the revoked_htlc_txn (which only have one
7258                 // output, checked above).
7259                 assert_eq!(node_txn[3].input.len(), 2);
7260                 assert_eq!(node_txn[3].output.len(), 1);
7261                 check_spends!(node_txn[3], revoked_htlc_txn[0], revoked_htlc_txn[1]);
7262
7263                 first = node_txn[3].txid();
7264                 // Store both feerates for later comparison
7265                 let fee_1 = revoked_htlc_txn[0].output[0].value + revoked_htlc_txn[1].output[0].value - node_txn[3].output[0].value;
7266                 feerate_1 = fee_1 * 1000 / node_txn[3].weight() as u64;
7267                 penalty_txn = vec![node_txn[2].clone()];
7268                 node_txn.clear();
7269         }
7270
7271         // Connect one more block to see if bumped penalty are issued for HTLC txn
7272         let header_130 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: header_129.block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7273         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_130, txdata: penalty_txn });
7274         let header_131 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: header_130.block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7275         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_131, txdata: Vec::new() });
7276
7277         // Few more blocks to confirm penalty txn
7278         connect_blocks(&nodes[0], 4);
7279         assert!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().is_empty());
7280         let header_144 = connect_blocks(&nodes[0], 9);
7281         let node_txn = {
7282                 let mut node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7283                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
7284
7285                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 2);
7286                 check_spends!(node_txn[0], revoked_htlc_txn[0], revoked_htlc_txn[1]);
7287                 // Verify bumped tx is different and 25% bump heuristic
7288                 assert_ne!(first, node_txn[0].txid());
7289                 let fee_2 = revoked_htlc_txn[0].output[0].value + revoked_htlc_txn[1].output[0].value - node_txn[0].output[0].value;
7290                 let feerate_2 = fee_2 * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7291                 assert!(feerate_2 * 100 > feerate_1 * 125);
7292                 let txn = vec![node_txn[0].clone()];
7293                 node_txn.clear();
7294                 txn
7295         };
7296         // Broadcast claim txn and confirm blocks to avoid further bumps on this outputs
7297         let header_145 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: header_144, merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7298         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_145, txdata: node_txn });
7299         connect_blocks(&nodes[0], 20);
7300         {
7301                 let mut node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7302                 // We verify than no new transaction has been broadcast because previously
7303                 // we were buggy on this exact behavior by not tracking for monitoring remote HTLC outputs (see #411)
7304                 // which means we wouldn't see a spend of them by a justice tx and bumped justice tx
7305                 // were generated forever instead of safe cleaning after confirmation and ANTI_REORG_SAFE_DELAY blocks.
7306                 // Enforce spending of revoked htlc output by claiming transaction remove request as expected and dry
7307                 // up bumped justice generation.
7308                 assert_eq!(node_txn.len(), 0);
7309                 node_txn.clear();
7310         }
7311         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
7312         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
7313 }
7314
7315 #[test]
7316 fn test_bump_penalty_txn_on_remote_commitment() {
7317         // In case of claim txn with too low feerates for getting into mempools, RBF-bump them to be sure
7318         // we're able to claim outputs on remote commitment transaction before timelocks expiration
7319
7320         // Create 2 HTLCs
7321         // Provide preimage for one
7322         // Check aggregation
7323
7324         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7325         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7326         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7327         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7328
7329         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 59000000);
7330         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 3_000_000);
7331         route_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[0])[..], 3000000).0;
7332
7333         // Remote commitment txn with 4 outputs : to_local, to_remote, 1 outgoing HTLC, 1 incoming HTLC
7334         let remote_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan.2);
7335         assert_eq!(remote_txn[0].output.len(), 4);
7336         assert_eq!(remote_txn[0].input.len(), 1);
7337         assert_eq!(remote_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan.3.txid());
7338
7339         // Claim a HTLC without revocation (provide B monitor with preimage)
7340         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
7341         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 3_000_000);
7342         mine_transaction(&nodes[1], &remote_txn[0]);
7343         check_added_monitors!(nodes[1], 2);
7344         connect_blocks(&nodes[1], TEST_FINAL_CLTV - 1); // Confirm blocks until the HTLC expires
7345
7346         // One or more claim tx should have been broadcast, check it
7347         let timeout;
7348         let preimage;
7349         let preimage_bump;
7350         let feerate_timeout;
7351         let feerate_preimage;
7352         {
7353                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7354                 // 3 transactions including:
7355                 //   preimage and timeout sweeps from remote commitment + preimage sweep bump
7356                 assert_eq!(node_txn.len(), 3);
7357                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
7358                 assert_eq!(node_txn[1].input.len(), 1);
7359                 assert_eq!(node_txn[2].input.len(), 1);
7360                 check_spends!(node_txn[0], remote_txn[0]);
7361                 check_spends!(node_txn[1], remote_txn[0]);
7362                 check_spends!(node_txn[2], remote_txn[0]);
7363
7364                 preimage = node_txn[0].txid();
7365                 let index = node_txn[0].input[0].previous_output.vout;
7366                 let fee = remote_txn[0].output[index as usize].value - node_txn[0].output[0].value;
7367                 feerate_preimage = fee * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7368
7369                 let (preimage_bump_tx, timeout_tx) = if node_txn[2].input[0].previous_output == node_txn[0].input[0].previous_output {
7370                         (node_txn[2].clone(), node_txn[1].clone())
7371                 } else {
7372                         (node_txn[1].clone(), node_txn[2].clone())
7373                 };
7374
7375                 preimage_bump = preimage_bump_tx;
7376                 check_spends!(preimage_bump, remote_txn[0]);
7377                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].previous_output, preimage_bump.input[0].previous_output);
7378
7379                 timeout = timeout_tx.txid();
7380                 let index = timeout_tx.input[0].previous_output.vout;
7381                 let fee = remote_txn[0].output[index as usize].value - timeout_tx.output[0].value;
7382                 feerate_timeout = fee * 1000 / timeout_tx.weight() as u64;
7383
7384                 node_txn.clear();
7385         };
7386         assert_ne!(feerate_timeout, 0);
7387         assert_ne!(feerate_preimage, 0);
7388
7389         // After exhaustion of height timer, new bumped claim txn should have been broadcast, check it
7390         connect_blocks(&nodes[1], 15);
7391         {
7392                 let mut node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7393                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
7394                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
7395                 assert_eq!(preimage_bump.input.len(), 1);
7396                 check_spends!(node_txn[0], remote_txn[0]);
7397                 check_spends!(preimage_bump, remote_txn[0]);
7398
7399                 let index = preimage_bump.input[0].previous_output.vout;
7400                 let fee = remote_txn[0].output[index as usize].value - preimage_bump.output[0].value;
7401                 let new_feerate = fee * 1000 / preimage_bump.weight() as u64;
7402                 assert!(new_feerate * 100 > feerate_timeout * 125);
7403                 assert_ne!(timeout, preimage_bump.txid());
7404
7405                 let index = node_txn[0].input[0].previous_output.vout;
7406                 let fee = remote_txn[0].output[index as usize].value - node_txn[0].output[0].value;
7407                 let new_feerate = fee * 1000 / node_txn[0].weight() as u64;
7408                 assert!(new_feerate * 100 > feerate_preimage * 125);
7409                 assert_ne!(preimage, node_txn[0].txid());
7410
7411                 node_txn.clear();
7412         }
7413
7414         nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7415         nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7416 }
7417
7418 #[test]
7419 fn test_counterparty_raa_skip_no_crash() {
7420         // Previously, if our counterparty sent two RAAs in a row without us having provided a
7421         // commitment transaction, we would have happily carried on and provided them the next
7422         // commitment transaction based on one RAA forward. This would probably eventually have led to
7423         // channel closure, but it would not have resulted in funds loss. Still, our
7424         // EnforcingSigner would have panicked as it doesn't like jumps into the future. Here, we
7425         // check simply that the channel is closed in response to such an RAA, but don't check whether
7426         // we decide to punish our counterparty for revoking their funds (as we don't currently
7427         // implement that).
7428         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7429         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7430         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7431         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7432         let channel_id = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).2;
7433
7434         let per_commitment_secret;
7435         let next_per_commitment_point;
7436         {
7437                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
7438                 let mut guard = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
7439                 let keys = guard.channel_by_id.get_mut(&channel_id).unwrap().get_signer();
7440
7441                 const INITIAL_COMMITMENT_NUMBER: u64 = (1 << 48) - 1;
7442
7443                 // Make signer believe we got a counterparty signature, so that it allows the revocation
7444                 keys.get_enforcement_state().last_holder_commitment -= 1;
7445                 per_commitment_secret = keys.release_commitment_secret(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER);
7446
7447                 // Must revoke without gaps
7448                 keys.get_enforcement_state().last_holder_commitment -= 1;
7449                 keys.release_commitment_secret(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 1);
7450
7451                 keys.get_enforcement_state().last_holder_commitment -= 1;
7452                 next_per_commitment_point = PublicKey::from_secret_key(&Secp256k1::new(),
7453                         &SecretKey::from_slice(&keys.release_commitment_secret(INITIAL_COMMITMENT_NUMBER - 2)).unwrap());
7454         }
7455
7456         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[0].node.get_our_node_id(),
7457                 &msgs::RevokeAndACK { channel_id, per_commitment_secret, next_per_commitment_point });
7458         assert_eq!(check_closed_broadcast!(nodes[1], true).unwrap().data, "Received an unexpected revoke_and_ack");
7459         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
7460         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: "Received an unexpected revoke_and_ack".to_string() });
7461 }
7462
7463 #[test]
7464 fn test_bump_txn_sanitize_tracking_maps() {
7465         // Sanitizing pendning_claim_request and claimable_outpoints used to be buggy,
7466         // verify we clean then right after expiration of ANTI_REORG_DELAY.
7467
7468         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7469         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7470         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7471         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7472
7473         let chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 1000000, 59000000);
7474         // Lock HTLC in both directions
7475         let (payment_preimage_1, _, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 9_000_000);
7476         let (_, payment_hash_2, _) = route_payment(&nodes[1], &vec!(&nodes[0])[..], 9_000_000);
7477
7478         let revoked_local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan.2);
7479         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input.len(), 1);
7480         assert_eq!(revoked_local_txn[0].input[0].previous_output.txid, chan.3.txid());
7481
7482         // Revoke local commitment tx
7483         claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage_1);
7484
7485         // Broadcast set of revoked txn on A
7486         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV + 2 - CHAN_CONFIRM_DEPTH);
7487         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed_ignore!(nodes[0], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: payment_hash_2 }]);
7488         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().len(), 0);
7489
7490         mine_transaction(&nodes[0], &revoked_local_txn[0]);
7491         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
7492         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
7493         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
7494         let penalty_txn = {
7495                 let mut node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
7496                 assert_eq!(node_txn.len(), 3); //ChannelMonitor: justice txn * 3
7497                 check_spends!(node_txn[0], revoked_local_txn[0]);
7498                 check_spends!(node_txn[1], revoked_local_txn[0]);
7499                 check_spends!(node_txn[2], revoked_local_txn[0]);
7500                 let penalty_txn = vec![node_txn[0].clone(), node_txn[1].clone(), node_txn[2].clone()];
7501                 node_txn.clear();
7502                 penalty_txn
7503         };
7504         let header_130 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
7505         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_130, txdata: penalty_txn });
7506         connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
7507         {
7508                 let monitor = nodes[0].chain_monitor.chain_monitor.get_monitor(OutPoint { txid: chan.3.txid(), index: 0 }).unwrap();
7509                 assert!(monitor.inner.lock().unwrap().onchain_tx_handler.pending_claim_requests.is_empty());
7510                 assert!(monitor.inner.lock().unwrap().onchain_tx_handler.claimable_outpoints.is_empty());
7511         }
7512 }
7513
7514 #[test]
7515 fn test_pending_claimed_htlc_no_balance_underflow() {
7516         // Tests that if we have a pending outbound HTLC as well as a claimed-but-not-fully-removed
7517         // HTLC we will not underflow when we call `Channel::get_balance_msat()`.
7518         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7519         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7520         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7521         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7522         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, 0);
7523
7524         let (payment_preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 1_010_000);
7525         nodes[1].node.claim_funds(payment_preimage);
7526         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 1_010_000);
7527         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
7528         let fulfill_ev = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
7529
7530         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fulfill_ev.update_fulfill_htlcs[0]);
7531         expect_payment_sent_without_paths!(nodes[0], payment_preimage);
7532         nodes[0].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fulfill_ev.commitment_signed);
7533         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
7534         let (_raa, _cs) = get_revoke_commit_msgs!(nodes[0], nodes[1].node.get_our_node_id());
7535
7536         // At this point nodes[1] has received 1,010k msat (10k msat more than their reserve) and can
7537         // send an HTLC back (though it will go in the holding cell). Send an HTLC back and check we
7538         // can get our balance.
7539
7540         // Get a route from nodes[1] to nodes[0] by getting a route going the other way and then flip
7541         // the public key of the only hop. This works around ChannelDetails not showing the
7542         // almost-claimed HTLC as available balance.
7543         let (mut route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 10_000);
7544         route.payment_params = None; // This is all wrong, but unnecessary
7545         route.paths[0][0].pubkey = nodes[0].node.get_our_node_id();
7546         let (_, payment_hash_2, payment_secret_2) = get_payment_preimage_hash!(nodes[0]);
7547         nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash_2, &Some(payment_secret_2), PaymentId(payment_hash_2.0)).unwrap();
7548
7549         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels()[0].balance_msat, 1_000_000);
7550 }
7551
7552 #[test]
7553 fn test_channel_conf_timeout() {
7554         // Tests that, for inbound channels, we give up on them if the funding transaction does not
7555         // confirm within 2016 blocks, as recommended by BOLT 2.
7556         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7557         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7558         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7559         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7560
7561         let _funding_tx = create_chan_between_nodes_with_value_init(&nodes[0], &nodes[1], 1_000_000, 100_000);
7562
7563         // The outbound node should wait forever for confirmation:
7564         // This matches `channel::FUNDING_CONF_DEADLINE_BLOCKS` and BOLT 2's suggested timeout, thus is
7565         // copied here instead of directly referencing the constant.
