OCSP observability: variables $tls_{in,out}_ocsp
[exim.git] / src / src / expand.c
1 /*************************************************
2 *     Exim - an Internet mail transport agent    *
3 *************************************************/
4
5 /* Copyright (c) University of Cambridge 1995 - 2014 */
6 /* See the file NOTICE for conditions of use and distribution. */
7
8
9 /* Functions for handling string expansion. */
10
11
12 #include "exim.h"
13
14 /* Recursively called function */
15
16 static uschar *expand_string_internal(uschar *, BOOL, uschar **, BOOL, BOOL, BOOL *);
17
18 #ifdef STAND_ALONE
19 #ifndef SUPPORT_CRYPTEQ
20 #define SUPPORT_CRYPTEQ
21 #endif
22 #endif
23
24 #ifdef LOOKUP_LDAP
25 #include "lookups/ldap.h"
26 #endif
27
28 #ifdef SUPPORT_CRYPTEQ
29 #ifdef CRYPT_H
30 #include <crypt.h>
31 #endif
32 #ifndef HAVE_CRYPT16
33 extern char* crypt16(char*, char*);
34 #endif
35 #endif
36
37 /* The handling of crypt16() is a mess. I will record below the analysis of the
38 mess that was sent to me. We decided, however, to make changing this very low
39 priority, because in practice people are moving away from the crypt()
40 algorithms nowadays, so it doesn't seem worth it.
41
42 <quote>
43 There is an algorithm named "crypt16" in Ultrix and Tru64.  It crypts
44 the first 8 characters of the password using a 20-round version of crypt
45 (standard crypt does 25 rounds).  It then crypts the next 8 characters,
46 or an empty block if the password is less than 9 characters, using a
47 20-round version of crypt and the same salt as was used for the first
48 block.  Charaters after the first 16 are ignored.  It always generates
49 a 16-byte hash, which is expressed together with the salt as a string
50 of 24 base 64 digits.  Here are some links to peruse:
51
52         http://cvs.pld.org.pl/pam/pamcrypt/crypt16.c?rev=1.2
53         http://seclists.org/bugtraq/1999/Mar/0076.html
54
55 There's a different algorithm named "bigcrypt" in HP-UX, Digital Unix,
56 and OSF/1.  This is the same as the standard crypt if given a password
57 of 8 characters or less.  If given more, it first does the same as crypt
58 using the first 8 characters, then crypts the next 8 (the 9th to 16th)
59 using as salt the first two base 64 digits from the first hash block.
60 If the password is more than 16 characters then it crypts the 17th to 24th
61 characters using as salt the first two base 64 digits from the second hash
62 block.  And so on: I've seen references to it cutting off the password at
63 40 characters (5 blocks), 80 (10 blocks), or 128 (16 blocks).  Some links:
64
65         http://cvs.pld.org.pl/pam/pamcrypt/bigcrypt.c?rev=1.2
66         http://seclists.org/bugtraq/1999/Mar/0109.html
67         http://h30097.www3.hp.com/docs/base_doc/DOCUMENTATION/HTML/AA-Q0R2D-
68              TET1_html/sec.c222.html#no_id_208
69
70 Exim has something it calls "crypt16".  It will either use a native
71 crypt16 or its own implementation.  A native crypt16 will presumably
72 be the one that I called "crypt16" above.  The internal "crypt16"
73 function, however, is a two-block-maximum implementation of what I called
74 "bigcrypt".  The documentation matches the internal code.
75
76 I suspect that whoever did the "crypt16" stuff for Exim didn't realise
77 that crypt16 and bigcrypt were different things.
78
79 Exim uses the LDAP-style scheme identifier "{crypt16}" to refer
80 to whatever it is using under that name.  This unfortunately sets a
81 precedent for using "{crypt16}" to identify two incompatible algorithms
82 whose output can't be distinguished.  With "{crypt16}" thus rendered
83 ambiguous, I suggest you deprecate it and invent two new identifiers
84 for the two algorithms.
85
86 Both crypt16 and bigcrypt are very poor algorithms, btw.  Hashing parts
87 of the password separately means they can be cracked separately, so
88 the double-length hash only doubles the cracking effort instead of
89 squaring it.  I recommend salted SHA-1 ({SSHA}), or the Blowfish-based
90 bcrypt ({CRYPT}$2a$).
91 </quote>
92 */
93
94
95
96 #ifndef nelements
97 # define nelements(arr) (sizeof(arr) / sizeof(*arr))
98 #endif
99
100 /*************************************************
101 *            Local statics and tables            *
102 *************************************************/
103
104 /* Table of item names, and corresponding switch numbers. The names must be in
105 alphabetical order. */
106
107 static uschar *item_table[] = {
108   US"acl",
109   US"certextract",
110   US"dlfunc",
111   US"extract",
112   US"filter",
113   US"hash",
114   US"hmac",
115   US"if",
116   US"length",
117   US"listextract",
118   US"lookup",
119   US"map",
120   US"nhash",
121   US"perl",
122   US"prvs",
123   US"prvscheck",
124   US"readfile",
125   US"readsocket",
126   US"reduce",
127   US"run",
128   US"sg",
129   US"substr",
130   US"tr" };
131
132 enum {
133   EITEM_ACL,
134   EITEM_CERTEXTRACT,
135   EITEM_DLFUNC,
136   EITEM_EXTRACT,
137   EITEM_FILTER,
138   EITEM_HASH,
139   EITEM_HMAC,
140   EITEM_IF,
141   EITEM_LENGTH,
142   EITEM_LISTEXTRACT,
143   EITEM_LOOKUP,
144   EITEM_MAP,
145   EITEM_NHASH,
146   EITEM_PERL,
147   EITEM_PRVS,
148   EITEM_PRVSCHECK,
149   EITEM_READFILE,
150   EITEM_READSOCK,
151   EITEM_REDUCE,
152   EITEM_RUN,
153   EITEM_SG,
154   EITEM_SUBSTR,
155   EITEM_TR };
156
157 /* Tables of operator names, and corresponding switch numbers. The names must be
158 in alphabetical order. There are two tables, because underscore is used in some
159 cases to introduce arguments, whereas for other it is part of the name. This is
160 an historical mis-design. */
161
162 static uschar *op_table_underscore[] = {
163   US"from_utf8",
164   US"local_part",
165   US"quote_local_part",
166   US"reverse_ip",
167   US"time_eval",
168   US"time_interval"};
169
170 enum {
171   EOP_FROM_UTF8,
172   EOP_LOCAL_PART,
173   EOP_QUOTE_LOCAL_PART,
174   EOP_REVERSE_IP,
175   EOP_TIME_EVAL,
176   EOP_TIME_INTERVAL };
177
178 static uschar *op_table_main[] = {
179   US"address",
180   US"addresses",
181   US"base62",
182   US"base62d",
183   US"domain",
184   US"escape",
185   US"eval",
186   US"eval10",
187   US"expand",
188   US"h",
189   US"hash",
190   US"hex2b64",
191   US"hexquote",
192   US"l",
193   US"lc",
194   US"length",
195   US"listcount",
196   US"listnamed",
197   US"mask",
198   US"md5",
199   US"nh",
200   US"nhash",
201   US"quote",
202   US"randint",
203   US"rfc2047",
204   US"rfc2047d",
205   US"rxquote",
206   US"s",
207   US"sha1",
208   US"stat",
209   US"str2b64",
210   US"strlen",
211   US"substr",
212   US"uc",
213   US"utf8clean" };
214
215 enum {
216   EOP_ADDRESS =  sizeof(op_table_underscore)/sizeof(uschar *),
217   EOP_ADDRESSES,
218   EOP_BASE62,
219   EOP_BASE62D,
220   EOP_DOMAIN,
221   EOP_ESCAPE,
222   EOP_EVAL,
223   EOP_EVAL10,
224   EOP_EXPAND,
225   EOP_H,
226   EOP_HASH,
227   EOP_HEX2B64,
228   EOP_HEXQUOTE,
229   EOP_L,
230   EOP_LC,
231   EOP_LENGTH,
232   EOP_LISTCOUNT,
233   EOP_LISTNAMED,
234   EOP_MASK,
235   EOP_MD5,
236   EOP_NH,
237   EOP_NHASH,
238   EOP_QUOTE,
239   EOP_RANDINT,
240   EOP_RFC2047,
241   EOP_RFC2047D,
242   EOP_RXQUOTE,
243   EOP_S,
244   EOP_SHA1,
245   EOP_STAT,
246   EOP_STR2B64,
247   EOP_STRLEN,
248   EOP_SUBSTR,
249   EOP_UC,
250   EOP_UTF8CLEAN };
251
252
253 /* Table of condition names, and corresponding switch numbers. The names must
254 be in alphabetical order. */
255
256 static uschar *cond_table[] = {
257   US"<",
258   US"<=",
259   US"=",
260   US"==",     /* Backward compatibility */
261   US">",
262   US">=",
263   US"acl",
264   US"and",
265   US"bool",
266   US"bool_lax",
267   US"crypteq",
268   US"def",
269   US"eq",
270   US"eqi",
271   US"exists",
272   US"first_delivery",
273   US"forall",
274   US"forany",
275   US"ge",
276   US"gei",
277   US"gt",
278   US"gti",
279   US"inlist",
280   US"inlisti",
281   US"isip",
282   US"isip4",
283   US"isip6",
284   US"ldapauth",
285   US"le",
286   US"lei",
287   US"lt",
288   US"lti",
289   US"match",
290   US"match_address",
291   US"match_domain",
292   US"match_ip",
293   US"match_local_part",
294   US"or",
295   US"pam",
296   US"pwcheck",
297   US"queue_running",
298   US"radius",
299   US"saslauthd"
300 };
301
302 enum {
303   ECOND_NUM_L,
304   ECOND_NUM_LE,
305   ECOND_NUM_E,
306   ECOND_NUM_EE,
307   ECOND_NUM_G,
308   ECOND_NUM_GE,
309   ECOND_ACL,
310   ECOND_AND,
311   ECOND_BOOL,
312   ECOND_BOOL_LAX,
313   ECOND_CRYPTEQ,
314   ECOND_DEF,
315   ECOND_STR_EQ,
316   ECOND_STR_EQI,
317   ECOND_EXISTS,
318   ECOND_FIRST_DELIVERY,
319   ECOND_FORALL,
320   ECOND_FORANY,
321   ECOND_STR_GE,
322   ECOND_STR_GEI,
323   ECOND_STR_GT,
324   ECOND_STR_GTI,
325   ECOND_INLIST,
326   ECOND_INLISTI,
327   ECOND_ISIP,
328   ECOND_ISIP4,
329   ECOND_ISIP6,
330   ECOND_LDAPAUTH,
331   ECOND_STR_LE,
332   ECOND_STR_LEI,
333   ECOND_STR_LT,
334   ECOND_STR_LTI,
335   ECOND_MATCH,
336   ECOND_MATCH_ADDRESS,
337   ECOND_MATCH_DOMAIN,
338   ECOND_MATCH_IP,
339   ECOND_MATCH_LOCAL_PART,
340   ECOND_OR,
341   ECOND_PAM,
342   ECOND_PWCHECK,
343   ECOND_QUEUE_RUNNING,
344   ECOND_RADIUS,
345   ECOND_SASLAUTHD
346 };
347
348
349 /* Type for main variable table */
350
351 typedef struct {
352   const char *name;
353   int         type;
354   void       *value;
355 } var_entry;
356
357 /* Type for entries pointing to address/length pairs. Not currently
358 in use. */
359
360 typedef struct {
361   uschar **address;
362   int  *length;
363 } alblock;
364
365 /* Types of table entry */
366
367 enum {
368   vtype_int,            /* value is address of int */
369   vtype_filter_int,     /* ditto, but recognized only when filtering */
370   vtype_ino,            /* value is address of ino_t (not always an int) */
371   vtype_uid,            /* value is address of uid_t (not always an int) */
372   vtype_gid,            /* value is address of gid_t (not always an int) */
373   vtype_bool,           /* value is address of bool */
374   vtype_stringptr,      /* value is address of pointer to string */
375   vtype_msgbody,        /* as stringptr, but read when first required */
376   vtype_msgbody_end,    /* ditto, the end of the message */
377   vtype_msgheaders,     /* the message's headers, processed */
378   vtype_msgheaders_raw, /* the message's headers, unprocessed */
379   vtype_localpart,      /* extract local part from string */
380   vtype_domain,         /* extract domain from string */
381   vtype_string_func,    /* value is string returned by given function */
382   vtype_todbsdin,       /* value not used; generate BSD inbox tod */
383   vtype_tode,           /* value not used; generate tod in epoch format */
384   vtype_todel,          /* value not used; generate tod in epoch/usec format */
385   vtype_todf,           /* value not used; generate full tod */
386   vtype_todl,           /* value not used; generate log tod */
387   vtype_todlf,          /* value not used; generate log file datestamp tod */
388   vtype_todzone,        /* value not used; generate time zone only */
389   vtype_todzulu,        /* value not used; generate zulu tod */
390   vtype_reply,          /* value not used; get reply from headers */
391   vtype_pid,            /* value not used; result is pid */
392   vtype_host_lookup,    /* value not used; get host name */
393   vtype_load_avg,       /* value not used; result is int from os_getloadavg */
394   vtype_pspace,         /* partition space; value is T/F for spool/log */
395   vtype_pinodes,        /* partition inodes; value is T/F for spool/log */
396   vtype_cert            /* SSL certificate */
397   #ifndef DISABLE_DKIM
398   ,vtype_dkim           /* Lookup of value in DKIM signature */
399   #endif
400   };
401
402 static uschar * fn_recipients(void);
403
404 /* This table must be kept in alphabetical order. */
405
406 static var_entry var_table[] = {
407   /* WARNING: Do not invent variables whose names start acl_c or acl_m because
408      they will be confused with user-creatable ACL variables. */
409   { "acl_arg1",            vtype_stringptr,   &acl_arg[0] },
410   { "acl_arg2",            vtype_stringptr,   &acl_arg[1] },
411   { "acl_arg3",            vtype_stringptr,   &acl_arg[2] },
412   { "acl_arg4",            vtype_stringptr,   &acl_arg[3] },
413   { "acl_arg5",            vtype_stringptr,   &acl_arg[4] },
414   { "acl_arg6",            vtype_stringptr,   &acl_arg[5] },
415   { "acl_arg7",            vtype_stringptr,   &acl_arg[6] },
416   { "acl_arg8",            vtype_stringptr,   &acl_arg[7] },
417   { "acl_arg9",            vtype_stringptr,   &acl_arg[8] },
418   { "acl_narg",            vtype_int,         &acl_narg },
419   { "acl_verify_message",  vtype_stringptr,   &acl_verify_message },
420   { "address_data",        vtype_stringptr,   &deliver_address_data },
421   { "address_file",        vtype_stringptr,   &address_file },
422   { "address_pipe",        vtype_stringptr,   &address_pipe },
423   { "authenticated_fail_id",vtype_stringptr,  &authenticated_fail_id },
424   { "authenticated_id",    vtype_stringptr,   &authenticated_id },
425   { "authenticated_sender",vtype_stringptr,   &authenticated_sender },
426   { "authentication_failed",vtype_int,        &authentication_failed },
427 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
428   { "av_failed",           vtype_int,         &av_failed },
429 #endif
430 #ifdef EXPERIMENTAL_BRIGHTMAIL
431   { "bmi_alt_location",    vtype_stringptr,   &bmi_alt_location },
432   { "bmi_base64_tracker_verdict", vtype_stringptr, &bmi_base64_tracker_verdict },
433   { "bmi_base64_verdict",  vtype_stringptr,   &bmi_base64_verdict },
434   { "bmi_deliver",         vtype_int,         &bmi_deliver },
435 #endif
436   { "body_linecount",      vtype_int,         &body_linecount },
437   { "body_zerocount",      vtype_int,         &body_zerocount },
438   { "bounce_recipient",    vtype_stringptr,   &bounce_recipient },
439   { "bounce_return_size_limit", vtype_int,    &bounce_return_size_limit },
440   { "caller_gid",          vtype_gid,         &real_gid },
441   { "caller_uid",          vtype_uid,         &real_uid },
442   { "compile_date",        vtype_stringptr,   &version_date },
443   { "compile_number",      vtype_stringptr,   &version_cnumber },
444   { "csa_status",          vtype_stringptr,   &csa_status },
445 #ifdef EXPERIMENTAL_DCC
446   { "dcc_header",          vtype_stringptr,   &dcc_header },
447   { "dcc_result",          vtype_stringptr,   &dcc_result },
448 #endif
449 #ifdef WITH_OLD_DEMIME
450   { "demime_errorlevel",   vtype_int,         &demime_errorlevel },
451   { "demime_reason",       vtype_stringptr,   &demime_reason },
452 #endif
453 #ifndef DISABLE_DKIM
454   { "dkim_algo",           vtype_dkim,        (void *)DKIM_ALGO },
455   { "dkim_bodylength",     vtype_dkim,        (void *)DKIM_BODYLENGTH },
456   { "dkim_canon_body",     vtype_dkim,        (void *)DKIM_CANON_BODY },
457   { "dkim_canon_headers",  vtype_dkim,        (void *)DKIM_CANON_HEADERS },
458   { "dkim_copiedheaders",  vtype_dkim,        (void *)DKIM_COPIEDHEADERS },
459   { "dkim_created",        vtype_dkim,        (void *)DKIM_CREATED },
460   { "dkim_cur_signer",     vtype_stringptr,   &dkim_cur_signer },
461   { "dkim_domain",         vtype_stringptr,   &dkim_signing_domain },
462   { "dkim_expires",        vtype_dkim,        (void *)DKIM_EXPIRES },
463   { "dkim_headernames",    vtype_dkim,        (void *)DKIM_HEADERNAMES },
464   { "dkim_identity",       vtype_dkim,        (void *)DKIM_IDENTITY },
465   { "dkim_key_granularity",vtype_dkim,        (void *)DKIM_KEY_GRANULARITY },
466   { "dkim_key_nosubdomains",vtype_dkim,       (void *)DKIM_NOSUBDOMAINS },
467   { "dkim_key_notes",      vtype_dkim,        (void *)DKIM_KEY_NOTES },
468   { "dkim_key_srvtype",    vtype_dkim,        (void *)DKIM_KEY_SRVTYPE },
469   { "dkim_key_testing",    vtype_dkim,        (void *)DKIM_KEY_TESTING },
470   { "dkim_selector",       vtype_stringptr,   &dkim_signing_selector },
471   { "dkim_signers",        vtype_stringptr,   &dkim_signers },
472   { "dkim_verify_reason",  vtype_dkim,        (void *)DKIM_VERIFY_REASON },
473   { "dkim_verify_status",  vtype_dkim,        (void *)DKIM_VERIFY_STATUS},
474 #endif
475 #ifdef EXPERIMENTAL_DMARC
476   { "dmarc_ar_header",     vtype_stringptr,   &dmarc_ar_header },
477   { "dmarc_domain_policy", vtype_stringptr,   &dmarc_domain_policy },
478   { "dmarc_status",        vtype_stringptr,   &dmarc_status },
479   { "dmarc_status_text",   vtype_stringptr,   &dmarc_status_text },
480   { "dmarc_used_domain",   vtype_stringptr,   &dmarc_used_domain },
481 #endif
482   { "dnslist_domain",      vtype_stringptr,   &dnslist_domain },
483   { "dnslist_matched",     vtype_stringptr,   &dnslist_matched },
484   { "dnslist_text",        vtype_stringptr,   &dnslist_text },
485   { "dnslist_value",       vtype_stringptr,   &dnslist_value },
486   { "domain",              vtype_stringptr,   &deliver_domain },
487   { "domain_data",         vtype_stringptr,   &deliver_domain_data },
488   { "exim_gid",            vtype_gid,         &exim_gid },
489   { "exim_path",           vtype_stringptr,   &exim_path },
490   { "exim_uid",            vtype_uid,         &exim_uid },
491 #ifdef WITH_OLD_DEMIME
492   { "found_extension",     vtype_stringptr,   &found_extension },
493 #endif
494   { "headers_added",       vtype_string_func, &fn_hdrs_added },
495   { "home",                vtype_stringptr,   &deliver_home },
496   { "host",                vtype_stringptr,   &deliver_host },
497   { "host_address",        vtype_stringptr,   &deliver_host_address },
498   { "host_data",           vtype_stringptr,   &host_data },
499   { "host_lookup_deferred",vtype_int,         &host_lookup_deferred },
500   { "host_lookup_failed",  vtype_int,         &host_lookup_failed },
501   { "inode",               vtype_ino,         &deliver_inode },
502   { "interface_address",   vtype_stringptr,   &interface_address },
503   { "interface_port",      vtype_int,         &interface_port },
504   { "item",                vtype_stringptr,   &iterate_item },
505   #ifdef LOOKUP_LDAP
506   { "ldap_dn",             vtype_stringptr,   &eldap_dn },
507   #endif
508   { "load_average",        vtype_load_avg,    NULL },
509   { "local_part",          vtype_stringptr,   &deliver_localpart },
510   { "local_part_data",     vtype_stringptr,   &deliver_localpart_data },
511   { "local_part_prefix",   vtype_stringptr,   &deliver_localpart_prefix },
512   { "local_part_suffix",   vtype_stringptr,   &deliver_localpart_suffix },
513   { "local_scan_data",     vtype_stringptr,   &local_scan_data },
514   { "local_user_gid",      vtype_gid,         &local_user_gid },
515   { "local_user_uid",      vtype_uid,         &local_user_uid },
516   { "localhost_number",    vtype_int,         &host_number },
517   { "log_inodes",          vtype_pinodes,     (void *)FALSE },
518   { "log_space",           vtype_pspace,      (void *)FALSE },
519   { "lookup_dnssec_authenticated",vtype_stringptr,&lookup_dnssec_authenticated},
520   { "mailstore_basename",  vtype_stringptr,   &mailstore_basename },
521 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
522   { "malware_name",        vtype_stringptr,   &malware_name },
523 #endif
524   { "max_received_linelength", vtype_int,     &max_received_linelength },
525   { "message_age",         vtype_int,         &message_age },
526   { "message_body",        vtype_msgbody,     &message_body },
527   { "message_body_end",    vtype_msgbody_end, &message_body_end },
528   { "message_body_size",   vtype_int,         &message_body_size },
529   { "message_exim_id",     vtype_stringptr,   &message_id },
530   { "message_headers",     vtype_msgheaders,  NULL },
531   { "message_headers_raw", vtype_msgheaders_raw, NULL },
532   { "message_id",          vtype_stringptr,   &message_id },
533   { "message_linecount",   vtype_int,         &message_linecount },
534   { "message_size",        vtype_int,         &message_size },
535 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
536   { "mime_anomaly_level",  vtype_int,         &mime_anomaly_level },
537   { "mime_anomaly_text",   vtype_stringptr,   &mime_anomaly_text },
538   { "mime_boundary",       vtype_stringptr,   &mime_boundary },
539   { "mime_charset",        vtype_stringptr,   &mime_charset },
540   { "mime_content_description", vtype_stringptr, &mime_content_description },
541   { "mime_content_disposition", vtype_stringptr, &mime_content_disposition },
542   { "mime_content_id",     vtype_stringptr,   &mime_content_id },
543   { "mime_content_size",   vtype_int,         &mime_content_size },
544   { "mime_content_transfer_encoding",vtype_stringptr, &mime_content_transfer_encoding },
545   { "mime_content_type",   vtype_stringptr,   &mime_content_type },
546   { "mime_decoded_filename", vtype_stringptr, &mime_decoded_filename },
547   { "mime_filename",       vtype_stringptr,   &mime_filename },
548   { "mime_is_coverletter", vtype_int,         &mime_is_coverletter },
549   { "mime_is_multipart",   vtype_int,         &mime_is_multipart },
550   { "mime_is_rfc822",      vtype_int,         &mime_is_rfc822 },
551   { "mime_part_count",     vtype_int,         &mime_part_count },
552 #endif
553   { "n0",                  vtype_filter_int,  &filter_n[0] },
554   { "n1",                  vtype_filter_int,  &filter_n[1] },
555   { "n2",                  vtype_filter_int,  &filter_n[2] },
556   { "n3",                  vtype_filter_int,  &filter_n[3] },
557   { "n4",                  vtype_filter_int,  &filter_n[4] },
558   { "n5",                  vtype_filter_int,  &filter_n[5] },
559   { "n6",                  vtype_filter_int,  &filter_n[6] },
560   { "n7",                  vtype_filter_int,  &filter_n[7] },
561   { "n8",                  vtype_filter_int,  &filter_n[8] },
562   { "n9",                  vtype_filter_int,  &filter_n[9] },
563   { "original_domain",     vtype_stringptr,   &deliver_domain_orig },
564   { "original_local_part", vtype_stringptr,   &deliver_localpart_orig },
565   { "originator_gid",      vtype_gid,         &originator_gid },
566   { "originator_uid",      vtype_uid,         &originator_uid },
567   { "parent_domain",       vtype_stringptr,   &deliver_domain_parent },
568   { "parent_local_part",   vtype_stringptr,   &deliver_localpart_parent },
569   { "pid",                 vtype_pid,         NULL },
570   { "primary_hostname",    vtype_stringptr,   &primary_hostname },
571 #ifdef EXPERIMENTAL_PROXY
572   { "proxy_host_address",  vtype_stringptr,   &proxy_host_address },
573   { "proxy_host_port",     vtype_int,         &proxy_host_port },
574   { "proxy_session",       vtype_bool,        &proxy_session },
575   { "proxy_target_address",vtype_stringptr,   &proxy_target_address },
576   { "proxy_target_port",   vtype_int,         &proxy_target_port },
577 #endif
578   { "prvscheck_address",   vtype_stringptr,   &prvscheck_address },
579   { "prvscheck_keynum",    vtype_stringptr,   &prvscheck_keynum },
580   { "prvscheck_result",    vtype_stringptr,   &prvscheck_result },
581   { "qualify_domain",      vtype_stringptr,   &qualify_domain_sender },
582   { "qualify_recipient",   vtype_stringptr,   &qualify_domain_recipient },
583   { "rcpt_count",          vtype_int,         &rcpt_count },
584   { "rcpt_defer_count",    vtype_int,         &rcpt_defer_count },
585   { "rcpt_fail_count",     vtype_int,         &rcpt_fail_count },
586   { "received_count",      vtype_int,         &received_count },
587   { "received_for",        vtype_stringptr,   &received_for },
588   { "received_ip_address", vtype_stringptr,   &interface_address },
589   { "received_port",       vtype_int,         &interface_port },
590   { "received_protocol",   vtype_stringptr,   &received_protocol },
591   { "received_time",       vtype_int,         &received_time },
592   { "recipient_data",      vtype_stringptr,   &recipient_data },
593   { "recipient_verify_failure",vtype_stringptr,&recipient_verify_failure },
594   { "recipients",          vtype_string_func, &fn_recipients },
595   { "recipients_count",    vtype_int,         &recipients_count },
596 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
597   { "regex_match_string",  vtype_stringptr,   &regex_match_string },
598 #endif
599   { "reply_address",       vtype_reply,       NULL },
600   { "return_path",         vtype_stringptr,   &return_path },
601   { "return_size_limit",   vtype_int,         &bounce_return_size_limit },
602   { "router_name",         vtype_stringptr,   &router_name },
603   { "runrc",               vtype_int,         &runrc },
604   { "self_hostname",       vtype_stringptr,   &self_hostname },
605   { "sender_address",      vtype_stringptr,   &sender_address },
606   { "sender_address_data", vtype_stringptr,   &sender_address_data },
607   { "sender_address_domain", vtype_domain,    &sender_address },
608   { "sender_address_local_part", vtype_localpart, &sender_address },
609   { "sender_data",         vtype_stringptr,   &sender_data },
610   { "sender_fullhost",     vtype_stringptr,   &sender_fullhost },
611   { "sender_helo_name",    vtype_stringptr,   &sender_helo_name },
612   { "sender_host_address", vtype_stringptr,   &sender_host_address },
613   { "sender_host_authenticated",vtype_stringptr, &sender_host_authenticated },
614   { "sender_host_dnssec",  vtype_bool,        &sender_host_dnssec },
615   { "sender_host_name",    vtype_host_lookup, NULL },
616   { "sender_host_port",    vtype_int,         &sender_host_port },
617   { "sender_ident",        vtype_stringptr,   &sender_ident },
618   { "sender_rate",         vtype_stringptr,   &sender_rate },
619   { "sender_rate_limit",   vtype_stringptr,   &sender_rate_limit },
620   { "sender_rate_period",  vtype_stringptr,   &sender_rate_period },
621   { "sender_rcvhost",      vtype_stringptr,   &sender_rcvhost },
622   { "sender_verify_failure",vtype_stringptr,  &sender_verify_failure },
623   { "sending_ip_address",  vtype_stringptr,   &sending_ip_address },
624   { "sending_port",        vtype_int,         &sending_port },
625   { "smtp_active_hostname", vtype_stringptr,  &smtp_active_hostname },
626   { "smtp_command",        vtype_stringptr,   &smtp_cmd_buffer },
627   { "smtp_command_argument", vtype_stringptr, &smtp_cmd_argument },
628   { "smtp_count_at_connection_start", vtype_int, &smtp_accept_count },
629   { "smtp_notquit_reason", vtype_stringptr,   &smtp_notquit_reason },
630   { "sn0",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[0] },
631   { "sn1",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[1] },
632   { "sn2",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[2] },
633   { "sn3",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[3] },
634   { "sn4",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[4] },
635   { "sn5",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[5] },
636   { "sn6",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[6] },
637   { "sn7",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[7] },
638   { "sn8",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[8] },
639   { "sn9",                 vtype_filter_int,  &filter_sn[9] },
640 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
641   { "spam_bar",            vtype_stringptr,   &spam_bar },
642   { "spam_report",         vtype_stringptr,   &spam_report },
643   { "spam_score",          vtype_stringptr,   &spam_score },
644   { "spam_score_int",      vtype_stringptr,   &spam_score_int },
645 #endif
646 #ifdef EXPERIMENTAL_SPF
647   { "spf_guess",           vtype_stringptr,   &spf_guess },
648   { "spf_header_comment",  vtype_stringptr,   &spf_header_comment },
649   { "spf_received",        vtype_stringptr,   &spf_received },
650   { "spf_result",          vtype_stringptr,   &spf_result },
651   { "spf_smtp_comment",    vtype_stringptr,   &spf_smtp_comment },
652 #endif
653   { "spool_directory",     vtype_stringptr,   &spool_directory },
654   { "spool_inodes",        vtype_pinodes,     (void *)TRUE },
655   { "spool_space",         vtype_pspace,      (void *)TRUE },
656 #ifdef EXPERIMENTAL_SRS
657   { "srs_db_address",      vtype_stringptr,   &srs_db_address },
658   { "srs_db_key",          vtype_stringptr,   &srs_db_key },
659   { "srs_orig_recipient",  vtype_stringptr,   &srs_orig_recipient },
660   { "srs_orig_sender",     vtype_stringptr,   &srs_orig_sender },
661   { "srs_recipient",       vtype_stringptr,   &srs_recipient },
662   { "srs_status",          vtype_stringptr,   &srs_status },
663 #endif
664   { "thisaddress",         vtype_stringptr,   &filter_thisaddress },
665
666   /* The non-(in,out) variables are now deprecated */
667   { "tls_bits",            vtype_int,         &tls_in.bits },
668   { "tls_certificate_verified", vtype_int,    &tls_in.certificate_verified },
669   { "tls_cipher",          vtype_stringptr,   &tls_in.cipher },
670
671   { "tls_in_bits",         vtype_int,         &tls_in.bits },
672   { "tls_in_certificate_verified", vtype_int, &tls_in.certificate_verified },
673   { "tls_in_cipher",       vtype_stringptr,   &tls_in.cipher },
674   { "tls_in_ocsp",         vtype_int,         &tls_in.ocsp },
675   { "tls_in_ourcert",      vtype_cert,        &tls_in.ourcert },
676   { "tls_in_peercert",     vtype_cert,        &tls_in.peercert },
677   { "tls_in_peerdn",       vtype_stringptr,   &tls_in.peerdn },
678 #if defined(SUPPORT_TLS) && !defined(USE_GNUTLS)
679   { "tls_in_sni",          vtype_stringptr,   &tls_in.sni },
680 #endif
681   { "tls_out_bits",        vtype_int,         &tls_out.bits },
682   { "tls_out_certificate_verified", vtype_int,&tls_out.certificate_verified },
683   { "tls_out_cipher",      vtype_stringptr,   &tls_out.cipher },
684   { "tls_out_ocsp",        vtype_int,         &tls_out.ocsp },
685   { "tls_out_ourcert",     vtype_cert,        &tls_out.ourcert },
686   { "tls_out_peercert",    vtype_cert,        &tls_out.peercert },
687   { "tls_out_peerdn",      vtype_stringptr,   &tls_out.peerdn },
688 #if defined(SUPPORT_TLS) && !defined(USE_GNUTLS)
689   { "tls_out_sni",         vtype_stringptr,   &tls_out.sni },
690 #endif
691
692   { "tls_peerdn",          vtype_stringptr,   &tls_in.peerdn }, /* mind the alphabetical order! */
693 #if defined(SUPPORT_TLS) && !defined(USE_GNUTLS)
694   { "tls_sni",             vtype_stringptr,   &tls_in.sni },    /* mind the alphabetical order! */
695 #endif
696
697   { "tod_bsdinbox",        vtype_todbsdin,    NULL },
698   { "tod_epoch",           vtype_tode,        NULL },
699   { "tod_epoch_l",         vtype_todel,       NULL },
700   { "tod_full",            vtype_todf,        NULL },
701   { "tod_log",             vtype_todl,        NULL },
702   { "tod_logfile",         vtype_todlf,       NULL },
703   { "tod_zone",            vtype_todzone,     NULL },
704   { "tod_zulu",            vtype_todzulu,     NULL },
705 #ifdef EXPERIMENTAL_TPDA
706   { "tpda_defer_errno",     vtype_int,         &tpda_defer_errno },
707   { "tpda_defer_errstr",    vtype_stringptr,   &tpda_defer_errstr },
708   { "tpda_delivery_confirmation", vtype_stringptr,   &tpda_delivery_confirmation },
709   { "tpda_delivery_domain", vtype_stringptr,   &tpda_delivery_domain },
710   { "tpda_delivery_fqdn",   vtype_stringptr,   &tpda_delivery_fqdn },
711   { "tpda_delivery_ip",     vtype_stringptr,   &tpda_delivery_ip },
712   { "tpda_delivery_local_part",vtype_stringptr,&tpda_delivery_local_part },
713   { "tpda_delivery_port",   vtype_int,         &tpda_delivery_port },
714 #endif
715   { "transport_name",      vtype_stringptr,   &transport_name },
716   { "value",               vtype_stringptr,   &lookup_value },
717   { "version_number",      vtype_stringptr,   &version_string },
718   { "warn_message_delay",  vtype_stringptr,   &warnmsg_delay },
719   { "warn_message_recipient",vtype_stringptr, &warnmsg_recipients },
720   { "warn_message_recipients",vtype_stringptr,&warnmsg_recipients },
721   { "warnmsg_delay",       vtype_stringptr,   &warnmsg_delay },
722   { "warnmsg_recipient",   vtype_stringptr,   &warnmsg_recipients },
723   { "warnmsg_recipients",  vtype_stringptr,   &warnmsg_recipients }
724 };
725
726 static int var_table_size = sizeof(var_table)/sizeof(var_entry);
727 static uschar var_buffer[256];
728 static BOOL malformed_header;
729
730 /* For textual hashes */
731
732 static const char *hashcodes = "abcdefghijklmnopqrtsuvwxyz"
733                                "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
734                                "0123456789";
735
736 enum { HMAC_MD5, HMAC_SHA1 };
737
738 /* For numeric hashes */
739
740 static unsigned int prime[] = {
741   2,   3,   5,   7,  11,  13,  17,  19,  23,  29,
742  31,  37,  41,  43,  47,  53,  59,  61,  67,  71,
743  73,  79,  83,  89,  97, 101, 103, 107, 109, 113};
744
745 /* For printing modes in symbolic form */
746
747 static uschar *mtable_normal[] =
748   { US"---", US"--x", US"-w-", US"-wx", US"r--", US"r-x", US"rw-", US"rwx" };
749
750 static uschar *mtable_setid[] =
751   { US"--S", US"--s", US"-wS", US"-ws", US"r-S", US"r-s", US"rwS", US"rws" };
752
753 static uschar *mtable_sticky[] =
754   { US"--T", US"--t", US"-wT", US"-wt", US"r-T", US"r-t", US"rwT", US"rwt" };
755
756
757
758 /*************************************************
759 *           Tables for UTF-8 support             *
760 *************************************************/
761
762 /* Table of the number of extra characters, indexed by the first character
763 masked with 0x3f. The highest number for a valid UTF-8 character is in fact
764 0x3d. */
765
766 static uschar utf8_table1[] = {
767   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
768   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
769   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
770   3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5 };
771
772 /* These are the masks for the data bits in the first byte of a character,
773 indexed by the number of additional bytes. */
774
775 static int utf8_table2[] = { 0xff, 0x1f, 0x0f, 0x07, 0x03, 0x01};
776
777 /* Get the next UTF-8 character, advancing the pointer. */
778
779 #define GETUTF8INC(c, ptr) \
780   c = *ptr++; \
781   if ((c & 0xc0) == 0xc0) \
782     { \
783     int a = utf8_table1[c & 0x3f];  /* Number of additional bytes */ \
784     int s = 6*a; \
785     c = (c & utf8_table2[a]) << s; \
786     while (a-- > 0) \
787       { \
788       s -= 6; \
789       c |= (*ptr++ & 0x3f) << s; \
790       } \
791     }
792
793
794 /*************************************************
795 *           Binary chop search on a table        *
796 *************************************************/
797
798 /* This is used for matching expansion items and operators.
