Implemented gsasl driver for authentication.
[exim.git] / src / src / dns.c
1 /*************************************************
2 *     Exim - an Internet mail transport agent    *
3 *************************************************/
4
5 /* Copyright (c) University of Cambridge 1995 - 2009 */
6 /* See the file NOTICE for conditions of use and distribution. */
7
8 /* Functions for interfacing with the DNS. */
9
10 #include "exim.h"
11
12
13 /* Function declaration needed for mutual recursion when A6 records
14 are supported. */
15
16 #if HAVE_IPV6
17 #ifdef SUPPORT_A6
18 static void dns_complete_a6(dns_address ***, dns_answer *, dns_record *,
19   int, uschar *);
20 #endif
21 #endif
22
23
24 /*************************************************
25 *               Fake DNS resolver                *
26 *************************************************/
27
28 /* This function is called instead of res_search() when Exim is running in its
29 test harness. It recognizes some special domain names, and uses them to force
30 failure and retry responses (optionally with a delay). Otherwise, it calls an
31 external utility that mocks-up a nameserver, if it can find the utility.
32 If not, it passes its arguments on to res_search(). The fake nameserver may
33 also return a code specifying that the name should be passed on.
34
35 Background: the original test suite required a real nameserver to carry the
36 test zones, whereas the new test suit has the fake server for portability. This
37 code supports both.
38
39 Arguments:
40   domain      the domain name
41   type        the DNS record type
42   answerptr   where to put the answer
43   size        size of the answer area
44
45 Returns:      length of returned data, or -1 on error (h_errno set)
46 */
47
48 static int
49 fakens_search(uschar *domain, int type, uschar *answerptr, int size)
50 {
51 int len = Ustrlen(domain);
52 int asize = size;                  /* Locally modified */
53 uschar *endname;
54 uschar name[256];
55 uschar utilname[256];
56 uschar *aptr = answerptr;          /* Locally modified */
57 struct stat statbuf;
58
59 /* Remove terminating dot. */
60
61 if (domain[len - 1] == '.') len--;
62 Ustrncpy(name, domain, len);
63 name[len] = 0;
64 endname = name + len;
65
66 /* This code, for forcing TRY_AGAIN and NO_RECOVERY, is here so that it works
67 for the old test suite that uses a real nameserver. When the old test suite is
68 eventually abandoned, this code could be moved into the fakens utility. */
69
70 if (len >= 14 && Ustrcmp(endname - 14, "test.again.dns") == 0)
71   {
72   int delay = Uatoi(name);  /* digits at the start of the name */
73   DEBUG(D_dns) debug_printf("Return from DNS lookup of %s (%s) faked for testing\n",
74     name, dns_text_type(type));
75   if (delay > 0)
76     {
77     DEBUG(D_dns) debug_printf("delaying %d seconds\n", delay);
78     sleep(delay);
79     }
80   h_errno = TRY_AGAIN;
81   return -1;
82   }
83
84 if (len >= 13 && Ustrcmp(endname - 13, "test.fail.dns") == 0)
85   {
86   DEBUG(D_dns) debug_printf("Return from DNS lookup of %s (%s) faked for testing\n",
87     name, dns_text_type(type));
88   h_errno = NO_RECOVERY;
89   return -1;
90   }
91
92 /* Look for the fakens utility, and if it exists, call it. */
93
94 (void)string_format(utilname, sizeof(utilname), "%s/../bin/fakens",
95   spool_directory);
96
97 if (stat(CS utilname, &statbuf) >= 0)
98   {
99   pid_t pid;
100   int infd, outfd, rc;