7566         connect_blocks(&nodes[0], 2016);
7567         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7568
7569         // The inbound node should fail the channel after exactly 2016 blocks
7570         connect_blocks(&nodes[1], 2015);
7571         check_added_monitors!(nodes[1], 0);
7572         assert!(nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7573
7574         connect_blocks(&nodes[1], 1);
7575         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
7576         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::FundingTimedOut);
7577         let close_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7578         assert_eq!(close_ev.len(), 1);
7579         match close_ev[0] {
7580                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, ref node_id } => {
7581                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
7582                         assert_eq!(msg.data, "Channel closed because funding transaction failed to confirm within 2016 blocks");
7583                 },
7584                 _ => panic!("Unexpected event"),
7585         }
7586 }
7587
7588 #[test]
7589 fn test_override_channel_config() {
7590         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7591         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7592         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7593         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7594
7595         // Node0 initiates a channel to node1 using the override config.
7596         let mut override_config = UserConfig::default();
7597         override_config.channel_handshake_config.our_to_self_delay = 200;
7598
7599         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 16_000_000, 12_000_000, 42, Some(override_config)).unwrap();
7600
7601         // Assert the channel created by node0 is using the override config.
7602         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7603         assert_eq!(res.channel_flags, 0);
7604         assert_eq!(res.to_self_delay, 200);
7605 }
7606
7607 #[test]
7608 fn test_override_0msat_htlc_minimum() {
7609         let mut zero_config = UserConfig::default();
7610         zero_config.channel_handshake_config.our_htlc_minimum_msat = 0;
7611         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7612         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7613         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(zero_config.clone())]);
7614         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7615
7616         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 16_000_000, 12_000_000, 42, Some(zero_config)).unwrap();
7617         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7618         assert_eq!(res.htlc_minimum_msat, 1);
7619
7620         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &res);
7621         let res = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
7622         assert_eq!(res.htlc_minimum_msat, 1);
7623 }
7624
7625 #[test]
7626 fn test_channel_update_has_correct_htlc_maximum_msat() {
7627         // Tests that the `ChannelUpdate` message has the correct values for `htlc_maximum_msat` set.
7628         // Bolt 7 specifies that if present `htlc_maximum_msat`:
7629         // 1. MUST be set to less than or equal to the channel capacity. In LDK, this is capped to
7630         // 90% of the `channel_value`.
7631         // 2. MUST be set to less than or equal to the `max_htlc_value_in_flight_msat` received from the peer.
7632
7633         let mut config_30_percent = UserConfig::default();
7634         config_30_percent.channel_handshake_config.announced_channel = true;
7635         config_30_percent.channel_handshake_config.max_inbound_htlc_value_in_flight_percent_of_channel = 30;
7636         let mut config_50_percent = UserConfig::default();
7637         config_50_percent.channel_handshake_config.announced_channel = true;
7638         config_50_percent.channel_handshake_config.max_inbound_htlc_value_in_flight_percent_of_channel = 50;
7639         let mut config_95_percent = UserConfig::default();
7640         config_95_percent.channel_handshake_config.announced_channel = true;
7641         config_95_percent.channel_handshake_config.max_inbound_htlc_value_in_flight_percent_of_channel = 95;
7642         let mut config_100_percent = UserConfig::default();
7643         config_100_percent.channel_handshake_config.announced_channel = true;
7644         config_100_percent.channel_handshake_config.max_inbound_htlc_value_in_flight_percent_of_channel = 100;
7645
7646         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
7647         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
7648         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs, &[Some(config_30_percent), Some(config_50_percent), Some(config_95_percent), Some(config_100_percent)]);
7649         let nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7650
7651         let channel_value_satoshis = 100000;
7652         let channel_value_msat = channel_value_satoshis * 1000;
7653         let channel_value_30_percent_msat = (channel_value_msat as f64 * 0.3) as u64;
7654         let channel_value_50_percent_msat = (channel_value_msat as f64 * 0.5) as u64;
7655         let channel_value_90_percent_msat = (channel_value_msat as f64 * 0.9) as u64;
7656
7657         let (node_0_chan_update, node_1_chan_update, _, _)  = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, channel_value_satoshis, 10001);
7658         let (node_2_chan_update, node_3_chan_update, _, _)  = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 2, 3, channel_value_satoshis, 10001);
7659
7660         // Assert that `node[0]`'s `ChannelUpdate` is capped at 50 percent of the `channel_value`, as
7661         // that's the value of `node[1]`'s `holder_max_htlc_value_in_flight_msat`.
7662         assert_eq!(node_0_chan_update.contents.htlc_maximum_msat, channel_value_50_percent_msat);
7663         // Assert that `node[1]`'s `ChannelUpdate` is capped at 30 percent of the `channel_value`, as
7664         // that's the value of `node[0]`'s `holder_max_htlc_value_in_flight_msat`.
7665         assert_eq!(node_1_chan_update.contents.htlc_maximum_msat, channel_value_30_percent_msat);
7666
7667         // Assert that `node[2]`'s `ChannelUpdate` is capped at 90 percent of the `channel_value`, as
7668         // the value of `node[3]`'s `holder_max_htlc_value_in_flight_msat` (100%), exceeds 90% of the
7669         // `channel_value`.
7670         assert_eq!(node_2_chan_update.contents.htlc_maximum_msat, channel_value_90_percent_msat);
7671         // Assert that `node[3]`'s `ChannelUpdate` is capped at 90 percent of the `channel_value`, as
7672         // the value of `node[2]`'s `holder_max_htlc_value_in_flight_msat` (95%), exceeds 90% of the
7673         // `channel_value`.
7674         assert_eq!(node_3_chan_update.contents.htlc_maximum_msat, channel_value_90_percent_msat);
7675 }
7676
7677 #[test]
7678 fn test_manually_accept_inbound_channel_request() {
7679         let mut manually_accept_conf = UserConfig::default();
7680         manually_accept_conf.manually_accept_inbound_channels = true;
7681         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7682         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7683         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(manually_accept_conf.clone())]);
7684         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7685
7686         let temp_channel_id = nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, Some(manually_accept_conf)).unwrap();
7687         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7688
7689         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &res);
7690
7691         // Assert that `nodes[1]` has no `MessageSendEvent::SendAcceptChannel` in `msg_events` before
7692         // accepting the inbound channel request.
7693         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7694
7695         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7696         match events[0] {
7697                 Event::OpenChannelRequest { temporary_channel_id, .. } => {
7698                         nodes[1].node.accept_inbound_channel(&temporary_channel_id, &nodes[0].node.get_our_node_id(), 23).unwrap();
7699                 }
7700                 _ => panic!("Unexpected event"),
7701         }
7702
7703         let accept_msg_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7704         assert_eq!(accept_msg_ev.len(), 1);
7705
7706         match accept_msg_ev[0] {
7707                 MessageSendEvent::SendAcceptChannel { ref node_id, .. } => {
7708                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
7709                 }
7710                 _ => panic!("Unexpected event"),
7711         }
7712
7713         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&temp_channel_id, &nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap();
7714
7715         let close_msg_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7716         assert_eq!(close_msg_ev.len(), 1);
7717
7718         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7719         match events[0] {
7720                 Event::ChannelClosed { user_channel_id, .. } => {
7721                         assert_eq!(user_channel_id, 23);
7722                 }
7723                 _ => panic!("Unexpected event"),
7724         }
7725 }
7726
7727 #[test]
7728 fn test_manually_reject_inbound_channel_request() {
7729         let mut manually_accept_conf = UserConfig::default();
7730         manually_accept_conf.manually_accept_inbound_channels = true;
7731         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7732         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7733         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(manually_accept_conf.clone())]);
7734         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7735
7736         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, Some(manually_accept_conf)).unwrap();
7737         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7738
7739         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &res);
7740
7741         // Assert that `nodes[1]` has no `MessageSendEvent::SendAcceptChannel` in `msg_events` before
7742         // rejecting the inbound channel request.
7743         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7744
7745         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7746         match events[0] {
7747                 Event::OpenChannelRequest { temporary_channel_id, .. } => {
7748                         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&temporary_channel_id, &nodes[0].node.get_our_node_id()).unwrap();
7749                 }
7750                 _ => panic!("Unexpected event"),
7751         }
7752
7753         let close_msg_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7754         assert_eq!(close_msg_ev.len(), 1);
7755
7756         match close_msg_ev[0] {
7757                 MessageSendEvent::HandleError { ref node_id, .. } => {
7758                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
7759                 }
7760                 _ => panic!("Unexpected event"),
7761         }
7762         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
7763 }
7764
7765 #[test]
7766 fn test_reject_funding_before_inbound_channel_accepted() {
7767         // This tests that when `UserConfig::manually_accept_inbound_channels` is set to true, inbound
7768         // channels must to be manually accepted through `ChannelManager::accept_inbound_channel` by
7769         // the node operator before the counterparty sends a `FundingCreated` message. If a
7770         // `FundingCreated` message is received before the channel is accepted, it should be rejected
7771         // and the channel should be closed.
7772         let mut manually_accept_conf = UserConfig::default();
7773         manually_accept_conf.manually_accept_inbound_channels = true;
7774         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7775         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7776         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(manually_accept_conf.clone())]);
7777         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7778
7779         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, Some(manually_accept_conf)).unwrap();
7780         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7781         let temp_channel_id = res.temporary_channel_id;
7782
7783         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &res);
7784
7785         // Assert that `nodes[1]` has no `MessageSendEvent::SendAcceptChannel` in the `msg_events`.
7786         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7787
7788         // Clear the `Event::OpenChannelRequest` event without responding to the request.
7789         nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7790
7791         // Get the `AcceptChannel` message of `nodes[1]` without calling
7792         // `ChannelManager::accept_inbound_channel`, which generates a
7793         // `MessageSendEvent::SendAcceptChannel` event. The message is passed to `nodes[0]`
7794         // `handle_accept_channel`, which is required in order for `create_funding_transaction` to
7795         // succeed when `nodes[0]` is passed to it.
7796         let accept_chan_msg = {
7797                 let mut node_1_per_peer_lock;
7798                 let mut node_1_peer_state_lock;
7799                 let channel =  get_channel_ref!(&nodes[1], nodes[0], node_1_per_peer_lock, node_1_peer_state_lock, temp_channel_id);
7800                 channel.get_accept_channel_message()
7801         };
7802         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_chan_msg);
7803
7804         let (temporary_channel_id, tx, _) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 42);
7805
7806         nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).unwrap();
7807         let funding_created_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
7808
7809         // The `funding_created_msg` should be rejected by `nodes[1]` as it hasn't accepted the channel
7810         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &funding_created_msg);
7811
7812         let close_msg_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7813         assert_eq!(close_msg_ev.len(), 1);
7814
7815         let expected_err = "FundingCreated message received before the channel was accepted";
7816         match close_msg_ev[0] {
7817                 MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, ref node_id, } => {
7818                         assert_eq!(msg.channel_id, temp_channel_id);
7819                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
7820                         assert_eq!(msg.data, expected_err);
7821                 }
7822                 _ => panic!("Unexpected event"),
7823         }
7824
7825         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: expected_err.to_string() });
7826 }
7827
7828 #[test]
7829 fn test_can_not_accept_inbound_channel_twice() {
7830         let mut manually_accept_conf = UserConfig::default();
7831         manually_accept_conf.manually_accept_inbound_channels = true;
7832         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7833         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7834         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, Some(manually_accept_conf.clone())]);
7835         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7836
7837         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, Some(manually_accept_conf)).unwrap();
7838         let res = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
7839
7840         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &res);
7841
7842         // Assert that `nodes[1]` has no `MessageSendEvent::SendAcceptChannel` in `msg_events` before
7843         // accepting the inbound channel request.
7844         assert!(nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
7845
7846         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7847         match events[0] {
7848                 Event::OpenChannelRequest { temporary_channel_id, .. } => {
7849                         nodes[1].node.accept_inbound_channel(&temporary_channel_id, &nodes[0].node.get_our_node_id(), 0).unwrap();
7850                         let api_res = nodes[1].node.accept_inbound_channel(&temporary_channel_id, &nodes[0].node.get_our_node_id(), 0);
7851                         match api_res {
7852                                 Err(APIError::APIMisuseError { err }) => {
7853                                         assert_eq!(err, "The channel isn't currently awaiting to be accepted.");
7854                                 },
7855                                 Ok(_) => panic!("Channel shouldn't be possible to be accepted twice"),
7856                                 Err(_) => panic!("Unexpected Error"),
7857                         }
7858                 }
7859                 _ => panic!("Unexpected event"),
7860         }
7861
7862         // Ensure that the channel wasn't closed after attempting to accept it twice.
7863         let accept_msg_ev = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7864         assert_eq!(accept_msg_ev.len(), 1);
7865
7866         match accept_msg_ev[0] {
7867                 MessageSendEvent::SendAcceptChannel { ref node_id, .. } => {
7868                         assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
7869                 }
7870                 _ => panic!("Unexpected event"),
7871         }
7872 }
7873
7874 #[test]
7875 fn test_can_not_accept_unknown_inbound_channel() {
7876         let chanmon_cfg = create_chanmon_cfgs(2);
7877         let node_cfg = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfg);
7878         let node_chanmgr = create_node_chanmgrs(2, &node_cfg, &[None, None]);
7879         let nodes = create_network(2, &node_cfg, &node_chanmgr);
7880
7881         let unknown_channel_id = [0; 32];
7882         let api_res = nodes[0].node.accept_inbound_channel(&unknown_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), 0);
7883         match api_res {
7884                 Err(APIError::ChannelUnavailable { err }) => {
7885                         assert_eq!(err, format!("Channel with id {} not found for the passed counterparty node_id {}", log_bytes!(unknown_channel_id), nodes[1].node.get_our_node_id()));
7886                 },
7887                 Ok(_) => panic!("It shouldn't be possible to accept an unkown channel"),
7888                 Err(_) => panic!("Unexpected Error"),
7889         }
7890 }
7891
7892 #[test]
7893 fn test_simple_mpp() {
7894         // Simple test of sending a multi-path payment.