799
800 Arguments:
801   name        the name that is being sought
802   table       the table to search
803   table_size  the number of items in the table
804
805 Returns:      the offset in the table, or -1
806 */
807
808 static int
809 chop_match(uschar *name, uschar **table, int table_size)
810 {
811 uschar **bot = table;
812 uschar **top = table + table_size;
813
814 while (top > bot)
815   {
816   uschar **mid = bot + (top - bot)/2;
817   int c = Ustrcmp(name, *mid);
818   if (c == 0) return mid - table;
819   if (c > 0) bot = mid + 1; else top = mid;
820   }
821
822 return -1;
823 }
824
825
826
827 /*************************************************
828 *          Check a condition string              *
829 *************************************************/
830
831 /* This function is called to expand a string, and test the result for a "true"
832 or "false" value. Failure of the expansion yields FALSE; logged unless it was a
833 forced fail or lookup defer.
834
835 We used to release all store used, but this is not not safe due
836 to ${dlfunc } and ${acl }.  In any case expand_string_internal()
837 is reasonably careful to release what it can.
838
839 The actual false-value tests should be replicated for ECOND_BOOL_LAX.
840
841 Arguments:
842   condition     the condition string
843   m1            text to be incorporated in panic error
844   m2            ditto
845
846 Returns:        TRUE if condition is met, FALSE if not
847 */
848
849 BOOL
850 expand_check_condition(uschar *condition, uschar *m1, uschar *m2)
851 {
852 int rc;
853 uschar *ss = expand_string(condition);
854 if (ss == NULL)
855   {
856   if (!expand_string_forcedfail && !search_find_defer)
857     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "failed to expand condition \"%s\" "
858       "for %s %s: %s", condition, m1, m2, expand_string_message);
859   return FALSE;
860   }
861 rc = ss[0] != 0 && Ustrcmp(ss, "0") != 0 && strcmpic(ss, US"no") != 0 &&
862   strcmpic(ss, US"false") != 0;
863 return rc;
864 }
865
866
867
868
869 /*************************************************
870 *        Pseudo-random number generation         *
871 *************************************************/
872
873 /* Pseudo-random number generation.  The result is not "expected" to be
874 cryptographically strong but not so weak that someone will shoot themselves
875 in the foot using it as a nonce in some email header scheme or whatever
876 weirdness they'll twist this into.  The result should ideally handle fork().
877
878 However, if we're stuck unable to provide this, then we'll fall back to
879 appallingly bad randomness.
880
881 If SUPPORT_TLS is defined then this will not be used except as an emergency
882 fallback.
883
884 Arguments:
885   max       range maximum
886 Returns     a random number in range [0, max-1]
887 */
888
889 #ifdef SUPPORT_TLS
890 # define vaguely_random_number vaguely_random_number_fallback
891 #endif
892 int
893 vaguely_random_number(int max)
894 {
895 #ifdef SUPPORT_TLS
896 # undef vaguely_random_number
897 #endif
898   static pid_t pid = 0;
899   pid_t p2;
900 #if defined(HAVE_SRANDOM) && !defined(HAVE_SRANDOMDEV)
901   struct timeval tv;
902 #endif
903
904   p2 = getpid();
905   if (p2 != pid)
906     {
907     if (pid != 0)
908       {
909
910 #ifdef HAVE_ARC4RANDOM
911       /* cryptographically strong randomness, common on *BSD platforms, not
912       so much elsewhere.  Alas. */
913       arc4random_stir();
914 #elif defined(HAVE_SRANDOM) || defined(HAVE_SRANDOMDEV)
915 #ifdef HAVE_SRANDOMDEV
916       /* uses random(4) for seeding */
917       srandomdev();
918 #else
919       gettimeofday(&tv, NULL);
920       srandom(tv.tv_sec | tv.tv_usec | getpid());
921 #endif
922 #else
923       /* Poor randomness and no seeding here */
924 #endif
925
926       }
927     pid = p2;
928     }
929
930 #ifdef HAVE_ARC4RANDOM
931   return arc4random() % max;
932 #elif defined(HAVE_SRANDOM) || defined(HAVE_SRANDOMDEV)
933   return random() % max;
934 #else
935   /* This one returns a 16-bit number, definitely not crypto-strong */
936   return random_number(max);
937 #endif
938 }
939
940
941
942
943 /*************************************************
944 *             Pick out a name from a string      *
945 *************************************************/
946
947 /* If the name is too long, it is silently truncated.
948
949 Arguments:
950   name      points to a buffer into which to put the name
951   max       is the length of the buffer
952   s         points to the first alphabetic character of the name
953   extras    chars other than alphanumerics to permit
954
955 Returns:    pointer to the first character after the name
956
957 Note: The test for *s != 0 in the while loop is necessary because
958 Ustrchr() yields non-NULL if the character is zero (which is not something
959 I expected). */
960
961 static uschar *
962 read_name(uschar *name, int max, uschar *s, uschar *extras)
963 {
964 int ptr = 0;
965 while (*s != 0 && (isalnum(*s) || Ustrchr(extras, *s) != NULL))
966   {
967   if (ptr < max-1) name[ptr++] = *s;
968   s++;
969   }
970 name[ptr] = 0;
971 return s;
972 }
973
974
975
976 /*************************************************
977 *     Pick out the rest of a header name         *
978 *************************************************/
979
980 /* A variable name starting $header_ (or just $h_ for those who like
981 abbreviations) might not be the complete header name because headers can
982 contain any printing characters in their names, except ':'. This function is
983 called to read the rest of the name, chop h[eader]_ off the front, and put ':'
984 on the end, if the name was terminated by white space.
985
986 Arguments:
987   name      points to a buffer in which the name read so far exists
988   max       is the length of the buffer
989   s         points to the first character after the name so far, i.e. the
990             first non-alphameric character after $header_xxxxx
991
992 Returns:    a pointer to the first character after the header name
993 */
994
995 static uschar *
996 read_header_name(uschar *name, int max, uschar *s)
997 {
998 int prelen = Ustrchr(name, '_') - name + 1;
999 int ptr = Ustrlen(name) - prelen;
1000 if (ptr > 0) memmove(name, name+prelen, ptr);
1001 while (mac_isgraph(*s) && *s != ':')
1002   {
1003   if (ptr < max-1) name[ptr++] = *s;
1004   s++;
1005   }
1006 if (*s == ':') s++;
1007 name[ptr++] = ':';
1008 name[ptr] = 0;
1009 return s;
1010 }
1011
1012
1013
1014 /*************************************************
1015 *           Pick out a number from a string      *
1016 *************************************************/
1017
1018 /* Arguments:
1019   n     points to an integer into which to put the number
1020   s     points to the first digit of the number
1021
1022 Returns:  a pointer to the character after the last digit
1023 */
1024
1025 static uschar *
1026 read_number(int *n, uschar *s)
1027 {
1028 *n = 0;
1029 while (isdigit(*s)) *n = *n * 10 + (*s++ - '0');
1030 return s;
1031 }
1032
1033
1034
1035 /*************************************************
1036 *        Extract keyed subfield from a string    *
1037 *************************************************/
1038
1039 /* The yield is in dynamic store; NULL means that the key was not found.
1040
1041 Arguments:
1042   key       points to the name of the key
1043   s         points to the string from which to extract the subfield
1044
1045 Returns:    NULL if the subfield was not found, or
1046             a pointer to the subfield's data
1047 */
1048
1049 static uschar *
1050 expand_getkeyed(uschar *key, uschar *s)
1051 {
1052 int length = Ustrlen(key);
1053 while (isspace(*s)) s++;
1054
1055 /* Loop to search for the key */
1056
1057 while (*s != 0)
1058   {
1059   int dkeylength;
1060   uschar *data;
1061   uschar *dkey = s;
1062
1063   while (*s != 0 && *s != '=' && !isspace(*s)) s++;
1064   dkeylength = s - dkey;
1065   while (isspace(*s)) s++;
1066   if (*s == '=') while (isspace((*(++s))));
1067
1068   data = string_dequote(&s);
1069   if (length == dkeylength && strncmpic(key, dkey, length) == 0)
1070     return data;
1071
1072   while (isspace(*s)) s++;
1073   }
1074
1075 return NULL;
1076 }
1077
1078
1079
1080 static var_entry *
1081 find_var_ent(uschar * name)
1082 {
1083 int first = 0;
1084 int last = var_table_size;
1085
1086 while (last > first)
1087   {
1088   int middle = (first + last)/2;
1089   int c = Ustrcmp(name, var_table[middle].name);
1090
1091   if (c > 0) { first = middle + 1; continue; }
1092   if (c < 0) { last = middle; continue; }
1093   return &var_table[middle];
1094   }
1095 return NULL;
1096 }
1097
1098 /*************************************************
1099 *   Extract numbered subfield from string        *
1100 *************************************************/
1101
1102 /* Extracts a numbered field from a string that is divided by tokens - for
1103 example a line from /etc/passwd is divided by colon characters.  First field is
1104 numbered one.  Negative arguments count from the right. Zero returns the whole
1105 string. Returns NULL if there are insufficient tokens in the string
1106
1107 ***WARNING***
1108 Modifies final argument - this is a dynamically generated string, so that's OK.
1109
1110 Arguments:
1111   field       number of field to be extracted,
1112                 first field = 1, whole string = 0, last field = -1
1113   separators  characters that are used to break string into tokens
1114   s           points to the string from which to extract the subfield
1115
1116 Returns:      NULL if the field was not found,
1117               a pointer to the field's data inside s (modified to add 0)
1118 */
1119
1120 static uschar *
1121 expand_gettokened (int field, uschar *separators, uschar *s)
1122 {
1123 int sep = 1;
1124 int count;
1125 uschar *ss = s;
1126 uschar *fieldtext = NULL;
1127
1128 if (field == 0) return s;
1129
1130 /* Break the line up into fields in place; for field > 0 we stop when we have
1131 done the number of fields we want. For field < 0 we continue till the end of
1132 the string, counting the number of fields. */
1133
1134 count = (field > 0)? field : INT_MAX;
1135
1136 while (count-- > 0)
1137   {
1138   size_t len;
1139
1140   /* Previous field was the last one in the string. For a positive field
1141   number, this means there are not enough fields. For a negative field number,
1142   check that there are enough, and scan back to find the one that is wanted. */
1143
1144   if (sep == 0)
1145     {
1146     if (field > 0 || (-field) > (INT_MAX - count - 1)) return NULL;
1147     if ((-field) == (INT_MAX - count - 1)) return s;
1148     while (field++ < 0)
1149       {
1150       ss--;
1151       while (ss[-1] != 0) ss--;
1152       }
1153     fieldtext = ss;
1154     break;
1155     }
1156
1157   /* Previous field was not last in the string; save its start and put a
1158   zero at its end. */
1159
1160   fieldtext = ss;
1161   len = Ustrcspn(ss, separators);
1162   sep = ss[len];
1163   ss[len] = 0;
1164   ss += len + 1;
1165   }
1166
1167 return fieldtext;
1168 }
1169
1170
1171 static uschar *
1172 expand_getlistele(int field, uschar * list)
1173 {
1174 uschar * tlist= list;
1175 int sep= 0;
1176 uschar dummy;
1177
1178 if(field<0)
1179 {
1180   for(field++; string_nextinlist(&tlist, &sep, &dummy, 1); ) field++;
1181   sep= 0;
1182 }
1183 if(field==0) return NULL;
1184 while(--field>0 && (string_nextinlist(&list, &sep, &dummy, 1))) ;
1185 return string_nextinlist(&list, &sep, NULL, 0);
1186 }
1187
1188
1189 /* Certificate fields, by name.  Worry about by-OID later */
1190 /* Names are chosen to not have common prefixes */
1191
1192 #ifdef SUPPORT_TLS
1193 typedef struct
1194 {
1195 uschar * name;
1196 int      namelen;
1197 uschar * (*getfn)(void * cert, uschar * mod);
1198 } certfield;
1199 static certfield certfields[] =
1200 {                       /* linear search; no special order */
1201   { US"version",         7,  &tls_cert_version },
1202   { US"serial_number",   13, &tls_cert_serial_number },
1203   { US"subject",         7,  &tls_cert_subject },
1204   { US"notbefore",       9,  &tls_cert_not_before },
1205   { US"notafter",        8,  &tls_cert_not_after },
1206   { US"issuer",          6,  &tls_cert_issuer },
1207   { US"signature",       9,  &tls_cert_signature },
1208   { US"sig_algorithm",   13, &tls_cert_signature_algorithm },
1209   { US"subj_altname",    12, &tls_cert_subject_altname },
1210   { US"ocsp_uri",        8,  &tls_cert_ocsp_uri },
1211   { US"crl_uri",         7,  &tls_cert_crl_uri },
1212 };
1213
1214 static uschar *
1215 expand_getcertele(uschar * field, uschar * certvar)
1216 {
1217 var_entry * vp;
1218 certfield * cp;
1219
1220 if (!(vp = find_var_ent(certvar)))
1221   {
1222   expand_string_message = 
1223     string_sprintf("no variable named \"%s\"", certvar);
1224   return NULL;          /* Unknown variable name */
1225   }
1226 /* NB this stops us passing certs around in variable.  Might
1227 want to do that in future */
1228 if (vp->type != vtype_cert)
1229   {
1230   expand_string_message = 
1231     string_sprintf("\"%s\" is not a certificate", certvar);
1232   return NULL;          /* Unknown variable name */
1233   }
1234 if (!*(void **)vp->value)
1235   return NULL;
1236
1237 if (*field >= '0' && *field <= '9')
1238   return tls_cert_ext_by_oid(*(void **)vp->value, field, 0);
1239
1240 for(cp = certfields;
1241     cp < certfields + nelements(certfields);
1242     cp++)
1243   if (Ustrncmp(cp->name, field, cp->namelen) == 0)
1244     {
1245     uschar * modifier = *(field += cp->namelen) == ','
1246       ? ++field : NULL;
1247     return (*cp->getfn)( *(void **)vp->value, modifier );
1248     }
1249
1250 expand_string_message = 
1251   string_sprintf("bad field selector \"%s\" for certextract", field);
1252 return NULL;
1253 }
1254 #endif  /*SUPPORT_TLS*/
1255
1256 /*************************************************
1257 *        Extract a substring from a string       *
1258 *************************************************/
1259
1260 /* Perform the ${substr or ${length expansion operations.
1261
1262 Arguments:
1263   subject     the input string
1264   value1      the offset from the start of the input string to the start of
1265                 the output string; if negative, count from the right.
1266   value2      the length of the output string, or negative (-1) for unset
1267                 if value1 is positive, unset means "all after"
1268                 if value1 is negative, unset means "all before"
1269   len         set to the length of the returned string
1270
1271 Returns:      pointer to the output string, or NULL if there is an error
1272 */
1273
1274 static uschar *
1275 extract_substr(uschar *subject, int value1, int value2, int *len)
1276 {
1277 int sublen = Ustrlen(subject);
1278
1279 if (value1 < 0)    /* count from right */
1280   {
1281   value1 += sublen;
1282
1283   /* If the position is before the start, skip to the start, and adjust the
1284   length. If the length ends up negative, the substring is null because nothing
1285   can precede. This falls out naturally when the length is unset, meaning "all
1286   to the left". */
1287
1288   if (value1 < 0)
1289     {
1290     value2 += value1;
1291     if (value2 < 0) value2 = 0;
1292     value1 = 0;
1293     }
1294
1295   /* Otherwise an unset length => characters before value1 */
1296
1297   else if (value2 < 0)
1298     {
1299     value2 = value1;
1300     value1 = 0;
1301     }
1302   }
1303
1304 /* For a non-negative offset, if the starting position is past the end of the
1305 string, the result will be the null string. Otherwise, an unset length means
1306 "rest"; just set it to the maximum - it will be cut down below if necessary. */
1307
1308 else
1309   {
1310   if (value1 > sublen)
1311     {
1312     value1 = sublen;
1313     value2 = 0;
1314     }
1315   else if (value2 < 0) value2 = sublen;
1316   }
1317
1318 /* Cut the length down to the maximum possible for the offset value, and get
1319 the required characters. */
1320
1321 if (value1 + value2 > sublen) value2 = sublen - value1;
1322 *len = value2;
1323 return subject + value1;
1324 }
1325
1326
1327
1328
1329 /*************************************************
1330 *            Old-style hash of a string          *
1331 *************************************************/
1332
1333 /* Perform the ${hash expansion operation.
1334
1335 Arguments:
1336   subject     the input string (an expanded substring)
1337   value1      the length of the output string; if greater or equal to the
1338                 length of the input string, the input string is returned
1339   value2      the number of hash characters to use, or 26 if negative
1340   len         set to the length of the returned string
1341
1342 Returns:      pointer to the output string, or NULL if there is an error
1343 */
1344
1345 static uschar *
1346 compute_hash(uschar *subject, int value1, int value2, int *len)
1347 {
1348 int sublen = Ustrlen(subject);
1349
1350 if (value2 < 0) value2 = 26;
1351 else if (value2 > Ustrlen(hashcodes))
1352   {
1353   expand_string_message =
1354     string_sprintf("hash count \"%d\" too big", value2);
1355   return NULL;
1356   }
1357
1358 /* Calculate the hash text. We know it is shorter than the original string, so
1359 can safely place it in subject[] (we know that subject is always itself an
1360 expanded substring). */
1361
1362 if (value1 < sublen)
1363   {
1364   int c;
1365   int i = 0;
1366   int j = value1;
1367   while ((c = (subject[j])) != 0)
1368     {
1369     int shift = (c + j++) & 7;
1370     subject[i] ^= (c << shift) | (c >> (8-shift));
1371     if (++i >= value1) i = 0;
1372     }
1373   for (i = 0; i < value1; i++)
1374     subject[i] = hashcodes[(subject[i]) % value2];
1375   }
1376 else value1 = sublen;
1377
1378 *len = value1;
1379 return subject;
1380 }
1381
1382
1383
1384
1385 /*************************************************
1386 *             Numeric hash of a string           *
1387 *************************************************/
1388
1389 /* Perform the ${nhash expansion operation. The first characters of the
1390 string are treated as most important, and get the highest prime numbers.
1391
1392 Arguments:
1393   subject     the input string
1394   value1      the maximum value of the first part of the result
1395   value2      the maximum value of the second part of the result,
1396                 or negative to produce only a one-part result
1397   len         set to the length of the returned string
1398
1399 Returns:  pointer to the output string, or NULL if there is an error.
1400 */
1401
1402 static uschar *
1403 compute_nhash (uschar *subject, int value1, int value2, int *len)
1404 {
1405 uschar *s = subject;
1406 int i = 0;
1407 unsigned long int total = 0; /* no overflow */
1408
1409 while (*s != 0)
1410   {
1411   if (i == 0) i = sizeof(prime)/sizeof(int) - 1;
1412   total += prime[i--] * (unsigned int)(*s++);
1413   }
1414
1415 /* If value2 is unset, just compute one number */
1416
1417 if (value2 < 0)
1418   {
1419   s = string_sprintf("%d", total % value1);
1420   }
1421
1422 /* Otherwise do a div/mod hash */
1423
1424 else
1425   {
1426   total = total % (value1 * value2);
1427   s = string_sprintf("%d/%d", total/value2, total % value2);
1428   }
1429
1430 *len = Ustrlen(s);
1431 return s;
1432 }
1433
1434
1435
1436
1437
1438 /*************************************************
1439 *     Find the value of a header or headers      *
1440 *************************************************/
1441
1442 /* Multiple instances of the same header get concatenated, and this function
1443 can also return a concatenation of all the header lines. When concatenating
1444 specific headers that contain lists of addresses, a comma is inserted between
1445 them. Otherwise we use a straight concatenation. Because some messages can have
1446 pathologically large number of lines, there is a limit on the length that is
1447 returned. Also, to avoid massive store use which would result from using
1448 string_cat() as it copies and extends strings, we do a preliminary pass to find
1449 out exactly how much store will be needed. On "normal" messages this will be
1450 pretty trivial.
1451
1452 Arguments:
1453   name          the name of the header, without the leading $header_ or $h_,
1454                 or NULL if a concatenation of all headers is required
1455   exists_only   TRUE if called from a def: test; don't need to build a string;
1456                 just return a string that is not "" and not "0" if the header
1457                 exists
1458   newsize       return the size of memory block that was obtained; may be NULL
1459                 if exists_only is TRUE
1460   want_raw      TRUE if called for $rh_ or $rheader_ variables; no processing,
1461                 other than concatenating, will be done on the header. Also used
1462                 for $message_headers_raw.
1463   charset       name of charset to translate MIME words to; used only if
1464                 want_raw is false; if NULL, no translation is done (this is
1465                 used for $bh_ and $bheader_)
1466
1467 Returns:        NULL if the header does not exist, else a pointer to a new
1468                 store block
1469 */
1470
1471 static uschar *
1472 find_header(uschar *name, BOOL exists_only, int *newsize, BOOL want_raw,
1473   uschar *charset)
1474 {
1475 BOOL found = name == NULL;
1476 int comma = 0;
1477 int len = found? 0 : Ustrlen(name);
1478 int i;
1479 uschar *yield = NULL;
1480 uschar *ptr = NULL;
1481
1482 /* Loop for two passes - saves code repetition */
1483
1484 for (i = 0; i < 2; i++)
1485   {
1486   int size = 0;
1487   header_line *h;
1488
1489   for (h = header_list; size < header_insert_maxlen && h != NULL; h = h->next)
1490     {
1491     if (h->type != htype_old && h->text != NULL)  /* NULL => Received: placeholder */
1492       {
1493       if (name == NULL || (len <= h->slen && strncmpic(name, h->text, len) == 0))
1494         {
1495         int ilen;
1496         uschar *t;
1497
1498         if (exists_only) return US"1";      /* don't need actual string */
1499         found = TRUE;
1500         t = h->text + len;                  /* text to insert */
1501         if (!want_raw)                      /* unless wanted raw, */
1502           while (isspace(*t)) t++;          /* remove leading white space */
1503         ilen = h->slen - (t - h->text);     /* length to insert */
1504
1505         /* Unless wanted raw, remove trailing whitespace, including the
1506         newline. */
1507
1508         if (!want_raw)
1509           while (ilen > 0 && isspace(t[ilen-1])) ilen--;
1510
1511         /* Set comma = 1 if handling a single header and it's one of those
1512         that contains an address list, except when asked for raw headers. Only
1513         need to do this once. */
1514
1515         if (!want_raw && name != NULL && comma == 0 &&
1516             Ustrchr("BCFRST", h->type) != NULL)
1517           comma = 1;
1518
1519         /* First pass - compute total store needed; second pass - compute
1520         total store used, including this header. */
1521
1522         size += ilen + comma + 1;  /* +1 for the newline */
1523
1524         /* Second pass - concatentate the data, up to a maximum. Note that
1525         the loop stops when size hits the limit. */
1526
1527         if (i != 0)
1528           {
1529           if (size > header_insert_maxlen)
1530             {
1531             ilen -= size - header_insert_maxlen - 1;
1532             comma = 0;
1533             }
1534           Ustrncpy(ptr, t, ilen);
1535           ptr += ilen;
1536
1537           /* For a non-raw header, put in the comma if needed, then add
1538           back the newline we removed above, provided there was some text in
1539           the header. */
1540
1541           if (!want_raw && ilen > 0)
1542             {
1543             if (comma != 0) *ptr++ = ',';
1544             *ptr++ = '\n';
1545             }
1546           }
1547         }
1548       }
1549     }
1550
1551   /* At end of first pass, return NULL if no header found. Then truncate size
1552   if necessary, and get the buffer to hold the data, returning the buffer size.