101   uschar *argv[5];
102
103   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) using fakens\n",
104     name, dns_text_type(type));
105
106   argv[0] = utilname;
107   argv[1] = spool_directory;
108   argv[2] = name;
109   argv[3] = dns_text_type(type);
110   argv[4] = NULL;
111
112   pid = child_open(argv, NULL, 0000, &infd, &outfd, FALSE);
113   if (pid < 0)
114     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "failed to run fakens: %s",
115       strerror(errno));
116
117   len = 0;
118   rc = -1;
119   while (asize > 0 && (rc = read(outfd, aptr, asize)) > 0)
120     {
121     len += rc;
122     aptr += rc;       /* Don't modify the actual arguments, because they */
123     asize -= rc;      /* may need to be passed on to res_search(). */
124     }
125
126   if (rc < 0)
127     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "read from fakens failed: %s",
128       strerror(errno));
129
130   switch(child_close(pid, 0))
131     {
132     case 0: return len;
133     case 1: h_errno = HOST_NOT_FOUND; return -1;
134     case 2: h_errno = TRY_AGAIN; return -1;
135     default:
136     case 3: h_errno = NO_RECOVERY; return -1;
137     case 4: h_errno = NO_DATA; return -1;
138     case 5: /* Pass on to res_search() */
139     DEBUG(D_dns) debug_printf("fakens returned PASS_ON\n");
140     }
141   }
142
143 /* fakens utility not found, or it returned "pass on" */
144
145 DEBUG(D_dns) debug_printf("passing %s on to res_search()\n", domain);
146
147 return res_search(CS domain, C_IN, type, answerptr, size);
148 }
149
150
151
152 /*************************************************
153 *        Initialize and configure resolver       *
154 *************************************************/
155
156 /* Initialize the resolver and the storage for holding DNS answers if this is
157 the first time we have been here, and set the resolver options.
158
159 Arguments:
160   qualify_single    TRUE to set the RES_DEFNAMES option
161   search_parents    TRUE to set the RES_DNSRCH option
162
163 Returns:            nothing
164 */
165
166 void
167 dns_init(BOOL qualify_single, BOOL search_parents)
168 {
169 if ((_res.options & RES_INIT) == 0)
170   {
171   DEBUG(D_resolver) _res.options |= RES_DEBUG;     /* For Cygwin */
172   res_init();
173   DEBUG(D_resolver) _res.options |= RES_DEBUG;
174   }
175
176 _res.options &= ~(RES_DNSRCH | RES_DEFNAMES);
177 _res.options |= (qualify_single? RES_DEFNAMES : 0) |
178                 (search_parents? RES_DNSRCH : 0);
179 if (dns_retrans > 0) _res.retrans = dns_retrans;
180 if (dns_retry > 0) _res.retry = dns_retry;
181
182 #ifdef RES_USE_EDNS0
183 if (dns_use_edns0 >= 0)
184   {
185   if (dns_use_edns0)
186     _res.options |= RES_USE_EDNS0;
187   else
188     _res.options &= ~RES_USE_EDNS0;
189   DEBUG(D_resolver)
190     debug_printf("Coerced resolver EDNS0 support %s.\n",
191         dns_use_edns0 ? "on" : "off");
192   }
193 #else
194 if (dns_use_edns0 >= 0)
195   DEBUG(D_resolver)
196     debug_printf("Unable to %sset EDNS0 without resolver support.\n",
197         dns_use_edns0 ? "" : "un");
198 #endif
199 }
200
201
202
203 /*************************************************
204 *       Build key name for PTR records           *
205 *************************************************/
206
207 /* This function inverts an IP address and adds the relevant domain, to produce
208 a name that can be used to look up PTR records.