7895         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
7896         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
7897         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs, &[None, None, None, None]);
7898         let nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7899
7900         let chan_1_id = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).0.contents.short_channel_id;
7901         let chan_2_id = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 2).0.contents.short_channel_id;
7902         let chan_3_id = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 3).0.contents.short_channel_id;
7903         let chan_4_id = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 2, 3).0.contents.short_channel_id;
7904
7905         let (mut route, payment_hash, payment_preimage, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(&nodes[0], nodes[3], 100000);
7906         let path = route.paths[0].clone();
7907         route.paths.push(path);
7908         route.paths[0][0].pubkey = nodes[1].node.get_our_node_id();
7909         route.paths[0][0].short_channel_id = chan_1_id;
7910         route.paths[0][1].short_channel_id = chan_3_id;
7911         route.paths[1][0].pubkey = nodes[2].node.get_our_node_id();
7912         route.paths[1][0].short_channel_id = chan_2_id;
7913         route.paths[1][1].short_channel_id = chan_4_id;
7914         send_along_route_with_secret(&nodes[0], route, &[&[&nodes[1], &nodes[3]], &[&nodes[2], &nodes[3]]], 200_000, payment_hash, payment_secret);
7915         claim_payment_along_route(&nodes[0], &[&[&nodes[1], &nodes[3]], &[&nodes[2], &nodes[3]]], false, payment_preimage);
7916 }
7917
7918 #[test]
7919 fn test_preimage_storage() {
7920         // Simple test of payment preimage storage allowing no client-side storage to claim payments
7921         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7922         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7923         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7924         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7925
7926         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).0.contents.short_channel_id;
7927
7928         {
7929                 let (payment_hash, payment_secret) = nodes[1].node.create_inbound_payment(Some(100_000), 7200, None).unwrap();
7930                 let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100_000);
7931                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
7932                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
7933                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
7934                 let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
7935                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
7936                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
7937         }
7938         // Note that after leaving the above scope we have no knowledge of any arguments or return
7939         // values from previous calls.
7940         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
7941         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
7942         assert_eq!(events.len(), 1);
7943         match events[0] {
7944                 Event::PaymentClaimable { ref purpose, .. } => {
7945                         match &purpose {
7946                                 PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, .. } => {
7947                                         claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], payment_preimage.unwrap());
7948                                 },
7949                                 _ => panic!("expected PaymentPurpose::InvoicePayment")
7950                         }
7951                 },
7952                 _ => panic!("Unexpected event"),
7953         }
7954 }
7955
7956 #[test]
7957 #[allow(deprecated)]
7958 fn test_secret_timeout() {
7959         // Simple test of payment secret storage time outs. After
7960         // `create_inbound_payment(_for_hash)_legacy` is removed, this test will be removed as well.
7961         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
7962         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
7963         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
7964         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
7965
7966         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).0.contents.short_channel_id;
7967
7968         let (payment_hash, payment_secret_1) = nodes[1].node.create_inbound_payment_legacy(Some(100_000), 2).unwrap();
7969
7970         // We should fail to register the same payment hash twice, at least until we've connected a
7971         // block with time 7200 + CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1.
7972         if let Err(APIError::APIMisuseError { err }) = nodes[1].node.create_inbound_payment_for_hash_legacy(payment_hash, Some(100_000), 2) {
7973                 assert_eq!(err, "Duplicate payment hash");
7974         } else { panic!(); }
7975         let mut block = {
7976                 let node_1_blocks = nodes[1].blocks.lock().unwrap();
7977                 Block {
7978                         header: BlockHeader {
7979                                 version: 0x2000000,
7980                                 prev_blockhash: node_1_blocks.last().unwrap().0.block_hash(),
7981                                 merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(),
7982                                 time: node_1_blocks.len() as u32 + 7200, bits: 42, nonce: 42 },
7983                         txdata: vec![],
7984                 }
7985         };
7986         connect_block(&nodes[1], &block);
7987         if let Err(APIError::APIMisuseError { err }) = nodes[1].node.create_inbound_payment_for_hash_legacy(payment_hash, Some(100_000), 2) {
7988                 assert_eq!(err, "Duplicate payment hash");
7989         } else { panic!(); }
7990
7991         // If we then connect the second block, we should be able to register the same payment hash
7992         // again (this time getting a new payment secret).
7993         block.header.prev_blockhash = block.header.block_hash();
7994         block.header.time += 1;
7995         connect_block(&nodes[1], &block);
7996         let our_payment_secret = nodes[1].node.create_inbound_payment_for_hash_legacy(payment_hash, Some(100_000), 2).unwrap();
7997         assert_ne!(payment_secret_1, our_payment_secret);
7998
7999         {
8000                 let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100_000);
8001                 nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
8002                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8003                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8004                 let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
8005                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
8006                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
8007         }
8008         // Note that after leaving the above scope we have no knowledge of any arguments or return
8009         // values from previous calls.
8010         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
8011         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_events();
8012         assert_eq!(events.len(), 1);
8013         match events[0] {
8014                 Event::PaymentClaimable { purpose: PaymentPurpose::InvoicePayment { payment_preimage, payment_secret }, .. } => {
8015                         assert!(payment_preimage.is_none());
8016                         assert_eq!(payment_secret, our_payment_secret);
8017                         // We don't actually have the payment preimage with which to claim this payment!
8018                 },
8019                 _ => panic!("Unexpected event"),
8020         }
8021 }
8022
8023 #[test]
8024 fn test_bad_secret_hash() {
8025         // Simple test of unregistered payment hash/invalid payment secret handling
8026         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8027         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8028         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8029         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8030
8031         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1).0.contents.short_channel_id;
8032
8033         let random_payment_hash = PaymentHash([42; 32]);
8034         let random_payment_secret = PaymentSecret([43; 32]);
8035         let (our_payment_hash, our_payment_secret) = nodes[1].node.create_inbound_payment(Some(100_000), 2, None).unwrap();
8036         let (route, _, _, _) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 100_000);
8037
8038         // All the below cases should end up being handled exactly identically, so we macro the
8039         // resulting events.
8040         macro_rules! handle_unknown_invalid_payment_data {
8041                 ($payment_hash: expr) => {
8042                         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8043                         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8044                         let payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
8045                         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
8046                         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
8047
8048                         // We have to forward pending HTLCs once to process the receipt of the HTLC and then
8049                         // again to process the pending backwards-failure of the HTLC
8050                         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
8051                         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment{ payment_hash: $payment_hash }]);
8052                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8053
8054                         // We should fail the payment back
8055                         let mut events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8056                         match events.pop().unwrap() {
8057                                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { node_id: _, updates: msgs::CommitmentUpdate { update_fail_htlcs, commitment_signed, .. } } => {
8058                                         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &update_fail_htlcs[0]);
8059                                         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], commitment_signed, false);
8060                                 },
8061                                 _ => panic!("Unexpected event"),
8062                         }
8063                 }
8064         }
8065
8066         let expected_error_code = 0x4000|15; // incorrect_or_unknown_payment_details
8067         // Error data is the HTLC value (100,000) and current block height
8068         let expected_error_data = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0x86, 0xa0, 0, 0, 0, CHAN_CONFIRM_DEPTH as u8];
8069
8070         // Send a payment with the right payment hash but the wrong payment secret
8071         nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(random_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
8072         handle_unknown_invalid_payment_data!(our_payment_hash);
8073         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, true, expected_error_code, expected_error_data);
8074
8075         // Send a payment with a random payment hash, but the right payment secret
8076         nodes[0].node.send_payment(&route, random_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(random_payment_hash.0)).unwrap();
8077         handle_unknown_invalid_payment_data!(random_payment_hash);
8078         expect_payment_failed!(nodes[0], random_payment_hash, true, expected_error_code, expected_error_data);
8079
8080         // Send a payment with a random payment hash and random payment secret
8081         nodes[0].node.send_payment(&route, random_payment_hash, &Some(random_payment_secret), PaymentId(random_payment_hash.0)).unwrap();
8082         handle_unknown_invalid_payment_data!(random_payment_hash);
8083         expect_payment_failed!(nodes[0], random_payment_hash, true, expected_error_code, expected_error_data);
8084 }
8085
8086 #[test]
8087 fn test_update_err_monitor_lockdown() {
8088         // Our monitor will lock update of local commitment transaction if a broadcastion condition
8089         // has been fulfilled (either force-close from Channel or block height requiring a HTLC-
8090         // timeout). Trying to update monitor after lockdown should return a ChannelMonitorUpdateStatus
8091         // error.
8092         //
8093         // This scenario may happen in a watchtower setup, where watchtower process a block height
8094         // triggering a timeout while a slow-block-processing ChannelManager receives a local signed
8095         // commitment at same time.
8096
8097         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8098         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8099         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8100         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8101
8102         // Create some initial channel
8103         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
8104         let outpoint = OutPoint { txid: chan_1.3.txid(), index: 0 };
8105
8106         // Rebalance the network to generate htlc in the two directions
8107         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 10_000_000);
8108
8109         // Route a HTLC from node 0 to node 1 (but don't settle)
8110         let (preimage, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 9_000_000);
8111
8112         // Copy ChainMonitor to simulate a watchtower and update block height of node 0 until its ChannelMonitor timeout HTLC onchain
8113         let chain_source = test_utils::TestChainSource::new(Network::Testnet);
8114         let logger = test_utils::TestLogger::with_id(format!("node {}", 0));
8115         let persister = test_utils::TestPersister::new();
8116         let watchtower = {
8117                 let monitor = nodes[0].chain_monitor.chain_monitor.get_monitor(outpoint).unwrap();
8118                 let mut w = test_utils::TestVecWriter(Vec::new());
8119                 monitor.write(&mut w).unwrap();
8120                 let new_monitor = <(BlockHash, channelmonitor::ChannelMonitor<EnforcingSigner>)>::read(
8121                                 &mut io::Cursor::new(&w.0), (nodes[0].keys_manager, nodes[0].keys_manager)).unwrap().1;
8122                 assert!(new_monitor == *monitor);
8123                 let watchtower = test_utils::TestChainMonitor::new(Some(&chain_source), &chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster, &logger, &chanmon_cfgs[0].fee_estimator, &persister, &node_cfgs[0].keys_manager);
8124                 assert_eq!(watchtower.watch_channel(outpoint, new_monitor), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8125                 watchtower
8126         };
8127         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: BlockHash::all_zeros(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8128         let block = Block { header, txdata: vec![] };
8129         // Make the tx_broadcaster aware of enough blocks that it doesn't think we're violating
8130         // transaction lock time requirements here.
8131         chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster.blocks.lock().unwrap().resize(200, (block.clone(), 0));
8132         watchtower.chain_monitor.block_connected(&block, 200);
8133
8134         // Try to update ChannelMonitor
8135         nodes[1].node.claim_funds(preimage);
8136         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8137         expect_payment_claimed!(nodes[1], payment_hash, 9_000_000);
8138
8139         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
8140         assert_eq!(updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
8141         nodes[0].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &updates.update_fulfill_htlcs[0]);
8142         {
8143                 let mut node_0_per_peer_lock;
8144                 let mut node_0_peer_state_lock;
8145                 let mut channel = get_channel_ref!(nodes[0], nodes[1], node_0_per_peer_lock, node_0_peer_state_lock, chan_1.2);
8146                 if let Ok((_, _, update)) = channel.commitment_signed(&updates.commitment_signed, &node_cfgs[0].logger) {
8147                         assert_eq!(watchtower.chain_monitor.update_channel(outpoint, &update), ChannelMonitorUpdateStatus::PermanentFailure);
8148                         assert_eq!(nodes[0].chain_monitor.update_channel(outpoint, &update), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8149                 } else { assert!(false); }
8150         }
8151         // Our local monitor is in-sync and hasn't processed yet timeout
8152         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8153         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
8154         assert_eq!(events.len(), 1);
8155 }
8156
8157 #[test]
8158 fn test_concurrent_monitor_claim() {
8159         // Watchtower A receives block, broadcasts state N, then channel receives new state N+1,
8160         // sending it to both watchtowers, Bob accepts N+1, then receives block and broadcasts
8161         // the latest state N+1, Alice rejects state N+1, but Bob has already broadcast it,
8162         // state N+1 confirms. Alice claims output from state N+1.
8163
8164         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8165         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8166         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8167         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8168
8169         // Create some initial channel
8170         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
8171         let outpoint = OutPoint { txid: chan_1.3.txid(), index: 0 };
8172
8173         // Rebalance the network to generate htlc in the two directions
8174         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 10_000_000);
8175
8176         // Route a HTLC from node 0 to node 1 (but don't settle)
8177         route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 9_000_000).0;
8178
8179         // Copy ChainMonitor to simulate watchtower Alice and update block height her ChannelMonitor timeout HTLC onchain
8180         let chain_source = test_utils::TestChainSource::new(Network::Testnet);
8181         let logger = test_utils::TestLogger::with_id(format!("node {}", "Alice"));
8182         let persister = test_utils::TestPersister::new();
8183         let watchtower_alice = {
8184                 let monitor = nodes[0].chain_monitor.chain_monitor.get_monitor(outpoint).unwrap();
8185                 let mut w = test_utils::TestVecWriter(Vec::new());
8186                 monitor.write(&mut w).unwrap();
8187                 let new_monitor = <(BlockHash, channelmonitor::ChannelMonitor<EnforcingSigner>)>::read(
8188                                 &mut io::Cursor::new(&w.0), (nodes[0].keys_manager, nodes[0].keys_manager)).unwrap().1;
8189                 assert!(new_monitor == *monitor);
8190                 let watchtower = test_utils::TestChainMonitor::new(Some(&chain_source), &chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster, &logger, &chanmon_cfgs[0].fee_estimator, &persister, &node_cfgs[0].keys_manager);
8191                 assert_eq!(watchtower.watch_channel(outpoint, new_monitor), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8192                 watchtower
8193         };
8194         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: BlockHash::all_zeros(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8195         let block = Block { header, txdata: vec![] };
8196         // Make the tx_broadcaster aware of enough blocks that it doesn't think we're violating
8197         // transaction lock time requirements here.
8198         chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster.blocks.lock().unwrap().resize((CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 + TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS) as usize, (block.clone(), 0));
8199         watchtower_alice.chain_monitor.block_connected(&block, CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 + TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS);
8200
8201         // Watchtower Alice should have broadcast a commitment/HTLC-timeout
8202         {
8203                 let mut txn = chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
8204                 assert_eq!(txn.len(), 2);
8205                 txn.clear();
8206         }
8207
8208         // Copy ChainMonitor to simulate watchtower Bob and make it receive a commitment update first.