1553   */
1554
1555   if (i == 0)
1556     {
1557     if (!found) return NULL;
1558     if (size > header_insert_maxlen) size = header_insert_maxlen;
1559     *newsize = size + 1;
1560     ptr = yield = store_get(*newsize);
1561     }
1562   }
1563
1564 /* That's all we do for raw header expansion. */
1565
1566 if (want_raw)
1567   {
1568   *ptr = 0;
1569   }
1570
1571 /* Otherwise, remove a final newline and a redundant added comma. Then we do
1572 RFC 2047 decoding, translating the charset if requested. The rfc2047_decode2()
1573 function can return an error with decoded data if the charset translation
1574 fails. If decoding fails, it returns NULL. */
1575
1576 else
1577   {
1578   uschar *decoded, *error;
1579   if (ptr > yield && ptr[-1] == '\n') ptr--;
1580   if (ptr > yield && comma != 0 && ptr[-1] == ',') ptr--;
1581   *ptr = 0;
1582   decoded = rfc2047_decode2(yield, check_rfc2047_length, charset, '?', NULL,
1583     newsize, &error);
1584   if (error != NULL)
1585     {
1586     DEBUG(D_any) debug_printf("*** error in RFC 2047 decoding: %s\n"
1587       "    input was: %s\n", error, yield);
1588     }
1589   if (decoded != NULL) yield = decoded;
1590   }
1591
1592 return yield;
1593 }
1594
1595
1596
1597
1598 /*************************************************
1599 *               Return list of recipients        *
1600 *************************************************/
1601 /* A recipients list is available only during system message filtering,
1602 during ACL processing after DATA, and while expanding pipe commands
1603 generated from a system filter, but not elsewhere. */
1604
1605 static uschar *
1606 fn_recipients(void)
1607 {
1608 if (!enable_dollar_recipients) return NULL; else
1609   {
1610   int size = 128;
1611   int ptr = 0;
1612   int i;
1613   uschar * s = store_get(size);
1614   for (i = 0; i < recipients_count; i++)
1615     {
1616     if (i != 0) s = string_cat(s, &size, &ptr, US", ", 2);
1617     s = string_cat(s, &size, &ptr, recipients_list[i].address,
1618       Ustrlen(recipients_list[i].address));
1619     }
1620   s[ptr] = 0;     /* string_cat() leaves room */
1621   return s;
1622   }
1623 }
1624
1625
1626 /*************************************************
1627 *               Find value of a variable         *
1628 *************************************************/
1629
1630 /* The table of variables is kept in alphabetic order, so we can search it
1631 using a binary chop. The "choplen" variable is nothing to do with the binary
1632 chop.
1633
1634 Arguments:
1635   name          the name of the variable being sought
1636   exists_only   TRUE if this is a def: test; passed on to find_header()
1637   skipping      TRUE => skip any processing evaluation; this is not the same as
1638                   exists_only because def: may test for values that are first
1639                   evaluated here
1640   newsize       pointer to an int which is initially zero; if the answer is in
1641                 a new memory buffer, *newsize is set to its size
1642
1643 Returns:        NULL if the variable does not exist, or
1644                 a pointer to the variable's contents, or
1645                 something non-NULL if exists_only is TRUE
1646 */
1647
1648 static uschar *
1649 find_variable(uschar *name, BOOL exists_only, BOOL skipping, int *newsize)
1650 {
1651 var_entry * vp;
1652 uschar *s, *domain;
1653 uschar **ss;
1654 void * val;
1655
1656 /* Handle ACL variables, whose names are of the form acl_cxxx or acl_mxxx.
1657 Originally, xxx had to be a number in the range 0-9 (later 0-19), but from
1658 release 4.64 onwards arbitrary names are permitted, as long as the first 5
1659 characters are acl_c or acl_m and the sixth is either a digit or an underscore
1660 (this gave backwards compatibility at the changeover). There may be built-in
1661 variables whose names start acl_ but they should never start in this way. This
1662 slightly messy specification is a consequence of the history, needless to say.
1663
1664 If an ACL variable does not exist, treat it as empty, unless strict_acl_vars is
1665 set, in which case give an error. */
1666
1667 if ((Ustrncmp(name, "acl_c", 5) == 0 || Ustrncmp(name, "acl_m", 5) == 0) &&
1668      !isalpha(name[5]))
1669   {
1670   tree_node *node =
1671     tree_search((name[4] == 'c')? acl_var_c : acl_var_m, name + 4);
1672   return (node == NULL)? (strict_acl_vars? NULL : US"") : node->data.ptr;
1673   }
1674
1675 /* Handle $auth<n> variables. */
1676
1677 if (Ustrncmp(name, "auth", 4) == 0)
1678   {
1679   uschar *endptr;
1680   int n = Ustrtoul(name + 4, &endptr, 10);
1681   if (*endptr == 0 && n != 0 && n <= AUTH_VARS)
1682     return (auth_vars[n-1] == NULL)? US"" : auth_vars[n-1];
1683   }
1684
1685 /* For all other variables, search the table */
1686
1687 if (!(vp = find_var_ent(name)))
1688   return NULL;          /* Unknown variable name */
1689
1690 /* Found an existing variable. If in skipping state, the value isn't needed,
1691 and we want to avoid processing (such as looking up the host name). */
1692
1693 if (skipping)
1694   return US"";
1695
1696 val = vp->value;
1697 switch (vp->type)
1698   {
1699   case vtype_filter_int:
1700   if (!filter_running) return NULL;
1701   /* Fall through */
1702   /* VVVVVVVVVVVV */
1703   case vtype_int:
1704   sprintf(CS var_buffer, "%d", *(int *)(val)); /* Integer */
1705   return var_buffer;
1706
1707   case vtype_ino:
1708   sprintf(CS var_buffer, "%ld", (long int)(*(ino_t *)(val))); /* Inode */
1709   return var_buffer;
1710
1711   case vtype_gid:
1712   sprintf(CS var_buffer, "%ld", (long int)(*(gid_t *)(val))); /* gid */
1713   return var_buffer;
1714
1715   case vtype_uid:
1716   sprintf(CS var_buffer, "%ld", (long int)(*(uid_t *)(val))); /* uid */
1717   return var_buffer;
1718
1719   case vtype_bool:
1720   sprintf(CS var_buffer, "%s", *(BOOL *)(val) ? "yes" : "no"); /* bool */
1721   return var_buffer;
1722
1723   case vtype_stringptr:                      /* Pointer to string */
1724   s = *((uschar **)(val));
1725   return (s == NULL)? US"" : s;
1726
1727   case vtype_pid:
1728   sprintf(CS var_buffer, "%d", (int)getpid()); /* pid */
1729   return var_buffer;
1730
1731   case vtype_load_avg:
1732   sprintf(CS var_buffer, "%d", OS_GETLOADAVG()); /* load_average */
1733   return var_buffer;
1734
1735   case vtype_host_lookup:                    /* Lookup if not done so */
1736   if (sender_host_name == NULL && sender_host_address != NULL &&
1737       !host_lookup_failed && host_name_lookup() == OK)
1738     host_build_sender_fullhost();
1739   return (sender_host_name == NULL)? US"" : sender_host_name;
1740
1741   case vtype_localpart:                      /* Get local part from address */
1742   s = *((uschar **)(val));
1743   if (s == NULL) return US"";
1744   domain = Ustrrchr(s, '@');
1745   if (domain == NULL) return s;
1746   if (domain - s > sizeof(var_buffer) - 1)
1747     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "local part longer than " SIZE_T_FMT
1748         " in string expansion", sizeof(var_buffer));
1749   Ustrncpy(var_buffer, s, domain - s);
1750   var_buffer[domain - s] = 0;
1751   return var_buffer;
1752
1753   case vtype_domain:                         /* Get domain from address */
1754   s = *((uschar **)(val));
1755   if (s == NULL) return US"";
1756   domain = Ustrrchr(s, '@');
1757   return (domain == NULL)? US"" : domain + 1;
1758
1759   case vtype_msgheaders:
1760   return find_header(NULL, exists_only, newsize, FALSE, NULL);
1761
1762   case vtype_msgheaders_raw:
1763   return find_header(NULL, exists_only, newsize, TRUE, NULL);
1764
1765   case vtype_msgbody:                        /* Pointer to msgbody string */
1766   case vtype_msgbody_end:                    /* Ditto, the end of the msg */
1767   ss = (uschar **)(val);
1768   if (*ss == NULL && deliver_datafile >= 0)  /* Read body when needed */
1769     {
1770     uschar *body;
1771     off_t start_offset = SPOOL_DATA_START_OFFSET;
1772     int len = message_body_visible;
1773     if (len > message_size) len = message_size;
1774     *ss = body = store_malloc(len+1);
1775     body[0] = 0;
1776     if (vp->type == vtype_msgbody_end)
1777       {
1778       struct stat statbuf;
1779       if (fstat(deliver_datafile, &statbuf) == 0)
1780         {
1781         start_offset = statbuf.st_size - len;
1782         if (start_offset < SPOOL_DATA_START_OFFSET)
1783           start_offset = SPOOL_DATA_START_OFFSET;
1784         }
1785       }
1786     lseek(deliver_datafile, start_offset, SEEK_SET);
1787     len = read(deliver_datafile, body, len);
1788     if (len > 0)
1789       {
1790       body[len] = 0;
1791       if (message_body_newlines)   /* Separate loops for efficiency */
1792         {
1793         while (len > 0)
1794           { if (body[--len] == 0) body[len] = ' '; }
1795         }
1796       else
1797         {
1798         while (len > 0)
1799           { if (body[--len] == '\n' || body[len] == 0) body[len] = ' '; }
1800         }
1801       }
1802     }
1803   return (*ss == NULL)? US"" : *ss;
1804
1805   case vtype_todbsdin:                       /* BSD inbox time of day */
1806   return tod_stamp(tod_bsdin);
1807
1808   case vtype_tode:                           /* Unix epoch time of day */
1809   return tod_stamp(tod_epoch);
1810
1811   case vtype_todel:                          /* Unix epoch/usec time of day */
1812   return tod_stamp(tod_epoch_l);
1813
1814   case vtype_todf:                           /* Full time of day */
1815   return tod_stamp(tod_full);
1816
1817   case vtype_todl:                           /* Log format time of day */
1818   return tod_stamp(tod_log_bare);            /* (without timezone) */
1819
1820   case vtype_todzone:                        /* Time zone offset only */
1821   return tod_stamp(tod_zone);
1822
1823   case vtype_todzulu:                        /* Zulu time */
1824   return tod_stamp(tod_zulu);
1825
1826   case vtype_todlf:                          /* Log file datestamp tod */
1827   return tod_stamp(tod_log_datestamp_daily);
1828
1829   case vtype_reply:                          /* Get reply address */
1830   s = find_header(US"reply-to:", exists_only, newsize, TRUE,
1831     headers_charset);
1832   if (s != NULL) while (isspace(*s)) s++;
1833   if (s == NULL || *s == 0)
1834     {
1835     *newsize = 0;                            /* For the *s==0 case */
1836     s = find_header(US"from:", exists_only, newsize, TRUE, headers_charset);
1837     }
1838   if (s != NULL)
1839     {
1840     uschar *t;
1841     while (isspace(*s)) s++;
1842     for (t = s; *t != 0; t++) if (*t == '\n') *t = ' ';
1843     while (t > s && isspace(t[-1])) t--;
1844     *t = 0;
1845     }
1846   return (s == NULL)? US"" : s;
1847
1848   case vtype_string_func:
1849     {
1850     uschar * (*fn)() = val;
1851     return fn();
1852     }
1853
1854   case vtype_pspace:
1855     {
1856     int inodes;
1857     sprintf(CS var_buffer, "%d",
1858       receive_statvfs(val == (void *)TRUE, &inodes));
1859     }
1860   return var_buffer;
1861
1862   case vtype_pinodes:
1863     {
1864     int inodes;
1865     (void) receive_statvfs(val == (void *)TRUE, &inodes);
1866     sprintf(CS var_buffer, "%d", inodes);
1867     }
1868   return var_buffer;
1869
1870   case vtype_cert:
1871   return *(void **)val ? US"<cert>" : US"";
1872
1873   #ifndef DISABLE_DKIM
1874   case vtype_dkim:
1875   return dkim_exim_expand_query((int)(long)val);
1876   #endif
1877
1878   }
1879 }
1880
1881
1882
1883
1884 void
1885 modify_variable(uschar *name, void * value)
1886 {
1887 var_entry * vp;
1888 if ((vp = find_var_ent(name))) vp->value = value;
1889 return;          /* Unknown variable name, fail silently */
1890 }
1891
1892
1893
1894
1895
1896 /*************************************************
1897 *           Read and expand substrings           *
1898 *************************************************/
1899
1900 /* This function is called to read and expand argument substrings for various
1901 expansion items. Some have a minimum requirement that is less than the maximum;
1902 in these cases, the first non-present one is set to NULL.
1903
1904 Arguments:
1905   sub        points to vector of pointers to set
1906   n          maximum number of substrings
1907   m          minimum required
1908   sptr       points to current string pointer
1909   skipping   the skipping flag
1910   check_end  if TRUE, check for final '}'
1911   name       name of item, for error message
1912   resetok    if not NULL, pointer to flag - write FALSE if unsafe to reset
1913              the store.
1914
1915 Returns:     0 OK; string pointer updated
1916              1 curly bracketing error (too few arguments)
1917              2 too many arguments (only if check_end is set); message set
1918              3 other error (expansion failure)
1919 */
1920
1921 static int
1922 read_subs(uschar **sub, int n, int m, uschar **sptr, BOOL skipping,
1923   BOOL check_end, uschar *name, BOOL *resetok)
1924 {
1925 int i;
1926 uschar *s = *sptr;
1927
1928 while (isspace(*s)) s++;
1929 for (i = 0; i < n; i++)
1930   {
1931   if (*s != '{')
1932     {
1933     if (i < m) return 1;
1934     sub[i] = NULL;
1935     break;
1936     }
1937   sub[i] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, resetok);
1938   if (sub[i] == NULL) return 3;
1939   if (*s++ != '}') return 1;
1940   while (isspace(*s)) s++;
1941   }
1942 if (check_end && *s++ != '}')
1943   {
1944   if (s[-1] == '{')
1945     {
1946     expand_string_message = string_sprintf("Too many arguments for \"%s\" "
1947       "(max is %d)", name, n);
1948     return 2;
1949     }
1950   return 1;
1951   }
1952
1953 *sptr = s;
1954 return 0;
1955 }
1956
1957
1958
1959
1960 /*************************************************
1961 *     Elaborate message for bad variable         *
1962 *************************************************/
1963
1964 /* For the "unknown variable" message, take a look at the variable's name, and
1965 give additional information about possible ACL variables. The extra information
1966 is added on to expand_string_message.
1967
1968 Argument:   the name of the variable
1969 Returns:    nothing
1970 */
1971
1972 static void
1973 check_variable_error_message(uschar *name)
1974 {
1975 if (Ustrncmp(name, "acl_", 4) == 0)
1976   expand_string_message = string_sprintf("%s (%s)", expand_string_message,
1977     (name[4] == 'c' || name[4] == 'm')?
1978       (isalpha(name[5])?
1979         US"6th character of a user-defined ACL variable must be a digit or underscore" :
1980         US"strict_acl_vars is set"    /* Syntax is OK, it has to be this */
1981       ) :
1982       US"user-defined ACL variables must start acl_c or acl_m");
1983 }
1984
1985
1986
1987 /*
1988 Load args from sub array to globals, and call acl_check().
1989 Sub array will be corrupted on return.
1990
1991 Returns:       OK         access is granted by an ACCEPT verb
1992                DISCARD    access is granted by a DISCARD verb
1993                FAIL       access is denied
1994                FAIL_DROP  access is denied; drop the connection
1995                DEFER      can't tell at the moment
1996                ERROR      disaster
1997 */
1998 static int
1999 eval_acl(uschar ** sub, int nsub, uschar ** user_msgp)
2000 {
2001 int i;
2002 uschar *tmp;
2003 int sav_narg = acl_narg;
2004 int ret;
2005 extern int acl_where;
2006
2007 if(--nsub > sizeof(acl_arg)/sizeof(*acl_arg)) nsub = sizeof(acl_arg)/sizeof(*acl_arg);
2008 for (i = 0; i < nsub && sub[i+1]; i++)
2009   {
2010   tmp = acl_arg[i];
2011   acl_arg[i] = sub[i+1];        /* place callers args in the globals */
2012   sub[i+1] = tmp;               /* stash the old args using our caller's storage */
2013   }
2014 acl_narg = i;
2015 while (i < nsub)
2016   {
2017   sub[i+1] = acl_arg[i];
2018   acl_arg[i++] = NULL;
2019   }
2020
2021 DEBUG(D_expand)
2022   debug_printf("expanding: acl: %s  arg: %s%s\n",
2023     sub[0],
2024     acl_narg>0 ? acl_arg[0] : US"<none>",
2025     acl_narg>1 ? " +more"   : "");
2026
2027 ret = acl_eval(acl_where, sub[0], user_msgp, &tmp);
2028
2029 for (i = 0; i < nsub; i++)
2030   acl_arg[i] = sub[i+1];        /* restore old args */
2031 acl_narg = sav_narg;
2032
2033 return ret;
2034 }
2035
2036
2037
2038
2039 /*************************************************
2040 *        Read and evaluate a condition           *
2041 *************************************************/
2042
2043 /*
2044 Arguments:
2045   s        points to the start of the condition text
2046   resetok  points to a BOOL which is written false if it is unsafe to
2047            free memory. Certain condition types (acl) may have side-effect
2048            allocation which must be preserved.
2049   yield    points to a BOOL to hold the result of the condition test;
2050            if NULL, we are just reading through a condition that is
2051            part of an "or" combination to check syntax, or in a state
2052            where the answer isn't required
2053
2054 Returns:   a pointer to the first character after the condition, or
2055            NULL after an error
2056 */
2057
2058 static uschar *
2059 eval_condition(uschar *s, BOOL *resetok, BOOL *yield)
2060 {
2061 BOOL testfor = TRUE;
2062 BOOL tempcond, combined_cond;
2063 BOOL *subcondptr;
2064 BOOL sub2_honour_dollar = TRUE;
2065 int i, rc, cond_type, roffset;
2066 int_eximarith_t num[2];
2067 struct stat statbuf;
2068 uschar name[256];
2069 uschar *sub[10];
2070
2071 const pcre *re;
2072 const uschar *rerror;
2073
2074 for (;;)
2075   {
2076   while (isspace(*s)) s++;
2077   if (*s == '!') { testfor = !testfor; s++; } else break;
2078   }
2079
2080 /* Numeric comparisons are symbolic */
2081
2082 if (*s == '=' || *s == '>' || *s == '<')
2083   {
2084   int p = 0;
2085   name[p++] = *s++;
2086   if (*s == '=')
2087     {
2088     name[p++] = '=';
2089     s++;
2090     }
2091   name[p] = 0;
2092   }
2093
2094 /* All other conditions are named */
2095
2096 else s = read_name(name, 256, s, US"_");
2097
2098 /* If we haven't read a name, it means some non-alpha character is first. */
2099
2100 if (name[0] == 0)
2101   {
2102   expand_string_message = string_sprintf("condition name expected, "
2103     "but found \"%.16s\"", s);
2104   return NULL;
2105   }
2106
2107 /* Find which condition we are dealing with, and switch on it */
2108
2109 cond_type = chop_match(name, cond_table, sizeof(cond_table)/sizeof(uschar *));
2110 switch(cond_type)
2111   {
2112   /* def: tests for a non-empty variable, or for the existence of a header. If
2113   yield == NULL we are in a skipping state, and don't care about the answer. */
2114
2115   case ECOND_DEF:
2116   if (*s != ':')
2117     {
2118     expand_string_message = US"\":\" expected after \"def\"";
2119     return NULL;
2120     }
2121
2122   s = read_name(name, 256, s+1, US"_");
2123
2124   /* Test for a header's existence. If the name contains a closing brace
2125   character, this may be a user error where the terminating colon has been
2126   omitted. Set a flag to adjust a subsequent error message in this case. */
2127
2128   if (Ustrncmp(name, "h_", 2) == 0 ||
2129       Ustrncmp(name, "rh_", 3) == 0 ||
2130       Ustrncmp(name, "bh_", 3) == 0 ||
2131       Ustrncmp(name, "header_", 7) == 0 ||
2132       Ustrncmp(name, "rheader_", 8) == 0 ||
2133       Ustrncmp(name, "bheader_", 8) == 0)
2134     {
2135     s = read_header_name(name, 256, s);
2136     /* {-for-text-editors */
2137     if (Ustrchr(name, '}') != NULL) malformed_header = TRUE;
2138     if (yield != NULL) *yield =
2139       (find_header(name, TRUE, NULL, FALSE, NULL) != NULL) == testfor;
2140     }
2141
2142   /* Test for a variable's having a non-empty value. A non-existent variable
2143   causes an expansion failure. */
2144
2145   else
2146     {
2147     uschar *value = find_variable(name, TRUE, yield == NULL, NULL);
2148     if (value == NULL)
2149       {
2150       expand_string_message = (name[0] == 0)?
2151         string_sprintf("variable name omitted after \"def:\"") :
2152         string_sprintf("unknown variable \"%s\" after \"def:\"", name);
2153       check_variable_error_message(name);
2154       return NULL;
2155       }
2156     if (yield != NULL) *yield = (value[0] != 0) == testfor;
2157     }
2158
2159   return s;
2160
2161
2162   /* first_delivery tests for first delivery attempt */
2163
2164   case ECOND_FIRST_DELIVERY:
2165   if (yield != NULL) *yield = deliver_firsttime == testfor;
2166   return s;
2167
2168
2169   /* queue_running tests for any process started by a queue runner */
2170
2171   case ECOND_QUEUE_RUNNING:
2172   if (yield != NULL) *yield = (queue_run_pid != (pid_t)0) == testfor;
2173   return s;
2174
2175
2176   /* exists:  tests for file existence
2177        isip:  tests for any IP address
2178       isip4:  tests for an IPv4 address
2179       isip6:  tests for an IPv6 address
2180         pam:  does PAM authentication
2181      radius:  does RADIUS authentication
2182    ldapauth:  does LDAP authentication
2183     pwcheck:  does Cyrus SASL pwcheck authentication
2184   */
2185
2186   case ECOND_EXISTS:
2187   case ECOND_ISIP:
2188   case ECOND_ISIP4:
2189   case ECOND_ISIP6:
2190   case ECOND_PAM:
2191   case ECOND_RADIUS:
2192   case ECOND_LDAPAUTH:
2193   case ECOND_PWCHECK:
2194
2195   while (isspace(*s)) s++;
2196   if (*s != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;          /* }-for-text-editors */
2197
2198   sub[0] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, yield == NULL, TRUE, resetok);
2199   if (sub[0] == NULL) return NULL;
2200   /* {-for-text-editors */
2201   if (*s++ != '}') goto COND_FAILED_CURLY_END;
2202
2203   if (yield == NULL) return s;   /* No need to run the test if skipping */
2204
2205   switch(cond_type)
2206     {
2207     case ECOND_EXISTS:
2208     if ((expand_forbid & RDO_EXISTS) != 0)
2209       {
2210       expand_string_message = US"File existence tests are not permitted";
2211       return NULL;
2212       }
2213     *yield = (Ustat(sub[0], &statbuf) == 0) == testfor;
2214     break;
2215
2216     case ECOND_ISIP:
2217     case ECOND_ISIP4:
2218     case ECOND_ISIP6:
2219     rc = string_is_ip_address(sub[0], NULL);
2220     *yield = ((cond_type == ECOND_ISIP)? (rc != 0) :
2221              (cond_type == ECOND_ISIP4)? (rc == 4) : (rc == 6)) == testfor;
2222     break;
2223
2224     /* Various authentication tests - all optionally compiled */
2225
2226     case ECOND_PAM:
2227     #ifdef SUPPORT_PAM
2228     rc = auth_call_pam(sub[0], &expand_string_message);
2229     goto END_AUTH;
2230     #else
2231     goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2232     #endif  /* SUPPORT_PAM */
2233
2234     case ECOND_RADIUS:
2235     #ifdef RADIUS_CONFIG_FILE
2236     rc = auth_call_radius(sub[0], &expand_string_message);
2237     goto END_AUTH;
2238     #else
2239     goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2240     #endif  /* RADIUS_CONFIG_FILE */
2241
2242     case ECOND_LDAPAUTH:
2243     #ifdef LOOKUP_LDAP
2244       {
2245       /* Just to keep the interface the same */
2246       BOOL do_cache;
2247       int old_pool = store_pool;
2248       store_pool = POOL_SEARCH;
2249       rc = eldapauth_find((void *)(-1), NULL, sub[0], Ustrlen(sub[0]), NULL,
2250         &expand_string_message, &do_cache);
2251       store_pool = old_pool;
2252       }
2253     goto END_AUTH;
2254     #else
2255     goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2256     #endif  /* LOOKUP_LDAP */
2257
2258     case ECOND_PWCHECK:
2259     #ifdef CYRUS_PWCHECK_SOCKET
2260     rc = auth_call_pwcheck(sub[0], &expand_string_message);
2261     goto END_AUTH;
2262     #else
2263     goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2264     #endif  /* CYRUS_PWCHECK_SOCKET */
2265
2266     #if defined(SUPPORT_PAM) || defined(RADIUS_CONFIG_FILE) || \
2267         defined(LOOKUP_LDAP) || defined(CYRUS_PWCHECK_SOCKET)
2268     END_AUTH:
2269     if (rc == ERROR || rc == DEFER) return NULL;
2270     *yield = (rc == OK) == testfor;
2271     #endif
2272     }
2273   return s;
2274
2275
2276   /* call ACL (in a conditional context).  Accept true, deny false.
2277   Defer is a forced-fail.  Anything set by message= goes to $value.
2278   Up to ten parameters are used; we use the braces round the name+args
2279   like the saslauthd condition does, to permit a variable number of args.
2280   See also the expansion-item version EITEM_ACL and the traditional
2281   acl modifier ACLC_ACL.
2282   Since the ACL may allocate new global variables, tell our caller to not
2283   reclaim memory.
2284   */
2285
2286   case ECOND_ACL:
2287     /* ${if acl {{name}{arg1}{arg2}...}  {yes}{no}} */
2288     {
2289     uschar *user_msg;
2290     BOOL cond = FALSE;
2291     int size = 0;
2292     int ptr = 0;
2293
2294     while (isspace(*s)) s++;
2295     if (*s++ != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;      /*}*/
2296
2297     switch(read_subs(sub, sizeof(sub)/sizeof(*sub), 1,
2298       &s, yield == NULL, TRUE, US"acl", resetok))
2299       {
2300       case 1: expand_string_message = US"too few arguments or bracketing "
2301         "error for acl";
2302       case 2:
2303       case 3: return NULL;
2304       }
2305
2306     *resetok = FALSE;
2307     if (yield != NULL) switch(eval_acl(sub, sizeof(sub)/sizeof(*sub), &user_msg))
2308         {
2309         case OK:
2310           cond = TRUE;
2311         case FAIL:
2312           lookup_value = NULL;
2313           if (user_msg)
2314             {
2315             lookup_value = string_cat(NULL, &size, &ptr, user_msg, Ustrlen(user_msg));
2316             lookup_value[ptr] = '\0';
2317             }
2318           *yield = cond == testfor;
2319           break;
2320
2321         case DEFER:
2322           expand_string_forcedfail = TRUE;
2323         default:
2324           expand_string_message = string_sprintf("error from acl \"%s\"", sub[0]);
2325           return NULL;
2326         }
2327     return s;
2328     }
2329
2330
2331   /* saslauthd: does Cyrus saslauthd authentication. Four parameters are used:
2332
2333      ${if saslauthd {{username}{password}{service}{realm}}  {yes}{no}}
2334
2335   However, the last two are optional. That is why the whole set is enclosed
2336   in their own set of braces. */
2337
2338   case ECOND_SASLAUTHD:
2339   #ifndef CYRUS_SASLAUTHD_SOCKET
2340   goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2341   #else
2342   while (isspace(*s)) s++;
2343   if (*s++ != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;        /* }-for-text-editors */
2344   switch(read_subs(sub, 4, 2, &s, yield == NULL, TRUE, US"saslauthd", resetok))
2345     {
2346     case 1: expand_string_message = US"too few arguments or bracketing "
2347       "error for saslauthd";
2348     case 2:
2349     case 3: return NULL;
2350     }
2351   if (sub[2] == NULL) sub[3] = NULL;  /* realm if no service */
2352   if (yield != NULL)
2353     {
2354     int rc;
2355     rc = auth_call_saslauthd(sub[0], sub[1], sub[2], sub[3],
2356       &expand_string_message);
2357     if (rc == ERROR || rc == DEFER) return NULL;
2358     *yield = (rc == OK) == testfor;
2359     }
2360   return s;
2361   #endif /* CYRUS_SASLAUTHD_SOCKET */
2362
2363
2364   /* symbolic operators for numeric and string comparison, and a number of
2365   other operators, all requiring two arguments.