209
210 Arguments:
211   string     the IP address as a string
212   buffer     a suitable buffer, long enough to hold the result
213
214 Returns:     nothing
215 */
216
217 void
218 dns_build_reverse(uschar *string, uschar *buffer)
219 {
220 uschar *p = string + Ustrlen(string);
221 uschar *pp = buffer;
222
223 /* Handle IPv4 address */
224
225 #if HAVE_IPV6
226 if (Ustrchr(string, ':') == NULL)
227 #endif
228   {
229   int i;
230   for (i = 0; i < 4; i++)
231     {
232     uschar *ppp = p;
233     while (ppp > string && ppp[-1] != '.') ppp--;
234     Ustrncpy(pp, ppp, p - ppp);
235     pp += p - ppp;
236     *pp++ = '.';
237     p = ppp - 1;
238     }
239   Ustrcpy(pp, "in-addr.arpa");
240   }
241
242 /* Handle IPv6 address; convert to binary so as to fill out any
243 abbreviation in the textual form. */
244
245 #if HAVE_IPV6
246 else
247   {
248   int i;
249   int v6[4];
250   (void)host_aton(string, v6);
251
252   /* The original specification for IPv6 reverse lookup was to invert each
253   nibble, and look in the ip6.int domain. The domain was subsequently
254   changed to ip6.arpa. */
255
256   for (i = 3; i >= 0; i--)
257     {
258     int j;
259     for (j = 0; j < 32; j += 4)
260       {
261       sprintf(CS pp, "%x.", (v6[i] >> j) & 15);
262       pp += 2;
263       }
264     }
265   Ustrcpy(pp, "ip6.arpa.");
266
267   /* Another way of doing IPv6 reverse lookups was proposed in conjunction
268   with A6 records. However, it fell out of favour when they did. The
269   alternative was to construct a binary key, and look in ip6.arpa. I tried
270   to make this code do that, but I could not make it work on Solaris 8. The
271   resolver seems to lose the initial backslash somehow. However, now that
272   this style of reverse lookup has been dropped, it doesn't matter. These
273   lines are left here purely for historical interest. */
274
275   /**************************************************
276   Ustrcpy(pp, "\\[x");
277   pp += 3;
278
279   for (i = 0; i < 4; i++)
280     {
281     sprintf(pp, "%08X", v6[i]);
282     pp += 8;
283     }
284   Ustrcpy(pp, "].ip6.arpa.");
285   **************************************************/
286
287   }
288 #endif
289 }
290
291
292
293
294 /*************************************************
295 *       Get next DNS record from answer block    *
296 *************************************************/
297
298 /* Call this with reset == RESET_ANSWERS to scan the answer block, reset ==
299 RESET_AUTHORITY to scan the authority records, reset == RESET_ADDITIONAL to
300 scan the additional records, and reset == RESET_NEXT to get the next record.
301 The result is in static storage which must be copied if it is to be preserved.
302
303 Arguments:
304   dnsa      pointer to dns answer block
305   dnss      pointer to dns scan block
306   reset     option specifing what portion to scan, as described above
307
308 Returns:    next dns record, or NULL when no more
309 */
310
311 dns_record *
312 dns_next_rr(dns_answer *dnsa, dns_scan *dnss, int reset)
313 {
314 HEADER *h = (HEADER *)dnsa->answer;
315 int namelen;
316
317 /* Reset the saved data when requested to, and skip to the first required RR */
318
319 if (reset != RESET_NEXT)
320   {
321   dnss->rrcount = ntohs(h->qdcount);
322   dnss->aptr = dnsa->answer + sizeof(HEADER);
323
324   /* Skip over questions; failure to expand the name just gives up */
325
326   while (dnss->rrcount-- > 0)
327     {
328     namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
329       dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
330     if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
331     dnss->aptr += namelen + 4;    /* skip name & type & class */
332     }
333
334   /* Get the number of answer records. */
335
336   dnss->rrcount = ntohs(h->ancount);
337
338   /* Skip over answers if we want to look at the authority section. Also skip
339   the NS records (i.e. authority section) if wanting to look at the additional
340   records. */
341
342   if (reset == RESET_ADDITIONAL) dnss->rrcount += ntohs(h->nscount);
343
344   if (reset == RESET_AUTHORITY || reset == RESET_ADDITIONAL)
345     {