8209         let chain_source = test_utils::TestChainSource::new(Network::Testnet);
8210         let logger = test_utils::TestLogger::with_id(format!("node {}", "Bob"));
8211         let persister = test_utils::TestPersister::new();
8212         let watchtower_bob = {
8213                 let monitor = nodes[0].chain_monitor.chain_monitor.get_monitor(outpoint).unwrap();
8214                 let mut w = test_utils::TestVecWriter(Vec::new());
8215                 monitor.write(&mut w).unwrap();
8216                 let new_monitor = <(BlockHash, channelmonitor::ChannelMonitor<EnforcingSigner>)>::read(
8217                                 &mut io::Cursor::new(&w.0), (nodes[0].keys_manager, nodes[0].keys_manager)).unwrap().1;
8218                 assert!(new_monitor == *monitor);
8219                 let watchtower = test_utils::TestChainMonitor::new(Some(&chain_source), &chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster, &logger, &chanmon_cfgs[0].fee_estimator, &persister, &node_cfgs[0].keys_manager);
8220                 assert_eq!(watchtower.watch_channel(outpoint, new_monitor), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8221                 watchtower
8222         };
8223         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: BlockHash::all_zeros(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8224         watchtower_bob.chain_monitor.block_connected(&Block { header, txdata: vec![] }, CHAN_CONFIRM_DEPTH + TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS);
8225
8226         // Route another payment to generate another update with still previous HTLC pending
8227         let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], 3000000);
8228         {
8229                 nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
8230         }
8231         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8232
8233         let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
8234         assert_eq!(updates.update_add_htlcs.len(), 1);
8235         nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &updates.update_add_htlcs[0]);
8236         {
8237                 let mut node_0_per_peer_lock;
8238                 let mut node_0_peer_state_lock;
8239                 let mut channel = get_channel_ref!(nodes[0], nodes[1], node_0_per_peer_lock, node_0_peer_state_lock, chan_1.2);
8240                 if let Ok((_, _, update)) = channel.commitment_signed(&updates.commitment_signed, &node_cfgs[0].logger) {
8241                         // Watchtower Alice should already have seen the block and reject the update
8242                         assert_eq!(watchtower_alice.chain_monitor.update_channel(outpoint, &update), ChannelMonitorUpdateStatus::PermanentFailure);
8243                         assert_eq!(watchtower_bob.chain_monitor.update_channel(outpoint, &update), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8244                         assert_eq!(nodes[0].chain_monitor.update_channel(outpoint, &update), ChannelMonitorUpdateStatus::Completed);
8245                 } else { assert!(false); }
8246         }
8247         // Our local monitor is in-sync and hasn't processed yet timeout
8248         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8249
8250         //// Provide one more block to watchtower Bob, expect broadcast of commitment and HTLC-Timeout
8251         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: BlockHash::all_zeros(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8252         watchtower_bob.chain_monitor.block_connected(&Block { header, txdata: vec![] }, CHAN_CONFIRM_DEPTH + 1 + TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS);
8253
8254         // Watchtower Bob should have broadcast a commitment/HTLC-timeout
8255         let bob_state_y;
8256         {
8257                 let mut txn = chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
8258                 assert_eq!(txn.len(), 2);
8259                 bob_state_y = txn[0].clone();
8260                 txn.clear();
8261         };
8262
8263         // We confirm Bob's state Y on Alice, she should broadcast a HTLC-timeout
8264         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: BlockHash::all_zeros(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8265         watchtower_alice.chain_monitor.block_connected(&Block { header, txdata: vec![bob_state_y.clone()] }, CHAN_CONFIRM_DEPTH + 2 + TEST_FINAL_CLTV + LATENCY_GRACE_PERIOD_BLOCKS);
8266         {
8267                 let htlc_txn = chanmon_cfgs[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
8268                 assert_eq!(htlc_txn.len(), 1);
8269                 check_spends!(htlc_txn[0], bob_state_y);
8270         }
8271 }
8272
8273 #[test]
8274 fn test_pre_lockin_no_chan_closed_update() {
8275         // Test that if a peer closes a channel in response to a funding_created message we don't
8276         // generate a channel update (as the channel cannot appear on chain without a funding_signed
8277         // message).
8278         //
8279         // Doing so would imply a channel monitor update before the initial channel monitor
8280         // registration, violating our API guarantees.
8281         //
8282         // Previously, full_stack_target managed to hit this case by opening then closing a channel,
8283         // then opening a second channel with the same funding output as the first (which is not
8284         // rejected because the first channel does not exist in the ChannelManager) and closing it
8285         // before receiving funding_signed.
8286         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8287         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8288         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8289         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8290
8291         // Create an initial channel
8292         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, None).unwrap();
8293         let mut open_chan_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
8294         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg);
8295         let accept_chan_msg = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
8296         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_chan_msg);
8297
8298         // Move the first channel through the funding flow...
8299         let (temporary_channel_id, tx, _) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 42);
8300
8301         nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).unwrap();
8302         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
8303
8304         let funding_created_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
8305         let channel_id = crate::chain::transaction::OutPoint { txid: funding_created_msg.funding_txid, index: funding_created_msg.funding_output_index }.to_channel_id();
8306         nodes[0].node.handle_error(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::ErrorMessage { channel_id, data: "Hi".to_owned() });
8307         assert!(nodes[0].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap().is_empty());
8308         check_closed_event!(nodes[0], 2, ClosureReason::CounterpartyForceClosed { peer_msg: "Hi".to_string() }, true);
8309 }
8310
8311 #[test]
8312 fn test_htlc_no_detection() {
8313         // This test is a mutation to underscore the detection logic bug we had
8314         // before #653. HTLC value routed is above the remaining balance, thus
8315         // inverting HTLC and `to_remote` output. HTLC will come second and
8316         // it wouldn't be seen by pre-#653 detection as we were enumerate()'ing
8317         // on a watched outputs vector (Vec<TxOut>) thus implicitly relying on
8318         // outputs order detection for correct spending children filtring.
8319
8320         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8321         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8322         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8323         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8324
8325         // Create some initial channels
8326         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8327
8328         send_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 1_000_000);
8329         let (_, our_payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], 2_000_000);
8330         let local_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_1.2);
8331         assert_eq!(local_txn[0].input.len(), 1);
8332         assert_eq!(local_txn[0].output.len(), 3);
8333         check_spends!(local_txn[0], chan_1.3);
8334
8335         // Timeout HTLC on A's chain and so it can generate a HTLC-Timeout tx
8336         let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8337         connect_block(&nodes[0], &Block { header, txdata: vec![local_txn[0].clone()] });
8338         // We deliberately connect the local tx twice as this should provoke a failure calling
8339         // this test before #653 fix.
8340         chain::Listen::block_connected(&nodes[0].chain_monitor.chain_monitor, &Block { header, txdata: vec![local_txn[0].clone()] }, nodes[0].best_block_info().1 + 1);
8341         check_closed_broadcast!(nodes[0], true);
8342         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8343         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
8344         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV - 1);
8345
8346         let htlc_timeout = {
8347                 let node_txn = nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
8348                 assert_eq!(node_txn.len(), 1);
8349                 assert_eq!(node_txn[0].input.len(), 1);
8350                 assert_eq!(node_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
8351                 check_spends!(node_txn[0], local_txn[0]);
8352                 node_txn[0].clone()
8353         };
8354
8355         let header_201 = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[0].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42 };
8356         connect_block(&nodes[0], &Block { header: header_201, txdata: vec![htlc_timeout.clone()] });
8357         connect_blocks(&nodes[0], ANTI_REORG_DELAY - 1);
8358         expect_payment_failed!(nodes[0], our_payment_hash, false);
8359 }
8360
8361 fn do_test_onchain_htlc_settlement_after_close(broadcast_alice: bool, go_onchain_before_fulfill: bool) {
8362         // If we route an HTLC, then learn the HTLC's preimage after the upstream channel has been
8363         // force-closed, we must claim that HTLC on-chain. (Given an HTLC forwarded from Alice --> Bob -->
8364         // Carol, Alice would be the upstream node, and Carol the downstream.)
8365         //
8366         // Steps of the test:
8367         // 1) Alice sends a HTLC to Carol through Bob.
8368         // 2) Carol doesn't settle the HTLC.
8369         // 3) If broadcast_alice is true, Alice force-closes her channel with Bob. Else Bob force closes.
8370         // Steps 4 and 5 may be reordered depending on go_onchain_before_fulfill.
8371         // 4) Bob sees the Alice's commitment on his chain or vice versa. An offered output is present
8372         //    but can't be claimed as Bob doesn't have yet knowledge of the preimage.
8373         // 5) Carol release the preimage to Bob off-chain.
8374         // 6) Bob claims the offered output on the broadcasted commitment.
8375         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
8376         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
8377         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
8378         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8379
8380         // Create some initial channels
8381         let chan_ab = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8382         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 2, 100000, 10001);
8383
8384         // Steps (1) and (2):
8385         // Send an HTLC Alice --> Bob --> Carol, but Carol doesn't settle the HTLC back.
8386         let (payment_preimage, payment_hash, _payment_secret) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 3_000_000);
8387
8388         // Check that Alice's commitment transaction now contains an output for this HTLC.
8389         let alice_txn = get_local_commitment_txn!(nodes[0], chan_ab.2);
8390         check_spends!(alice_txn[0], chan_ab.3);
8391         assert_eq!(alice_txn[0].output.len(), 2);
8392         check_spends!(alice_txn[1], alice_txn[0]); // 2nd transaction is a non-final HTLC-timeout
8393         assert_eq!(alice_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT);
8394         assert_eq!(alice_txn.len(), 2);
8395
8396         // Steps (3) and (4):
8397         // If `go_onchain_before_fufill`, broadcast the relevant commitment transaction and check that Bob
8398         // responds by (1) broadcasting a channel update and (2) adding a new ChannelMonitor.
8399         let mut force_closing_node = 0; // Alice force-closes
8400         let mut counterparty_node = 1; // Bob if Alice force-closes
8401
8402         // Bob force-closes
8403         if !broadcast_alice {
8404                 force_closing_node = 1;
8405                 counterparty_node = 0;
8406         }
8407         nodes[force_closing_node].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&chan_ab.2, &nodes[counterparty_node].node.get_our_node_id()).unwrap();
8408         check_closed_broadcast!(nodes[force_closing_node], true);
8409         check_added_monitors!(nodes[force_closing_node], 1);
8410         check_closed_event!(nodes[force_closing_node], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
8411         if go_onchain_before_fulfill {
8412                 let txn_to_broadcast = match broadcast_alice {
8413                         true => alice_txn.clone(),
8414                         false => get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_ab.2)
8415                 };
8416                 let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42};
8417                 connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![txn_to_broadcast[0].clone()]});
8418                 if broadcast_alice {
8419                         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
8420                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8421                         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
8422                 }
8423         }
8424
8425         // Step (5):
8426         // Carol then claims the funds and sends an update_fulfill message to Bob, and they go through the
8427         // process of removing the HTLC from their commitment transactions.
8428         nodes[2].node.claim_funds(payment_preimage);
8429         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
8430         expect_payment_claimed!(nodes[2], payment_hash, 3_000_000);
8431
8432         let carol_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[1].node.get_our_node_id());
8433         assert!(carol_updates.update_add_htlcs.is_empty());
8434         assert!(carol_updates.update_fail_htlcs.is_empty());
8435         assert!(carol_updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
8436         assert!(carol_updates.update_fee.is_none());
8437         assert_eq!(carol_updates.update_fulfill_htlcs.len(), 1);
8438
8439         nodes[1].node.handle_update_fulfill_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &carol_updates.update_fulfill_htlcs[0]);
8440         expect_payment_forwarded!(nodes[1], nodes[0], nodes[2], if go_onchain_before_fulfill || force_closing_node == 1 { None } else { Some(1000) }, false, false);
8441         // If Alice broadcasted but Bob doesn't know yet, here he prepares to tell her about the preimage.
8442         if !go_onchain_before_fulfill && broadcast_alice {
8443                 let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8444                 assert_eq!(events.len(), 1);
8445                 match events[0] {
8446                         MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, .. } => {
8447                                 assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
8448                         },
8449                         _ => panic!("Unexpected event"),
8450                 };
8451         }
8452         nodes[1].node.handle_commitment_signed(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &carol_updates.commitment_signed);
8453         // One monitor update for the preimage to update the Bob<->Alice channel, one monitor update
8454         // Carol<->Bob's updated commitment transaction info.
8455         check_added_monitors!(nodes[1], 2);
8456
8457         let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8458         assert_eq!(events.len(), 2);
8459         let bob_revocation = match events[0] {
8460                 MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { ref node_id, ref msg } => {
8461                         assert_eq!(*node_id, nodes[2].node.get_our_node_id());
8462                         (*msg).clone()
8463                 },
8464                 _ => panic!("Unexpected event"),
8465         };
8466         let bob_updates = match events[1] {
8467                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { ref node_id, ref updates } => {
8468                         assert_eq!(*node_id, nodes[2].node.get_our_node_id());
8469                         (*updates).clone()
8470                 },
8471                 _ => panic!("Unexpected event"),
8472         };
8473
8474         nodes[2].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bob_revocation);
8475         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
8476         nodes[2].node.handle_commitment_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &bob_updates.commitment_signed);
8477         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
8478
8479         let events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8480         assert_eq!(events.len(), 1);
8481         let carol_revocation = match events[0] {
8482                 MessageSendEvent::SendRevokeAndACK { ref node_id, ref msg } => {
8483                         assert_eq!(*node_id, nodes[1].node.get_our_node_id());
8484                         (*msg).clone()
8485                 },
8486                 _ => panic!("Unexpected event"),
8487         };
8488         nodes[1].node.handle_revoke_and_ack(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &carol_revocation);
8489         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8490
8491         // If this test requires the force-closed channel to not be on-chain until after the fulfill,
8492         // here's where we put said channel's commitment tx on-chain.
8493         let mut txn_to_broadcast = alice_txn.clone();
8494         if !broadcast_alice { txn_to_broadcast = get_local_commitment_txn!(nodes[1], chan_ab.2); }
8495         if !go_onchain_before_fulfill {
8496                 let header = BlockHeader { version: 0x20000000, prev_blockhash: nodes[1].best_block_hash(), merkle_root: TxMerkleNode::all_zeros(), time: 42, bits: 42, nonce: 42};
8497                 connect_block(&nodes[1], &Block { header, txdata: vec![txn_to_broadcast[0].clone()]});
8498                 // If Bob was the one to force-close, he will have already passed these checks earlier.
8499                 if broadcast_alice {
8500                         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
8501                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8502                         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::CommitmentTxConfirmed);
8503                 }
8504                 let mut bob_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap();
8505                 if broadcast_alice {
8506                         assert_eq!(bob_txn.len(), 1);
8507                         check_spends!(bob_txn[0], txn_to_broadcast[0]);
8508                 } else {
8509                         assert_eq!(bob_txn.len(), 2);
8510                         check_spends!(bob_txn[0], chan_ab.3);
8511                 }
8512         }
8513
8514         // Step (6):
8515         // Finally, check that Bob broadcasted a preimage-claiming transaction for the HTLC output on the
8516         // broadcasted commitment transaction.