2366
2367   crypteq:           encrypts plaintext and compares against an encrypted text,
2368                        using crypt(), crypt16(), MD5 or SHA-1
2369   inlist/inlisti:    checks if first argument is in the list of the second
2370   match:             does a regular expression match and sets up the numerical
2371                        variables if it succeeds
2372   match_address:     matches in an address list
2373   match_domain:      matches in a domain list
2374   match_ip:          matches a host list that is restricted to IP addresses
2375   match_local_part:  matches in a local part list
2376   */
2377
2378   case ECOND_MATCH_ADDRESS:
2379   case ECOND_MATCH_DOMAIN:
2380   case ECOND_MATCH_IP:
2381   case ECOND_MATCH_LOCAL_PART:
2382 #ifndef EXPAND_LISTMATCH_RHS
2383     sub2_honour_dollar = FALSE;
2384 #endif
2385     /* FALLTHROUGH */
2386
2387   case ECOND_CRYPTEQ:
2388   case ECOND_INLIST:
2389   case ECOND_INLISTI:
2390   case ECOND_MATCH:
2391
2392   case ECOND_NUM_L:     /* Numerical comparisons */
2393   case ECOND_NUM_LE:
2394   case ECOND_NUM_E:
2395   case ECOND_NUM_EE:
2396   case ECOND_NUM_G:
2397   case ECOND_NUM_GE:
2398
2399   case ECOND_STR_LT:    /* String comparisons */
2400   case ECOND_STR_LTI:
2401   case ECOND_STR_LE:
2402   case ECOND_STR_LEI:
2403   case ECOND_STR_EQ:
2404   case ECOND_STR_EQI:
2405   case ECOND_STR_GT:
2406   case ECOND_STR_GTI:
2407   case ECOND_STR_GE:
2408   case ECOND_STR_GEI:
2409
2410   for (i = 0; i < 2; i++)
2411     {
2412     /* Sometimes, we don't expand substrings; too many insecure configurations
2413     created using match_address{}{} and friends, where the second param
2414     includes information from untrustworthy sources. */
2415     BOOL honour_dollar = TRUE;
2416     if ((i > 0) && !sub2_honour_dollar)
2417       honour_dollar = FALSE;
2418
2419     while (isspace(*s)) s++;
2420     if (*s != '{')
2421       {
2422       if (i == 0) goto COND_FAILED_CURLY_START;
2423       expand_string_message = string_sprintf("missing 2nd string in {} "
2424         "after \"%s\"", name);
2425       return NULL;
2426       }
2427     sub[i] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, yield == NULL,
2428         honour_dollar, resetok);
2429     if (sub[i] == NULL) return NULL;
2430     if (*s++ != '}') goto COND_FAILED_CURLY_END;
2431
2432     /* Convert to numerical if required; we know that the names of all the
2433     conditions that compare numbers do not start with a letter. This just saves
2434     checking for them individually. */
2435
2436     if (!isalpha(name[0]) && yield != NULL)
2437       {
2438       if (sub[i][0] == 0)
2439         {
2440         num[i] = 0;
2441         DEBUG(D_expand)
2442           debug_printf("empty string cast to zero for numerical comparison\n");
2443         }
2444       else
2445         {
2446         num[i] = expand_string_integer(sub[i], FALSE);
2447         if (expand_string_message != NULL) return NULL;
2448         }
2449       }
2450     }
2451
2452   /* Result not required */
2453
2454   if (yield == NULL) return s;
2455
2456   /* Do an appropriate comparison */
2457
2458   switch(cond_type)
2459     {
2460     case ECOND_NUM_E:
2461     case ECOND_NUM_EE:
2462     tempcond = (num[0] == num[1]);
2463     break;
2464
2465     case ECOND_NUM_G:
2466     tempcond = (num[0] > num[1]);
2467     break;
2468
2469     case ECOND_NUM_GE:
2470     tempcond = (num[0] >= num[1]);
2471     break;
2472
2473     case ECOND_NUM_L:
2474     tempcond = (num[0] < num[1]);
2475     break;
2476
2477     case ECOND_NUM_LE:
2478     tempcond = (num[0] <= num[1]);
2479     break;
2480
2481     case ECOND_STR_LT:
2482     tempcond = (Ustrcmp(sub[0], sub[1]) < 0);
2483     break;
2484
2485     case ECOND_STR_LTI:
2486     tempcond = (strcmpic(sub[0], sub[1]) < 0);
2487     break;
2488
2489     case ECOND_STR_LE:
2490     tempcond = (Ustrcmp(sub[0], sub[1]) <= 0);
2491     break;
2492
2493     case ECOND_STR_LEI:
2494     tempcond = (strcmpic(sub[0], sub[1]) <= 0);
2495     break;
2496
2497     case ECOND_STR_EQ:
2498     tempcond = (Ustrcmp(sub[0], sub[1]) == 0);
2499     break;
2500
2501     case ECOND_STR_EQI:
2502     tempcond = (strcmpic(sub[0], sub[1]) == 0);
2503     break;
2504
2505     case ECOND_STR_GT:
2506     tempcond = (Ustrcmp(sub[0], sub[1]) > 0);
2507     break;
2508
2509     case ECOND_STR_GTI:
2510     tempcond = (strcmpic(sub[0], sub[1]) > 0);
2511     break;
2512
2513     case ECOND_STR_GE:
2514     tempcond = (Ustrcmp(sub[0], sub[1]) >= 0);
2515     break;
2516
2517     case ECOND_STR_GEI:
2518     tempcond = (strcmpic(sub[0], sub[1]) >= 0);
2519     break;
2520
2521     case ECOND_MATCH:   /* Regular expression match */
2522     re = pcre_compile(CS sub[1], PCRE_COPT, (const char **)&rerror, &roffset,
2523       NULL);
2524     if (re == NULL)
2525       {
2526       expand_string_message = string_sprintf("regular expression error in "
2527         "\"%s\": %s at offset %d", sub[1], rerror, roffset);
2528       return NULL;
2529       }
2530     tempcond = regex_match_and_setup(re, sub[0], 0, -1);
2531     break;
2532
2533     case ECOND_MATCH_ADDRESS:  /* Match in an address list */
2534     rc = match_address_list(sub[0], TRUE, FALSE, &(sub[1]), NULL, -1, 0, NULL);
2535     goto MATCHED_SOMETHING;
2536
2537     case ECOND_MATCH_DOMAIN:   /* Match in a domain list */
2538     rc = match_isinlist(sub[0], &(sub[1]), 0, &domainlist_anchor, NULL,
2539       MCL_DOMAIN + MCL_NOEXPAND, TRUE, NULL);
2540     goto MATCHED_SOMETHING;
2541
2542     case ECOND_MATCH_IP:       /* Match IP address in a host list */
2543     if (sub[0][0] != 0 && string_is_ip_address(sub[0], NULL) == 0)
2544       {
2545       expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" is not an IP address",
2546         sub[0]);
2547       return NULL;
2548       }
2549     else
2550       {
2551       unsigned int *nullcache = NULL;
2552       check_host_block cb;
2553
2554       cb.host_name = US"";
2555       cb.host_address = sub[0];
2556
2557       /* If the host address starts off ::ffff: it is an IPv6 address in
2558       IPv4-compatible mode. Find the IPv4 part for checking against IPv4
2559       addresses. */
2560
2561       cb.host_ipv4 = (Ustrncmp(cb.host_address, "::ffff:", 7) == 0)?
2562         cb.host_address + 7 : cb.host_address;
2563
2564       rc = match_check_list(
2565              &sub[1],                   /* the list */
2566              0,                         /* separator character */
2567              &hostlist_anchor,          /* anchor pointer */
2568              &nullcache,                /* cache pointer */
2569              check_host,                /* function for testing */
2570              &cb,                       /* argument for function */
2571              MCL_HOST,                  /* type of check */
2572              sub[0],                    /* text for debugging */
2573              NULL);                     /* where to pass back data */
2574       }
2575     goto MATCHED_SOMETHING;
2576
2577     case ECOND_MATCH_LOCAL_PART:
2578     rc = match_isinlist(sub[0], &(sub[1]), 0, &localpartlist_anchor, NULL,
2579       MCL_LOCALPART + MCL_NOEXPAND, TRUE, NULL);
2580     /* Fall through */
2581     /* VVVVVVVVVVVV */
2582     MATCHED_SOMETHING:
2583     switch(rc)
2584       {
2585       case OK:
2586       tempcond = TRUE;
2587       break;
2588
2589       case FAIL:
2590       tempcond = FALSE;
2591       break;
2592
2593       case DEFER:
2594       expand_string_message = string_sprintf("unable to complete match "
2595         "against \"%s\": %s", sub[1], search_error_message);
2596       return NULL;
2597       }
2598
2599     break;
2600
2601     /* Various "encrypted" comparisons. If the second string starts with
2602     "{" then an encryption type is given. Default to crypt() or crypt16()
2603     (build-time choice). */
2604     /* }-for-text-editors */
2605
2606     case ECOND_CRYPTEQ:
2607     #ifndef SUPPORT_CRYPTEQ
2608     goto COND_FAILED_NOT_COMPILED;
2609     #else
2610     if (strncmpic(sub[1], US"{md5}", 5) == 0)
2611       {
2612       int sublen = Ustrlen(sub[1]+5);
2613       md5 base;
2614       uschar digest[16];
2615
2616       md5_start(&base);
2617       md5_end(&base, (uschar *)sub[0], Ustrlen(sub[0]), digest);
2618
2619       /* If the length that we are comparing against is 24, the MD5 digest
2620       is expressed as a base64 string. This is the way LDAP does it. However,
2621       some other software uses a straightforward hex representation. We assume
2622       this if the length is 32. Other lengths fail. */
2623
2624       if (sublen == 24)
2625         {
2626         uschar *coded = auth_b64encode((uschar *)digest, 16);
2627         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: using MD5+B64 hashing\n"
2628           "  subject=%s\n  crypted=%s\n", coded, sub[1]+5);
2629         tempcond = (Ustrcmp(coded, sub[1]+5) == 0);
2630         }
2631       else if (sublen == 32)
2632         {
2633         int i;
2634         uschar coded[36];
2635         for (i = 0; i < 16; i++) sprintf(CS (coded+2*i), "%02X", digest[i]);
2636         coded[32] = 0;
2637         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: using MD5+hex hashing\n"
2638           "  subject=%s\n  crypted=%s\n", coded, sub[1]+5);
2639         tempcond = (strcmpic(coded, sub[1]+5) == 0);
2640         }
2641       else
2642         {
2643         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: length for MD5 not 24 or 32: "
2644           "fail\n  crypted=%s\n", sub[1]+5);
2645         tempcond = FALSE;
2646         }
2647       }
2648
2649     else if (strncmpic(sub[1], US"{sha1}", 6) == 0)
2650       {
2651       int sublen = Ustrlen(sub[1]+6);
2652       sha1 base;
2653       uschar digest[20];
2654
2655       sha1_start(&base);
2656       sha1_end(&base, (uschar *)sub[0], Ustrlen(sub[0]), digest);
2657
2658       /* If the length that we are comparing against is 28, assume the SHA1
2659       digest is expressed as a base64 string. If the length is 40, assume a
2660       straightforward hex representation. Other lengths fail. */
2661
2662       if (sublen == 28)
2663         {
2664         uschar *coded = auth_b64encode((uschar *)digest, 20);
2665         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: using SHA1+B64 hashing\n"
2666           "  subject=%s\n  crypted=%s\n", coded, sub[1]+6);
2667         tempcond = (Ustrcmp(coded, sub[1]+6) == 0);
2668         }
2669       else if (sublen == 40)
2670         {
2671         int i;
2672         uschar coded[44];
2673         for (i = 0; i < 20; i++) sprintf(CS (coded+2*i), "%02X", digest[i]);
2674         coded[40] = 0;
2675         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: using SHA1+hex hashing\n"
2676           "  subject=%s\n  crypted=%s\n", coded, sub[1]+6);
2677         tempcond = (strcmpic(coded, sub[1]+6) == 0);
2678         }
2679       else
2680         {
2681         DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: length for SHA-1 not 28 or 40: "
2682           "fail\n  crypted=%s\n", sub[1]+6);
2683         tempcond = FALSE;
2684         }
2685       }
2686
2687     else   /* {crypt} or {crypt16} and non-{ at start */
2688            /* }-for-text-editors */
2689       {
2690       int which = 0;
2691       uschar *coded;
2692
2693       if (strncmpic(sub[1], US"{crypt}", 7) == 0)
2694         {
2695         sub[1] += 7;
2696         which = 1;
2697         }
2698       else if (strncmpic(sub[1], US"{crypt16}", 9) == 0)
2699         {
2700         sub[1] += 9;
2701         which = 2;
2702         }
2703       else if (sub[1][0] == '{')                /* }-for-text-editors */
2704         {
2705         expand_string_message = string_sprintf("unknown encryption mechanism "
2706           "in \"%s\"", sub[1]);
2707         return NULL;
2708         }
2709
2710       switch(which)
2711         {
2712         case 0:  coded = US DEFAULT_CRYPT(CS sub[0], CS sub[1]); break;
2713         case 1:  coded = US crypt(CS sub[0], CS sub[1]); break;
2714         default: coded = US crypt16(CS sub[0], CS sub[1]); break;
2715         }
2716
2717       #define STR(s) # s
2718       #define XSTR(s) STR(s)
2719       DEBUG(D_auth) debug_printf("crypteq: using %s()\n"
2720         "  subject=%s\n  crypted=%s\n",
2721         (which == 0)? XSTR(DEFAULT_CRYPT) : (which == 1)? "crypt" : "crypt16",
2722         coded, sub[1]);
2723       #undef STR
2724       #undef XSTR
2725
2726       /* If the encrypted string contains fewer than two characters (for the
2727       salt), force failure. Otherwise we get false positives: with an empty
2728       string the yield of crypt() is an empty string! */
2729
2730       tempcond = (Ustrlen(sub[1]) < 2)? FALSE :
2731         (Ustrcmp(coded, sub[1]) == 0);
2732       }
2733     break;
2734     #endif  /* SUPPORT_CRYPTEQ */
2735
2736     case ECOND_INLIST:
2737     case ECOND_INLISTI:
2738       {
2739       int sep = 0;
2740       uschar *save_iterate_item = iterate_item;
2741       int (*compare)(const uschar *, const uschar *);
2742
2743       tempcond = FALSE;
2744       if (cond_type == ECOND_INLISTI)
2745         compare = strcmpic;
2746       else
2747         compare = (int (*)(const uschar *, const uschar *)) strcmp;
2748
2749       while ((iterate_item = string_nextinlist(&sub[1], &sep, NULL, 0)) != NULL)
2750         if (compare(sub[0], iterate_item) == 0)
2751           {
2752           tempcond = TRUE;
2753           break;
2754           }
2755       iterate_item = save_iterate_item;
2756       }
2757
2758     }   /* Switch for comparison conditions */
2759
2760   *yield = tempcond == testfor;
2761   return s;    /* End of comparison conditions */
2762
2763
2764   /* and/or: computes logical and/or of several conditions */
2765
2766   case ECOND_AND:
2767   case ECOND_OR:
2768   subcondptr = (yield == NULL)? NULL : &tempcond;
2769   combined_cond = (cond_type == ECOND_AND);
2770
2771   while (isspace(*s)) s++;
2772   if (*s++ != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;        /* }-for-text-editors */
2773
2774   for (;;)
2775     {
2776     while (isspace(*s)) s++;
2777     /* {-for-text-editors */
2778     if (*s == '}') break;
2779     if (*s != '{')                                      /* }-for-text-editors */
2780       {
2781       expand_string_message = string_sprintf("each subcondition "
2782         "inside an \"%s{...}\" condition must be in its own {}", name);
2783       return NULL;
2784       }
2785
2786     if (!(s = eval_condition(s+1, resetok, subcondptr)))
2787       {
2788       expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s{...}\" condition",
2789         expand_string_message, name);
2790       return NULL;
2791       }
2792     while (isspace(*s)) s++;
2793
2794     /* {-for-text-editors */
2795     if (*s++ != '}')
2796       {
2797       /* {-for-text-editors */
2798       expand_string_message = string_sprintf("missing } at end of condition "
2799         "inside \"%s\" group", name);
2800       return NULL;
2801       }
2802
2803     if (yield != NULL)
2804       {
2805       if (cond_type == ECOND_AND)
2806         {
2807         combined_cond &= tempcond;
2808         if (!combined_cond) subcondptr = NULL;  /* once false, don't */
2809         }                                       /* evaluate any more */
2810       else
2811         {
2812         combined_cond |= tempcond;
2813         if (combined_cond) subcondptr = NULL;   /* once true, don't */
2814         }                                       /* evaluate any more */
2815       }
2816     }
2817
2818   if (yield != NULL) *yield = (combined_cond == testfor);
2819   return ++s;
2820
2821
2822   /* forall/forany: iterates a condition with different values */
2823
2824   case ECOND_FORALL:
2825   case ECOND_FORANY:
2826     {
2827     int sep = 0;
2828     uschar *save_iterate_item = iterate_item;
2829
2830     while (isspace(*s)) s++;
2831     if (*s++ != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;      /* }-for-text-editors */
2832     sub[0] = expand_string_internal(s, TRUE, &s, (yield == NULL), TRUE, resetok);
2833     if (sub[0] == NULL) return NULL;
2834     /* {-for-text-editors */
2835     if (*s++ != '}') goto COND_FAILED_CURLY_END;
2836
2837     while (isspace(*s)) s++;
2838     if (*s++ != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;      /* }-for-text-editors */
2839
2840     sub[1] = s;
2841
2842     /* Call eval_condition once, with result discarded (as if scanning a
2843     "false" part). This allows us to find the end of the condition, because if
2844     the list it empty, we won't actually evaluate the condition for real. */
2845
2846     if (!(s = eval_condition(sub[1], resetok, NULL)))
2847       {
2848       expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s\" condition",
2849         expand_string_message, name);
2850       return NULL;
2851       }
2852     while (isspace(*s)) s++;
2853
2854     /* {-for-text-editors */
2855     if (*s++ != '}')
2856       {
2857       /* {-for-text-editors */
2858       expand_string_message = string_sprintf("missing } at end of condition "
2859         "inside \"%s\"", name);
2860       return NULL;
2861       }
2862
2863     if (yield != NULL) *yield = !testfor;
2864     while ((iterate_item = string_nextinlist(&sub[0], &sep, NULL, 0)) != NULL)
2865       {
2866       DEBUG(D_expand) debug_printf("%s: $item = \"%s\"\n", name, iterate_item);
2867       if (!eval_condition(sub[1], resetok, &tempcond))
2868         {
2869         expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s\" condition",
2870           expand_string_message, name);
2871         iterate_item = save_iterate_item;
2872         return NULL;
2873         }
2874       DEBUG(D_expand) debug_printf("%s: condition evaluated to %s\n", name,
2875         tempcond? "true":"false");
2876
2877       if (yield != NULL) *yield = (tempcond == testfor);
2878       if (tempcond == (cond_type == ECOND_FORANY)) break;
2879       }
2880
2881     iterate_item = save_iterate_item;
2882     return s;
2883     }
2884
2885
2886   /* The bool{} expansion condition maps a string to boolean.
2887   The values supported should match those supported by the ACL condition
2888   (acl.c, ACLC_CONDITION) so that we keep to a minimum the different ideas
2889   of true/false.  Note that Router "condition" rules have a different
2890   interpretation, where general data can be used and only a few values
2891   map to FALSE.
2892   Note that readconf.c boolean matching, for boolean configuration options,
2893   only matches true/yes/false/no.
2894   The bool_lax{} condition matches the Router logic, which is much more
2895   liberal. */
2896   case ECOND_BOOL:
2897   case ECOND_BOOL_LAX:
2898     {
2899     uschar *sub_arg[1];
2900     uschar *t, *t2;
2901     uschar *ourname;
2902     size_t len;
2903     BOOL boolvalue = FALSE;
2904     while (isspace(*s)) s++;
2905     if (*s != '{') goto COND_FAILED_CURLY_START;        /* }-for-text-editors */
2906     ourname = cond_type == ECOND_BOOL_LAX ? US"bool_lax" : US"bool";
2907     switch(read_subs(sub_arg, 1, 1, &s, yield == NULL, FALSE, ourname, resetok))
2908       {
2909       case 1: expand_string_message = string_sprintf(
2910                   "too few arguments or bracketing error for %s",
2911                   ourname);
2912       /*FALLTHROUGH*/
2913       case 2:
2914       case 3: return NULL;
2915       }
2916     t = sub_arg[0];
2917     while (isspace(*t)) t++;
2918     len = Ustrlen(t);
2919     if (len)
2920       {
2921       /* trailing whitespace: seems like a good idea to ignore it too */
2922       t2 = t + len - 1;
2923       while (isspace(*t2)) t2--;
2924       if (t2 != (t + len))
2925         {
2926         *++t2 = '\0';
2927         len = t2 - t;
2928         }
2929       }
2930     DEBUG(D_expand)
2931       debug_printf("considering %s: %s\n", ourname, len ? t : US"<empty>");
2932     /* logic for the lax case from expand_check_condition(), which also does
2933     expands, and the logic is both short and stable enough that there should
2934     be no maintenance burden from replicating it. */
2935     if (len == 0)
2936       boolvalue = FALSE;
2937     else if (*t == '-'
2938              ? Ustrspn(t+1, "0123456789") == len-1
2939              : Ustrspn(t,   "0123456789") == len)
2940       {
2941       boolvalue = (Uatoi(t) == 0) ? FALSE : TRUE;
2942       /* expand_check_condition only does a literal string "0" check */
2943       if ((cond_type == ECOND_BOOL_LAX) && (len > 1))
2944         boolvalue = TRUE;
2945       }
2946     else if (strcmpic(t, US"true") == 0 || strcmpic(t, US"yes") == 0)
2947       boolvalue = TRUE;
2948     else if (strcmpic(t, US"false") == 0 || strcmpic(t, US"no") == 0)
2949       boolvalue = FALSE;
2950     else if (cond_type == ECOND_BOOL_LAX)
2951       boolvalue = TRUE;
2952     else
2953       {
2954       expand_string_message = string_sprintf("unrecognised boolean "
2955        "value \"%s\"", t);
2956       return NULL;
2957       }
2958     if (yield != NULL) *yield = (boolvalue == testfor);
2959     return s;
2960     }
2961
2962   /* Unknown condition */
2963
2964   default:
2965   expand_string_message = string_sprintf("unknown condition \"%s\"", name);
2966   return NULL;
2967   }   /* End switch on condition type */
2968
2969 /* Missing braces at start and end of data */
2970
2971 COND_FAILED_CURLY_START:
2972 expand_string_message = string_sprintf("missing { after \"%s\"", name);
2973 return NULL;
2974
2975 COND_FAILED_CURLY_END:
2976 expand_string_message = string_sprintf("missing } at end of \"%s\" condition",
2977   name);
2978 return NULL;
2979
2980 /* A condition requires code that is not compiled */
2981
2982 #if !defined(SUPPORT_PAM) || !defined(RADIUS_CONFIG_FILE) || \
2983     !defined(LOOKUP_LDAP) || !defined(CYRUS_PWCHECK_SOCKET) || \
2984     !defined(SUPPORT_CRYPTEQ) || !defined(CYRUS_SASLAUTHD_SOCKET)
2985 COND_FAILED_NOT_COMPILED:
2986 expand_string_message = string_sprintf("support for \"%s\" not compiled",
2987   name);
2988 return NULL;
2989 #endif
2990 }
2991
2992
2993
2994
2995 /*************************************************
2996 *          Save numerical variables              *
2997 *************************************************/
2998
2999 /* This function is called from items such as "if" that want to preserve and
3000 restore the numbered variables.
3001
3002 Arguments:
3003   save_expand_string    points to an array of pointers to set
3004   save_expand_nlength   points to an array of ints for the lengths
3005
3006 Returns:                the value of expand max to save
3007 */
3008
3009 static int
3010 save_expand_strings(uschar **save_expand_nstring, int *save_expand_nlength)
3011 {
3012 int i;
3013 for (i = 0; i <= expand_nmax; i++)
3014   {
3015   save_expand_nstring[i] = expand_nstring[i];
3016   save_expand_nlength[i] = expand_nlength[i];
3017   }
3018 return expand_nmax;
3019 }
3020
3021
3022
3023 /*************************************************
3024 *           Restore numerical variables          *
3025 *************************************************/
3026
3027 /* This function restored saved values of numerical strings.
3028
3029 Arguments:
3030   save_expand_nmax      the number of strings to restore
3031   save_expand_string    points to an array of pointers
3032   save_expand_nlength   points to an array of ints
3033
3034 Returns:                nothing
3035 */
3036
3037 static void
3038 restore_expand_strings(int save_expand_nmax, uschar **save_expand_nstring,
3039   int *save_expand_nlength)
3040 {
3041 int i;
3042 expand_nmax = save_expand_nmax;
3043 for (i = 0; i <= expand_nmax; i++)
3044   {
3045   expand_nstring[i] = save_expand_nstring[i];
3046   expand_nlength[i] = save_expand_nlength[i];
3047   }
3048 }
3049
3050
3051
3052
3053
3054 /*************************************************
3055 *            Handle yes/no substrings            *
3056 *************************************************/
3057
3058 /* This function is used by ${if}, ${lookup} and ${extract} to handle the
3059 alternative substrings that depend on whether or not the condition was true,
3060 or the lookup or extraction succeeded. The substrings always have to be
3061 expanded, to check their syntax, but "skipping" is set when the result is not
3062 needed - this avoids unnecessary nested lookups.
3063
3064 Arguments:
3065   skipping       TRUE if we were skipping when this item was reached
3066   yes            TRUE if the first string is to be used, else use the second
3067   save_lookup    a value to put back into lookup_value before the 2nd expansion
3068   sptr           points to the input string pointer
3069   yieldptr       points to the output string pointer
3070   sizeptr        points to the output string size
3071   ptrptr         points to the output string pointer
3072   type           "lookup" or "if" or "extract" or "run", for error message
3073   resetok        if not NULL, pointer to flag - write FALSE if unsafe to reset
3074                 the store.
3075
3076 Returns:         0 OK; lookup_value has been reset to save_lookup
3077                  1 expansion failed
3078                  2 expansion failed because of bracketing error
3079 */
3080
3081 static int
3082 process_yesno(BOOL skipping, BOOL yes, uschar *save_lookup, uschar **sptr,
3083   uschar **yieldptr, int *sizeptr, int *ptrptr, uschar *type, BOOL *resetok)
3084 {
3085 int rc = 0;
3086 uschar *s = *sptr;    /* Local value */
3087 uschar *sub1, *sub2;
3088
3089 /* If there are no following strings, we substitute the contents of $value for
3090 lookups and for extractions in the success case. For the ${if item, the string
3091 "true" is substituted. In the fail case, nothing is substituted for all three
3092 items. */
3093
3094 while (isspace(*s)) s++;
3095 if (*s == '}')
3096   {
3097   if (type[0] == 'i')
3098     {
3099     if (yes) *yieldptr = string_cat(*yieldptr, sizeptr, ptrptr, US"true", 4);
3100     }
3101   else
3102     {
3103     if (yes && lookup_value != NULL)
3104       *yieldptr = string_cat(*yieldptr, sizeptr, ptrptr, lookup_value,
3105         Ustrlen(lookup_value));
3106     lookup_value = save_lookup;
3107     }
3108   s++;
3109   goto RETURN;
3110   }
3111
3112 /* The first following string must be braced. */
3113
3114 if (*s++ != '{') goto FAILED_CURLY;
3115
3116 /* Expand the first substring. Forced failures are noticed only if we actually
3117 want this string. Set skipping in the call in the fail case (this will always
3118 be the case if we were already skipping). */
3119
3120 sub1 = expand_string_internal(s, TRUE, &s, !yes, TRUE, resetok);
3121 if (sub1 == NULL && (yes || !expand_string_forcedfail)) goto FAILED;
3122 expand_string_forcedfail = FALSE;
3123 if (*s++ != '}') goto FAILED_CURLY;
3124
3125 /* If we want the first string, add it to the output */
3126
3127 if (yes)
3128   *yieldptr = string_cat(*yieldptr, sizeptr, ptrptr, sub1, Ustrlen(sub1));
3129
3130 /* If this is called from a lookup or an extract, we want to restore $value to
3131 what it was at the start of the item, so that it has this value during the
3132 second string expansion. For the call from "if" or "run" to this function,
3133 save_lookup is set to lookup_value, so that this statement does nothing. */
3134
3135 lookup_value = save_lookup;
3136
3137 /* There now follows either another substring, or "fail", or nothing. This
3138 time, forced failures are noticed only if we want the second string. We must
3139 set skipping in the nested call if we don't want this string, or if we were
3140 already skipping. */
3141
3142 while (isspace(*s)) s++;
3143 if (*s == '{')
3144   {
3145   sub2 = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, yes || skipping, TRUE, resetok);
3146   if (sub2 == NULL && (!yes || !expand_string_forcedfail)) goto FAILED;
3147   expand_string_forcedfail = FALSE;
3148   if (*s++ != '}') goto FAILED_CURLY;
3149
3150   /* If we want the second string, add it to the output */
3151
3152   if (!yes)
3153     *yieldptr = string_cat(*yieldptr, sizeptr, ptrptr, sub2, Ustrlen(sub2));
3154   }
3155
3156 /* If there is no second string, but the word "fail" is present when the use of
3157 the second string is wanted, set a flag indicating it was a forced failure
3158 rather than a syntactic error. Swallow the terminating } in case this is nested
3159 inside another lookup or if or extract. */
3160
3161 else if (*s != '}')
3162   {
3163   uschar name[256];
3164   s = read_name(name, sizeof(name), s, US"_");
3165   if (Ustrcmp(name, "fail") == 0)
3166     {
3167     if (!yes && !skipping)
3168       {
3169       while (isspace(*s)) s++;
3170       if (*s++ != '}') goto FAILED_CURLY;
3171       expand_string_message =
3172         string_sprintf("\"%s\" failed and \"fail\" requested", type);
3173       expand_string_forcedfail = TRUE;
3174       goto FAILED;
3175       }
3176     }
3177   else
3178     {
3179     expand_string_message =
3180       string_sprintf("syntax error in \"%s\" item - \"fail\" expected", type);
3181     goto FAILED;
3182     }
3183   }
3184
3185 /* All we have to do now is to check on the final closing brace. */
3186
3187 while (isspace(*s)) s++;
3188 if (*s++ == '}') goto RETURN;
3189
3190 /* Get here if there is a bracketing failure */
3191
3192 FAILED_CURLY:
3193 rc++;
3194
3195 /* Get here for other failures */
3196
3197 FAILED:
3198 rc++;
3199
3200 /* Update the input pointer value before returning */
3201
3202 RETURN:
3203 *sptr = s;
3204 return rc;
3205 }
3206
3207
3208
3209
3210 /*************************************************
3211 *    Handle MD5 or SHA-1 computation for HMAC    *
3212 *************************************************/
3213
3214 /* These are some wrapping functions that enable the HMAC code to be a bit
3215 cleaner. A good compiler will spot the tail recursion.
3216
3217 Arguments:
3218   type         HMAC_MD5 or HMAC_SHA1
3219   remaining    are as for the cryptographic hash functions
3220
3221 Returns:       nothing
3222 */
3223
3224 static void
3225 chash_start(int type, void *base)
3226 {
3227 if (type == HMAC_MD5)
3228   md5_start((md5 *)base);
3229 else
3230   sha1_start((sha1 *)base);
3231 }
3232
3233 static void
3234 chash_mid(int type, void *base, uschar *string)
3235 {
3236 if (type == HMAC_MD5)
3237   md5_mid((md5 *)base, string);
3238 else
3239   sha1_mid((sha1 *)base, string);
3240 }
3241
3242 static void
3243 chash_end(int type, void *base, uschar *string, int length, uschar *digest)
3244 {
3245 if (type == HMAC_MD5)
3246   md5_end((md5 *)base, string, length, digest);
3247 else
3248   sha1_end((sha1 *)base, string, length, digest);
3249 }
3250
3251
3252
3253
3254
3255 /********************************************************
3256 * prvs: Get last three digits of days since Jan 1, 1970 *
3257 ********************************************************/
3258
3259 /* This is needed to implement the "prvs" BATV reverse
3260    path signing scheme
3261
3262 Argument: integer "days" offset to add or substract to
3263           or from the current number of days.
3264
3265 Returns:  pointer to string containing the last three
3266           digits of the number of days since Jan 1, 1970,
3267           modified by the offset argument, NULL if there
3268           was an error in the conversion.
3269
3270 */
3271
3272 static uschar *
3273 prvs_daystamp(int day_offset)
3274 {
3275 uschar *days = store_get(32);                /* Need at least 24 for cases */
3276 (void)string_format(days, 32, TIME_T_FMT,    /* where TIME_T_FMT is %lld */
3277   (time(NULL) + day_offset*86400)/86400);
3278 return (Ustrlen(days) >= 3) ? &days[Ustrlen(days)-3] : US"100";
3279 }
3280
3281
3282
3283 /********************************************************
3284 *   prvs: perform HMAC-SHA1 computation of prvs bits    *
3285 ********************************************************/
3286
3287 /* This is needed to implement the "prvs" BATV reverse
3288    path signing scheme
3289
3290 Arguments:
3291   address RFC2821 Address to use
3292       key The key to use (must be less than 64 characters
3293           in size)
3294   key_num Single-digit key number to use. Defaults to
3295           '0' when NULL.
3296
3297 Returns:  pointer to string containing the first three
3298           bytes of the final hash in hex format, NULL if
3299           there was an error in the process.