346     while (dnss->rrcount-- > 0)
347       {
348       namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
349         dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
350       if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
351       dnss->aptr += namelen + 8;            /* skip name, type, class & TTL */
352       GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr); /* size of data portion */
353       dnss->aptr += dnss->srr.size;         /* skip over it */
354       }
355     dnss->rrcount = (reset == RESET_AUTHORITY)
356       ? ntohs(h->nscount) : ntohs(h->arcount);
357     }
358   }
359
360 /* The variable dnss->aptr is now pointing at the next RR, and dnss->rrcount
361 contains the number of RR records left. */
362
363 if (dnss->rrcount-- <= 0) return NULL;
364
365 /* If expanding the RR domain name fails, behave as if no more records
366 (something safe). */
367
368 namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen, dnss->aptr,
369   (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
370 if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
371
372 /* Move the pointer past the name and fill in the rest of the data structure
373 from the following bytes. */
374
375 dnss->aptr += namelen;
376 GETSHORT(dnss->srr.type, dnss->aptr); /* Record type */
377 dnss->aptr += 6;                      /* Don't want class or TTL */
378 GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr); /* Size of data portion */
379 dnss->srr.data = dnss->aptr;          /* The record's data follows */
380 dnss->aptr += dnss->srr.size;         /* Advance to next RR */
381
382 /* Return a pointer to the dns_record structure within the dns_answer. This is
383 for convenience so that the scans can use nice-looking for loops. */
384
385 return &(dnss->srr);
386 }
387
388
389
390
391 /*************************************************
392 *            Turn DNS type into text             *
393 *************************************************/
394
395 /* Turn the coded record type into a string for printing. All those that Exim
396 uses should be included here.
397
398 Argument:   record type
399 Returns:    pointer to string
400 */
401
402 uschar *
403 dns_text_type(int t)
404 {
405 switch(t)
406   {
407   case T_A:     return US"A";
408   case T_MX:    return US"MX";
409   case T_AAAA:  return US"AAAA";
410   case T_A6:    return US"A6";
411   case T_TXT:   return US"TXT";
412   case T_PTR:   return US"PTR";
413   case T_SOA:   return US"SOA";
414   case T_SRV:   return US"SRV";
415   case T_NS:    return US"NS";
416   case T_CNAME: return US"CNAME";
417   default:      return US"?";
418   }
419 }
420
421
422
423 /*************************************************
424 *        Cache a failed DNS lookup result        *
425 *************************************************/
426
427 /* We cache failed lookup results so as not to experience timeouts many
428 times for the same domain. We need to retain the resolver options because they
429 may change. For successful lookups, we rely on resolver and/or name server
430 caching.
431
432 Arguments:
433   name       the domain name
434   type       the lookup type
435   rc         the return code
436
437 Returns:     the return code
438 */
439
440 static int
441 dns_return(uschar *name, int type, int rc)
442 {
443 tree_node *node = store_get_perm(sizeof(tree_node) + 290);
444 sprintf(CS node->name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
445   _res.options);
446 node->data.val = rc;
447 (void)tree_insertnode(&tree_dns_fails, node);
448 return rc;
449 }
450
451
452
453 /*************************************************
454 *              Do basic DNS lookup               *
455 *************************************************/
456
457 /* Call the resolver to look up the given domain name, using the given type,
458 and check the result. The error code TRY_AGAIN is documented as meaning "non-
459 Authoritive Host not found, or SERVERFAIL". Sometimes there are badly set
460 up nameservers that produce this error continually, so there is the option of
461 providing a list of domains for which this is treated as a non-existent
462 host.