8517         {
8518                 let script_weight = match broadcast_alice {
8519                         true => OFFERED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT,
8520                         false => ACCEPTED_HTLC_SCRIPT_WEIGHT
8521                 };
8522                 // If Alice force-closed, Bob only broadcasts a HTLC-output-claiming transaction. Otherwise,
8523                 // Bob force-closed and broadcasts the commitment transaction along with a
8524                 // HTLC-output-claiming transaction.
8525                 let bob_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clone();
8526                 if broadcast_alice {
8527                         assert_eq!(bob_txn.len(), 1);
8528                         check_spends!(bob_txn[0], txn_to_broadcast[0]);
8529                         assert_eq!(bob_txn[0].input[0].witness.last().unwrap().len(), script_weight);
8530                 } else {
8531                         assert_eq!(bob_txn.len(), 2);
8532                         check_spends!(bob_txn[1], txn_to_broadcast[0]);
8533                         assert_eq!(bob_txn[1].input[0].witness.last().unwrap().len(), script_weight);
8534                 }
8535         }
8536 }
8537
8538 #[test]
8539 fn test_onchain_htlc_settlement_after_close() {
8540         do_test_onchain_htlc_settlement_after_close(true, true);
8541         do_test_onchain_htlc_settlement_after_close(false, true); // Technically redundant, but may as well
8542         do_test_onchain_htlc_settlement_after_close(true, false);
8543         do_test_onchain_htlc_settlement_after_close(false, false);
8544 }
8545
8546 #[test]
8547 fn test_duplicate_temporary_channel_id_from_different_peers() {
8548         // Tests that we can accept two different `OpenChannel` requests with the same
8549         // `temporary_channel_id`, as long as they are from different peers.
8550         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
8551         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
8552         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
8553         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8554
8555         // Create an first channel channel
8556         nodes[1].node.create_channel(nodes[0].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, None).unwrap();
8557         let mut open_chan_msg_chan_1_0 = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
8558
8559         // Create an second channel
8560         nodes[2].node.create_channel(nodes[0].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 43, None).unwrap();
8561         let mut open_chan_msg_chan_2_0 = get_event_msg!(nodes[2], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
8562
8563         // Modify the `OpenChannel` from `nodes[2]` to `nodes[0]` to ensure that it uses the same
8564         // `temporary_channel_id` as the `OpenChannel` from nodes[1] to nodes[0].
8565         open_chan_msg_chan_2_0.temporary_channel_id = open_chan_msg_chan_1_0.temporary_channel_id;
8566
8567         // Assert that `nodes[0]` can accept both `OpenChannel` requests, even though they use the same
8568         // `temporary_channel_id` as they are from different peers.
8569         nodes[0].node.handle_open_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg_chan_1_0);
8570         {
8571                 let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8572                 assert_eq!(events.len(), 1);
8573                 match &events[0] {
8574                         MessageSendEvent::SendAcceptChannel { node_id, msg } => {
8575                                 assert_eq!(node_id, &nodes[1].node.get_our_node_id());
8576                                 assert_eq!(msg.temporary_channel_id, open_chan_msg_chan_1_0.temporary_channel_id);
8577                         },
8578                         _ => panic!("Unexpected event"),
8579                 }
8580         }
8581
8582         nodes[0].node.handle_open_channel(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg_chan_2_0);
8583         {
8584                 let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8585                 assert_eq!(events.len(), 1);
8586                 match &events[0] {
8587                         MessageSendEvent::SendAcceptChannel { node_id, msg } => {
8588                                 assert_eq!(node_id, &nodes[2].node.get_our_node_id());
8589                                 assert_eq!(msg.temporary_channel_id, open_chan_msg_chan_1_0.temporary_channel_id);
8590                         },
8591                         _ => panic!("Unexpected event"),
8592                 }
8593         }
8594 }
8595
8596 #[test]
8597 fn test_duplicate_chan_id() {
8598         // Test that if a given peer tries to open a channel with the same channel_id as one that is
8599         // already open we reject it and keep the old channel.
8600         //
8601         // Previously, full_stack_target managed to figure out that if you tried to open two channels
8602         // with the same funding output (ie post-funding channel_id), we'd create a monitor update for
8603         // the existing channel when we detect the duplicate new channel, screwing up our monitor
8604         // updating logic for the existing channel.
8605         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8606         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8607         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8608         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8609
8610         // Create an initial channel
8611         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, None).unwrap();
8612         let mut open_chan_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
8613         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg);
8614         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id()));
8615
8616         // Try to create a second channel with the same temporary_channel_id as the first and check
8617         // that it is rejected.
8618         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg);
8619         {
8620                 let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8621                 assert_eq!(events.len(), 1);
8622                 match events[0] {
8623                         MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, node_id } => {
8624                                 // Technically, at this point, nodes[1] would be justified in thinking both the
8625                                 // first (valid) and second (invalid) channels are closed, given they both have
8626                                 // the same non-temporary channel_id. However, currently we do not, so we just
8627                                 // move forward with it.
8628                                 assert_eq!(msg.channel_id, open_chan_msg.temporary_channel_id);
8629                                 assert_eq!(node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
8630                         },
8631                         _ => panic!("Unexpected event"),
8632                 }
8633         }
8634
8635         // Move the first channel through the funding flow...
8636         let (temporary_channel_id, tx, funding_output) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 42);
8637
8638         nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).unwrap();
8639         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
8640
8641         let mut funding_created_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
8642         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &funding_created_msg);
8643         {
8644                 let mut added_monitors = nodes[1].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
8645                 assert_eq!(added_monitors.len(), 1);
8646                 assert_eq!(added_monitors[0].0, funding_output);
8647                 added_monitors.clear();
8648         }
8649         let funding_signed_msg = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendFundingSigned, nodes[0].node.get_our_node_id());
8650
8651         let funding_outpoint = crate::chain::transaction::OutPoint { txid: funding_created_msg.funding_txid, index: funding_created_msg.funding_output_index };
8652         let channel_id = funding_outpoint.to_channel_id();
8653
8654         // Now we have the first channel past funding_created (ie it has a txid-based channel_id, not a
8655         // temporary one).
8656
8657         // First try to open a second channel with a temporary channel id equal to the txid-based one.
8658         // Technically this is allowed by the spec, but we don't support it and there's little reason
8659         // to. Still, it shouldn't cause any other issues.
8660         open_chan_msg.temporary_channel_id = channel_id;
8661         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_chan_msg);
8662         {
8663                 let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8664                 assert_eq!(events.len(), 1);
8665                 match events[0] {
8666                         MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, node_id } => {
8667                                 // Technically, at this point, nodes[1] would be justified in thinking both
8668                                 // channels are closed, but currently we do not, so we just move forward with it.
8669                                 assert_eq!(msg.channel_id, open_chan_msg.temporary_channel_id);
8670                                 assert_eq!(node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
8671                         },
8672                         _ => panic!("Unexpected event"),
8673                 }
8674         }
8675
8676         // Now try to create a second channel which has a duplicate funding output.
8677         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 10001, 42, None).unwrap();
8678         let open_chan_2_msg = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
8679         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_chan_2_msg);
8680         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id()));
8681         create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100000, 42); // Get and check the FundingGenerationReady event
8682
8683         let funding_created = {
8684                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
8685                 let mut a_peer_state = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
8686                 // Once we call `get_outbound_funding_created` the channel has a duplicate channel_id as
8687                 // another channel in the ChannelManager - an invalid state. Thus, we'd panic later when we
8688                 // try to create another channel. Instead, we drop the channel entirely here (leaving the
8689                 // channelmanager in a possibly nonsense state instead).
8690                 let mut as_chan = a_peer_state.channel_by_id.remove(&open_chan_2_msg.temporary_channel_id).unwrap();
8691                 let logger = test_utils::TestLogger::new();
8692                 as_chan.get_outbound_funding_created(tx.clone(), funding_outpoint, &&logger).unwrap()
8693         };
8694         check_added_monitors!(nodes[0], 0);
8695         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &funding_created);
8696         // At this point we'll try to add a duplicate channel monitor, which will be rejected, but
8697         // still needs to be cleared here.
8698         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8699
8700         // ...still, nodes[1] will reject the duplicate channel.
8701         {
8702                 let events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8703                 assert_eq!(events.len(), 1);
8704                 match events[0] {
8705                         MessageSendEvent::HandleError { action: ErrorAction::SendErrorMessage { ref msg }, node_id } => {
8706                                 // Technically, at this point, nodes[1] would be justified in thinking both
8707                                 // channels are closed, but currently we do not, so we just move forward with it.
8708                                 assert_eq!(msg.channel_id, channel_id);
8709                                 assert_eq!(node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
8710                         },
8711                         _ => panic!("Unexpected event"),
8712                 }
8713         }
8714
8715         // finally, finish creating the original channel and send a payment over it to make sure
8716         // everything is functional.
8717         nodes[0].node.handle_funding_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &funding_signed_msg);
8718         {
8719                 let mut added_monitors = nodes[0].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
8720                 assert_eq!(added_monitors.len(), 1);
8721                 assert_eq!(added_monitors[0].0, funding_output);
8722                 added_monitors.clear();
8723         }
8724
8725         let events_4 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
8726         assert_eq!(events_4.len(), 0);
8727         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().len(), 1);
8728         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap()[0], tx);
8729
8730         let (channel_ready, _) = create_chan_between_nodes_with_value_confirm(&nodes[0], &nodes[1], &tx);
8731         let (announcement, as_update, bs_update) = create_chan_between_nodes_with_value_b(&nodes[0], &nodes[1], &channel_ready);
8732         update_nodes_with_chan_announce(&nodes, 0, 1, &announcement, &as_update, &bs_update);
8733
8734         send_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], 8000000);
8735 }
8736
8737 #[test]
8738 fn test_error_chans_closed() {
8739         // Test that we properly handle error messages, closing appropriate channels.
8740         //
8741         // Prior to #787 we'd allow a peer to make us force-close a channel we had with a different
8742         // peer. The "real" fix for that is to index channels with peers_ids, however in the mean time
8743         // we can test various edge cases around it to ensure we don't regress.
8744         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
8745         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
8746         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
8747         let nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8748
8749         // Create some initial channels
8750         let chan_1 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8751         let chan_2 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8752         let chan_3 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 2, 100000, 10001);
8753
8754         assert_eq!(nodes[0].node.list_usable_channels().len(), 3);
8755         assert_eq!(nodes[1].node.list_usable_channels().len(), 2);
8756         assert_eq!(nodes[2].node.list_usable_channels().len(), 1);
8757
8758         // Closing a channel from a different peer has no effect
8759         nodes[0].node.handle_error(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::ErrorMessage { channel_id: chan_3.2, data: "ERR".to_owned() });
8760         assert_eq!(nodes[0].node.list_usable_channels().len(), 3);
8761
8762         // Closing one channel doesn't impact others
8763         nodes[0].node.handle_error(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::ErrorMessage { channel_id: chan_2.2, data: "ERR".to_owned() });
8764         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8765         check_closed_broadcast!(nodes[0], false);
8766         check_closed_event!(nodes[0], 1, ClosureReason::CounterpartyForceClosed { peer_msg: "ERR".to_string() });
8767         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0).len(), 1);
8768         assert_eq!(nodes[0].node.list_usable_channels().len(), 2);
8769         assert!(nodes[0].node.list_usable_channels()[0].channel_id == chan_1.2 || nodes[0].node.list_usable_channels()[1].channel_id == chan_1.2);
8770         assert!(nodes[0].node.list_usable_channels()[0].channel_id == chan_3.2 || nodes[0].node.list_usable_channels()[1].channel_id == chan_3.2);
8771
8772         // A null channel ID should close all channels
8773         let _chan_4 = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8774         nodes[0].node.handle_error(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &msgs::ErrorMessage { channel_id: [0; 32], data: "ERR".to_owned() });
8775         check_added_monitors!(nodes[0], 2);
8776         check_closed_event!(nodes[0], 2, ClosureReason::CounterpartyForceClosed { peer_msg: "ERR".to_string() });
8777         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8778         assert_eq!(events.len(), 2);
8779         match events[0] {
8780                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
8781                         assert_eq!(msg.contents.flags & 2, 2);
8782                 },
8783                 _ => panic!("Unexpected event"),
8784         }
8785         match events[1] {
8786                 MessageSendEvent::BroadcastChannelUpdate { ref msg } => {
8787                         assert_eq!(msg.contents.flags & 2, 2);
8788                 },
8789                 _ => panic!("Unexpected event"),
8790         }
8791         // Note that at this point users of a standard PeerHandler will end up calling
8792         // peer_disconnected with no_connection_possible set to false, duplicating the
8793         // close-all-channels logic. That's OK, we don't want to end up not force-closing channels for
8794         // users with their own peer handling logic. We duplicate the call here, however.
8795         assert_eq!(nodes[0].node.list_usable_channels().len(), 1);
8796         assert!(nodes[0].node.list_usable_channels()[0].channel_id == chan_3.2);
8797
8798         nodes[0].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), true);
8799         assert_eq!(nodes[0].node.list_usable_channels().len(), 1);
8800         assert!(nodes[0].node.list_usable_channels()[0].channel_id == chan_3.2);
8801 }
8802
8803 #[test]
8804 fn test_invalid_funding_tx() {
8805         // Test that we properly handle invalid funding transactions sent to us from a peer.
8806         //
8807         // Previously, all other major lightning implementations had failed to properly sanitize
8808         // funding transactions from their counterparties, leading to a multi-implementation critical
8809         // security vulnerability (though we always sanitized properly, we've previously had
8810         // un-released crashes in the sanitization process).
8811         //
8812         // Further, if the funding transaction is consensus-valid, confirms, and is later spent, we'd
8813         // previously have crashed in `ChannelMonitor` even though we closed the channel as bogus and
8814         // gave up on it. We test this here by generating such a transaction.
8815         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8816         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8817         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8818         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8819
8820         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, 10_000, 42, None).unwrap();
8821         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id()));
8822         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id()));
8823
8824         let (temporary_channel_id, mut tx, _) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, 42);
8825
8826         // Create a witness program which can be spent by a 4-empty-stack-elements witness and which is
8827         // 136 bytes long. This matches our "accepted HTLC preimage spend" matching, previously causing
8828         // a panic as we'd try to extract a 32 byte preimage from a witness element without checking
8829         // its length.