3300 */
3301
3302 static uschar *
3303 prvs_hmac_sha1(uschar *address, uschar *key, uschar *key_num, uschar *daystamp)
3304 {
3305 uschar *hash_source, *p;
3306 int size = 0,offset = 0,i;
3307 sha1 sha1_base;
3308 void *use_base = &sha1_base;
3309 uschar innerhash[20];
3310 uschar finalhash[20];
3311 uschar innerkey[64];
3312 uschar outerkey[64];
3313 uschar *finalhash_hex = store_get(40);
3314
3315 if (key_num == NULL)
3316   key_num = US"0";
3317
3318 if (Ustrlen(key) > 64)
3319   return NULL;
3320
3321 hash_source = string_cat(NULL,&size,&offset,key_num,1);
3322 string_cat(hash_source,&size,&offset,daystamp,3);
3323 string_cat(hash_source,&size,&offset,address,Ustrlen(address));
3324 hash_source[offset] = '\0';
3325
3326 DEBUG(D_expand) debug_printf("prvs: hash source is '%s'\n", hash_source);
3327
3328 memset(innerkey, 0x36, 64);
3329 memset(outerkey, 0x5c, 64);
3330
3331 for (i = 0; i < Ustrlen(key); i++)
3332   {
3333   innerkey[i] ^= key[i];
3334   outerkey[i] ^= key[i];
3335   }
3336
3337 chash_start(HMAC_SHA1, use_base);
3338 chash_mid(HMAC_SHA1, use_base, innerkey);
3339 chash_end(HMAC_SHA1, use_base, hash_source, offset, innerhash);
3340
3341 chash_start(HMAC_SHA1, use_base);
3342 chash_mid(HMAC_SHA1, use_base, outerkey);
3343 chash_end(HMAC_SHA1, use_base, innerhash, 20, finalhash);
3344
3345 p = finalhash_hex;
3346 for (i = 0; i < 3; i++)
3347   {
3348   *p++ = hex_digits[(finalhash[i] & 0xf0) >> 4];
3349   *p++ = hex_digits[finalhash[i] & 0x0f];
3350   }
3351 *p = '\0';
3352
3353 return finalhash_hex;
3354 }
3355
3356
3357
3358
3359 /*************************************************
3360 *        Join a file onto the output string      *
3361 *************************************************/
3362
3363 /* This is used for readfile and after a run expansion. It joins the contents
3364 of a file onto the output string, globally replacing newlines with a given
3365 string (optionally). The file is closed at the end.
3366
3367 Arguments:
3368   f            the FILE
3369   yield        pointer to the expandable string
3370   sizep        pointer to the current size
3371   ptrp         pointer to the current position
3372   eol          newline replacement string, or NULL
3373
3374 Returns:       new value of string pointer
3375 */
3376
3377 static uschar *
3378 cat_file(FILE *f, uschar *yield, int *sizep, int *ptrp, uschar *eol)
3379 {
3380 int eollen;
3381 uschar buffer[1024];
3382
3383 eollen = (eol == NULL)? 0 : Ustrlen(eol);
3384
3385 while (Ufgets(buffer, sizeof(buffer), f) != NULL)
3386   {
3387   int len = Ustrlen(buffer);
3388   if (eol != NULL && buffer[len-1] == '\n') len--;
3389   yield = string_cat(yield, sizep, ptrp, buffer, len);
3390   if (buffer[len] != 0)
3391     yield = string_cat(yield, sizep, ptrp, eol, eollen);
3392   }
3393
3394 if (yield != NULL) yield[*ptrp] = 0;
3395
3396 return yield;
3397 }
3398
3399
3400
3401
3402 /*************************************************
3403 *          Evaluate numeric expression           *
3404 *************************************************/
3405
3406 /* This is a set of mutually recursive functions that evaluate an arithmetic
3407 expression involving + - * / % & | ^ ~ << >> and parentheses. The only one of
3408 these functions that is called from elsewhere is eval_expr, whose interface is:
3409
3410 Arguments:
3411   sptr        pointer to the pointer to the string - gets updated
3412   decimal     TRUE if numbers are to be assumed decimal
3413   error       pointer to where to put an error message - must be NULL on input
3414   endket      TRUE if ')' must terminate - FALSE for external call
3415
3416 Returns:      on success: the value of the expression, with *error still NULL
3417               on failure: an undefined value, with *error = a message
3418 */
3419
3420 static int_eximarith_t eval_op_or(uschar **, BOOL, uschar **);
3421
3422
3423 static int_eximarith_t
3424 eval_expr(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error, BOOL endket)
3425 {
3426 uschar *s = *sptr;
3427 int_eximarith_t x = eval_op_or(&s, decimal, error);
3428 if (*error == NULL)
3429   {
3430   if (endket)
3431     {
3432     if (*s != ')')
3433       *error = US"expecting closing parenthesis";
3434     else
3435       while (isspace(*(++s)));
3436     }
3437   else if (*s != 0) *error = US"expecting operator";
3438   }
3439 *sptr = s;
3440 return x;
3441 }
3442
3443
3444 static int_eximarith_t
3445 eval_number(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3446 {
3447 register int c;
3448 int_eximarith_t n;
3449 uschar *s = *sptr;
3450 while (isspace(*s)) s++;
3451 c = *s;
3452 if (isdigit(c))
3453   {
3454   int count;
3455   (void)sscanf(CS s, (decimal? SC_EXIM_DEC "%n" : SC_EXIM_ARITH "%n"), &n, &count);
3456   s += count;
3457   switch (tolower(*s))
3458     {
3459     default: break;
3460     case 'k': n *= 1024; s++; break;
3461     case 'm': n *= 1024*1024; s++; break;
3462     case 'g': n *= 1024*1024*1024; s++; break;
3463     }
3464   while (isspace (*s)) s++;
3465   }
3466 else if (c == '(')
3467   {
3468   s++;
3469   n = eval_expr(&s, decimal, error, 1);
3470   }
3471 else
3472   {
3473   *error = US"expecting number or opening parenthesis";
3474   n = 0;
3475   }
3476 *sptr = s;
3477 return n;
3478 }
3479
3480
3481 static int_eximarith_t
3482 eval_op_unary(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3483 {
3484 uschar *s = *sptr;
3485 int_eximarith_t x;
3486 while (isspace(*s)) s++;
3487 if (*s == '+' || *s == '-' || *s == '~')
3488   {
3489   int op = *s++;
3490   x = eval_op_unary(&s, decimal, error);
3491   if (op == '-') x = -x;
3492     else if (op == '~') x = ~x;
3493   }
3494 else
3495   {
3496   x = eval_number(&s, decimal, error);
3497   }
3498 *sptr = s;
3499 return x;
3500 }
3501
3502
3503 static int_eximarith_t
3504 eval_op_mult(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3505 {
3506 uschar *s = *sptr;
3507 int_eximarith_t x = eval_op_unary(&s, decimal, error);
3508 if (*error == NULL)
3509   {
3510   while (*s == '*' || *s == '/' || *s == '%')
3511     {
3512     int op = *s++;
3513     int_eximarith_t y = eval_op_unary(&s, decimal, error);
3514     if (*error != NULL) break;
3515     /* SIGFPE both on div/mod by zero and on INT_MIN / -1, which would give
3516      * a value of INT_MAX+1. Note that INT_MIN * -1 gives INT_MIN for me, which
3517      * is a bug somewhere in [gcc 4.2.1, FreeBSD, amd64].  In fact, -N*-M where
3518      * -N*M is INT_MIN will yielf INT_MIN.
3519      * Since we don't support floating point, this is somewhat simpler.
3520      * Ideally, we'd return an error, but since we overflow for all other
3521      * arithmetic, consistency suggests otherwise, but what's the correct value
3522      * to use?  There is none.
3523      * The C standard guarantees overflow for unsigned arithmetic but signed
3524      * overflow invokes undefined behaviour; in practice, this is overflow
3525      * except for converting INT_MIN to INT_MAX+1.  We also can't guarantee
3526      * that long/longlong larger than int are available, or we could just work
3527      * with larger types.  We should consider whether to guarantee 32bit eval
3528      * and 64-bit working variables, with errors returned.  For now ...
3529      * So, the only SIGFPEs occur with a non-shrinking div/mod, thus -1; we
3530      * can just let the other invalid results occur otherwise, as they have
3531      * until now.  For this one case, we can coerce.
3532      */
3533     if (y == -1 && x == EXIM_ARITH_MIN && op != '*')
3534       {
3535       DEBUG(D_expand)
3536         debug_printf("Integer exception dodging: " PR_EXIM_ARITH "%c-1 coerced to " PR_EXIM_ARITH "\n",
3537             EXIM_ARITH_MIN, op, EXIM_ARITH_MAX);
3538       x = EXIM_ARITH_MAX;
3539       continue;
3540       }
3541     if (op == '*')
3542       x *= y;
3543     else
3544       {
3545       if (y == 0)
3546         {
3547         *error = (op == '/') ? US"divide by zero" : US"modulo by zero";
3548         x = 0;
3549         break;
3550         }
3551       if (op == '/')
3552         x /= y;
3553       else
3554         x %= y;
3555       }
3556     }
3557   }
3558 *sptr = s;
3559 return x;
3560 }
3561
3562
3563 static int_eximarith_t
3564 eval_op_sum(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3565 {
3566 uschar *s = *sptr;
3567 int_eximarith_t x = eval_op_mult(&s, decimal, error);
3568 if (*error == NULL)
3569   {
3570   while (*s == '+' || *s == '-')
3571     {
3572     int op = *s++;
3573     int_eximarith_t y = eval_op_mult(&s, decimal, error);
3574     if (*error != NULL) break;
3575     if (op == '+') x += y; else x -= y;
3576     }
3577   }
3578 *sptr = s;
3579 return x;
3580 }
3581
3582
3583 static int_eximarith_t
3584 eval_op_shift(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3585 {
3586 uschar *s = *sptr;
3587 int_eximarith_t x = eval_op_sum(&s, decimal, error);
3588 if (*error == NULL)
3589   {
3590   while ((*s == '<' || *s == '>') && s[1] == s[0])
3591     {
3592     int_eximarith_t y;
3593     int op = *s++;
3594     s++;
3595     y = eval_op_sum(&s, decimal, error);
3596     if (*error != NULL) break;
3597     if (op == '<') x <<= y; else x >>= y;
3598     }
3599   }
3600 *sptr = s;
3601 return x;
3602 }
3603
3604
3605 static int_eximarith_t
3606 eval_op_and(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3607 {
3608 uschar *s = *sptr;
3609 int_eximarith_t x = eval_op_shift(&s, decimal, error);
3610 if (*error == NULL)
3611   {
3612   while (*s == '&')
3613     {
3614     int_eximarith_t y;
3615     s++;
3616     y = eval_op_shift(&s, decimal, error);
3617     if (*error != NULL) break;
3618     x &= y;
3619     }
3620   }
3621 *sptr = s;
3622 return x;
3623 }
3624
3625
3626 static int_eximarith_t
3627 eval_op_xor(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3628 {
3629 uschar *s = *sptr;
3630 int_eximarith_t x = eval_op_and(&s, decimal, error);
3631 if (*error == NULL)
3632   {
3633   while (*s == '^')
3634     {
3635     int_eximarith_t y;
3636     s++;
3637     y = eval_op_and(&s, decimal, error);
3638     if (*error != NULL) break;
3639     x ^= y;
3640     }
3641   }
3642 *sptr = s;
3643 return x;
3644 }
3645
3646
3647 static int_eximarith_t
3648 eval_op_or(uschar **sptr, BOOL decimal, uschar **error)
3649 {
3650 uschar *s = *sptr;
3651 int_eximarith_t x = eval_op_xor(&s, decimal, error);
3652 if (*error == NULL)
3653   {
3654   while (*s == '|')
3655     {
3656     int_eximarith_t y;
3657     s++;
3658     y = eval_op_xor(&s, decimal, error);
3659     if (*error != NULL) break;
3660     x |= y;
3661     }
3662   }
3663 *sptr = s;
3664 return x;
3665 }
3666
3667
3668
3669 /*************************************************
3670 *                 Expand string                  *
3671 *************************************************/
3672
3673 /* Returns either an unchanged string, or the expanded string in stacking pool
3674 store. Interpreted sequences are:
3675
3676    \...                    normal escaping rules
3677    $name                   substitutes the variable
3678    ${name}                 ditto
3679    ${op:string}            operates on the expanded string value
3680    ${item{arg1}{arg2}...}  expands the args and then does the business
3681                              some literal args are not enclosed in {}
3682
3683 There are now far too many operators and item types to make it worth listing
3684 them here in detail any more.
3685
3686 We use an internal routine recursively to handle embedded substrings. The
3687 external function follows. The yield is NULL if the expansion failed, and there
3688 are two cases: if something collapsed syntactically, or if "fail" was given
3689 as the action on a lookup failure. These can be distinguised by looking at the
3690 variable expand_string_forcedfail, which is TRUE in the latter case.
3691
3692 The skipping flag is set true when expanding a substring that isn't actually
3693 going to be used (after "if" or "lookup") and it prevents lookups from
3694 happening lower down.
3695
3696 Store usage: At start, a store block of the length of the input plus 64
3697 is obtained. This is expanded as necessary by string_cat(), which might have to
3698 get a new block, or might be able to expand the original. At the end of the
3699 function we can release any store above that portion of the yield block that
3700 was actually used. In many cases this will be optimal.
3701
3702 However: if the first item in the expansion is a variable name or header name,
3703 we reset the store before processing it; if the result is in fresh store, we
3704 use that without copying. This is helpful for expanding strings like
3705 $message_headers which can get very long.
3706
3707 There's a problem if a ${dlfunc item has side-effects that cause allocation,
3708 since resetting the store at the end of the expansion will free store that was
3709 allocated by the plugin code as well as the slop after the expanded string. So
3710 we skip any resets if ${dlfunc } has been used. The same applies for ${acl }
3711 and, given the acl condition, ${if }. This is an unfortunate consequence of
3712 string expansion becoming too powerful.
3713
3714 Arguments:
3715   string         the string to be expanded
3716   ket_ends       true if expansion is to stop at }
3717   left           if not NULL, a pointer to the first character after the
3718                  expansion is placed here (typically used with ket_ends)
3719   skipping       TRUE for recursive calls when the value isn't actually going
3720                  to be used (to allow for optimisation)
3721   honour_dollar  TRUE if $ is to be expanded,
3722                  FALSE if it's just another character
3723   resetok_p      if not NULL, pointer to flag - write FALSE if unsafe to reset
3724                  the store.
3725
3726 Returns:         NULL if expansion fails:
3727                    expand_string_forcedfail is set TRUE if failure was forced
3728                    expand_string_message contains a textual error message
3729                  a pointer to the expanded string on success
3730 */
3731
3732 static uschar *
3733 expand_string_internal(uschar *string, BOOL ket_ends, uschar **left,
3734   BOOL skipping, BOOL honour_dollar, BOOL *resetok_p)
3735 {
3736 int ptr = 0;
3737 int size = Ustrlen(string)+ 64;
3738 int item_type;
3739 uschar *yield = store_get(size);
3740 uschar *s = string;
3741 uschar *save_expand_nstring[EXPAND_MAXN+1];
3742 int save_expand_nlength[EXPAND_MAXN+1];
3743 BOOL resetok = TRUE;
3744
3745 expand_string_forcedfail = FALSE;
3746 expand_string_message = US"";
3747
3748 while (*s != 0)
3749   {
3750   uschar *value;
3751   uschar name[256];
3752
3753   /* \ escapes the next character, which must exist, or else
3754   the expansion fails. There's a special escape, \N, which causes
3755   copying of the subject verbatim up to the next \N. Otherwise,
3756   the escapes are the standard set. */
3757
3758   if (*s == '\\')
3759     {
3760     if (s[1] == 0)
3761       {
3762       expand_string_message = US"\\ at end of string";
3763       goto EXPAND_FAILED;
3764       }
3765
3766     if (s[1] == 'N')
3767       {
3768       uschar *t = s + 2;
3769       for (s = t; *s != 0; s++) if (*s == '\\' && s[1] == 'N') break;
3770       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, s - t);
3771       if (*s != 0) s += 2;
3772       }
3773
3774     else
3775       {
3776       uschar ch[1];
3777       ch[0] = string_interpret_escape(&s);
3778       s++;
3779       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, ch, 1);
3780       }
3781
3782     continue;
3783     }
3784
3785   /*{*/
3786   /* Anything other than $ is just copied verbatim, unless we are
3787   looking for a terminating } character. */
3788
3789   /*{*/
3790   if (ket_ends && *s == '}') break;
3791
3792   if (*s != '$' || !honour_dollar)
3793     {
3794     yield = string_cat(yield, &size, &ptr, s++, 1);
3795     continue;
3796     }
3797
3798   /* No { after the $ - must be a plain name or a number for string
3799   match variable. There has to be a fudge for variables that are the
3800   names of header fields preceded by "$header_" because header field
3801   names can contain any printing characters except space and colon.
3802   For those that don't like typing this much, "$h_" is a synonym for
3803   "$header_". A non-existent header yields a NULL value; nothing is
3804   inserted. */  /*}*/
3805
3806   if (isalpha((*(++s))))
3807     {
3808     int len;
3809     int newsize = 0;
3810
3811     s = read_name(name, sizeof(name), s, US"_");
3812
3813     /* If this is the first thing to be expanded, release the pre-allocated
3814     buffer. */
3815
3816     if (ptr == 0 && yield != NULL)
3817       {
3818       if (resetok) store_reset(yield);
3819       yield = NULL;
3820       size = 0;
3821       }
3822
3823     /* Header */
3824
3825     if (Ustrncmp(name, "h_", 2) == 0 ||
3826         Ustrncmp(name, "rh_", 3) == 0 ||
3827         Ustrncmp(name, "bh_", 3) == 0 ||
3828         Ustrncmp(name, "header_", 7) == 0 ||
3829         Ustrncmp(name, "rheader_", 8) == 0 ||
3830         Ustrncmp(name, "bheader_", 8) == 0)
3831       {
3832       BOOL want_raw = (name[0] == 'r')? TRUE : FALSE;
3833       uschar *charset = (name[0] == 'b')? NULL : headers_charset;
3834       s = read_header_name(name, sizeof(name), s);
3835       value = find_header(name, FALSE, &newsize, want_raw, charset);
3836
3837       /* If we didn't find the header, and the header contains a closing brace
3838       character, this may be a user error where the terminating colon
3839       has been omitted. Set a flag to adjust the error message in this case.
3840       But there is no error here - nothing gets inserted. */
3841
3842       if (value == NULL)
3843         {
3844         if (Ustrchr(name, '}') != NULL) malformed_header = TRUE;
3845         continue;
3846         }
3847       }
3848
3849     /* Variable */
3850
3851     else
3852       {
3853       value = find_variable(name, FALSE, skipping, &newsize);
3854       if (value == NULL)
3855         {
3856         expand_string_message =
3857           string_sprintf("unknown variable name \"%s\"", name);
3858           check_variable_error_message(name);
3859         goto EXPAND_FAILED;
3860         }
3861       }
3862
3863     /* If the data is known to be in a new buffer, newsize will be set to the
3864     size of that buffer. If this is the first thing in an expansion string,
3865     yield will be NULL; just point it at the new store instead of copying. Many
3866     expansion strings contain just one reference, so this is a useful
3867     optimization, especially for humungous headers. */
3868
3869     len = Ustrlen(value);
3870     if (yield == NULL && newsize != 0)
3871       {
3872       yield = value;
3873       size = newsize;
3874       ptr = len;
3875       }
3876     else yield = string_cat(yield, &size, &ptr, value, len);
3877
3878     continue;
3879     }
3880
3881   if (isdigit(*s))
3882     {
3883     int n;
3884     s = read_number(&n, s);
3885     if (n >= 0 && n <= expand_nmax)
3886       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, expand_nstring[n],
3887         expand_nlength[n]);
3888     continue;
3889     }
3890
3891   /* Otherwise, if there's no '{' after $ it's an error. */             /*}*/
3892
3893   if (*s != '{')                                                        /*}*/
3894     {
3895     expand_string_message = US"$ not followed by letter, digit, or {";  /*}*/
3896     goto EXPAND_FAILED;
3897     }
3898
3899   /* After { there can be various things, but they all start with
3900   an initial word, except for a number for a string match variable. */
3901
3902   if (isdigit((*(++s))))
3903     {
3904     int n;
3905     s = read_number(&n, s);             /*{*/
3906     if (*s++ != '}')
3907       {                                 /*{*/
3908       expand_string_message = US"} expected after number";
3909       goto EXPAND_FAILED;
3910       }
3911     if (n >= 0 && n <= expand_nmax)
3912       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, expand_nstring[n],
3913         expand_nlength[n]);
3914     continue;
3915     }
3916
3917   if (!isalpha(*s))
3918     {
3919     expand_string_message = US"letter or digit expected after ${";      /*}*/
3920     goto EXPAND_FAILED;
3921     }
3922
3923   /* Allow "-" in names to cater for substrings with negative
3924   arguments. Since we are checking for known names after { this is
3925   OK. */
3926
3927   s = read_name(name, sizeof(name), s, US"_-");
3928   item_type = chop_match(name, item_table, sizeof(item_table)/sizeof(uschar *));
3929
3930   switch(item_type)
3931     {
3932     /* Call an ACL from an expansion.  We feed data in via $acl_arg1 - $acl_arg9.
3933     If the ACL returns accept or reject we return content set by "message ="
3934     There is currently no limit on recursion; this would have us call
3935     acl_check_internal() directly and get a current level from somewhere.
3936     See also the acl expansion condition ECOND_ACL and the traditional
3937     acl modifier ACLC_ACL.
3938     Assume that the function has side-effects on the store that must be preserved.
3939     */
3940
3941     case EITEM_ACL:
3942       /* ${acl {name} {arg1}{arg2}...} */
3943       {
3944       uschar *sub[10];  /* name + arg1-arg9 (which must match number of acl_arg[]) */
3945       uschar *user_msg;
3946
3947       switch(read_subs(sub, 10, 1, &s, skipping, TRUE, US"acl", &resetok))
3948         {
3949         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
3950         case 2:
3951         case 3: goto EXPAND_FAILED;
3952         }
3953       if (skipping) continue;
3954
3955       resetok = FALSE;
3956       switch(eval_acl(sub, sizeof(sub)/sizeof(*sub), &user_msg))
3957         {
3958         case OK:
3959         case FAIL:
3960           DEBUG(D_expand)
3961             debug_printf("acl expansion yield: %s\n", user_msg);
3962           if (user_msg)
3963             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, user_msg, Ustrlen(user_msg));
3964           continue;
3965
3966         case DEFER:
3967           expand_string_forcedfail = TRUE;
3968         default:
3969           expand_string_message = string_sprintf("error from acl \"%s\"", sub[0]);
3970           goto EXPAND_FAILED;
3971         }
3972       }
3973
3974     /* Handle conditionals - preserve the values of the numerical expansion
3975     variables in case they get changed by a regular expression match in the
3976     condition. If not, they retain their external settings. At the end
3977     of this "if" section, they get restored to their previous values. */
3978
3979     case EITEM_IF:
3980       {
3981       BOOL cond = FALSE;
3982       uschar *next_s;
3983       int save_expand_nmax =
3984         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
3985
3986       while (isspace(*s)) s++;
3987       next_s = eval_condition(s, &resetok, skipping? NULL : &cond);
3988       if (next_s == NULL) goto EXPAND_FAILED;  /* message already set */
3989
3990       DEBUG(D_expand)
3991         debug_printf("condition: %.*s\n   result: %s\n", (int)(next_s - s), s,
3992           cond? "true" : "false");
3993
3994       s = next_s;
3995
3996       /* The handling of "yes" and "no" result strings is now in a separate
3997       function that is also used by ${lookup} and ${extract} and ${run}. */
3998
3999       switch(process_yesno(
4000                skipping,                     /* were previously skipping */
4001                cond,                         /* success/failure indicator */
4002                lookup_value,                 /* value to reset for string2 */
4003                &s,                           /* input pointer */
4004                &yield,                       /* output pointer */
4005                &size,                        /* output size */
4006                &ptr,                         /* output current point */
4007                US"if",                       /* condition type */
4008                &resetok))
4009         {
4010         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
4011         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
4012         }
4013
4014       /* Restore external setting of expansion variables for continuation
4015       at this level. */
4016
4017       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
4018         save_expand_nlength);
4019       continue;
4020       }
4021
4022     /* Handle database lookups unless locked out. If "skipping" is TRUE, we are
4023     expanding an internal string that isn't actually going to be used. All we
4024     need to do is check the syntax, so don't do a lookup at all. Preserve the
4025     values of the numerical expansion variables in case they get changed by a
4026     partial lookup. If not, they retain their external settings. At the end
4027     of this "lookup" section, they get restored to their previous values. */
4028
4029     case EITEM_LOOKUP:
4030       {
4031       int stype, partial, affixlen, starflags;
4032       int expand_setup = 0;
4033       int nameptr = 0;
4034       uschar *key, *filename, *affix;
4035       uschar *save_lookup_value = lookup_value;
4036       int save_expand_nmax =
4037         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
4038
4039       if ((expand_forbid & RDO_LOOKUP) != 0)
4040         {
4041         expand_string_message = US"lookup expansions are not permitted";
4042         goto EXPAND_FAILED;
4043         }
4044
4045       /* Get the key we are to look up for single-key+file style lookups.
4046       Otherwise set the key NULL pro-tem. */
4047
4048       while (isspace(*s)) s++;
4049       if (*s == '{')                                    /*}*/
4050         {
4051         key = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
4052         if (key == NULL) goto EXPAND_FAILED;            /*{*/
4053         if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4054         while (isspace(*s)) s++;
4055         }
4056       else key = NULL;
4057
4058       /* Find out the type of database */
4059
4060       if (!isalpha(*s))
4061         {
4062         expand_string_message = US"missing lookup type";
4063         goto EXPAND_FAILED;
4064         }
4065
4066       /* The type is a string that may contain special characters of various
4067       kinds. Allow everything except space or { to appear; the actual content
4068       is checked by search_findtype_partial. */         /*}*/
4069
4070       while (*s != 0 && *s != '{' && !isspace(*s))      /*}*/
4071         {
4072         if (nameptr < sizeof(name) - 1) name[nameptr++] = *s;
4073         s++;
4074         }
4075       name[nameptr] = 0;
4076       while (isspace(*s)) s++;
4077
4078       /* Now check for the individual search type and any partial or default
4079       options. Only those types that are actually in the binary are valid. */
4080
4081       stype = search_findtype_partial(name, &partial, &affix, &affixlen,
4082         &starflags);
4083       if (stype < 0)
4084         {
4085         expand_string_message = search_error_message;
4086         goto EXPAND_FAILED;
4087         }
4088
4089       /* Check that a key was provided for those lookup types that need it,
4090       and was not supplied for those that use the query style. */
4091
4092       if (!mac_islookup(stype, lookup_querystyle|lookup_absfilequery))
4093         {
4094         if (key == NULL)
4095           {
4096           expand_string_message = string_sprintf("missing {key} for single-"
4097             "key \"%s\" lookup", name);
4098           goto EXPAND_FAILED;
4099           }
4100         }
4101       else
4102         {
4103         if (key != NULL)
4104           {
4105           expand_string_message = string_sprintf("a single key was given for "
4106             "lookup type \"%s\", which is not a single-key lookup type", name);
4107           goto EXPAND_FAILED;
4108           }
4109         }
4110
4111       /* Get the next string in brackets and expand it. It is the file name for
4112       single-key+file lookups, and the whole query otherwise. In the case of
4113       queries that also require a file name (e.g. sqlite), the file name comes
4114       first. */
4115
4116       if (*s != '{') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4117       filename = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
4118       if (filename == NULL) goto EXPAND_FAILED;
4119       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4120       while (isspace(*s)) s++;
4121
4122       /* If this isn't a single-key+file lookup, re-arrange the variables
4123       to be appropriate for the search_ functions. For query-style lookups,
4124       there is just a "key", and no file name. For the special query-style +
4125       file types, the query (i.e. "key") starts with a file name. */
4126
4127       if (key == NULL)
4128         {
4129         while (isspace(*filename)) filename++;
4130         key = filename;
4131
4132         if (mac_islookup(stype, lookup_querystyle))
4133           {
4134           filename = NULL;
4135           }
4136         else
4137           {
4138           if (*filename != '/')
4139             {
4140             expand_string_message = string_sprintf(
4141               "absolute file name expected for \"%s\" lookup", name);
4142             goto EXPAND_FAILED;
4143             }
4144           while (*key != 0 && !isspace(*key)) key++;
4145           if (*key != 0) *key++ = 0;
4146           }
4147         }
4148
4149       /* If skipping, don't do the next bit - just lookup_value == NULL, as if
4150       the entry was not found. Note that there is no search_close() function.
4151       Files are left open in case of re-use. At suitable places in higher logic,
4152       search_tidyup() is called to tidy all open files. This can save opening
4153       the same file several times. However, files may also get closed when
4154       others are opened, if too many are open at once. The rule is that a
4155       handle should not be used after a second search_open().