463
464 Arguments:
465   dnsa      pointer to dns_answer structure
466   name      name to look up
467   type      type of DNS record required (T_A, T_MX, etc)
468
469 Returns:    DNS_SUCCEED   successful lookup
470             DNS_NOMATCH   name not found (NXDOMAIN)
471                           or name contains illegal characters (if checking)
472                           or name is an IP address (for IP address lookup)
473             DNS_NODATA    domain exists, but no data for this type (NODATA)
474             DNS_AGAIN     soft failure, try again later
475             DNS_FAIL      DNS failure
476 */
477
478 int
479 dns_basic_lookup(dns_answer *dnsa, uschar *name, int type)
480 {
481 #ifndef STAND_ALONE
482 int rc = -1;
483 uschar *save;
484 #endif
485
486 tree_node *previous;
487 uschar node_name[290];
488
489 /* DNS lookup failures of any kind are cached in a tree. This is mainly so that
490 a timeout on one domain doesn't happen time and time again for messages that
491 have many addresses in the same domain. We rely on the resolver and name server
492 caching for successful lookups. */
493
494 sprintf(CS node_name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
495   _res.options);
496 previous = tree_search(tree_dns_fails, node_name);
497 if (previous != NULL)
498   {
499   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %.255s-%s: using cached value %s\n",
500     name, dns_text_type(type),
501       (previous->data.val == DNS_NOMATCH)? "DNS_NOMATCH" :
502       (previous->data.val == DNS_NODATA)? "DNS_NODATA" :
503       (previous->data.val == DNS_AGAIN)? "DNS_AGAIN" :
504       (previous->data.val == DNS_FAIL)? "DNS_FAIL" : "??");
505   return previous->data.val;
506   }
507
508 /* If configured, check the hygene of the name passed to lookup. Otherwise,
509 although DNS lookups may give REFUSED at the lower level, some resolvers
510 turn this into TRY_AGAIN, which is silly. Give a NOMATCH return, since such
511 domains cannot be in the DNS. The check is now done by a regular expression;
512 give it space for substring storage to save it having to get its own if the
513 regex has substrings that are used - the default uses a conditional.
514
515 This test is omitted for PTR records. These occur only in calls from the dnsdb
516 lookup, which constructs the names itself, so they should be OK. Besides,
517 bitstring labels don't conform to normal name syntax. (But the aren't used any
518 more.)
519
520 For SRV records, we omit the initial _smtp._tcp. components at the start. */
521
522 #ifndef STAND_ALONE   /* Omit this for stand-alone tests */
523
524 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && type != T_PTR && type != T_TXT)
525   {
526   uschar *checkname = name;
527   int ovector[3*(EXPAND_MAXN+1)];
528
529   if (regex_check_dns_names == NULL)
530     regex_check_dns_names =
531       regex_must_compile(check_dns_names_pattern, FALSE, TRUE);
532
533   /* For an SRV lookup, skip over the first two components (the service and
534   protocol names, which both start with an underscore). */
535
536   if (type == T_SRV)
537     {
538     while (*checkname++ != '.');
539     while (*checkname++ != '.');
540     }
541
542   if (pcre_exec(regex_check_dns_names, NULL, CS checkname, Ustrlen(checkname),
543       0, PCRE_EOPT, ovector, sizeof(ovector)/sizeof(int)) < 0)
544     {
545     DEBUG(D_dns)
546       debug_printf("DNS name syntax check failed: %s (%s)\n", name,
547         dns_text_type(type));
548     host_find_failed_syntax = TRUE;
549     return DNS_NOMATCH;
550     }
551   }
552
553 #endif /* STAND_ALONE */
554
555 /* Call the resolver; for an overlong response, res_search() will return the
556 number of bytes the message would need, so we need to check for this case. The
557 effect is to truncate overlong data.