8830         let mut wit_program: Vec<u8> = channelmonitor::deliberately_bogus_accepted_htlc_witness_program();
8831         let wit_program_script: Script = wit_program.into();
8832         for output in tx.output.iter_mut() {
8833                 // Make the confirmed funding transaction have a bogus script_pubkey
8834                 output.script_pubkey = Script::new_v0_p2wsh(&wit_program_script.wscript_hash());
8835         }
8836
8837         nodes[0].node.funding_transaction_generated_unchecked(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone(), 0).unwrap();
8838         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id()));
8839         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8840
8841         nodes[0].node.handle_funding_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendFundingSigned, nodes[0].node.get_our_node_id()));
8842         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8843
8844         let events_1 = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
8845         assert_eq!(events_1.len(), 0);
8846
8847         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().len(), 1);
8848         assert_eq!(nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap()[0], tx);
8849         nodes[0].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().clear();
8850
8851         let expected_err = "funding tx had wrong script/value or output index";
8852         confirm_transaction_at(&nodes[1], &tx, 1);
8853         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError { err: expected_err.to_string() });
8854         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8855         let events_2 = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8856         assert_eq!(events_2.len(), 1);
8857         if let MessageSendEvent::HandleError { node_id, action } = &events_2[0] {
8858                 assert_eq!(*node_id, nodes[0].node.get_our_node_id());
8859                 if let msgs::ErrorAction::SendErrorMessage { msg } = action {
8860                         assert_eq!(msg.data, "Channel closed because of an exception: ".to_owned() + expected_err);
8861                 } else { panic!(); }
8862         } else { panic!(); }
8863         assert_eq!(nodes[1].node.list_channels().len(), 0);
8864
8865         // Now confirm a spend of the (bogus) funding transaction. As long as the witness is 5 elements
8866         // long the ChannelMonitor will try to read 32 bytes from the second-to-last element, panicing
8867         // as its not 32 bytes long.
8868         let mut spend_tx = Transaction {
8869                 version: 2i32, lock_time: PackedLockTime::ZERO,
8870                 input: tx.output.iter().enumerate().map(|(idx, _)| TxIn {
8871                         previous_output: BitcoinOutPoint {
8872                                 txid: tx.txid(),
8873                                 vout: idx as u32,
8874                         },
8875                         script_sig: Script::new(),
8876                         sequence: Sequence::ENABLE_RBF_NO_LOCKTIME,
8877                         witness: Witness::from_vec(channelmonitor::deliberately_bogus_accepted_htlc_witness())
8878                 }).collect(),
8879                 output: vec![TxOut {
8880                         value: 1000,
8881                         script_pubkey: Script::new(),
8882                 }]
8883         };
8884         check_spends!(spend_tx, tx);
8885         mine_transaction(&nodes[1], &spend_tx);
8886 }
8887
8888 fn do_test_tx_confirmed_skipping_blocks_immediate_broadcast(test_height_before_timelock: bool) {
8889         // In the first version of the chain::Confirm interface, after a refactor was made to not
8890         // broadcast CSV-locked transactions until their CSV lock is up, we wouldn't reliably broadcast
8891         // transactions after a `transactions_confirmed` call. Specifically, if the chain, provided via
8892         // `best_block_updated` is at height N, and a transaction output which we wish to spend at
8893         // height N-1 (due to a CSV to height N-1) is provided at height N, we will not broadcast the
8894         // spending transaction until height N+1 (or greater). This was due to the way
8895         // `ChannelMonitor::transactions_confirmed` worked, only checking if we should broadcast a
8896         // spending transaction at the height the input transaction was confirmed at, not whether we
8897         // should broadcast a spending transaction at the current height.
8898         // A second, similar, issue involved failing HTLCs backwards - because we only provided the
8899         // height at which transactions were confirmed to `OnchainTx::update_claims_view`, it wasn't
8900         // aware that the anti-reorg-delay had, in fact, already expired, waiting to fail-backwards
8901         // until we learned about an additional block.
8902         //
8903         // As an additional check, if `test_height_before_timelock` is set, we instead test that we
8904         // aren't broadcasting transactions too early (ie not broadcasting them at all).
8905         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(3);
8906         let node_cfgs = create_node_cfgs(3, &chanmon_cfgs);
8907         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(3, &node_cfgs, &[None, None, None]);
8908         let mut nodes = create_network(3, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8909         *nodes[0].connect_style.borrow_mut() = ConnectStyle::BestBlockFirstSkippingBlocks;
8910
8911         create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 0, 1);
8912         let (chan_announce, _, channel_id, _) = create_announced_chan_between_nodes(&nodes, 1, 2);
8913         let (_, payment_hash, _) = route_payment(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[2]], 1_000_000);
8914         nodes[1].node.peer_disconnected(&nodes[2].node.get_our_node_id(), false);
8915         nodes[2].node.peer_disconnected(&nodes[1].node.get_our_node_id(), false);
8916
8917         nodes[1].node.force_close_broadcasting_latest_txn(&channel_id, &nodes[2].node.get_our_node_id()).unwrap();
8918         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
8919         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::HolderForceClosed);
8920         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8921         let node_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
8922         assert_eq!(node_txn.len(), 1);
8923
8924         let conf_height = nodes[1].best_block_info().1;
8925         if !test_height_before_timelock {
8926                 connect_blocks(&nodes[1], 24 * 6);
8927         }
8928         nodes[1].chain_monitor.chain_monitor.transactions_confirmed(
8929                 &nodes[1].get_block_header(conf_height), &[(0, &node_txn[0])], conf_height);
8930         if test_height_before_timelock {
8931                 // If we confirmed the close transaction, but timelocks have not yet expired, we should not
8932                 // generate any events or broadcast any transactions
8933                 assert!(nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().is_empty());
8934                 assert!(nodes[1].chain_monitor.chain_monitor.get_and_clear_pending_events().is_empty());
8935         } else {
8936                 // We should broadcast an HTLC transaction spending our funding transaction first
8937                 let spending_txn = nodes[1].tx_broadcaster.txn_broadcasted.lock().unwrap().split_off(0);
8938                 assert_eq!(spending_txn.len(), 2);
8939                 assert_eq!(spending_txn[0], node_txn[0]);
8940                 check_spends!(spending_txn[1], node_txn[0]);
8941                 // We should also generate a SpendableOutputs event with the to_self output (as its
8942                 // timelock is up).
8943                 let descriptor_spend_txn = check_spendable_outputs!(nodes[1], node_cfgs[1].keys_manager);
8944                 assert_eq!(descriptor_spend_txn.len(), 1);
8945
8946                 // If we also discover that the HTLC-Timeout transaction was confirmed some time ago, we
8947                 // should immediately fail-backwards the HTLC to the previous hop, without waiting for an
8948                 // additional block built on top of the current chain.
8949                 nodes[1].chain_monitor.chain_monitor.transactions_confirmed(
8950                         &nodes[1].get_block_header(conf_height + 1), &[(0, &spending_txn[1])], conf_height + 1);
8951                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[2].node.get_our_node_id()), channel_id: channel_id }]);
8952                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
8953
8954                 let updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
8955                 assert!(updates.update_add_htlcs.is_empty());
8956                 assert!(updates.update_fulfill_htlcs.is_empty());
8957                 assert_eq!(updates.update_fail_htlcs.len(), 1);
8958                 assert!(updates.update_fail_malformed_htlcs.is_empty());
8959                 assert!(updates.update_fee.is_none());
8960                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &updates.update_fail_htlcs[0]);
8961                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], updates.commitment_signed, true, true);
8962                 expect_payment_failed_with_update!(nodes[0], payment_hash, false, chan_announce.contents.short_channel_id, true);
8963         }
8964 }
8965
8966 #[test]
8967 fn test_tx_confirmed_skipping_blocks_immediate_broadcast() {
8968         do_test_tx_confirmed_skipping_blocks_immediate_broadcast(false);
8969         do_test_tx_confirmed_skipping_blocks_immediate_broadcast(true);
8970 }
8971
8972 fn do_test_dup_htlc_second_rejected(test_for_second_fail_panic: bool) {
8973         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
8974         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
8975         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
8976         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
8977
8978         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
8979
8980         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[1].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV)
8981                 .with_features(nodes[1].node.invoice_features());
8982         let route = get_route!(nodes[0], payment_params, 10_000, TEST_FINAL_CLTV).unwrap();
8983
8984         let (our_payment_preimage, our_payment_hash, our_payment_secret) = get_payment_preimage_hash!(&nodes[1]);
8985
8986         {
8987                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_hash.0)).unwrap();
8988                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
8989                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
8990                 assert_eq!(events.len(), 1);
8991                 let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
8992                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
8993                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
8994         }
8995         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
8996         expect_payment_claimable!(nodes[1], our_payment_hash, our_payment_secret, 10_000);
8997
8998         {
8999                 // Note that we use a different PaymentId here to allow us to duplicativly pay
9000                 nodes[0].node.send_payment(&route, our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), PaymentId(our_payment_secret.0)).unwrap();
9001                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9002                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9003                 assert_eq!(events.len(), 1);
9004                 let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
9005                 nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
9006                 commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
9007                 // At this point, nodes[1] would notice it has too much value for the payment. It will
9008                 // assume the second is a privacy attack (no longer particularly relevant
9009                 // post-payment_secrets) and fail back the new HTLC. Previously, it'd also have failed back
9010                 // the first HTLC delivered above.
9011         }
9012
9013         expect_pending_htlcs_forwardable_ignore!(nodes[1]);
9014         nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
9015
9016         if test_for_second_fail_panic {
9017                 // Now we go fail back the first HTLC from the user end.
9018                 nodes[1].node.fail_htlc_backwards(&our_payment_hash);
9019
9020                 let expected_destinations = vec![
9021                         HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash },
9022                         HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash },
9023                 ];
9024                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed_ignore!(nodes[1],  expected_destinations);
9025                 nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
9026
9027                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9028                 let fail_updates_1 = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
9029                 assert_eq!(fail_updates_1.update_fail_htlcs.len(), 2);
9030
9031                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fail_updates_1.update_fail_htlcs[0]);
9032                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fail_updates_1.update_fail_htlcs[1]);
9033                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], fail_updates_1.commitment_signed, false);
9034
9035                 let failure_events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
9036                 assert_eq!(failure_events.len(), 2);
9037                 if let Event::PaymentPathFailed { .. } = failure_events[0] {} else { panic!(); }
9038                 if let Event::PaymentPathFailed { .. } = failure_events[1] {} else { panic!(); }
9039         } else {
9040                 // Let the second HTLC fail and claim the first
9041                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed_ignore!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash }]);
9042                 nodes[1].node.process_pending_htlc_forwards();
9043
9044                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9045                 let fail_updates_1 = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
9046                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fail_updates_1.update_fail_htlcs[0]);
9047                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], fail_updates_1.commitment_signed, false);
9048
9049                 expect_payment_failed_conditions(&nodes[0], our_payment_hash, true, PaymentFailedConditions::new().mpp_parts_remain());
9050
9051                 claim_payment(&nodes[0], &[&nodes[1]], our_payment_preimage);
9052         }
9053 }
9054
9055 #[test]
9056 fn test_dup_htlc_second_fail_panic() {
9057         // Previously, if we received two HTLCs back-to-back, where the second overran the expected
9058         // value for the payment, we'd fail back both HTLCs after generating a `PaymentClaimable` event.
9059         // Then, if the user failed the second payment, they'd hit a "tried to fail an already failed
9060         // HTLC" debug panic. This tests for this behavior, checking that only one HTLC is auto-failed.
9061         do_test_dup_htlc_second_rejected(true);
9062 }
9063
9064 #[test]
9065 fn test_dup_htlc_second_rejected() {
9066         // Test that if we receive a second HTLC for an MPP payment that overruns the payment amount we
9067         // simply reject the second HTLC but are still able to claim the first HTLC.
9068         do_test_dup_htlc_second_rejected(false);
9069 }
9070
9071 #[test]
9072 fn test_inconsistent_mpp_params() {
9073         // Test that if we recieve two HTLCs with different payment parameters we fail back the first
9074         // such HTLC and allow the second to stay.
9075         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
9076         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
9077         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs, &[None, None, None, None]);
9078         let nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9079
9080         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, 0);
9081         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 2, 100_000, 0);
9082         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 3, 100_000, 0);
9083         let chan_2_3 =create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 2, 3, 100_000, 0);
9084
9085         let payment_params = PaymentParameters::from_node_id(nodes[3].node.get_our_node_id(), TEST_FINAL_CLTV)
9086                 .with_features(nodes[3].node.invoice_features());
9087         let mut route = get_route!(nodes[0], payment_params, 15_000_000, TEST_FINAL_CLTV).unwrap();
9088         assert_eq!(route.paths.len(), 2);
9089         route.paths.sort_by(|path_a, _| {
9090                 // Sort the path so that the path through nodes[1] comes first
9091                 if path_a[0].pubkey == nodes[1].node.get_our_node_id() {
9092                         core::cmp::Ordering::Less } else { core::cmp::Ordering::Greater }
9093         });
9094         let payment_params_opt = Some(payment_params);
9095
9096         let (our_payment_preimage, our_payment_hash, our_payment_secret) = get_payment_preimage_hash!(&nodes[3]);
9097
9098         let cur_height = nodes[0].best_block_info().1;
9099         let payment_id = PaymentId([42; 32]);
9100
9101         let session_privs = {
9102                 // We create a fake route here so that we start with three pending HTLCs, which we'll
9103                 // ultimately have, just not right away.
9104                 let mut dup_route = route.clone();
9105                 dup_route.paths.push(route.paths[1].clone());
9106                 nodes[0].node.test_add_new_pending_payment(our_payment_hash, Some(our_payment_secret), payment_id, &dup_route).unwrap()
9107         };
9108         {
9109                 nodes[0].node.send_payment_along_path(&route.paths[0], &payment_params_opt, &our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), 15_000_000, cur_height, payment_id, &None, session_privs[0]).unwrap();
9110                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9111
9112                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9113                 assert_eq!(events.len(), 1);
9114                 pass_along_path(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[3]], 15_000_000, our_payment_hash, Some(our_payment_secret), events.pop().unwrap(), false, None);
9115         }
9116         assert!(nodes[3].node.get_and_clear_pending_events().is_empty());
9117
9118         {
9119                 nodes[0].node.send_payment_along_path(&route.paths[1], &payment_params_opt, &our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), 14_000_000, cur_height, payment_id, &None, session_privs[1]).unwrap();
9120                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9121
9122                 let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9123                 assert_eq!(events.len(), 1);
9124                 let payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
9125
9126                 nodes[2].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
9127                 commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
9128
9129                 expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[2]);
9130                 check_added_monitors!(nodes[2], 1);
9131
9132                 let mut events = nodes[2].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9133                 assert_eq!(events.len(), 1);
9134                 let payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
9135
9136                 nodes[3].node.handle_update_add_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
9137                 check_added_monitors!(nodes[3], 0);
9138                 commitment_signed_dance!(nodes[3], nodes[2], payment_event.commitment_msg, true, true);
9139
9140                 // At this point, nodes[3] should notice the two HTLCs don't contain the same total payment
9141                 // amount. It will assume the second is a privacy attack (no longer particularly relevant
9142                 // post-payment_secrets) and fail back the new HTLC.