4156
4157       Request that a partial search sets up $1 and maybe $2 by passing
4158       expand_setup containing zero. If its value changes, reset expand_nmax,
4159       since new variables will have been set. Note that at the end of this
4160       "lookup" section, the old numeric variables are restored. */
4161
4162       if (skipping)
4163         lookup_value = NULL;
4164       else
4165         {
4166         void *handle = search_open(filename, stype, 0, NULL, NULL);
4167         if (handle == NULL)
4168           {
4169           expand_string_message = search_error_message;
4170           goto EXPAND_FAILED;
4171           }
4172         lookup_value = search_find(handle, filename, key, partial, affix,
4173           affixlen, starflags, &expand_setup);
4174         if (search_find_defer)
4175           {
4176           expand_string_message =
4177             string_sprintf("lookup of \"%s\" gave DEFER: %s",
4178               string_printing2(key, FALSE), search_error_message);
4179           goto EXPAND_FAILED;
4180           }
4181         if (expand_setup > 0) expand_nmax = expand_setup;
4182         }
4183
4184       /* The handling of "yes" and "no" result strings is now in a separate
4185       function that is also used by ${if} and ${extract}. */
4186
4187       switch(process_yesno(
4188                skipping,                     /* were previously skipping */
4189                lookup_value != NULL,         /* success/failure indicator */
4190                save_lookup_value,            /* value to reset for string2 */
4191                &s,                           /* input pointer */
4192                &yield,                       /* output pointer */
4193                &size,                        /* output size */
4194                &ptr,                         /* output current point */
4195                US"lookup",                   /* condition type */
4196                &resetok))
4197         {
4198         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
4199         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
4200         }
4201
4202       /* Restore external setting of expansion variables for carrying on
4203       at this level, and continue. */
4204
4205       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
4206         save_expand_nlength);
4207       continue;
4208       }
4209
4210     /* If Perl support is configured, handle calling embedded perl subroutines,
4211     unless locked out at this time. Syntax is ${perl{sub}} or ${perl{sub}{arg}}
4212     or ${perl{sub}{arg1}{arg2}} or up to a maximum of EXIM_PERL_MAX_ARGS
4213     arguments (defined below). */
4214
4215     #define EXIM_PERL_MAX_ARGS 8
4216
4217     case EITEM_PERL:
4218     #ifndef EXIM_PERL
4219     expand_string_message = US"\"${perl\" encountered, but this facility "      /*}*/
4220       "is not included in this binary";
4221     goto EXPAND_FAILED;
4222
4223     #else   /* EXIM_PERL */
4224       {
4225       uschar *sub_arg[EXIM_PERL_MAX_ARGS + 2];
4226       uschar *new_yield;
4227
4228       if ((expand_forbid & RDO_PERL) != 0)
4229         {
4230         expand_string_message = US"Perl calls are not permitted";
4231         goto EXPAND_FAILED;
4232         }
4233
4234       switch(read_subs(sub_arg, EXIM_PERL_MAX_ARGS + 1, 1, &s, skipping, TRUE,
4235            US"perl", &resetok))
4236         {
4237         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4238         case 2:
4239         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4240         }
4241
4242       /* If skipping, we don't actually do anything */
4243
4244       if (skipping) continue;
4245
4246       /* Start the interpreter if necessary */
4247
4248       if (!opt_perl_started)
4249         {
4250         uschar *initerror;
4251         if (opt_perl_startup == NULL)
4252           {
4253           expand_string_message = US"A setting of perl_startup is needed when "
4254             "using the Perl interpreter";
4255           goto EXPAND_FAILED;
4256           }
4257         DEBUG(D_any) debug_printf("Starting Perl interpreter\n");
4258         initerror = init_perl(opt_perl_startup);
4259         if (initerror != NULL)
4260           {
4261           expand_string_message =
4262             string_sprintf("error in perl_startup code: %s\n", initerror);
4263           goto EXPAND_FAILED;
4264           }
4265         opt_perl_started = TRUE;
4266         }
4267
4268       /* Call the function */
4269
4270       sub_arg[EXIM_PERL_MAX_ARGS + 1] = NULL;
4271       new_yield = call_perl_cat(yield, &size, &ptr, &expand_string_message,
4272         sub_arg[0], sub_arg + 1);
4273
4274       /* NULL yield indicates failure; if the message pointer has been set to
4275       NULL, the yield was undef, indicating a forced failure. Otherwise the
4276       message will indicate some kind of Perl error. */
4277
4278       if (new_yield == NULL)
4279         {
4280         if (expand_string_message == NULL)
4281           {
4282           expand_string_message =
4283             string_sprintf("Perl subroutine \"%s\" returned undef to force "
4284               "failure", sub_arg[0]);
4285           expand_string_forcedfail = TRUE;
4286           }
4287         goto EXPAND_FAILED;
4288         }
4289
4290       /* Yield succeeded. Ensure forcedfail is unset, just in case it got
4291       set during a callback from Perl. */
4292
4293       expand_string_forcedfail = FALSE;
4294       yield = new_yield;
4295       continue;
4296       }
4297     #endif /* EXIM_PERL */
4298
4299     /* Transform email address to "prvs" scheme to use
4300        as BATV-signed return path */
4301
4302     case EITEM_PRVS:
4303       {
4304       uschar *sub_arg[3];
4305       uschar *p,*domain;
4306
4307       switch(read_subs(sub_arg, 3, 2, &s, skipping, TRUE, US"prvs", &resetok))
4308         {
4309         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4310         case 2:
4311         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4312         }
4313
4314       /* If skipping, we don't actually do anything */
4315       if (skipping) continue;
4316
4317       /* sub_arg[0] is the address */
4318       domain = Ustrrchr(sub_arg[0],'@');
4319       if ( (domain == NULL) || (domain == sub_arg[0]) || (Ustrlen(domain) == 1) )
4320         {
4321         expand_string_message = US"prvs first argument must be a qualified email address";
4322         goto EXPAND_FAILED;
4323         }
4324
4325       /* Calculate the hash. The second argument must be a single-digit
4326       key number, or unset. */
4327
4328       if (sub_arg[2] != NULL &&
4329           (!isdigit(sub_arg[2][0]) || sub_arg[2][1] != 0))
4330         {
4331         expand_string_message = US"prvs second argument must be a single digit";
4332         goto EXPAND_FAILED;
4333         }
4334
4335       p = prvs_hmac_sha1(sub_arg[0],sub_arg[1],sub_arg[2],prvs_daystamp(7));
4336       if (p == NULL)
4337         {
4338         expand_string_message = US"prvs hmac-sha1 conversion failed";
4339         goto EXPAND_FAILED;
4340         }
4341
4342       /* Now separate the domain from the local part */
4343       *domain++ = '\0';
4344
4345       yield = string_cat(yield,&size,&ptr,US"prvs=",5);
4346       string_cat(yield,&size,&ptr,(sub_arg[2] != NULL) ? sub_arg[2] : US"0", 1);
4347       string_cat(yield,&size,&ptr,prvs_daystamp(7),3);
4348       string_cat(yield,&size,&ptr,p,6);
4349       string_cat(yield,&size,&ptr,US"=",1);
4350       string_cat(yield,&size,&ptr,sub_arg[0],Ustrlen(sub_arg[0]));
4351       string_cat(yield,&size,&ptr,US"@",1);
4352       string_cat(yield,&size,&ptr,domain,Ustrlen(domain));
4353
4354       continue;
4355       }
4356
4357     /* Check a prvs-encoded address for validity */
4358
4359     case EITEM_PRVSCHECK:
4360       {
4361       uschar *sub_arg[3];
4362       int mysize = 0, myptr = 0;
4363       const pcre *re;
4364       uschar *p;
4365
4366       /* TF: Ugliness: We want to expand parameter 1 first, then set
4367          up expansion variables that are used in the expansion of
4368          parameter 2. So we clone the string for the first
4369          expansion, where we only expand parameter 1.
4370
4371          PH: Actually, that isn't necessary. The read_subs() function is
4372          designed to work this way for the ${if and ${lookup expansions. I've
4373          tidied the code.
4374       */
4375
4376       /* Reset expansion variables */
4377       prvscheck_result = NULL;
4378       prvscheck_address = NULL;
4379       prvscheck_keynum = NULL;
4380
4381       switch(read_subs(sub_arg, 1, 1, &s, skipping, FALSE, US"prvs", &resetok))
4382         {
4383         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4384         case 2:
4385         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4386         }
4387
4388       re = regex_must_compile(US"^prvs\\=([0-9])([0-9]{3})([A-F0-9]{6})\\=(.+)\\@(.+)$",
4389                               TRUE,FALSE);
4390
4391       if (regex_match_and_setup(re,sub_arg[0],0,-1))
4392         {
4393         uschar *local_part = string_copyn(expand_nstring[4],expand_nlength[4]);
4394         uschar *key_num = string_copyn(expand_nstring[1],expand_nlength[1]);
4395         uschar *daystamp = string_copyn(expand_nstring[2],expand_nlength[2]);
4396         uschar *hash = string_copyn(expand_nstring[3],expand_nlength[3]);
4397         uschar *domain = string_copyn(expand_nstring[5],expand_nlength[5]);
4398
4399         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck localpart: %s\n", local_part);
4400         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck key number: %s\n", key_num);
4401         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck daystamp: %s\n", daystamp);
4402         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck hash: %s\n", hash);
4403         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck domain: %s\n", domain);
4404
4405         /* Set up expansion variables */
4406         prvscheck_address = string_cat(NULL, &mysize, &myptr, local_part, Ustrlen(local_part));
4407         string_cat(prvscheck_address,&mysize,&myptr,US"@",1);
4408         string_cat(prvscheck_address,&mysize,&myptr,domain,Ustrlen(domain));
4409         prvscheck_address[myptr] = '\0';
4410         prvscheck_keynum = string_copy(key_num);
4411
4412         /* Now expand the second argument */
4413         switch(read_subs(sub_arg, 1, 1, &s, skipping, FALSE, US"prvs", &resetok))
4414           {
4415           case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4416           case 2:
4417           case 3: goto EXPAND_FAILED;
4418           }
4419
4420         /* Now we have the key and can check the address. */
4421
4422         p = prvs_hmac_sha1(prvscheck_address, sub_arg[0], prvscheck_keynum,
4423           daystamp);
4424
4425         if (p == NULL)
4426           {
4427           expand_string_message = US"hmac-sha1 conversion failed";
4428           goto EXPAND_FAILED;
4429           }
4430
4431         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck: received hash is %s\n", hash);
4432         DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck:      own hash is %s\n", p);
4433
4434         if (Ustrcmp(p,hash) == 0)
4435           {
4436           /* Success, valid BATV address. Now check the expiry date. */
4437           uschar *now = prvs_daystamp(0);
4438           unsigned int inow = 0,iexpire = 1;
4439
4440           (void)sscanf(CS now,"%u",&inow);
4441           (void)sscanf(CS daystamp,"%u",&iexpire);
4442
4443           /* When "iexpire" is < 7, a "flip" has occured.
4444              Adjust "inow" accordingly. */
4445           if ( (iexpire < 7) && (inow >= 993) ) inow = 0;
4446
4447           if (iexpire >= inow)
4448             {
4449             prvscheck_result = US"1";
4450             DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck: success, $pvrs_result set to 1\n");
4451             }
4452             else
4453             {
4454             prvscheck_result = NULL;
4455             DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck: signature expired, $pvrs_result unset\n");
4456             }
4457           }
4458         else
4459           {
4460           prvscheck_result = NULL;
4461           DEBUG(D_expand) debug_printf("prvscheck: hash failure, $pvrs_result unset\n");
4462           }
4463
4464         /* Now expand the final argument. We leave this till now so that
4465         it can include $prvscheck_result. */
4466
4467         switch(read_subs(sub_arg, 1, 0, &s, skipping, TRUE, US"prvs", &resetok))
4468           {
4469           case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4470           case 2:
4471           case 3: goto EXPAND_FAILED;
4472           }
4473
4474         if (sub_arg[0] == NULL || *sub_arg[0] == '\0')
4475           yield = string_cat(yield,&size,&ptr,prvscheck_address,Ustrlen(prvscheck_address));
4476         else
4477           yield = string_cat(yield,&size,&ptr,sub_arg[0],Ustrlen(sub_arg[0]));
4478
4479         /* Reset the "internal" variables afterwards, because they are in
4480         dynamic store that will be reclaimed if the expansion succeeded. */
4481
4482         prvscheck_address = NULL;
4483         prvscheck_keynum = NULL;
4484         }
4485       else
4486         {
4487         /* Does not look like a prvs encoded address, return the empty string.
4488            We need to make sure all subs are expanded first, so as to skip over
4489            the entire item. */
4490
4491         switch(read_subs(sub_arg, 2, 1, &s, skipping, TRUE, US"prvs", &resetok))
4492           {
4493           case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4494           case 2:
4495           case 3: goto EXPAND_FAILED;
4496           }
4497         }
4498
4499       continue;
4500       }
4501
4502     /* Handle "readfile" to insert an entire file */
4503
4504     case EITEM_READFILE:
4505       {
4506       FILE *f;
4507       uschar *sub_arg[2];
4508
4509       if ((expand_forbid & RDO_READFILE) != 0)
4510         {
4511         expand_string_message = US"file insertions are not permitted";
4512         goto EXPAND_FAILED;
4513         }
4514
4515       switch(read_subs(sub_arg, 2, 1, &s, skipping, TRUE, US"readfile", &resetok))
4516         {
4517         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4518         case 2:
4519         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4520         }
4521
4522       /* If skipping, we don't actually do anything */
4523
4524       if (skipping) continue;
4525
4526       /* Open the file and read it */
4527
4528       f = Ufopen(sub_arg[0], "rb");
4529       if (f == NULL)
4530         {
4531         expand_string_message = string_open_failed(errno, "%s", sub_arg[0]);
4532         goto EXPAND_FAILED;
4533         }
4534
4535       yield = cat_file(f, yield, &size, &ptr, sub_arg[1]);
4536       (void)fclose(f);
4537       continue;
4538       }
4539
4540     /* Handle "readsocket" to insert data from a Unix domain socket */
4541
4542     case EITEM_READSOCK:
4543       {
4544       int fd;
4545       int timeout = 5;
4546       int save_ptr = ptr;
4547       FILE *f;
4548       struct sockaddr_un sockun;         /* don't call this "sun" ! */
4549       uschar *arg;
4550       uschar *sub_arg[4];
4551
4552       if ((expand_forbid & RDO_READSOCK) != 0)
4553         {
4554         expand_string_message = US"socket insertions are not permitted";
4555         goto EXPAND_FAILED;
4556         }
4557
4558       /* Read up to 4 arguments, but don't do the end of item check afterwards,
4559       because there may be a string for expansion on failure. */
4560
4561       switch(read_subs(sub_arg, 4, 2, &s, skipping, FALSE, US"readsocket", &resetok))
4562         {
4563         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4564         case 2:                             /* Won't occur: no end check */
4565         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4566         }
4567
4568       /* Sort out timeout, if given */
4569
4570       if (sub_arg[2] != NULL)
4571         {
4572         timeout = readconf_readtime(sub_arg[2], 0, FALSE);
4573         if (timeout < 0)
4574           {
4575           expand_string_message = string_sprintf("bad time value %s",
4576             sub_arg[2]);
4577           goto EXPAND_FAILED;
4578           }
4579         }
4580       else sub_arg[3] = NULL;                     /* No eol if no timeout */
4581
4582       /* If skipping, we don't actually do anything. Otherwise, arrange to
4583       connect to either an IP or a Unix socket. */
4584
4585       if (!skipping)
4586         {
4587         /* Handle an IP (internet) domain */
4588
4589         if (Ustrncmp(sub_arg[0], "inet:", 5) == 0)
4590           {
4591           int port;
4592           uschar *server_name = sub_arg[0] + 5;
4593           uschar *port_name = Ustrrchr(server_name, ':');
4594
4595           /* Sort out the port */
4596
4597           if (port_name == NULL)
4598             {
4599             expand_string_message =
4600               string_sprintf("missing port for readsocket %s", sub_arg[0]);
4601             goto EXPAND_FAILED;
4602             }
4603           *port_name++ = 0;           /* Terminate server name */
4604
4605           if (isdigit(*port_name))
4606             {
4607             uschar *end;
4608             port = Ustrtol(port_name, &end, 0);
4609             if (end != port_name + Ustrlen(port_name))
4610               {
4611               expand_string_message =
4612                 string_sprintf("invalid port number %s", port_name);
4613               goto EXPAND_FAILED;
4614               }
4615             }
4616           else
4617             {
4618             struct servent *service_info = getservbyname(CS port_name, "tcp");
4619             if (service_info == NULL)
4620               {
4621               expand_string_message = string_sprintf("unknown port \"%s\"",
4622                 port_name);
4623               goto EXPAND_FAILED;
4624               }
4625             port = ntohs(service_info->s_port);
4626             }
4627
4628           if ((fd = ip_connectedsocket(SOCK_STREAM, server_name, port, port,
4629                   timeout, NULL, &expand_string_message)) < 0)
4630               goto SOCK_FAIL;
4631           }
4632
4633         /* Handle a Unix domain socket */
4634
4635         else
4636           {
4637           int rc;
4638           if ((fd = socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
4639             {
4640             expand_string_message = string_sprintf("failed to create socket: %s",
4641               strerror(errno));
4642             goto SOCK_FAIL;
4643             }
4644
4645           sockun.sun_family = AF_UNIX;
4646           sprintf(sockun.sun_path, "%.*s", (int)(sizeof(sockun.sun_path)-1),
4647             sub_arg[0]);
4648
4649           sigalrm_seen = FALSE;
4650           alarm(timeout);
4651           rc = connect(fd, (struct sockaddr *)(&sockun), sizeof(sockun));
4652           alarm(0);
4653           if (sigalrm_seen)
4654             {
4655             expand_string_message = US "socket connect timed out";
4656             goto SOCK_FAIL;
4657             }
4658           if (rc < 0)
4659             {
4660             expand_string_message = string_sprintf("failed to connect to socket "
4661               "%s: %s", sub_arg[0], strerror(errno));
4662             goto SOCK_FAIL;
4663             }
4664           }
4665
4666         DEBUG(D_expand) debug_printf("connected to socket %s\n", sub_arg[0]);
4667
4668         /* Write the request string, if not empty */
4669
4670         if (sub_arg[1][0] != 0)
4671           {
4672           int len = Ustrlen(sub_arg[1]);
4673           DEBUG(D_expand) debug_printf("writing \"%s\" to socket\n",
4674             sub_arg[1]);
4675           if (write(fd, sub_arg[1], len) != len)
4676             {
4677             expand_string_message = string_sprintf("request write to socket "
4678               "failed: %s", strerror(errno));
4679             goto SOCK_FAIL;
4680             }
4681           }
4682
4683         /* Shut down the sending side of the socket. This helps some servers to
4684         recognise that it is their turn to do some work. Just in case some
4685         system doesn't have this function, make it conditional. */
4686
4687         #ifdef SHUT_WR
4688         shutdown(fd, SHUT_WR);
4689         #endif
4690
4691         /* Now we need to read from the socket, under a timeout. The function
4692         that reads a file can be used. */
4693
4694         f = fdopen(fd, "rb");
4695         sigalrm_seen = FALSE;
4696         alarm(timeout);
4697         yield = cat_file(f, yield, &size, &ptr, sub_arg[3]);
4698         alarm(0);
4699         (void)fclose(f);
4700
4701         /* After a timeout, we restore the pointer in the result, that is,
4702         make sure we add nothing from the socket. */
4703
4704         if (sigalrm_seen)
4705           {
4706           ptr = save_ptr;
4707           expand_string_message = US "socket read timed out";
4708           goto SOCK_FAIL;
4709           }
4710         }
4711
4712       /* The whole thing has worked (or we were skipping). If there is a
4713       failure string following, we need to skip it. */
4714
4715       if (*s == '{')
4716         {
4717         if (expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, TRUE, TRUE, &resetok) == NULL)
4718           goto EXPAND_FAILED;
4719         if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4720         while (isspace(*s)) s++;
4721         }
4722       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4723       continue;
4724
4725       /* Come here on failure to create socket, connect socket, write to the
4726       socket, or timeout on reading. If another substring follows, expand and
4727       use it. Otherwise, those conditions give expand errors. */
4728
4729       SOCK_FAIL:
4730       if (*s != '{') goto EXPAND_FAILED;
4731       DEBUG(D_any) debug_printf("%s\n", expand_string_message);
4732       arg = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, FALSE, TRUE, &resetok);
4733       if (arg == NULL) goto EXPAND_FAILED;
4734       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, arg, Ustrlen(arg));
4735       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4736       while (isspace(*s)) s++;
4737       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4738       continue;
4739       }
4740
4741     /* Handle "run" to execute a program. */
4742
4743     case EITEM_RUN:
4744       {
4745       FILE *f;
4746       uschar *arg;
4747       uschar **argv;
4748       pid_t pid;
4749       int fd_in, fd_out;
4750       int lsize = 0;
4751       int lptr = 0;
4752
4753       if ((expand_forbid & RDO_RUN) != 0)
4754         {
4755         expand_string_message = US"running a command is not permitted";
4756         goto EXPAND_FAILED;
4757         }
4758
4759       while (isspace(*s)) s++;
4760       if (*s != '{') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4761       arg = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
4762       if (arg == NULL) goto EXPAND_FAILED;
4763       while (isspace(*s)) s++;
4764       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4765
4766       if (skipping)   /* Just pretend it worked when we're skipping */
4767         {
4768         runrc = 0;
4769         }
4770       else
4771         {
4772         if (!transport_set_up_command(&argv,    /* anchor for arg list */
4773             arg,                                /* raw command */
4774             FALSE,                              /* don't expand the arguments */
4775             0,                                  /* not relevant when... */
4776             NULL,                               /* no transporting address */
4777             US"${run} expansion",               /* for error messages */
4778             &expand_string_message))            /* where to put error message */
4779           {
4780           goto EXPAND_FAILED;
4781           }
4782
4783         /* Create the child process, making it a group leader. */
4784
4785         pid = child_open(argv, NULL, 0077, &fd_in, &fd_out, TRUE);
4786
4787         if (pid < 0)
4788           {
4789           expand_string_message =
4790             string_sprintf("couldn't create child process: %s", strerror(errno));
4791           goto EXPAND_FAILED;
4792           }
4793
4794         /* Nothing is written to the standard input. */
4795
4796         (void)close(fd_in);
4797
4798         /* Read the pipe to get the command's output into $value (which is kept
4799         in lookup_value). Read during execution, so that if the output exceeds
4800         the OS pipe buffer limit, we don't block forever. */
4801
4802         f = fdopen(fd_out, "rb");
4803         sigalrm_seen = FALSE;
4804         alarm(60);
4805         lookup_value = cat_file(f, lookup_value, &lsize, &lptr, NULL);
4806         alarm(0);
4807         (void)fclose(f);
4808
4809         /* Wait for the process to finish, applying the timeout, and inspect its
4810         return code for serious disasters. Simple non-zero returns are passed on.
4811         */
4812
4813         if (sigalrm_seen == TRUE || (runrc = child_close(pid, 30)) < 0)
4814           {
4815           if (sigalrm_seen == TRUE || runrc == -256)
4816             {
4817             expand_string_message = string_sprintf("command timed out");
4818             killpg(pid, SIGKILL);       /* Kill the whole process group */
4819             }
4820
4821           else if (runrc == -257)
4822             expand_string_message = string_sprintf("wait() failed: %s",
4823               strerror(errno));
4824
4825           else
4826             expand_string_message = string_sprintf("command killed by signal %d",
4827               -runrc);
4828
4829           goto EXPAND_FAILED;
4830           }
4831         }
4832
4833       /* Process the yes/no strings; $value may be useful in both cases */
4834
4835       switch(process_yesno(
4836                skipping,                     /* were previously skipping */
4837                runrc == 0,                   /* success/failure indicator */
4838                lookup_value,                 /* value to reset for string2 */
4839                &s,                           /* input pointer */
4840                &yield,                       /* output pointer */
4841                &size,                        /* output size */
4842                &ptr,                         /* output current point */
4843                US"run",                      /* condition type */
4844                &resetok))
4845         {
4846         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
4847         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
4848         }
4849
4850       continue;
4851       }
4852
4853     /* Handle character translation for "tr" */
4854
4855     case EITEM_TR:
4856       {
4857       int oldptr = ptr;
4858       int o2m;
4859       uschar *sub[3];
4860
4861       switch(read_subs(sub, 3, 3, &s, skipping, TRUE, US"tr", &resetok))
4862         {
4863         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4864         case 2:
4865         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4866         }
4867
4868       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub[0], Ustrlen(sub[0]));
4869       o2m = Ustrlen(sub[2]) - 1;
4870
4871       if (o2m >= 0) for (; oldptr < ptr; oldptr++)
4872         {
4873         uschar *m = Ustrrchr(sub[1], yield[oldptr]);
4874         if (m != NULL)
4875           {
4876           int o = m - sub[1];
4877           yield[oldptr] = sub[2][(o < o2m)? o : o2m];
4878           }
4879         }
4880
4881       continue;
4882       }
4883
4884     /* Handle "hash", "length", "nhash", and "substr" when they are given with
4885     expanded arguments. */
4886
4887     case EITEM_HASH:
4888     case EITEM_LENGTH:
4889     case EITEM_NHASH:
4890     case EITEM_SUBSTR:
4891       {
4892       int i;
4893       int len;
4894       uschar *ret;
4895       int val[2] = { 0, -1 };
4896       uschar *sub[3];
4897
4898       /* "length" takes only 2 arguments whereas the others take 2 or 3.
4899       Ensure that sub[2] is set in the ${length } case. */
4900
4901       sub[2] = NULL;
4902       switch(read_subs(sub, (item_type == EITEM_LENGTH)? 2:3, 2, &s, skipping,
4903              TRUE, name, &resetok))
4904         {
4905         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4906         case 2:
4907         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4908         }
4909
4910       /* Juggle the arguments if there are only two of them: always move the
4911       string to the last position and make ${length{n}{str}} equivalent to
4912       ${substr{0}{n}{str}}. See the defaults for val[] above. */
4913
4914       if (sub[2] == NULL)
4915         {
4916         sub[2] = sub[1];
4917         sub[1] = NULL;
4918         if (item_type == EITEM_LENGTH)
4919           {
4920           sub[1] = sub[0];
4921           sub[0] = NULL;
4922           }
4923         }
4924
4925       for (i = 0; i < 2; i++)
4926         {
4927         if (sub[i] == NULL) continue;
4928         val[i] = (int)Ustrtol(sub[i], &ret, 10);
4929         if (*ret != 0 || (i != 0 && val[i] < 0))
4930           {
4931           expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" is not a%s number "
4932             "(in \"%s\" expansion)", sub[i], (i != 0)? " positive" : "", name);
4933           goto EXPAND_FAILED;
4934           }
4935         }
4936
4937       ret =
4938         (item_type == EITEM_HASH)?
4939           compute_hash(sub[2], val[0], val[1], &len) :
4940         (item_type == EITEM_NHASH)?
4941           compute_nhash(sub[2], val[0], val[1], &len) :
4942           extract_substr(sub[2], val[0], val[1], &len);
4943
4944       if (ret == NULL) goto EXPAND_FAILED;
4945       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, ret, len);
4946       continue;
4947       }
4948
4949     /* Handle HMAC computation: ${hmac{<algorithm>}{<secret>}{<text>}}
4950     This code originally contributed by Steve Haslam. It currently supports
4951     the use of MD5 and SHA-1 hashes.
4952
4953     We need some workspace that is large enough to handle all the supported
4954     hash types. Use macros to set the sizes rather than be too elaborate. */
4955
4956     #define MAX_HASHLEN      20
4957     #define MAX_HASHBLOCKLEN 64
4958
4959     case EITEM_HMAC:
4960       {
4961       uschar *sub[3];
4962       md5 md5_base;
4963       sha1 sha1_base;
4964       void *use_base;
4965       int type, i;
4966       int hashlen;      /* Number of octets for the hash algorithm's output */
4967       int hashblocklen; /* Number of octets the hash algorithm processes */
4968       uschar *keyptr, *p;
4969       unsigned int keylen;
4970
4971       uschar keyhash[MAX_HASHLEN];
4972       uschar innerhash[MAX_HASHLEN];
4973       uschar finalhash[MAX_HASHLEN];
4974       uschar finalhash_hex[2*MAX_HASHLEN];
4975       uschar innerkey[MAX_HASHBLOCKLEN];
4976       uschar outerkey[MAX_HASHBLOCKLEN];
4977
4978       switch (read_subs(sub, 3, 3, &s, skipping, TRUE, name, &resetok))
4979         {
4980         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
4981         case 2:
4982         case 3: goto EXPAND_FAILED;
4983         }
4984
4985       if (Ustrcmp(sub[0], "md5") == 0)
4986         {
4987         type = HMAC_MD5;
4988         use_base = &md5_base;
4989         hashlen = 16;
4990         hashblocklen = 64;
4991         }
4992       else if (Ustrcmp(sub[0], "sha1") == 0)
4993         {
4994         type = HMAC_SHA1;
4995         use_base = &sha1_base;
4996         hashlen = 20;
4997         hashblocklen = 64;
4998         }
4999       else
5000         {
5001         expand_string_message =
5002           string_sprintf("hmac algorithm \"%s\" is not recognised", sub[0]);
5003         goto EXPAND_FAILED;
5004         }
5005
5006       keyptr = sub[1];
5007       keylen = Ustrlen(keyptr);
5008
5009       /* If the key is longer than the hash block length, then hash the key
5010       first */
5011
5012       if (keylen > hashblocklen)
5013         {
5014         chash_start(type, use_base);
5015         chash_end(type, use_base, keyptr, keylen, keyhash);
5016         keyptr = keyhash;
5017         keylen = hashlen;
5018         }
5019
5020       /* Now make the inner and outer key values */
5021
5022       memset(innerkey, 0x36, hashblocklen);
5023       memset(outerkey, 0x5c, hashblocklen);
5024
5025       for (i = 0; i < keylen; i++)
5026         {
5027         innerkey[i] ^= keyptr[i];
5028         outerkey[i] ^= keyptr[i];
5029         }
5030
5031       /* Now do the hashes */
5032
5033       chash_start(type, use_base);
5034       chash_mid(type, use_base, innerkey);
5035       chash_end(type, use_base, sub[2], Ustrlen(sub[2]), innerhash);
5036
5037       chash_start(type, use_base);
5038       chash_mid(type, use_base, outerkey);
5039       chash_end(type, use_base, innerhash, hashlen, finalhash);
5040
5041       /* Encode the final hash as a hex string */
5042
5043       p = finalhash_hex;
5044       for (i = 0; i < hashlen; i++)
5045         {
5046         *p++ = hex_digits[(finalhash[i] & 0xf0) >> 4];
5047         *p++ = hex_digits[finalhash[i] & 0x0f];
5048         }
5049
5050       DEBUG(D_any) debug_printf("HMAC[%s](%.*s,%.*s)=%.*s\n", sub[0],
5051         (int)keylen, keyptr, Ustrlen(sub[2]), sub[2], hashlen*2, finalhash_hex);
5052
5053       yield = string_cat(yield, &size, &ptr, finalhash_hex, hashlen*2);
5054       }
5055
5056     continue;
5057
5058     /* Handle global substitution for "sg" - like Perl's s/xxx/yyy/g operator.