558
559 On some systems, res_search() will recognize "A-for-A" queries and return
560 the IP address instead of returning -1 with h_error=HOST_NOT_FOUND. Some
561 nameservers are also believed to do this. It is, of course, contrary to the
562 specification of the DNS, so we lock it out. */
563
564 if ((
565     #ifdef SUPPORT_A6
566     type == T_A6 ||
567     #endif
568     type == T_A || type == T_AAAA) &&
569     string_is_ip_address(name, NULL) != 0)
570   return DNS_NOMATCH;
571
572 /* If we are running in the test harness, instead of calling the normal resolver
573 (res_search), we call fakens_search(), which recognizes certain special
574 domains, and interfaces to a fake nameserver for certain special zones. */
575
576 if (running_in_test_harness)
577   dnsa->answerlen = fakens_search(name, type, dnsa->answer, MAXPACKET);
578 else
579   dnsa->answerlen = res_search(CS name, C_IN, type, dnsa->answer, MAXPACKET);
580
581 if (dnsa->answerlen > MAXPACKET)
582   {
583   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) resulted in overlong packet (size %d), truncating to %d.\n",
584     name, dns_text_type(type), dnsa->answerlen, MAXPACKET);
585   dnsa->answerlen = MAXPACKET;
586   }
587
588 if (dnsa->answerlen < 0) switch (h_errno)
589   {
590   case HOST_NOT_FOUND:
591   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave HOST_NOT_FOUND\n"
592     "returning DNS_NOMATCH\n", name, dns_text_type(type));
593   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
594
595   case TRY_AGAIN:
596   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave TRY_AGAIN\n",
597     name, dns_text_type(type));
598
599   /* Cut this out for various test programs */
600   #ifndef STAND_ALONE
601   save = deliver_domain;
602   deliver_domain = name;  /* set $domain */
603   rc = match_isinlist(name, &dns_again_means_nonexist, 0, NULL, NULL,
604     MCL_DOMAIN, TRUE, NULL);
605   deliver_domain = save;
606   if (rc != OK)
607     {
608     DEBUG(D_dns) debug_printf("returning DNS_AGAIN\n");
609     return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
610     }
611   DEBUG(D_dns) debug_printf("%s is in dns_again_means_nonexist: returning "
612     "DNS_NOMATCH\n", name);
613   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
614
615   #else   /* For stand-alone tests */
616   return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
617   #endif
618
619   case NO_RECOVERY:
620   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_RECOVERY\n"
621     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type));
622   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
623
624   case NO_DATA:
625   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_DATA\n"
626     "returning DNS_NODATA\n", name, dns_text_type(type));
627   return dns_return(name, type, DNS_NODATA);
628
629   default:
630   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave unknown DNS error %d\n"
631     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type), h_errno);
632   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
633   }
634
635 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) succeeded\n",
636   name, dns_text_type(type));
637
638 return DNS_SUCCEED;
639 }
640
641
642
643
644 /************************************************
645 *        Do a DNS lookup and handle CNAMES      *
646 ************************************************/
647
648 /* Look up the given domain name, using the given type. Follow CNAMEs if
649 necessary, but only so many times. There aren't supposed to be CNAME chains in
650 the DNS, but you are supposed to cope with them if you find them.
651
652 The assumption is made that if the resolver gives back records of the
653 requested type *and* a CNAME, we don't need to make another call to look up
654 the CNAME. I can't see how it could return only some of the right records. If
655 it's done a CNAME lookup in the past, it will have all of them; if not, it
656 won't return any.
657
658 If fully_qualified_name is not NULL, set it to point to the full name
659 returned by the resolver, if this is different to what it is given, unless
660 the returned name starts with "*" as some nameservers seem to be returning
661 wildcards in this form.