9143         }
9144         expect_pending_htlcs_forwardable_ignore!(nodes[3]);
9145         nodes[3].node.process_pending_htlc_forwards();
9146         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed_ignore!(nodes[3], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash: our_payment_hash }]);
9147         nodes[3].node.process_pending_htlc_forwards();
9148
9149         check_added_monitors!(nodes[3], 1);
9150
9151         let fail_updates_1 = get_htlc_update_msgs!(nodes[3], nodes[2].node.get_our_node_id());
9152         nodes[2].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[3].node.get_our_node_id(), &fail_updates_1.update_fail_htlcs[0]);
9153         commitment_signed_dance!(nodes[2], nodes[3], fail_updates_1.commitment_signed, false);
9154
9155         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[2], vec![HTLCDestination::NextHopChannel { node_id: Some(nodes[3].node.get_our_node_id()), channel_id: chan_2_3.2 }]);
9156         check_added_monitors!(nodes[2], 1);
9157
9158         let fail_updates_2 = get_htlc_update_msgs!(nodes[2], nodes[0].node.get_our_node_id());
9159         nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[2].node.get_our_node_id(), &fail_updates_2.update_fail_htlcs[0]);
9160         commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[2], fail_updates_2.commitment_signed, false);
9161
9162         expect_payment_failed_conditions(&nodes[0], our_payment_hash, true, PaymentFailedConditions::new().mpp_parts_remain());
9163
9164         nodes[0].node.send_payment_along_path(&route.paths[1], &payment_params_opt, &our_payment_hash, &Some(our_payment_secret), 15_000_000, cur_height, payment_id, &None, session_privs[2]).unwrap();
9165         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9166
9167         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9168         assert_eq!(events.len(), 1);
9169         pass_along_path(&nodes[0], &[&nodes[2], &nodes[3]], 15_000_000, our_payment_hash, Some(our_payment_secret), events.pop().unwrap(), true, None);
9170
9171         claim_payment_along_route(&nodes[0], &[&[&nodes[1], &nodes[3]], &[&nodes[2], &nodes[3]]], false, our_payment_preimage);
9172 }
9173
9174 #[test]
9175 fn test_keysend_payments_to_public_node() {
9176         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9177         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9178         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
9179         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9180
9181         let _chan = create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100000, 10001);
9182         let network_graph = nodes[0].network_graph.clone();
9183         let payer_pubkey = nodes[0].node.get_our_node_id();
9184         let payee_pubkey = nodes[1].node.get_our_node_id();
9185         let route_params = RouteParameters {
9186                 payment_params: PaymentParameters::for_keysend(payee_pubkey, 40),
9187                 final_value_msat: 10000,
9188                 final_cltv_expiry_delta: 40,
9189         };
9190         let scorer = test_utils::TestScorer::with_penalty(0);
9191         let random_seed_bytes = chanmon_cfgs[1].keys_manager.get_secure_random_bytes();
9192         let route = find_route(&payer_pubkey, &route_params, &network_graph, None, nodes[0].logger, &scorer, &random_seed_bytes).unwrap();
9193
9194         let test_preimage = PaymentPreimage([42; 32]);
9195         let payment_hash = nodes[0].node.send_spontaneous_payment(&route, Some(test_preimage), PaymentId(test_preimage.0)).unwrap();
9196         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9197         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9198         assert_eq!(events.len(), 1);
9199         let event = events.pop().unwrap();
9200         let path = vec![&nodes[1]];
9201         pass_along_path(&nodes[0], &path, 10000, payment_hash, None, event, true, Some(test_preimage));
9202         claim_payment(&nodes[0], &path, test_preimage);
9203 }
9204
9205 #[test]
9206 fn test_keysend_payments_to_private_node() {
9207         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9208         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9209         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
9210         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9211
9212         let payer_pubkey = nodes[0].node.get_our_node_id();
9213         let payee_pubkey = nodes[1].node.get_our_node_id();
9214
9215         let _chan = create_chan_between_nodes(&nodes[0], &nodes[1]);
9216         let route_params = RouteParameters {
9217                 payment_params: PaymentParameters::for_keysend(payee_pubkey, 40),
9218                 final_value_msat: 10000,
9219                 final_cltv_expiry_delta: 40,
9220         };
9221         let network_graph = nodes[0].network_graph.clone();
9222         let first_hops = nodes[0].node.list_usable_channels();
9223         let scorer = test_utils::TestScorer::with_penalty(0);
9224         let random_seed_bytes = chanmon_cfgs[1].keys_manager.get_secure_random_bytes();
9225         let route = find_route(
9226                 &payer_pubkey, &route_params, &network_graph, Some(&first_hops.iter().collect::<Vec<_>>()),
9227                 nodes[0].logger, &scorer, &random_seed_bytes
9228         ).unwrap();
9229
9230         let test_preimage = PaymentPreimage([42; 32]);
9231         let payment_hash = nodes[0].node.send_spontaneous_payment(&route, Some(test_preimage), PaymentId(test_preimage.0)).unwrap();
9232         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9233         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9234         assert_eq!(events.len(), 1);
9235         let event = events.pop().unwrap();
9236         let path = vec![&nodes[1]];
9237         pass_along_path(&nodes[0], &path, 10000, payment_hash, None, event, true, Some(test_preimage));
9238         claim_payment(&nodes[0], &path, test_preimage);
9239 }
9240
9241 #[test]
9242 fn test_double_partial_claim() {
9243         // Test what happens if a node receives a payment, generates a PaymentClaimable event, the HTLCs
9244         // time out, the sender resends only some of the MPP parts, then the user processes the
9245         // PaymentClaimable event, ensuring they don't inadvertently claim only part of the full payment
9246         // amount.
9247         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(4);
9248         let node_cfgs = create_node_cfgs(4, &chanmon_cfgs);
9249         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(4, &node_cfgs, &[None, None, None, None]);
9250         let nodes = create_network(4, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9251
9252         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 1, 100_000, 0);
9253         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 0, 2, 100_000, 0);
9254         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 1, 3, 100_000, 0);
9255         create_announced_chan_between_nodes_with_value(&nodes, 2, 3, 100_000, 0);
9256
9257         let (mut route, payment_hash, payment_preimage, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[3], 15_000_000);
9258         assert_eq!(route.paths.len(), 2);
9259         route.paths.sort_by(|path_a, _| {
9260                 // Sort the path so that the path through nodes[1] comes first
9261                 if path_a[0].pubkey == nodes[1].node.get_our_node_id() {
9262                         core::cmp::Ordering::Less } else { core::cmp::Ordering::Greater }
9263         });
9264
9265         send_along_route_with_secret(&nodes[0], route.clone(), &[&[&nodes[1], &nodes[3]], &[&nodes[2], &nodes[3]]], 15_000_000, payment_hash, payment_secret);
9266         // nodes[3] has now received a PaymentClaimable event...which it will take some (exorbitant)
9267         // amount of time to respond to.
9268
9269         // Connect some blocks to time out the payment
9270         connect_blocks(&nodes[3], TEST_FINAL_CLTV);
9271         connect_blocks(&nodes[0], TEST_FINAL_CLTV); // To get the same height for sending later
9272
9273         let failed_destinations = vec![
9274                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash },
9275                 HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash },
9276         ];
9277         expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[3], failed_destinations);
9278
9279         pass_failed_payment_back(&nodes[0], &[&[&nodes[1], &nodes[3]], &[&nodes[2], &nodes[3]]], false, payment_hash);
9280
9281         // nodes[1] now retries one of the two paths...
9282         nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
9283         check_added_monitors!(nodes[0], 2);
9284
9285         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9286         assert_eq!(events.len(), 2);
9287         let (node_1_msgs, _events) = remove_first_msg_event_to_node(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &events);
9288         pass_along_path(&nodes[0], &[&nodes[1], &nodes[3]], 15_000_000, payment_hash, Some(payment_secret), node_1_msgs, false, None);
9289
9290         // At this point nodes[3] has received one half of the payment, and the user goes to handle
9291         // that PaymentClaimable event they got hours ago and never handled...we should refuse to claim.
9292         nodes[3].node.claim_funds(payment_preimage);
9293         check_added_monitors!(nodes[3], 0);
9294         assert!(nodes[3].node.get_and_clear_pending_msg_events().is_empty());
9295 }
9296
9297 /// The possible events which may trigger a `max_dust_htlc_exposure` breach
9298 #[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
9299 enum ExposureEvent {
9300         /// Breach occurs at HTLC forwarding (see `send_htlc`)
9301         AtHTLCForward,
9302         /// Breach occurs at HTLC reception (see `update_add_htlc`)
9303         AtHTLCReception,
9304         /// Breach occurs at outbound update_fee (see `send_update_fee`)
9305         AtUpdateFeeOutbound,
9306 }
9307
9308 fn do_test_max_dust_htlc_exposure(dust_outbound_balance: bool, exposure_breach_event: ExposureEvent, on_holder_tx: bool) {
9309         // Test that we properly reject dust HTLC violating our `max_dust_htlc_exposure_msat`
9310         // policy.
9311         //
9312         // At HTLC forward (`send_payment()`), if the sum of the trimmed-to-dust HTLC inbound and
9313         // trimmed-to-dust HTLC outbound balance and this new payment as included on next
9314         // counterparty commitment are above our `max_dust_htlc_exposure_msat`, we'll reject the
9315         // update. At HTLC reception (`update_add_htlc()`), if the sum of the trimmed-to-dust HTLC
9316         // inbound and trimmed-to-dust HTLC outbound balance and this new received HTLC as included
9317         // on next counterparty commitment are above our `max_dust_htlc_exposure_msat`, we'll fail
9318         // the update. Note, we return a `temporary_channel_failure` (0x1000 | 7), as the channel
9319         // might be available again for HTLC processing once the dust bandwidth has cleared up.