5059     We have to save the numerical variables and restore them afterwards. */
5060
5061     case EITEM_SG:
5062       {
5063       const pcre *re;
5064       int moffset, moffsetextra, slen;
5065       int roffset;
5066       int emptyopt;
5067       const uschar *rerror;
5068       uschar *subject;
5069       uschar *sub[3];
5070       int save_expand_nmax =
5071         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
5072
5073       switch(read_subs(sub, 3, 3, &s, skipping, TRUE, US"sg", &resetok))
5074         {
5075         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5076         case 2:
5077         case 3: goto EXPAND_FAILED;
5078         }
5079
5080       /* Compile the regular expression */
5081
5082       re = pcre_compile(CS sub[1], PCRE_COPT, (const char **)&rerror, &roffset,
5083         NULL);
5084
5085       if (re == NULL)
5086         {
5087         expand_string_message = string_sprintf("regular expression error in "
5088           "\"%s\": %s at offset %d", sub[1], rerror, roffset);
5089         goto EXPAND_FAILED;
5090         }
5091
5092       /* Now run a loop to do the substitutions as often as necessary. It ends
5093       when there are no more matches. Take care over matches of the null string;
5094       do the same thing as Perl does. */
5095
5096       subject = sub[0];
5097       slen = Ustrlen(sub[0]);
5098       moffset = moffsetextra = 0;
5099       emptyopt = 0;
5100
5101       for (;;)
5102         {
5103         int ovector[3*(EXPAND_MAXN+1)];
5104         int n = pcre_exec(re, NULL, CS subject, slen, moffset + moffsetextra,
5105           PCRE_EOPT | emptyopt, ovector, sizeof(ovector)/sizeof(int));
5106         int nn;
5107         uschar *insert;
5108
5109         /* No match - if we previously set PCRE_NOTEMPTY after a null match, this
5110         is not necessarily the end. We want to repeat the match from one
5111         character further along, but leaving the basic offset the same (for
5112         copying below). We can't be at the end of the string - that was checked
5113         before setting PCRE_NOTEMPTY. If PCRE_NOTEMPTY is not set, we are
5114         finished; copy the remaining string and end the loop. */
5115
5116         if (n < 0)
5117           {
5118           if (emptyopt != 0)
5119             {
5120             moffsetextra = 1;
5121             emptyopt = 0;
5122             continue;
5123             }
5124           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, subject+moffset, slen-moffset);
5125           break;
5126           }
5127
5128         /* Match - set up for expanding the replacement. */
5129
5130         if (n == 0) n = EXPAND_MAXN + 1;
5131         expand_nmax = 0;
5132         for (nn = 0; nn < n*2; nn += 2)
5133           {
5134           expand_nstring[expand_nmax] = subject + ovector[nn];
5135           expand_nlength[expand_nmax++] = ovector[nn+1] - ovector[nn];
5136           }
5137         expand_nmax--;
5138
5139         /* Copy the characters before the match, plus the expanded insertion. */
5140
5141         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, subject + moffset,
5142           ovector[0] - moffset);
5143         insert = expand_string(sub[2]);
5144         if (insert == NULL) goto EXPAND_FAILED;
5145         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, insert, Ustrlen(insert));
5146
5147         moffset = ovector[1];
5148         moffsetextra = 0;
5149         emptyopt = 0;
5150
5151         /* If we have matched an empty string, first check to see if we are at
5152         the end of the subject. If so, the loop is over. Otherwise, mimic
5153         what Perl's /g options does. This turns out to be rather cunning. First
5154         we set PCRE_NOTEMPTY and PCRE_ANCHORED and try the match a non-empty
5155         string at the same point. If this fails (picked up above) we advance to
5156         the next character. */
5157
5158         if (ovector[0] == ovector[1])
5159           {
5160           if (ovector[0] == slen) break;
5161           emptyopt = PCRE_NOTEMPTY | PCRE_ANCHORED;
5162           }
5163         }
5164
5165       /* All done - restore numerical variables. */
5166
5167       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
5168         save_expand_nlength);
5169       continue;
5170       }
5171
5172     /* Handle keyed and numbered substring extraction. If the first argument
5173     consists entirely of digits, then a numerical extraction is assumed. */
5174
5175     case EITEM_EXTRACT:
5176       {
5177       int i;
5178       int j = 2;
5179       int field_number = 1;
5180       BOOL field_number_set = FALSE;
5181       uschar *save_lookup_value = lookup_value;
5182       uschar *sub[3];
5183       int save_expand_nmax =
5184         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
5185
5186       /* Read the arguments */
5187
5188       for (i = 0; i < j; i++)
5189         {
5190         while (isspace(*s)) s++;
5191         if (*s == '{')                                          /*}*/
5192           {
5193           sub[i] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5194           if (sub[i] == NULL) goto EXPAND_FAILED;               /*{*/
5195           if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5196
5197           /* After removal of leading and trailing white space, the first
5198           argument must not be empty; if it consists entirely of digits
5199           (optionally preceded by a minus sign), this is a numerical
5200           extraction, and we expect 3 arguments. */
5201
5202           if (i == 0)
5203             {
5204             int len;
5205             int x = 0;
5206             uschar *p = sub[0];
5207
5208             while (isspace(*p)) p++;
5209             sub[0] = p;
5210
5211             len = Ustrlen(p);
5212             while (len > 0 && isspace(p[len-1])) len--;
5213             p[len] = 0;
5214
5215             if (*p == 0 && !skipping)
5216               {
5217               expand_string_message = US"first argument of \"extract\" must "
5218                 "not be empty";
5219               goto EXPAND_FAILED;
5220               }
5221
5222             if (*p == '-')
5223               {
5224               field_number = -1;
5225               p++;
5226               }
5227             while (*p != 0 && isdigit(*p)) x = x * 10 + *p++ - '0';
5228             if (*p == 0)
5229               {
5230               field_number *= x;
5231               j = 3;               /* Need 3 args */
5232               field_number_set = TRUE;
5233               }
5234             }
5235           }
5236         else goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5237         }
5238
5239       /* Extract either the numbered or the keyed substring into $value. If
5240       skipping, just pretend the extraction failed. */
5241
5242       lookup_value = skipping? NULL : field_number_set?
5243         expand_gettokened(field_number, sub[1], sub[2]) :
5244         expand_getkeyed(sub[0], sub[1]);
5245
5246       /* If no string follows, $value gets substituted; otherwise there can
5247       be yes/no strings, as for lookup or if. */
5248
5249       switch(process_yesno(
5250                skipping,                     /* were previously skipping */
5251                lookup_value != NULL,         /* success/failure indicator */
5252                save_lookup_value,            /* value to reset for string2 */
5253                &s,                           /* input pointer */
5254                &yield,                       /* output pointer */
5255                &size,                        /* output size */
5256                &ptr,                         /* output current point */
5257                US"extract",                  /* condition type */
5258                &resetok))
5259         {
5260         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
5261         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
5262         }
5263
5264       /* All done - restore numerical variables. */
5265
5266       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
5267         save_expand_nlength);
5268
5269       continue;
5270       }
5271
5272     /* return the Nth item from a list */
5273
5274     case EITEM_LISTEXTRACT:
5275       {
5276       int i;
5277       int field_number = 1;
5278       uschar *save_lookup_value = lookup_value;
5279       uschar *sub[2];
5280       int save_expand_nmax =
5281         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
5282
5283       /* Read the field & list arguments */
5284
5285       for (i = 0; i < 2; i++)
5286         {
5287         while (isspace(*s)) s++;
5288         if (*s != '{')                                  /*}*/
5289           goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5290
5291         sub[i] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5292         if (!sub[i])     goto EXPAND_FAILED;            /*{*/
5293         if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5294
5295         /* After removal of leading and trailing white space, the first
5296         argument must be numeric and nonempty. */
5297
5298         if (i == 0)
5299           {
5300           int len;
5301           int x = 0;
5302           uschar *p = sub[0];
5303
5304           while (isspace(*p)) p++;
5305           sub[0] = p;
5306
5307           len = Ustrlen(p);
5308           while (len > 0 && isspace(p[len-1])) len--;
5309           p[len] = 0;
5310
5311           if (!*p && !skipping)
5312             {
5313             expand_string_message = US"first argument of \"listextract\" must "
5314               "not be empty";
5315             goto EXPAND_FAILED;
5316             }
5317
5318           if (*p == '-')
5319             {
5320             field_number = -1;
5321             p++;
5322             }
5323           while (*p && isdigit(*p)) x = x * 10 + *p++ - '0';
5324           if (*p)
5325             {
5326             expand_string_message = US"first argument of \"listextract\" must "
5327               "be numeric";
5328             goto EXPAND_FAILED;
5329             }
5330           field_number *= x;
5331           }
5332         }
5333
5334       /* Extract the numbered element into $value. If
5335       skipping, just pretend the extraction failed. */
5336
5337       lookup_value = skipping? NULL : expand_getlistele(field_number, sub[1]);
5338
5339       /* If no string follows, $value gets substituted; otherwise there can
5340       be yes/no strings, as for lookup or if. */
5341
5342       switch(process_yesno(
5343                skipping,                     /* were previously skipping */
5344                lookup_value != NULL,         /* success/failure indicator */
5345                save_lookup_value,            /* value to reset for string2 */
5346                &s,                           /* input pointer */
5347                &yield,                       /* output pointer */
5348                &size,                        /* output size */
5349                &ptr,                         /* output current point */
5350                US"extract",                  /* condition type */
5351                &resetok))
5352         {
5353         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
5354         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
5355         }
5356
5357       /* All done - restore numerical variables. */
5358
5359       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
5360         save_expand_nlength);
5361
5362       continue;
5363       }
5364
5365 #ifdef SUPPORT_TLS
5366     case EITEM_CERTEXTRACT:
5367       {
5368       int i;
5369       int field_number = 1;
5370       uschar *save_lookup_value = lookup_value;
5371       uschar *sub[2];
5372       int save_expand_nmax =
5373         save_expand_strings(save_expand_nstring, save_expand_nlength);
5374
5375       /* Read the field argument */
5376       while (isspace(*s)) s++;
5377       if (*s != '{')                                    /*}*/
5378         goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5379       sub[0] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5380       if (!sub[0])     goto EXPAND_FAILED;              /*{*/
5381       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5382       /* strip spaces fore & aft */
5383       {
5384       int len;
5385       int x = 0;
5386       uschar *p = sub[0];
5387
5388       while (isspace(*p)) p++;
5389       sub[0] = p;
5390
5391       len = Ustrlen(p);
5392       while (len > 0 && isspace(p[len-1])) len--;
5393       p[len] = 0;
5394       }
5395
5396       /* inspect the cert argument */
5397       while (isspace(*s)) s++;
5398       if (*s != '{')                                    /*}*/
5399         goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5400       if (*++s != '$')
5401         {
5402         expand_string_message = US"second argument of \"certextract\" must "
5403           "be a certificate variable";
5404         goto EXPAND_FAILED;
5405         }
5406       sub[1] = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, FALSE, &resetok);
5407       if (!sub[1])     goto EXPAND_FAILED;              /*{*/
5408       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5409
5410       if (skipping)
5411         lookup_value = NULL;
5412       else
5413         {
5414         lookup_value = expand_getcertele(sub[0], sub[1]);
5415         if (*expand_string_message) goto EXPAND_FAILED;
5416         }
5417       switch(process_yesno(
5418                skipping,                     /* were previously skipping */
5419                lookup_value != NULL,         /* success/failure indicator */
5420                save_lookup_value,            /* value to reset for string2 */
5421                &s,                           /* input pointer */
5422                &yield,                       /* output pointer */
5423                &size,                        /* output size */
5424                &ptr,                         /* output current point */
5425                US"extract",                  /* condition type */
5426                &resetok))
5427         {
5428         case 1: goto EXPAND_FAILED;          /* when all is well, the */
5429         case 2: goto EXPAND_FAILED_CURLY;    /* returned value is 0 */
5430         }
5431
5432       restore_expand_strings(save_expand_nmax, save_expand_nstring,
5433         save_expand_nlength);
5434       continue;
5435       }
5436 #endif  /*SUPPORT_TLS*/
5437
5438     /* Handle list operations */
5439
5440     case EITEM_FILTER:
5441     case EITEM_MAP:
5442     case EITEM_REDUCE:
5443       {
5444       int sep = 0;
5445       int save_ptr = ptr;
5446       uschar outsep[2] = { '\0', '\0' };
5447       uschar *list, *expr, *temp;
5448       uschar *save_iterate_item = iterate_item;
5449       uschar *save_lookup_value = lookup_value;
5450
5451       while (isspace(*s)) s++;
5452       if (*s++ != '{') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5453
5454       list = expand_string_internal(s, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5455       if (list == NULL) goto EXPAND_FAILED;
5456       if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5457
5458       if (item_type == EITEM_REDUCE)
5459         {
5460         while (isspace(*s)) s++;
5461         if (*s++ != '{') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5462         temp = expand_string_internal(s, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5463         if (temp == NULL) goto EXPAND_FAILED;
5464         lookup_value = temp;
5465         if (*s++ != '}') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5466         }
5467
5468       while (isspace(*s)) s++;
5469       if (*s++ != '{') goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5470
5471       expr = s;
5472
5473       /* For EITEM_FILTER, call eval_condition once, with result discarded (as
5474       if scanning a "false" part). This allows us to find the end of the
5475       condition, because if the list is empty, we won't actually evaluate the
5476       condition for real. For EITEM_MAP and EITEM_REDUCE, do the same, using
5477       the normal internal expansion function. */
5478
5479       if (item_type == EITEM_FILTER)
5480         {
5481         temp = eval_condition(expr, &resetok, NULL);
5482         if (temp != NULL) s = temp;
5483         }
5484       else
5485         {
5486         temp = expand_string_internal(s, TRUE, &s, TRUE, TRUE, &resetok);
5487         }
5488
5489       if (temp == NULL)
5490         {
5491         expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s\" item",
5492           expand_string_message, name);
5493         goto EXPAND_FAILED;
5494         }
5495
5496       while (isspace(*s)) s++;
5497       if (*s++ != '}')
5498         {                                               /*{*/
5499         expand_string_message = string_sprintf("missing } at end of condition "
5500           "or expression inside \"%s\"", name);
5501         goto EXPAND_FAILED;
5502         }
5503
5504       while (isspace(*s)) s++;                          /*{*/
5505       if (*s++ != '}')
5506         {                                               /*{*/
5507         expand_string_message = string_sprintf("missing } at end of \"%s\"",
5508           name);
5509         goto EXPAND_FAILED;
5510         }
5511
5512       /* If we are skipping, we can now just move on to the next item. When
5513       processing for real, we perform the iteration. */
5514
5515       if (skipping) continue;
5516       while ((iterate_item = string_nextinlist(&list, &sep, NULL, 0)) != NULL)
5517         {
5518         *outsep = (uschar)sep;      /* Separator as a string */
5519
5520         DEBUG(D_expand) debug_printf("%s: $item = \"%s\"\n", name, iterate_item);
5521
5522         if (item_type == EITEM_FILTER)
5523           {
5524           BOOL condresult;
5525           if (eval_condition(expr, &resetok, &condresult) == NULL)
5526             {
5527             iterate_item = save_iterate_item;
5528             lookup_value = save_lookup_value;
5529             expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s\" condition",
5530               expand_string_message, name);
5531             goto EXPAND_FAILED;
5532             }
5533           DEBUG(D_expand) debug_printf("%s: condition is %s\n", name,
5534             condresult? "true":"false");
5535           if (condresult)
5536             temp = iterate_item;    /* TRUE => include this item */
5537           else
5538             continue;               /* FALSE => skip this item */
5539           }
5540
5541         /* EITEM_MAP and EITEM_REDUCE */
5542
5543         else
5544           {
5545           temp = expand_string_internal(expr, TRUE, NULL, skipping, TRUE, &resetok);
5546           if (temp == NULL)
5547             {
5548             iterate_item = save_iterate_item;
5549             expand_string_message = string_sprintf("%s inside \"%s\" item",
5550               expand_string_message, name);
5551             goto EXPAND_FAILED;
5552             }
5553           if (item_type == EITEM_REDUCE)
5554             {
5555             lookup_value = temp;      /* Update the value of $value */
5556             continue;                 /* and continue the iteration */
5557             }
5558           }
5559
5560         /* We reach here for FILTER if the condition is true, always for MAP,
5561         and never for REDUCE. The value in "temp" is to be added to the output
5562         list that is being created, ensuring that any occurrences of the
5563         separator character are doubled. Unless we are dealing with the first
5564         item of the output list, add in a space if the new item begins with the
5565         separator character, or is an empty string. */
5566
5567         if (ptr != save_ptr && (temp[0] == *outsep || temp[0] == 0))
5568           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US" ", 1);
5569
5570         /* Add the string in "temp" to the output list that we are building,
5571         This is done in chunks by searching for the separator character. */
5572
5573         for (;;)
5574           {
5575           size_t seglen = Ustrcspn(temp, outsep);
5576             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, temp, seglen + 1);
5577
5578           /* If we got to the end of the string we output one character
5579           too many; backup and end the loop. Otherwise arrange to double the
5580           separator. */
5581
5582           if (temp[seglen] == '\0') { ptr--; break; }
5583           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, outsep, 1);
5584           temp += seglen + 1;
5585           }
5586
5587         /* Output a separator after the string: we will remove the redundant
5588         final one at the end. */
5589
5590         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, outsep, 1);
5591         }   /* End of iteration over the list loop */
5592
5593       /* REDUCE has generated no output above: output the final value of
5594       $value. */
5595
5596       if (item_type == EITEM_REDUCE)
5597         {
5598         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, lookup_value,
5599           Ustrlen(lookup_value));
5600         lookup_value = save_lookup_value;  /* Restore $value */
5601         }
5602
5603       /* FILTER and MAP generate lists: if they have generated anything, remove
5604       the redundant final separator. Even though an empty item at the end of a
5605       list does not count, this is tidier. */
5606
5607       else if (ptr != save_ptr) ptr--;
5608
5609       /* Restore preserved $item */
5610
5611       iterate_item = save_iterate_item;
5612       continue;
5613       }
5614
5615
5616     /* If ${dlfunc } support is configured, handle calling dynamically-loaded
5617     functions, unless locked out at this time. Syntax is ${dlfunc{file}{func}}
5618     or ${dlfunc{file}{func}{arg}} or ${dlfunc{file}{func}{arg1}{arg2}} or up to
5619     a maximum of EXPAND_DLFUNC_MAX_ARGS arguments (defined below). */
5620
5621     #define EXPAND_DLFUNC_MAX_ARGS 8
5622
5623     case EITEM_DLFUNC:
5624     #ifndef EXPAND_DLFUNC
5625     expand_string_message = US"\"${dlfunc\" encountered, but this facility "    /*}*/
5626       "is not included in this binary";
5627     goto EXPAND_FAILED;
5628
5629     #else   /* EXPAND_DLFUNC */
5630       {
5631       tree_node *t;
5632       exim_dlfunc_t *func;
5633       uschar *result;
5634       int status, argc;
5635       uschar *argv[EXPAND_DLFUNC_MAX_ARGS + 3];
5636
5637       if ((expand_forbid & RDO_DLFUNC) != 0)
5638         {
5639         expand_string_message =
5640           US"dynamically-loaded functions are not permitted";
5641         goto EXPAND_FAILED;
5642         }
5643
5644       switch(read_subs(argv, EXPAND_DLFUNC_MAX_ARGS + 2, 2, &s, skipping,
5645            TRUE, US"dlfunc", &resetok))
5646         {
5647         case 1: goto EXPAND_FAILED_CURLY;
5648         case 2:
5649         case 3: goto EXPAND_FAILED;
5650         }
5651
5652       /* If skipping, we don't actually do anything */
5653
5654       if (skipping) continue;
5655
5656       /* Look up the dynamically loaded object handle in the tree. If it isn't
5657       found, dlopen() the file and put the handle in the tree for next time. */
5658
5659       t = tree_search(dlobj_anchor, argv[0]);
5660       if (t == NULL)
5661         {
5662         void *handle = dlopen(CS argv[0], RTLD_LAZY);
5663         if (handle == NULL)
5664           {
5665           expand_string_message = string_sprintf("dlopen \"%s\" failed: %s",
5666             argv[0], dlerror());
5667           log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "%s", expand_string_message);
5668           goto EXPAND_FAILED;
5669           }
5670         t = store_get_perm(sizeof(tree_node) + Ustrlen(argv[0]));
5671         Ustrcpy(t->name, argv[0]);
5672         t->data.ptr = handle;
5673         (void)tree_insertnode(&dlobj_anchor, t);
5674         }
5675
5676       /* Having obtained the dynamically loaded object handle, look up the
5677       function pointer. */
5678
5679       func = (exim_dlfunc_t *)dlsym(t->data.ptr, CS argv[1]);
5680       if (func == NULL)
5681         {
5682         expand_string_message = string_sprintf("dlsym \"%s\" in \"%s\" failed: "
5683           "%s", argv[1], argv[0], dlerror());
5684         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "%s", expand_string_message);
5685         goto EXPAND_FAILED;
5686         }
5687
5688       /* Call the function and work out what to do with the result. If it
5689       returns OK, we have a replacement string; if it returns DEFER then
5690       expansion has failed in a non-forced manner; if it returns FAIL then
5691       failure was forced; if it returns ERROR or any other value there's a
5692       problem, so panic slightly. In any case, assume that the function has
5693       side-effects on the store that must be preserved. */
5694
5695       resetok = FALSE;
5696       result = NULL;
5697       for (argc = 0; argv[argc] != NULL; argc++);
5698       status = func(&result, argc - 2, &argv[2]);
5699       if(status == OK)
5700         {
5701         if (result == NULL) result = US"";
5702         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, result, Ustrlen(result));
5703         continue;
5704         }
5705       else
5706         {
5707         expand_string_message = result == NULL ? US"(no message)" : result;
5708         if(status == FAIL_FORCED) expand_string_forcedfail = TRUE;
5709           else if(status != FAIL)
5710             log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "dlfunc{%s}{%s} failed (%d): %s",
5711               argv[0], argv[1], status, expand_string_message);
5712         goto EXPAND_FAILED;
5713         }
5714       }
5715     #endif /* EXPAND_DLFUNC */
5716     }   /* EITEM_* switch */
5717
5718   /* Control reaches here if the name is not recognized as one of the more
5719   complicated expansion items. Check for the "operator" syntax (name terminated
5720   by a colon). Some of the operators have arguments, separated by _ from the
5721   name. */
5722
5723   if (*s == ':')
5724     {
5725     int c;
5726     uschar *arg = NULL;
5727     uschar *sub = expand_string_internal(s+1, TRUE, &s, skipping, TRUE, &resetok);
5728     if (sub == NULL) goto EXPAND_FAILED;
5729     s++;
5730
5731     /* Owing to an historical mis-design, an underscore may be part of the
5732     operator name, or it may introduce arguments.  We therefore first scan the
5733     table of names that contain underscores. If there is no match, we cut off
5734     the arguments and then scan the main table. */
5735
5736     c = chop_match(name, op_table_underscore,
5737       sizeof(op_table_underscore)/sizeof(uschar *));
5738
5739     if (c < 0)
5740       {
5741       arg = Ustrchr(name, '_');
5742       if (arg != NULL) *arg = 0;
5743       c = chop_match(name, op_table_main,
5744         sizeof(op_table_main)/sizeof(uschar *));
5745       if (c >= 0) c += sizeof(op_table_underscore)/sizeof(uschar *);
5746       if (arg != NULL) *arg++ = '_';   /* Put back for error messages */
5747       }
5748
5749     /* If we are skipping, we don't need to perform the operation at all.
5750     This matters for operations like "mask", because the data may not be
5751     in the correct format when skipping. For example, the expression may test
5752     for the existence of $sender_host_address before trying to mask it. For
5753     other operations, doing them may not fail, but it is a waste of time. */
5754
5755     if (skipping && c >= 0) continue;
5756
5757     /* Otherwise, switch on the operator type */
5758
5759     switch(c)
5760       {
5761       case EOP_BASE62:
5762         {
5763         uschar *t;
5764         unsigned long int n = Ustrtoul(sub, &t, 10);
5765         if (*t != 0)
5766           {
5767           expand_string_message = string_sprintf("argument for base62 "
5768             "operator is \"%s\", which is not a decimal number", sub);
5769           goto EXPAND_FAILED;
5770           }
5771         t = string_base62(n);
5772         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, Ustrlen(t));
5773         continue;
5774         }
5775
5776       /* Note that for Darwin and Cygwin, BASE_62 actually has the value 36 */
5777
5778       case EOP_BASE62D:
5779         {
5780         uschar buf[16];
5781         uschar *tt = sub;
5782         unsigned long int n = 0;
5783         while (*tt != 0)
5784           {
5785           uschar *t = Ustrchr(base62_chars, *tt++);
5786           if (t == NULL)
5787             {
5788             expand_string_message = string_sprintf("argument for base62d "
5789               "operator is \"%s\", which is not a base %d number", sub,
5790               BASE_62);
5791             goto EXPAND_FAILED;
5792             }
5793           n = n * BASE_62 + (t - base62_chars);
5794           }
5795         (void)sprintf(CS buf, "%ld", n);
5796         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, buf, Ustrlen(buf));
5797         continue;
5798         }
5799
5800       case EOP_EXPAND:
5801         {
5802         uschar *expanded = expand_string_internal(sub, FALSE, NULL, skipping, TRUE, &resetok);
5803         if (expanded == NULL)
5804           {
5805           expand_string_message =
5806             string_sprintf("internal expansion of \"%s\" failed: %s", sub,
5807               expand_string_message);
5808           goto EXPAND_FAILED;
5809           }
5810         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, expanded, Ustrlen(expanded));
5811         continue;
5812         }
5813
5814       case EOP_LC:
5815         {
5816         int count = 0;
5817         uschar *t = sub - 1;
5818         while (*(++t) != 0) { *t = tolower(*t); count++; }
5819         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub, count);
5820         continue;
5821         }
5822
5823       case EOP_UC:
5824         {
5825         int count = 0;
5826         uschar *t = sub - 1;
5827         while (*(++t) != 0) { *t = toupper(*t); count++; }
5828         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub, count);
5829         continue;
5830         }
5831
5832       case EOP_MD5:
5833         {
5834         md5 base;
5835         uschar digest[16];
5836         int j;
5837         char st[33];
5838         md5_start(&base);
5839         md5_end(&base, sub, Ustrlen(sub), digest);
5840         for(j = 0; j < 16; j++) sprintf(st+2*j, "%02x", digest[j]);
5841         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US st, (int)strlen(st));
5842         continue;
5843         }
5844
5845       case EOP_SHA1:
5846         {
5847         sha1 base;
5848         uschar digest[20];
5849         int j;
5850         char st[41];
5851         sha1_start(&base);
5852         sha1_end(&base, sub, Ustrlen(sub), digest);
5853         for(j = 0; j < 20; j++) sprintf(st+2*j, "%02X", digest[j]);
5854         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US st, (int)strlen(st));
5855         continue;
5856         }
5857
5858       /* Convert hex encoding to base64 encoding */
5859
5860       case EOP_HEX2B64:
5861         {
5862         int c = 0;
5863         int b = -1;
5864         uschar *in = sub;
5865         uschar *out = sub;
5866         uschar *enc;
5867
5868         for (enc = sub; *enc != 0; enc++)
5869           {
5870           if (!isxdigit(*enc))
5871             {
5872             expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" is not a hex "
5873               "string", sub);
5874             goto EXPAND_FAILED;
5875             }
5876           c++;
5877           }
5878
5879         if ((c & 1) != 0)
5880           {
5881           expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" contains an odd "
5882             "number of characters", sub);
5883           goto EXPAND_FAILED;
5884           }
5885
5886         while ((c = *in++) != 0)
5887           {
5888           if (isdigit(c)) c -= '0';
5889           else c = toupper(c) - 'A' + 10;
5890           if (b == -1)
5891             {
5892             b = c << 4;
5893             }
5894           else
5895             {
5896             *out++ = b | c;
5897             b = -1;
5898             }
5899           }
5900
5901         enc = auth_b64encode(sub, out - sub);
5902         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, enc, Ustrlen(enc));
5903         continue;
5904         }
5905
5906       /* Convert octets outside 0x21..0x7E to \xXX form */
5907
5908       case EOP_HEXQUOTE:
5909         {
5910         uschar *t = sub - 1;
5911         while (*(++t) != 0)
5912           {
5913           if (*t < 0x21 || 0x7E < *t)
5914             yield = string_cat(yield, &size, &ptr,
5915               string_sprintf("\\x%02x", *t), 4);
5916           else
5917             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, 1);
5918           }
5919         continue;
5920         }
5921
5922       /* count the number of list elements */
5923
5924       case EOP_LISTCOUNT:
5925         {
5926         int cnt = 0;
5927         int sep = 0;
5928         uschar * cp;
5929         uschar buffer[256];
5930
5931         while (string_nextinlist(&sub, &sep, buffer, sizeof(buffer)) != NULL) cnt++;
5932         cp = string_sprintf("%d", cnt);
5933         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, cp, Ustrlen(cp));
5934         continue;
5935         }
5936
5937       /* expand a named list given the name */
5938       /* handles nested named lists; requotes as colon-sep list */
5939
5940       case EOP_LISTNAMED:
5941         {
5942         tree_node *t = NULL;
5943         uschar * list;
5944         int sep = 0;
5945         uschar * item;
5946         uschar * suffix = US"";
5947         BOOL needsep = FALSE;
5948         uschar buffer[256];
5949
5950         if (*sub == '+') sub++;
5951         if (arg == NULL)        /* no-argument version */
5952           {
5953           if (!(t = tree_search(addresslist_anchor, sub)) &&
5954               !(t = tree_search(domainlist_anchor,  sub)) &&
5955               !(t = tree_search(hostlist_anchor,    sub)))
5956             t = tree_search(localpartlist_anchor, sub);
5957           }
5958         else switch(*arg)       /* specific list-type version */
5959           {
5960           case 'a': t = tree_search(addresslist_anchor,   sub); suffix = US"_a"; break;
5961           case 'd': t = tree_search(domainlist_anchor,    sub); suffix = US"_d"; break;
5962           case 'h': t = tree_search(hostlist_anchor,      sub); suffix = US"_h"; break;
5963           case 'l': t = tree_search(localpartlist_anchor, sub); suffix = US"_l"; break;
5964           default:
5965             expand_string_message = string_sprintf("bad suffix on \"list\" operator");
5966             goto EXPAND_FAILED;
5967           }
5968
5969         if(!t)
5970           {
5971           expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" is not a %snamed list",
5972             sub, !arg?""
5973               : *arg=='a'?"address "
5974               : *arg=='d'?"domain "
5975               : *arg=='h'?"host "
5976               : *arg=='l'?"localpart "
5977               : 0);
5978           goto EXPAND_FAILED;
5979           }
5980
5981         list = ((namedlist_block *)(t->data.ptr))->string;
5982
5983         while ((item = string_nextinlist(&list, &sep, buffer, sizeof(buffer))) != NULL)
5984           {
5985           uschar * buf = US" : ";
5986           if (needsep)
5987             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, buf, 3);
5988           else
5989             needsep = TRUE;
5990
5991           if (*item == '+')     /* list item is itself a named list */
5992             {
5993             uschar * sub = string_sprintf("${listnamed%s:%s}", suffix, item);
5994             item = expand_string_internal(sub, FALSE, NULL, FALSE, TRUE, &resetok);
5995             }
5996           else if (sep != ':')  /* item from non-colon-sep list, re-quote for colon list-separator */
5997             {
5998             char * cp;
5999             char tok[3];
6000             tok[0] = sep; tok[1] = ':'; tok[2] = 0;
6001             while ((cp= strpbrk((const char *)item, tok)))
6002               {
6003               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, item, cp-(char *)item);
6004               if (*cp++ == ':') /* colon in a non-colon-sep list item, needs doubling */
6005                 {
6006                 yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"::", 2);
6007                 item = (uschar *)cp;
6008                 }
6009               else              /* sep in item; should already be doubled; emit once */
6010                 {
6011                 yield = string_cat(yield, &size, &ptr, (uschar *)tok, 1);
6012                 if (*cp == sep) cp++;
6013                 item = (uschar *)cp;
6014                 }
6015               }
6016             }
6017           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, item, Ustrlen(item));
6018           }
6019         continue;
6020         }
6021
6022       /* mask applies a mask to an IP address; for example the result of
6023       ${mask:131.111.10.206/28} is 131.111.10.192/28. */
6024
6025       case EOP_MASK:
6026         {
6027         int count;
6028         uschar *endptr;
6029         int binary[4];
6030         int mask, maskoffset;
6031         int type = string_is_ip_address(sub, &maskoffset);
6032         uschar buffer[64];
6033
6034         if (type == 0)
6035           {
6036           expand_string_message = string_sprintf("\"%s\" is not an IP address",
6037            sub);
6038           goto EXPAND_FAILED;
6039           }
6040
6041         if (maskoffset == 0)
6042           {
6043           expand_string_message = string_sprintf("missing mask value in \"%s\"",
6044             sub);
6045           goto EXPAND_FAILED;
6046           }
6047
6048         mask = Ustrtol(sub + maskoffset + 1, &endptr, 10);
6049
6050         if (*endptr != 0 || mask < 0 || mask > ((type == 4)? 32 : 128))
6051           {
6052           expand_string_message = string_sprintf("mask value too big in \"%s\"",
6053             sub);
6054           goto EXPAND_FAILED;
6055           }
6056
6057         /* Convert the address to binary integer(s) and apply the mask */
6058
6059         sub[maskoffset] = 0;
6060         count = host_aton(sub, binary);
6061         host_mask(count, binary, mask);
6062
6063         /* Convert to masked textual format and add to output. */
6064
6065         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, buffer,
6066           host_nmtoa(count, binary, mask, buffer, '.'));
6067         continue;
6068         }
6069
6070       case EOP_ADDRESS:
6071       case EOP_LOCAL_PART:
6072       case EOP_DOMAIN:
6073         {
6074         uschar *error;
6075         int start, end, domain;
6076         uschar *t = parse_extract_address(sub, &error, &start, &end, &domain,
6077           FALSE);
6078         if (t != NULL)
6079           {
6080           if (c != EOP_DOMAIN)
6081             {
6082             if (c == EOP_LOCAL_PART && domain != 0) end = start + domain - 1;
6083             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub+start, end-start);
6084             }
6085           else if (domain != 0)
6086             {
6087             domain += start;
6088             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub+domain, end-domain);
6089             }
6090           }
6091         continue;
6092         }
6093
6094       case EOP_ADDRESSES:
6095         {
6096         uschar outsep[2] = { ':', '\0' };
6097         uschar *address, *error;
6098         int save_ptr = ptr;
6099         int start, end, domain;  /* Not really used */
6100
6101         while (isspace(*sub)) sub++;
6102         if (*sub == '>') { *outsep = *++sub; ++sub; }
6103         parse_allow_group = TRUE;
6104
6105         for (;;)
6106           {
6107           uschar *p = parse_find_address_end(sub, FALSE);
6108           uschar saveend = *p;
6109           *p = '\0';
6110           address = parse_extract_address(sub, &error, &start, &end, &domain,
6111             FALSE);
6112           *p = saveend;
6113
6114           /* Add the address to the output list that we are building. This is
6115           done in chunks by searching for the separator character. At the
6116           start, unless we are dealing with the first address of the output
6117           list, add in a space if the new address begins with the separator
6118           character, or is an empty string. */
6119
6120           if (address != NULL)
6121             {
6122             if (ptr != save_ptr && address[0] == *outsep)
6123               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US" ", 1);
6124
6125             for (;;)
6126               {
6127               size_t seglen = Ustrcspn(address, outsep);
6128               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, address, seglen + 1);
6129
6130               /* If we got to the end of the string we output one character
6131               too many. */
6132
6133               if (address[seglen] == '\0') { ptr--; break; }
6134               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, outsep, 1);
6135               address += seglen + 1;
6136               }
6137
6138             /* Output a separator after the string: we will remove the
6139             redundant final one at the end. */
6140
6141             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, outsep, 1);
6142             }
6143
6144           if (saveend == '\0') break;
6145           sub = p + 1;
6146           }
6147
6148         /* If we have generated anything, remove the redundant final
6149         separator. */
6150
6151         if (ptr != save_ptr) ptr--;
6152         parse_allow_group = FALSE;
6153         continue;
6154         }
6155
6156
6157       /* quote puts a string in quotes if it is empty or contains anything
6158       other than alphamerics, underscore, dot, or hyphen.