662
663 Arguments:
664   dnsa                  pointer to dns_answer structure
665   name                  domain name to look up
666   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc)
667   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
668                           contents are different (i.e. it must be preset)
669
670 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
671                         DNS_NOMATCH   name not found
672                         DNS_NODATA    no data found
673                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
674                         DNS_FAIL      DNS failure
675 */
676
677 int
678 dns_lookup(dns_answer *dnsa, uschar *name, int type, uschar **fully_qualified_name)
679 {
680 int i;
681 uschar *orig_name = name;
682
683 /* Loop to follow CNAME chains so far, but no further... */
684
685 for (i = 0; i < 10; i++)
686   {
687   uschar data[256];
688   dns_record *rr, cname_rr, type_rr;
689   dns_scan dnss;
690   int datalen, rc;
691
692   /* DNS lookup failures get passed straight back. */
693
694   if ((rc = dns_basic_lookup(dnsa, name, type)) != DNS_SUCCEED) return rc;
695
696   /* We should have either records of the required type, or a CNAME record,
697   or both. We need to know whether both exist for getting the fully qualified
698   name, but avoid scanning more than necessary. Note that we must copy the
699   contents of any rr blocks returned by dns_next_rr() as they use the same
700   area in the dnsa block. */
701
702   cname_rr.data = type_rr.data = NULL;
703   for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
704        rr != NULL;
705        rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
706     {
707     if (rr->type == type)
708       {
709       if (type_rr.data == NULL) type_rr = *rr;
710       if (cname_rr.data != NULL) break;
711       }
712     else if (rr->type == T_CNAME) cname_rr = *rr;
713     }
714
715   /* For the first time round this loop, if a CNAME was found, take the fully
716   qualified name from it; otherwise from the first data record, if present. */
717
718   if (i == 0 && fully_qualified_name != NULL)
719     {
720     if (cname_rr.data != NULL)
721       {
722       if (Ustrcmp(cname_rr.name, *fully_qualified_name) != 0 &&
723           cname_rr.name[0] != '*')
724         *fully_qualified_name = string_copy_dnsdomain(cname_rr.name);
725       }
726     else if (type_rr.data != NULL)
727       {
728       if (Ustrcmp(type_rr.name, *fully_qualified_name) != 0 &&
729           type_rr.name[0] != '*')
730         *fully_qualified_name = string_copy_dnsdomain(type_rr.name);
731       }
732     }
733
734   /* If any data records of the correct type were found, we are done. */
735
736   if (type_rr.data != NULL) return DNS_SUCCEED;
737
738   /* If there are no data records, we need to re-scan the DNS using the
739   domain given in the CNAME record, which should exist (otherwise we should
740   have had a failure from dns_lookup). However code against the possibility of
741   its not existing. */
742
743   if (cname_rr.data == NULL) return DNS_FAIL;
744   datalen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
745     cname_rr.data, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)data, 256);
746   if (datalen < 0) return DNS_FAIL;
747   name = data;
748
749   DEBUG(D_dns) debug_printf("CNAME found: change to %s\n", name);
750   }       /* Loop back to do another lookup */
751
752 /*Control reaches here after 10 times round the CNAME loop. Something isn't
753 right... */
754
755 log_write(0, LOG_MAIN, "CNAME loop for %s encountered", orig_name);
756 return DNS_FAIL;
757 }
758
759
760
761
762
763
764 /************************************************
765 *    Do a DNS lookup and handle virtual types   *
766 ************************************************/
767
768 /* This function handles some invented "lookup types" that synthesize feature
769 not available in the basic types. The special types all have negative values.
770 Positive type values are passed straight on to dns_lookup().
771
772 Arguments:
773   dnsa                  pointer to dns_answer structure
774   name                  domain name to look up
775   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc or a "special")
776   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
777                           contents are different (i.e. it must be preset)
778
779 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
780                         DNS_NOMATCH   name not found
781                         DNS_NODATA    no data found
782                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
783                         DNS_FAIL      DNS failure
784 */
785
786 int
787 dns_special_lookup(dns_answer *dnsa, uschar *name, int type,
788   uschar **fully_qualified_name)
789 {
790 if (type >= 0) return dns_lookup(dnsa, name, type, fully_qualified_name);
791
792 /* The "mx hosts only" type doesn't require any special action here */
793
794 if (type == T_MXH) return dns_lookup(dnsa, name, T_MX, fully_qualified_name);
795
796 /* Find nameservers for the domain or the nearest enclosing zone, excluding the
797 root servers. */
798
799 if (type == T_ZNS)
800   {
801   uschar *d = name;
802   while (d != 0)
803     {
804     int rc = dns_lookup(dnsa, d, T_NS, fully_qualified_name);
805     if (rc != DNS_NOMATCH && rc != DNS_NODATA) return rc;
806     while (*d != 0 && *d != '.') d++;
807     if (*d++ == 0) break;
808     }
809   return DNS_NOMATCH;
810   }
811
812 /* Try to look up the Client SMTP Authorization SRV record for the name. If
813 there isn't one, search from the top downwards for a CSA record in a parent
814 domain, which might be making assertions about subdomains. If we find a record
815 we set fully_qualified_name to whichever lookup succeeded, so that the caller
816 can tell whether to look at the explicit authorization field or the subdomain
817 assertion field. */
818
819 if (type == T_CSA)
820   {
821   uschar *srvname, *namesuff, *tld, *p;
822   int priority, weight, port;
823   int limit, rc, i;
824   BOOL ipv6;
825   dns_record *rr;
826   dns_scan dnss;
827
828   DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA lookup of %s\n", name);
829
830   srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", name);
831   rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
832   if (rc == DNS_SUCCEED || rc == DNS_AGAIN)
833     {
834     if (rc == DNS_SUCCEED) *fully_qualified_name = name;
835     return rc;
836     }
837
838   /* Search for CSA subdomain assertion SRV records from the top downwards,
839   starting with the 2nd level domain. This order maximizes cache-friendliness.