9320
9321         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9322         let mut config = test_default_channel_config();
9323         config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat = 5_000_000; // default setting value
9324         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9325         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[Some(config), None]);
9326         let mut nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9327
9328         nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 1_000_000, 500_000_000, 42, None).unwrap();
9329         let mut open_channel = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
9330         open_channel.max_htlc_value_in_flight_msat = 50_000_000;
9331         open_channel.max_accepted_htlcs = 60;
9332         if on_holder_tx {
9333                 open_channel.dust_limit_satoshis = 546;
9334         }
9335         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel);
9336         let mut accept_channel = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
9337         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel);
9338
9339         let opt_anchors = false;
9340
9341         let (temporary_channel_id, tx, _) = create_funding_transaction(&nodes[0], &nodes[1].node.get_our_node_id(), 1_000_000, 42);
9342
9343         if on_holder_tx {
9344                 let mut node_0_per_peer_lock;
9345                 let mut node_0_peer_state_lock;
9346                 let mut chan = get_channel_ref!(nodes[0], nodes[1], node_0_per_peer_lock, node_0_peer_state_lock, temporary_channel_id);
9347                 chan.holder_dust_limit_satoshis = 546;
9348         }
9349
9350         nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temporary_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).unwrap();
9351         nodes[1].node.handle_funding_created(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id()));
9352         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9353
9354         nodes[0].node.handle_funding_signed(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendFundingSigned, nodes[0].node.get_our_node_id()));
9355         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9356
9357         let (channel_ready, channel_id) = create_chan_between_nodes_with_value_confirm(&nodes[0], &nodes[1], &tx);
9358         let (announcement, as_update, bs_update) = create_chan_between_nodes_with_value_b(&nodes[0], &nodes[1], &channel_ready);
9359         update_nodes_with_chan_announce(&nodes, 0, 1, &announcement, &as_update, &bs_update);
9360
9361         let dust_buffer_feerate = {
9362                 let per_peer_state = nodes[0].node.per_peer_state.read().unwrap();
9363                 let chan_lock = per_peer_state.get(&nodes[1].node.get_our_node_id()).unwrap().lock().unwrap();
9364                 let chan = chan_lock.channel_by_id.get(&channel_id).unwrap();
9365                 chan.get_dust_buffer_feerate(None) as u64
9366         };
9367         let dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat: u64 = (dust_buffer_feerate * htlc_timeout_tx_weight(opt_anchors) / 1000 + open_channel.dust_limit_satoshis - 1) * 1000;
9368         let dust_outbound_htlc_on_holder_tx: u64 = config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat / dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat;
9369
9370         let dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat: u64 = (dust_buffer_feerate * htlc_success_tx_weight(opt_anchors) / 1000 + open_channel.dust_limit_satoshis - 1) * 1000;
9371         let dust_inbound_htlc_on_holder_tx: u64 = config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat / dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat;
9372
9373         let dust_htlc_on_counterparty_tx: u64 = 25;
9374         let dust_htlc_on_counterparty_tx_msat: u64 = config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat / dust_htlc_on_counterparty_tx;
9375
9376         if on_holder_tx {
9377                 if dust_outbound_balance {
9378                         // Outbound dust threshold: 2223 sats (`dust_buffer_feerate` * HTLC_TIMEOUT_TX_WEIGHT / 1000 + holder's `dust_limit_satoshis`)
9379                         // Outbound dust balance: 4372 sats
9380                         // Note, we need sent payment to be above outbound dust threshold on counterparty_tx of 2132 sats
9381                         for i in 0..dust_outbound_htlc_on_holder_tx {
9382                                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat);
9383                                 if let Err(_) = nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)) { panic!("Unexpected event at dust HTLC {}", i); }
9384                         }
9385                 } else {
9386                         // Inbound dust threshold: 2324 sats (`dust_buffer_feerate` * HTLC_SUCCESS_TX_WEIGHT / 1000 + holder's `dust_limit_satoshis`)
9387                         // Inbound dust balance: 4372 sats
9388                         // Note, we need sent payment to be above outbound dust threshold on counterparty_tx of 2031 sats
9389                         for _ in 0..dust_inbound_htlc_on_holder_tx {
9390                                 route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat);
9391                         }
9392                 }
9393         } else {
9394                 if dust_outbound_balance {
9395                         // Outbound dust threshold: 2132 sats (`dust_buffer_feerate` * HTLC_TIMEOUT_TX_WEIGHT / 1000 + counteparty's `dust_limit_satoshis`)
9396                         // Outbound dust balance: 5000 sats
9397                         for i in 0..dust_htlc_on_counterparty_tx {
9398                                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], dust_htlc_on_counterparty_tx_msat);
9399                                 if let Err(_) = nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)) { panic!("Unexpected event at dust HTLC {}", i); }
9400                         }
9401                 } else {
9402                         // Inbound dust threshold: 2031 sats (`dust_buffer_feerate` * HTLC_TIMEOUT_TX_WEIGHT / 1000 + counteparty's `dust_limit_satoshis`)
9403                         // Inbound dust balance: 5000 sats
9404                         for _ in 0..dust_htlc_on_counterparty_tx {
9405                                 route_payment(&nodes[1], &[&nodes[0]], dust_htlc_on_counterparty_tx_msat);
9406                         }
9407                 }
9408         }
9409
9410         let dust_overflow = dust_htlc_on_counterparty_tx_msat * (dust_htlc_on_counterparty_tx + 1);
9411         if exposure_breach_event == ExposureEvent::AtHTLCForward {
9412                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], if on_holder_tx { dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat } else { dust_htlc_on_counterparty_tx_msat });
9413                 let mut config = UserConfig::default();
9414                 // With default dust exposure: 5000 sats
9415                 if on_holder_tx {
9416                         let dust_outbound_overflow = dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat * (dust_outbound_htlc_on_holder_tx + 1);
9417                         let dust_inbound_overflow = dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat * dust_inbound_htlc_on_holder_tx + dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat;
9418                         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err }, assert_eq!(err, &format!("Cannot send value that would put our exposure to dust HTLCs at {} over the limit {} on holder commitment tx", if dust_outbound_balance { dust_outbound_overflow } else { dust_inbound_overflow }, config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat)));
9419                 } else {
9420                         unwrap_send_err!(nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)), true, APIError::ChannelUnavailable { ref err }, assert_eq!(err, &format!("Cannot send value that would put our exposure to dust HTLCs at {} over the limit {} on counterparty commitment tx", dust_overflow, config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat)));
9421                 }
9422         } else if exposure_breach_event == ExposureEvent::AtHTLCReception {
9423                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[1], nodes[0], if on_holder_tx { dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat } else { dust_htlc_on_counterparty_tx_msat });
9424                 nodes[1].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
9425                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9426                 let mut events = nodes[1].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9427                 assert_eq!(events.len(), 1);
9428                 let payment_event = SendEvent::from_event(events.remove(0));
9429                 nodes[0].node.handle_update_add_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
9430                 // With default dust exposure: 5000 sats
9431                 if on_holder_tx {
9432                         // Outbound dust balance: 6399 sats
9433                         let dust_inbound_overflow = dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat * (dust_inbound_htlc_on_holder_tx + 1);
9434                         let dust_outbound_overflow = dust_outbound_htlc_on_holder_tx_msat * dust_outbound_htlc_on_holder_tx + dust_inbound_htlc_on_holder_tx_msat;
9435                         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), format!("Cannot accept value that would put our exposure to dust HTLCs at {} over the limit {} on holder commitment tx", if dust_outbound_balance { dust_outbound_overflow } else { dust_inbound_overflow }, config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat), 1);
9436                 } else {
9437                         // Outbound dust balance: 5200 sats
9438                         nodes[0].logger.assert_log("lightning::ln::channel".to_string(), format!("Cannot accept value that would put our exposure to dust HTLCs at {} over the limit {} on counterparty commitment tx", dust_overflow, config.channel_config.max_dust_htlc_exposure_msat), 1);
9439                 }
9440         } else if exposure_breach_event == ExposureEvent::AtUpdateFeeOutbound {
9441                 let (route, payment_hash, _, payment_secret) = get_route_and_payment_hash!(nodes[0], nodes[1], 2_500_000);
9442                 if let Err(_) = nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)) { panic!("Unexpected event at update_fee-swallowed HTLC", ); }
9443                 {
9444                         let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
9445                         *feerate_lock = *feerate_lock * 10;
9446                 }
9447                 nodes[0].node.timer_tick_occurred();
9448                 check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9449                 nodes[0].logger.assert_log_contains("lightning::ln::channel".to_string(), "Cannot afford to send new feerate at 2530 without infringing max dust htlc exposure".to_string(), 1);
9450         }
9451
9452         let _ = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9453         let mut added_monitors = nodes[0].chain_monitor.added_monitors.lock().unwrap();
9454         added_monitors.clear();
9455 }
9456
9457 #[test]
9458 fn test_max_dust_htlc_exposure() {
9459         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtHTLCForward, true);
9460         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtHTLCForward, true);
9461         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtHTLCReception, true);
9462         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtHTLCReception, false);
9463         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtHTLCForward, false);
9464         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtHTLCReception, false);
9465         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtHTLCReception, true);
9466         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtHTLCForward, false);
9467         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtUpdateFeeOutbound, true);
9468         do_test_max_dust_htlc_exposure(true, ExposureEvent::AtUpdateFeeOutbound, false);
9469         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtUpdateFeeOutbound, false);
9470         do_test_max_dust_htlc_exposure(false, ExposureEvent::AtUpdateFeeOutbound, true);
9471 }
9472
9473 #[test]
9474 fn test_non_final_funding_tx() {
9475         let chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9476         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9477         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
9478         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9479
9480         let temp_channel_id = nodes[0].node.create_channel(nodes[1].node.get_our_node_id(), 100_000, 0, 42, None).unwrap();
9481         let open_channel_message = get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendOpenChannel, nodes[1].node.get_our_node_id());
9482         nodes[1].node.handle_open_channel(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &open_channel_message);
9483         let accept_channel_message = get_event_msg!(nodes[1], MessageSendEvent::SendAcceptChannel, nodes[0].node.get_our_node_id());
9484         nodes[0].node.handle_accept_channel(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &accept_channel_message);
9485
9486         let best_height = nodes[0].node.best_block.read().unwrap().height();
9487
9488         let chan_id = *nodes[0].network_chan_count.borrow();
9489         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_events();
9490         let input = TxIn { previous_output: BitcoinOutPoint::null(), script_sig: bitcoin::Script::new(), sequence: Sequence(1), witness: Witness::from_vec(vec!(vec!(1))) };
9491         assert_eq!(events.len(), 1);
9492         let mut tx = match events[0] {
9493                 Event::FundingGenerationReady { ref channel_value_satoshis, ref output_script, .. } => {
9494                         // Timelock the transaction _beyond_ the best client height + 2.
9495                         Transaction { version: chan_id as i32, lock_time: PackedLockTime(best_height + 3), input: vec![input], output: vec![TxOut {
9496                                 value: *channel_value_satoshis, script_pubkey: output_script.clone(),
9497                         }]}
9498                 },
9499                 _ => panic!("Unexpected event"),
9500         };
9501         // Transaction should fail as it's evaluated as non-final for propagation.
9502         match nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temp_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()) {
9503                 Err(APIError::APIMisuseError { err }) => {
9504                         assert_eq!(format!("Funding transaction absolute timelock is non-final"), err);
9505                 },
9506                 _ => panic!()
9507         }
9508
9509         // However, transaction should be accepted if it's in a +2 headroom from best block.
9510         tx.lock_time = PackedLockTime(tx.lock_time.0 - 1);
9511         assert!(nodes[0].node.funding_transaction_generated(&temp_channel_id, &nodes[1].node.get_our_node_id(), tx.clone()).is_ok());
9512         get_event_msg!(nodes[0], MessageSendEvent::SendFundingCreated, nodes[1].node.get_our_node_id());
9513 }
9514
9515 #[test]
9516 fn accept_busted_but_better_fee() {
9517         // If a peer sends us a fee update that is too low, but higher than our previous channel
9518         // feerate, we should accept it. In the future we may want to consider closing the channel
9519         // later, but for now we only accept the update.
9520         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9521         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9522         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
9523         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9524
9525         create_chan_between_nodes(&nodes[0], &nodes[1]);
9526
9527         // Set nodes[1] to expect 5,000 sat/kW.
9528         {
9529                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[1].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
9530                 *feerate_lock = 5000;
9531         }
9532
9533         // If nodes[0] increases their feerate, even if its not enough, nodes[1] should accept it.
9534         {
9535                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
9536                 *feerate_lock = 1000;
9537         }
9538         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
9539         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9540
9541         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9542         assert_eq!(events.len(), 1);
9543         match events[0] {
9544                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
9545                         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_fee.as_ref().unwrap());
9546                         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], commitment_signed, false);
9547                 },
9548                 _ => panic!("Unexpected event"),
9549         };
9550
9551         // If nodes[0] increases their feerate further, even if its not enough, nodes[1] should accept
9552         // it.
9553         {
9554                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
9555                 *feerate_lock = 2000;
9556         }
9557         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
9558         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9559
9560         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9561         assert_eq!(events.len(), 1);
9562         match events[0] {
9563                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, ref commitment_signed, .. }, .. } => {
9564                         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_fee.as_ref().unwrap());
9565                         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], commitment_signed, false);
9566                 },
9567                 _ => panic!("Unexpected event"),
9568         };
9569
9570         // However, if nodes[0] decreases their feerate, nodes[1] should reject it and close the
9571         // channel.
9572         {
9573                 let mut feerate_lock = chanmon_cfgs[0].fee_estimator.sat_per_kw.lock().unwrap();
9574                 *feerate_lock = 1000;
9575         }
9576         nodes[0].node.timer_tick_occurred();
9577         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9578
9579         let events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9580         assert_eq!(events.len(), 1);
9581         match events[0] {
9582                 MessageSendEvent::UpdateHTLCs { updates: msgs::CommitmentUpdate { ref update_fee, .. }, .. } => {
9583                         nodes[1].node.handle_update_fee(&nodes[0].node.get_our_node_id(), update_fee.as_ref().unwrap());
9584                         check_closed_event!(nodes[1], 1, ClosureReason::ProcessingError {
9585                                 err: "Peer's feerate much too low. Actual: 1000. Our expected lower limit: 5000 (- 250)".to_owned() });
9586                         check_closed_broadcast!(nodes[1], true);
9587                         check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9588                 },
9589                 _ => panic!("Unexpected event"),
9590         };
9591 }
9592
9593 fn do_payment_with_custom_min_final_cltv_expiry(valid_delta: bool, use_user_hash: bool) {
9594         let mut chanmon_cfgs = create_chanmon_cfgs(2);
9595         let node_cfgs = create_node_cfgs(2, &chanmon_cfgs);
9596         let node_chanmgrs = create_node_chanmgrs(2, &node_cfgs, &[None, None]);
9597         let nodes = create_network(2, &node_cfgs, &node_chanmgrs);
9598         let min_final_cltv_expiry_delta = 120;
9599         let final_cltv_expiry_delta = if valid_delta { min_final_cltv_expiry_delta + 2 } else {
9600                 min_final_cltv_expiry_delta - 2 };
9601         let recv_value = 100_000;
9602
9603         create_chan_between_nodes(&nodes[0], &nodes[1]);
9604
9605         let payment_parameters = PaymentParameters::from_node_id(nodes[1].node.get_our_node_id(), final_cltv_expiry_delta as u32);
9606         let (payment_hash, payment_preimage, payment_secret) = if use_user_hash {
9607                 let (payment_preimage, payment_hash, payment_secret) = get_payment_preimage_hash!(nodes[1],
9608                         Some(recv_value), Some(min_final_cltv_expiry_delta));
9609                 (payment_hash, payment_preimage, payment_secret)
9610         } else {
9611                 let (payment_hash, payment_secret) = nodes[1].node.create_inbound_payment(Some(recv_value), 7200, Some(min_final_cltv_expiry_delta)).unwrap();
9612                 (payment_hash, nodes[1].node.get_payment_preimage(payment_hash, payment_secret).unwrap(), payment_secret)
9613         };
9614         let route = get_route!(nodes[0], payment_parameters, recv_value, final_cltv_expiry_delta as u32).unwrap();
9615         nodes[0].node.send_payment(&route, payment_hash, &Some(payment_secret), PaymentId(payment_hash.0)).unwrap();
9616         check_added_monitors!(nodes[0], 1);
9617         let mut events = nodes[0].node.get_and_clear_pending_msg_events();
9618         assert_eq!(events.len(), 1);
9619         let mut payment_event = SendEvent::from_event(events.pop().unwrap());
9620         nodes[1].node.handle_update_add_htlc(&nodes[0].node.get_our_node_id(), &payment_event.msgs[0]);
9621         commitment_signed_dance!(nodes[1], nodes[0], payment_event.commitment_msg, false);
9622         expect_pending_htlcs_forwardable!(nodes[1]);
9623
9624         if valid_delta {
9625                 expect_payment_claimable!(nodes[1], payment_hash, payment_secret, recv_value, if use_user_hash {
9626                         None } else { Some(payment_preimage) }, nodes[1].node.get_our_node_id());
9627
9628                 claim_payment(&nodes[0], &vec!(&nodes[1])[..], payment_preimage);
9629         } else {
9630                 expect_pending_htlcs_forwardable_and_htlc_handling_failed!(nodes[1], vec![HTLCDestination::FailedPayment { payment_hash }]);
9631
9632                 check_added_monitors!(nodes[1], 1);
9633
9634                 let fail_updates = get_htlc_update_msgs!(nodes[1], nodes[0].node.get_our_node_id());
9635                 nodes[0].node.handle_update_fail_htlc(&nodes[1].node.get_our_node_id(), &fail_updates.update_fail_htlcs[0]);
9636                 commitment_signed_dance!(nodes[0], nodes[1], fail_updates.commitment_signed, false, true);
9637
9638                 expect_payment_failed!(nodes[0], payment_hash, true);
9639         }
9640 }
9641
9642 #[test]
9643 fn test_payment_with_custom_min_cltv_expiry_delta() {
9644         do_payment_with_custom_min_final_cltv_expiry(false, false);
9645         do_payment_with_custom_min_final_cltv_expiry(false, true);
9646         do_payment_with_custom_min_final_cltv_expiry(true, false);
9647         do_payment_with_custom_min_final_cltv_expiry(true, true);
9648 }