6159
6160       quote_local_part puts a string in quotes if RFC 2821/2822 requires it to
6161       be quoted in order to be a valid local part.
6162
6163       In both cases, newlines and carriage returns are converted into \n and \r
6164       respectively */
6165
6166       case EOP_QUOTE:
6167       case EOP_QUOTE_LOCAL_PART:
6168       if (arg == NULL)
6169         {
6170         BOOL needs_quote = (*sub == 0);      /* TRUE for empty string */
6171         uschar *t = sub - 1;
6172
6173         if (c == EOP_QUOTE)
6174           {
6175           while (!needs_quote && *(++t) != 0)
6176             needs_quote = !isalnum(*t) && !strchr("_-.", *t);
6177           }
6178         else  /* EOP_QUOTE_LOCAL_PART */
6179           {
6180           while (!needs_quote && *(++t) != 0)
6181             needs_quote = !isalnum(*t) &&
6182               strchr("!#$%&'*+-/=?^_`{|}~", *t) == NULL &&
6183               (*t != '.' || t == sub || t[1] == 0);
6184           }
6185
6186         if (needs_quote)
6187           {
6188           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\"", 1);
6189           t = sub - 1;
6190           while (*(++t) != 0)
6191             {
6192             if (*t == '\n')
6193               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\\n", 2);
6194             else if (*t == '\r')
6195               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\\r", 2);
6196             else
6197               {
6198               if (*t == '\\' || *t == '"')
6199                 yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\\", 1);
6200               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, 1);
6201               }
6202             }
6203           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\"", 1);
6204           }
6205         else yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub, Ustrlen(sub));
6206         continue;
6207         }
6208
6209       /* quote_lookuptype does lookup-specific quoting */
6210
6211       else
6212         {
6213         int n;
6214         uschar *opt = Ustrchr(arg, '_');
6215
6216         if (opt != NULL) *opt++ = 0;
6217
6218         n = search_findtype(arg, Ustrlen(arg));
6219         if (n < 0)
6220           {
6221           expand_string_message = search_error_message;
6222           goto EXPAND_FAILED;
6223           }
6224
6225         if (lookup_list[n]->quote != NULL)
6226           sub = (lookup_list[n]->quote)(sub, opt);
6227         else if (opt != NULL) sub = NULL;
6228
6229         if (sub == NULL)
6230           {
6231           expand_string_message = string_sprintf(
6232             "\"%s\" unrecognized after \"${quote_%s\"",
6233             opt, arg);
6234           goto EXPAND_FAILED;
6235           }
6236
6237         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, sub, Ustrlen(sub));
6238         continue;
6239         }
6240
6241       /* rx quote sticks in \ before any non-alphameric character so that
6242       the insertion works in a regular expression. */
6243
6244       case EOP_RXQUOTE:
6245         {
6246         uschar *t = sub - 1;
6247         while (*(++t) != 0)
6248           {
6249           if (!isalnum(*t))
6250             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, US"\\", 1);
6251           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, 1);
6252           }
6253         continue;
6254         }
6255
6256       /* RFC 2047 encodes, assuming headers_charset (default ISO 8859-1) as
6257       prescribed by the RFC, if there are characters that need to be encoded */
6258
6259       case EOP_RFC2047:
6260         {
6261         uschar buffer[2048];
6262         uschar *string = parse_quote_2047(sub, Ustrlen(sub), headers_charset,
6263           buffer, sizeof(buffer), FALSE);
6264         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, string, Ustrlen(string));
6265         continue;
6266         }
6267
6268       /* RFC 2047 decode */
6269
6270       case EOP_RFC2047D:
6271         {
6272         int len;
6273         uschar *error;
6274         uschar *decoded = rfc2047_decode(sub, check_rfc2047_length,
6275           headers_charset, '?', &len, &error);
6276         if (error != NULL)
6277           {
6278           expand_string_message = error;
6279           goto EXPAND_FAILED;
6280           }
6281         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, decoded, len);
6282         continue;
6283         }
6284
6285       /* from_utf8 converts UTF-8 to 8859-1, turning non-existent chars into
6286       underscores */
6287
6288       case EOP_FROM_UTF8:
6289         {
6290         while (*sub != 0)
6291           {
6292           int c;
6293           uschar buff[4];
6294           GETUTF8INC(c, sub);
6295           if (c > 255) c = '_';
6296           buff[0] = c;
6297           yield = string_cat(yield, &size, &ptr, buff, 1);
6298           }
6299         continue;
6300         }
6301
6302           /* replace illegal UTF-8 sequences by replacement character  */
6303           
6304       #define UTF8_REPLACEMENT_CHAR US"?"
6305
6306       case EOP_UTF8CLEAN:
6307         {
6308         int seq_len, index = 0;
6309         int bytes_left  = 0;
6310         uschar seq_buff[4];                     /* accumulate utf-8 here */
6311         
6312         while (*sub != 0)
6313           {
6314           int complete;
6315           long codepoint;
6316           uschar c;
6317
6318           complete = 0;
6319           c = *sub++;
6320           if(bytes_left)
6321             {
6322             if ((c & 0xc0) != 0x80)
6323               {
6324                     /* wrong continuation byte; invalidate all bytes */
6325               complete = 1; /* error */
6326               }
6327             else
6328               {
6329               codepoint = (codepoint << 6) | (c & 0x3f);
6330               seq_buff[index++] = c;
6331               if (--bytes_left == 0)            /* codepoint complete */
6332                 {
6333                 if(codepoint > 0x10FFFF)        /* is it too large? */
6334                   complete = -1;        /* error */
6335                 else
6336                   {             /* finished; output utf-8 sequence */
6337                   yield = string_cat(yield, &size, &ptr, seq_buff, seq_len);
6338                   index = 0;
6339                   }
6340                 }
6341               }
6342             }
6343           else  /* no bytes left: new sequence */
6344             {
6345             if((c & 0x80) == 0) /* 1-byte sequence, US-ASCII, keep it */
6346               {
6347               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, &c, 1);
6348               continue;
6349               }
6350             if((c & 0xe0) == 0xc0)              /* 2-byte sequence */
6351               {
6352               if(c == 0xc0 || c == 0xc1)        /* 0xc0 and 0xc1 are illegal */
6353                 complete = -1;
6354               else
6355                 {
6356                   bytes_left = 1;
6357                   codepoint = c & 0x1f;
6358                 }
6359               }
6360             else if((c & 0xf0) == 0xe0)         /* 3-byte sequence */
6361               {
6362               bytes_left = 2;
6363               codepoint = c & 0x0f;
6364               }
6365             else if((c & 0xf8) == 0xf0)         /* 4-byte sequence */
6366               {
6367               bytes_left = 3;
6368               codepoint = c & 0x07;
6369               }
6370             else        /* invalid or too long (RFC3629 allows only 4 bytes) */
6371               complete = -1;
6372
6373             seq_buff[index++] = c;
6374             seq_len = bytes_left + 1;
6375             }           /* if(bytes_left) */
6376
6377           if (complete != 0)
6378             {
6379             bytes_left = index = 0;
6380             yield = string_cat(yield, &size, &ptr, UTF8_REPLACEMENT_CHAR, 1);
6381             }
6382           if ((complete == 1) && ((c & 0x80) == 0))
6383             { /* ASCII character follows incomplete sequence */
6384               yield = string_cat(yield, &size, &ptr, &c, 1);
6385             }
6386           }
6387         continue;
6388         }
6389
6390       /* escape turns all non-printing characters into escape sequences. */
6391
6392       case EOP_ESCAPE:
6393         {
6394         uschar *t = string_printing(sub);
6395         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, Ustrlen(t));
6396         continue;
6397         }
6398
6399       /* Handle numeric expression evaluation */
6400
6401       case EOP_EVAL:
6402       case EOP_EVAL10:
6403         {
6404         uschar *save_sub = sub;
6405         uschar *error = NULL;
6406         int_eximarith_t n = eval_expr(&sub, (c == EOP_EVAL10), &error, FALSE);
6407         if (error != NULL)
6408           {
6409           expand_string_message = string_sprintf("error in expression "
6410             "evaluation: %s (after processing \"%.*s\")", error, sub-save_sub,
6411               save_sub);
6412           goto EXPAND_FAILED;
6413           }
6414         sprintf(CS var_buffer, PR_EXIM_ARITH, n);
6415         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, var_buffer, Ustrlen(var_buffer));
6416         continue;
6417         }
6418
6419       /* Handle time period formating */
6420
6421       case EOP_TIME_EVAL:
6422         {
6423         int n = readconf_readtime(sub, 0, FALSE);
6424         if (n < 0)
6425           {
6426           expand_string_message = string_sprintf("string \"%s\" is not an "
6427             "Exim time interval in \"%s\" operator", sub, name);
6428           goto EXPAND_FAILED;
6429           }
6430         sprintf(CS var_buffer, "%d", n);
6431         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, var_buffer, Ustrlen(var_buffer));
6432         continue;
6433         }
6434
6435       case EOP_TIME_INTERVAL:
6436         {
6437         int n;
6438         uschar *t = read_number(&n, sub);
6439         if (*t != 0) /* Not A Number*/
6440           {
6441           expand_string_message = string_sprintf("string \"%s\" is not a "
6442             "positive number in \"%s\" operator", sub, name);
6443           goto EXPAND_FAILED;
6444           }
6445         t = readconf_printtime(n);
6446         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, t, Ustrlen(t));
6447         continue;
6448         }
6449
6450       /* Convert string to base64 encoding */
6451
6452       case EOP_STR2B64:
6453         {
6454         uschar *encstr = auth_b64encode(sub, Ustrlen(sub));
6455         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, encstr, Ustrlen(encstr));
6456         continue;
6457         }
6458
6459       /* strlen returns the length of the string */
6460
6461       case EOP_STRLEN:
6462         {
6463         uschar buff[24];
6464         (void)sprintf(CS buff, "%d", Ustrlen(sub));
6465         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, buff, Ustrlen(buff));
6466         continue;
6467         }
6468
6469       /* length_n or l_n takes just the first n characters or the whole string,
6470       whichever is the shorter;
6471
6472       substr_m_n, and s_m_n take n characters from offset m; negative m take
6473       from the end; l_n is synonymous with s_0_n. If n is omitted in substr it
6474       takes the rest, either to the right or to the left.
6475
6476       hash_n or h_n makes a hash of length n from the string, yielding n
6477       characters from the set a-z; hash_n_m makes a hash of length n, but
6478       uses m characters from the set a-zA-Z0-9.
6479
6480       nhash_n returns a single number between 0 and n-1 (in text form), while
6481       nhash_n_m returns a div/mod hash as two numbers "a/b". The first lies
6482       between 0 and n-1 and the second between 0 and m-1. */
6483
6484       case EOP_LENGTH:
6485       case EOP_L:
6486       case EOP_SUBSTR:
6487       case EOP_S:
6488       case EOP_HASH:
6489       case EOP_H:
6490       case EOP_NHASH:
6491       case EOP_NH:
6492         {
6493         int sign = 1;
6494         int value1 = 0;
6495         int value2 = -1;
6496         int *pn;
6497         int len;
6498         uschar *ret;
6499
6500         if (arg == NULL)
6501           {
6502           expand_string_message = string_sprintf("missing values after %s",
6503             name);
6504           goto EXPAND_FAILED;
6505           }
6506
6507         /* "length" has only one argument, effectively being synonymous with
6508         substr_0_n. */
6509
6510         if (c == EOP_LENGTH || c == EOP_L)
6511           {
6512           pn = &value2;
6513           value2 = 0;
6514           }
6515
6516         /* The others have one or two arguments; for "substr" the first may be
6517         negative. The second being negative means "not supplied". */
6518
6519         else
6520           {
6521           pn = &value1;
6522           if (name[0] == 's' && *arg == '-') { sign = -1; arg++; }
6523           }
6524
6525         /* Read up to two numbers, separated by underscores */
6526
6527         ret = arg;
6528         while (*arg != 0)
6529           {
6530           if (arg != ret && *arg == '_' && pn == &value1)
6531             {
6532             pn = &value2;
6533             value2 = 0;
6534             if (arg[1] != 0) arg++;
6535             }
6536           else if (!isdigit(*arg))
6537             {
6538             expand_string_message =
6539               string_sprintf("non-digit after underscore in \"%s\"", name);
6540             goto EXPAND_FAILED;
6541             }
6542           else *pn = (*pn)*10 + *arg++ - '0';
6543           }
6544         value1 *= sign;
6545
6546         /* Perform the required operation */
6547
6548         ret =
6549           (c == EOP_HASH || c == EOP_H)?
6550              compute_hash(sub, value1, value2, &len) :
6551           (c == EOP_NHASH || c == EOP_NH)?
6552              compute_nhash(sub, value1, value2, &len) :
6553              extract_substr(sub, value1, value2, &len);
6554
6555         if (ret == NULL) goto EXPAND_FAILED;
6556         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, ret, len);
6557         continue;
6558         }
6559
6560       /* Stat a path */
6561
6562       case EOP_STAT:
6563         {
6564         uschar *s;
6565         uschar smode[12];
6566         uschar **modetable[3];
6567         int i;
6568         mode_t mode;
6569         struct stat st;
6570
6571         if ((expand_forbid & RDO_EXISTS) != 0)
6572           {
6573           expand_string_message = US"Use of the stat() expansion is not permitted";
6574           goto EXPAND_FAILED;
6575           }
6576
6577         if (stat(CS sub, &st) < 0)
6578           {
6579           expand_string_message = string_sprintf("stat(%s) failed: %s",
6580             sub, strerror(errno));
6581           goto EXPAND_FAILED;
6582           }
6583         mode = st.st_mode;
6584         switch (mode & S_IFMT)
6585           {
6586           case S_IFIFO: smode[0] = 'p'; break;
6587           case S_IFCHR: smode[0] = 'c'; break;
6588           case S_IFDIR: smode[0] = 'd'; break;
6589           case S_IFBLK: smode[0] = 'b'; break;
6590           case S_IFREG: smode[0] = '-'; break;
6591           default: smode[0] = '?'; break;
6592           }
6593
6594         modetable[0] = ((mode & 01000) == 0)? mtable_normal : mtable_sticky;
6595         modetable[1] = ((mode & 02000) == 0)? mtable_normal : mtable_setid;
6596         modetable[2] = ((mode & 04000) == 0)? mtable_normal : mtable_setid;
6597
6598         for (i = 0; i < 3; i++)
6599           {
6600           memcpy(CS(smode + 7 - i*3), CS(modetable[i][mode & 7]), 3);
6601           mode >>= 3;
6602           }
6603
6604         smode[10] = 0;
6605         s = string_sprintf("mode=%04lo smode=%s inode=%ld device=%ld links=%ld "
6606           "uid=%ld gid=%ld size=" OFF_T_FMT " atime=%ld mtime=%ld ctime=%ld",
6607           (long)(st.st_mode & 077777), smode, (long)st.st_ino,
6608           (long)st.st_dev, (long)st.st_nlink, (long)st.st_uid,
6609           (long)st.st_gid, st.st_size, (long)st.st_atime,
6610           (long)st.st_mtime, (long)st.st_ctime);
6611         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, s, Ustrlen(s));
6612         continue;
6613         }
6614
6615       /* vaguely random number less than N */
6616
6617       case EOP_RANDINT:
6618         {
6619         int_eximarith_t max;
6620         uschar *s;
6621
6622         max = expand_string_integer(sub, TRUE);
6623         if (expand_string_message != NULL)
6624           goto EXPAND_FAILED;
6625         s = string_sprintf("%d", vaguely_random_number((int)max));
6626         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, s, Ustrlen(s));
6627         continue;
6628         }
6629
6630       /* Reverse IP, including IPv6 to dotted-nibble */
6631
6632       case EOP_REVERSE_IP:
6633         {
6634         int family, maskptr;
6635         uschar reversed[128];
6636
6637         family = string_is_ip_address(sub, &maskptr);
6638         if (family == 0)
6639           {
6640           expand_string_message = string_sprintf(
6641               "reverse_ip() not given an IP address [%s]", sub);
6642           goto EXPAND_FAILED;
6643           }
6644         invert_address(reversed, sub);
6645         yield = string_cat(yield, &size, &ptr, reversed, Ustrlen(reversed));
6646         continue;
6647         }
6648
6649       /* Unknown operator */
6650
6651       default:
6652       expand_string_message =
6653         string_sprintf("unknown expansion operator \"%s\"", name);
6654       goto EXPAND_FAILED;
6655       }
6656     }
6657
6658   /* Handle a plain name. If this is the first thing in the expansion, release
6659   the pre-allocated buffer. If the result data is known to be in a new buffer,
6660   newsize will be set to the size of that buffer, and we can just point at that
6661   store instead of copying. Many expansion strings contain just one reference,
6662   so this is a useful optimization, especially for humungous headers
6663   ($message_headers). */
6664                                                 /*{*/
6665   if (*s++ == '}')
6666     {
6667     int len;
6668     int newsize = 0;
6669     if (ptr == 0)
6670       {
6671       if (resetok) store_reset(yield);
6672       yield = NULL;
6673       size = 0;
6674       }
6675     value = find_variable(name, FALSE, skipping, &newsize);
6676     if (value == NULL)
6677       {
6678       expand_string_message =
6679         string_sprintf("unknown variable in \"${%s}\"", name);
6680       check_variable_error_message(name);
6681       goto EXPAND_FAILED;
6682       }
6683     len = Ustrlen(value);
6684     if (yield == NULL && newsize != 0)
6685       {
6686       yield = value;
6687       size = newsize;
6688       ptr = len;
6689       }
6690     else yield = string_cat(yield, &size, &ptr, value, len);
6691     continue;
6692     }
6693
6694   /* Else there's something wrong */
6695
6696   expand_string_message =
6697     string_sprintf("\"${%s\" is not a known operator (or a } is missing "
6698     "in a variable reference)", name);
6699   goto EXPAND_FAILED;
6700   }
6701
6702 /* If we hit the end of the string when ket_ends is set, there is a missing
6703 terminating brace. */
6704
6705 if (ket_ends && *s == 0)
6706   {
6707   expand_string_message = malformed_header?
6708     US"missing } at end of string - could be header name not terminated by colon"
6709     :
6710     US"missing } at end of string";
6711   goto EXPAND_FAILED;
6712   }
6713
6714 /* Expansion succeeded; yield may still be NULL here if nothing was actually
6715 added to the string. If so, set up an empty string. Add a terminating zero. If
6716 left != NULL, return a pointer to the terminator. */
6717
6718 if (yield == NULL) yield = store_get(1);
6719 yield[ptr] = 0;
6720 if (left != NULL) *left = s;
6721
6722 /* Any stacking store that was used above the final string is no longer needed.
6723 In many cases the final string will be the first one that was got and so there
6724 will be optimal store usage. */
6725
6726 if (resetok) store_reset(yield + ptr + 1);
6727 else if (resetok_p) *resetok_p = FALSE;
6728
6729 DEBUG(D_expand)
6730   {
6731   debug_printf("expanding: %.*s\n   result: %s\n", (int)(s - string), string,
6732     yield);
6733   if (skipping) debug_printf("skipping: result is not used\n");
6734   }
6735 return yield;
6736
6737 /* This is the failure exit: easiest to program with a goto. We still need
6738 to update the pointer to the terminator, for cases of nested calls with "fail".
6739 */
6740
6741 EXPAND_FAILED_CURLY:
6742 expand_string_message = malformed_header?
6743   US"missing or misplaced { or } - could be header name not terminated by colon"
6744   :
6745   US"missing or misplaced { or }";
6746
6747 /* At one point, Exim reset the store to yield (if yield was not NULL), but
6748 that is a bad idea, because expand_string_message is in dynamic store. */
6749
6750 EXPAND_FAILED:
6751 if (left != NULL) *left = s;
6752 DEBUG(D_expand)
6753   {
6754   debug_printf("failed to expand: %s\n", string);
6755   debug_printf("   error message: %s\n", expand_string_message);
6756   if (expand_string_forcedfail) debug_printf("failure was forced\n");
6757   }
6758 if (resetok_p) *resetok_p = resetok;
6759 return NULL;
6760 }
6761
6762
6763 /* This is the external function call. Do a quick check for any expansion
6764 metacharacters, and if there are none, just return the input string.
6765
6766 Argument: the string to be expanded
6767 Returns:  the expanded string, or NULL if expansion failed; if failure was
6768           due to a lookup deferring, search_find_defer will be TRUE
6769 */
6770
6771 uschar *
6772 expand_string(uschar *string)
6773 {
6774 search_find_defer = FALSE;
6775 malformed_header = FALSE;
6776 return (Ustrpbrk(string, "$\\") == NULL)? string :
6777   expand_string_internal(string, FALSE, NULL, FALSE, TRUE, NULL);
6778 }
6779
6780
6781
6782 /*************************************************
6783 *              Expand and copy                   *
6784 *************************************************/
6785
6786 /* Now and again we want to expand a string and be sure that the result is in a
6787 new bit of store. This function does that.
6788
6789 Argument: the string to be expanded
6790 Returns:  the expanded string, always in a new bit of store, or NULL
6791 */
6792
6793 uschar *
6794 expand_string_copy(uschar *string)
6795 {
6796 uschar *yield = expand_string(string);
6797 if (yield == string) yield = string_copy(string);
6798 return yield;
6799 }
6800
6801
6802
6803 /*************************************************
6804 *        Expand and interpret as an integer      *
6805 *************************************************/
6806
6807 /* Expand a string, and convert the result into an integer.
6808
6809 Arguments:
6810   string  the string to be expanded
6811   isplus  TRUE if a non-negative number is expected
6812
6813 Returns:  the integer value, or
6814           -1 for an expansion error               ) in both cases, message in
6815           -2 for an integer interpretation error  ) expand_string_message
6816           expand_string_message is set NULL for an OK integer
6817 */
6818
6819 int_eximarith_t
6820 expand_string_integer(uschar *string, BOOL isplus)
6821 {
6822 int_eximarith_t value;
6823 uschar *s = expand_string(string);
6824 uschar *msg = US"invalid integer \"%s\"";
6825 uschar *endptr;
6826
6827 /* If expansion failed, expand_string_message will be set. */
6828
6829 if (s == NULL) return -1;
6830
6831 /* On an overflow, strtol() returns LONG_MAX or LONG_MIN, and sets errno
6832 to ERANGE. When there isn't an overflow, errno is not changed, at least on some
6833 systems, so we set it zero ourselves. */
6834
6835 errno = 0;
6836 expand_string_message = NULL;               /* Indicates no error */
6837
6838 /* Before Exim 4.64, strings consisting entirely of whitespace compared
6839 equal to 0.  Unfortunately, people actually relied upon that, so preserve
6840 the behaviour explicitly.  Stripping leading whitespace is a harmless
6841 noop change since strtol skips it anyway (provided that there is a number
6842 to find at all). */
6843 if (isspace(*s))
6844   {
6845   while (isspace(*s)) ++s;
6846   if (*s == '\0')
6847     {
6848       DEBUG(D_expand)
6849        debug_printf("treating blank string as number 0\n");
6850       return 0;
6851     }
6852   }
6853
6854 value = strtoll(CS s, CSS &endptr, 10);
6855
6856 if (endptr == s)
6857   {
6858   msg = US"integer expected but \"%s\" found";
6859   }
6860 else if (value < 0 && isplus)
6861   {
6862   msg = US"non-negative integer expected but \"%s\" found";
6863   }
6864 else
6865   {
6866   switch (tolower(*endptr))
6867     {
6868     default:
6869       break;
6870     case 'k':
6871       if (value > EXIM_ARITH_MAX/1024 || value < EXIM_ARITH_MIN/1024) errno = ERANGE;
6872       else value *= 1024;
6873       endptr++;
6874       break;
6875     case 'm':
6876       if (value > EXIM_ARITH_MAX/(1024*1024) || value < EXIM_ARITH_MIN/(1024*1024)) errno = ERANGE;
6877       else value *= 1024*1024;
6878       endptr++;
6879       break;
6880     case 'g':
6881       if (value > EXIM_ARITH_MAX/(1024*1024*1024) || value < EXIM_ARITH_MIN/(1024*1024*1024)) errno = ERANGE;
6882       else value *= 1024*1024*1024;
6883       endptr++;
6884       break;
6885     }
6886   if (errno == ERANGE)
6887     msg = US"absolute value of integer \"%s\" is too large (overflow)";
6888   else
6889     {
6890     while (isspace(*endptr)) endptr++;
6891     if (*endptr == 0) return value;
6892     }
6893   }
6894
6895 expand_string_message = string_sprintf(CS msg, s);
6896 return -2;
6897 }
6898
6899
6900 /*************************************************
6901 **************************************************
6902 *             Stand-alone test program           *
6903 **************************************************
6904 *************************************************/
6905
6906 #ifdef STAND_ALONE
6907
6908
6909 BOOL
6910 regex_match_and_setup(const pcre *re, uschar *subject, int options, int setup)
6911 {
6912 int ovector[3*(EXPAND_MAXN+1)];
6913 int n = pcre_exec(re, NULL, subject, Ustrlen(subject), 0, PCRE_EOPT|options,
6914   ovector, sizeof(ovector)/sizeof(int));
6915 BOOL yield = n >= 0;
6916 if (n == 0) n = EXPAND_MAXN + 1;
6917 if (yield)
6918   {
6919   int nn;
6920   expand_nmax = (setup < 0)? 0 : setup + 1;
6921   for (nn = (setup < 0)? 0 : 2; nn < n*2; nn += 2)
6922     {
6923     expand_nstring[expand_nmax] = subject + ovector[nn];
6924     expand_nlength[expand_nmax++] = ovector[nn+1] - ovector[nn];
6925     }
6926   expand_nmax--;
6927   }
6928 return yield;
6929 }
6930
6931
6932 int main(int argc, uschar **argv)
6933 {
6934 int i;
6935 uschar buffer[1024];
6936
6937 debug_selector = D_v;
6938 debug_file = stderr;
6939 debug_fd = fileno(debug_file);
6940 big_buffer = malloc(big_buffer_size);
6941
6942 for (i = 1; i < argc; i++)
6943   {
6944   if (argv[i][0] == '+')
6945     {
6946     debug_trace_memory = 2;
6947     argv[i]++;
6948     }
6949   if (isdigit(argv[i][0]))
6950     debug_selector = Ustrtol(argv[i], NULL, 0);
6951   else
6952     if (Ustrspn(argv[i], "abcdefghijklmnopqrtsuvwxyz0123456789-.:/") ==
6953         Ustrlen(argv[i]))
6954       {
6955       #ifdef LOOKUP_LDAP
6956       eldap_default_servers = argv[i];
6957       #endif
6958       #ifdef LOOKUP_MYSQL
6959       mysql_servers = argv[i];
6960       #endif
6961       #ifdef LOOKUP_PGSQL
6962       pgsql_servers = argv[i];
6963       #endif
6964       #ifdef EXPERIMENTAL_REDIS
6965       redis_servers = argv[i];
6966       #endif
6967       }
6968   #ifdef EXIM_PERL
6969   else opt_perl_startup = argv[i];
6970   #endif
6971   }
6972
6973 printf("Testing string expansion: debug_level = %d\n\n", debug_level);
6974
6975 expand_nstring[1] = US"string 1....";
6976 expand_nlength[1] = 8;
6977 expand_nmax = 1;
6978
6979 #ifdef EXIM_PERL
6980 if (opt_perl_startup != NULL)
6981   {
6982   uschar *errstr;
6983   printf("Starting Perl interpreter\n");
6984   errstr = init_perl(opt_perl_startup);
6985   if (errstr != NULL)
6986     {
6987     printf("** error in perl_startup code: %s\n", errstr);
6988     return EXIT_FAILURE;
6989     }
6990   }
6991 #endif /* EXIM_PERL */
6992
6993 while (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin) != NULL)
6994   {
6995   void *reset_point = store_get(0);
6996   uschar *yield = expand_string(buffer);
6997   if (yield != NULL)
6998     {
6999     printf("%s\n", yield);
7000     store_reset(reset_point);
7001     }
7002   else
7003     {
7004     if (search_find_defer) printf("search_find deferred\n");
7005     printf("Failed: %s\n", expand_string_message);
7006     if (expand_string_forcedfail) printf("Forced failure\n");
7007     printf("\n");
7008     }
7009   }
7010
7011 search_tidyup();
7012
7013 return 0;
7014 }
7015
7016 #endif
7017
7018 /* vi: aw ai sw=2
7019 */
7020 /* End of expand.c */