840   We skip the top level domains to avoid loading their nameservers and because
841   we know they'll never have CSA SRV records. */
842
843   namesuff = Ustrrchr(name, '.');
844   if (namesuff == NULL) return DNS_NOMATCH;
845   tld = namesuff + 1;
846   ipv6 = FALSE;
847   limit = dns_csa_search_limit;
848
849   /* Use more appropriate search parameters if we are in the reverse DNS. */
850
851   if (strcmpic(namesuff, US".arpa") == 0)
852     {
853     if (namesuff - 8 > name && strcmpic(namesuff - 8, US".in-addr.arpa") == 0)
854       {
855       namesuff -= 8;
856       tld = namesuff + 1;
857       limit = 3;
858       }
859     else if (namesuff - 4 > name && strcmpic(namesuff - 4, US".ip6.arpa") == 0)
860       {
861       namesuff -= 4;
862       tld = namesuff + 1;
863       ipv6 = TRUE;
864       limit = 3;
865       }
866     }
867
868   DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA TLD %s\n", tld);
869
870   /* Do not perform the search if the top level or 2nd level domains do not
871   exist. This is quite common, and when it occurs all the search queries would
872   go to the root or TLD name servers, which is not friendly. So we check the
873   AUTHORITY section; if it contains the root's SOA record or the TLD's SOA then
874   the TLD or the 2LD (respectively) doesn't exist and we can skip the search.
875   If the TLD and the 2LD exist but the explicit CSA record lookup failed, then
876   the AUTHORITY SOA will be the 2LD's or a subdomain thereof. */
877
878   if (rc == DNS_NOMATCH)
879     {
880     /* This is really gross. The successful return value from res_search() is
881     the packet length, which is stored in dnsa->answerlen. If we get a
882     negative DNS reply then res_search() returns -1, which causes the bounds
883     checks for name decompression to fail when it is treated as a packet
884     length, which in turn causes the authority search to fail. The correct
885     packet length has been lost inside libresolv, so we have to guess a
886     replacement value. (The only way to fix this properly would be to
887     re-implement res_search() and res_query() so that they don't muddle their
888     success and packet length return values.) For added safety we only reset
889     the packet length if the packet header looks plausible. */
890
891     HEADER *h = (HEADER *)dnsa->answer;
892     if (h->qr == 1 && h->opcode == QUERY && h->tc == 0
893         && (h->rcode == NOERROR || h->rcode == NXDOMAIN)
894         && ntohs(h->qdcount) == 1 && ntohs(h->ancount) == 0
895         && ntohs(h->nscount) >= 1)
896       dnsa->answerlen = MAXPACKET;
897
898     for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
899          rr != NULL;
900          rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
901       if (rr->type != T_SOA) continue;
902       else if (strcmpic(rr->name, US"") == 0 ||
903                strcmpic(rr->name, tld) == 0) return DNS_NOMATCH;
904       else break;
905     }
906
907   for (i = 0; i < limit; i++)
908     {
909     if (ipv6)
910       {
911       /* Scan through the IPv6 reverse DNS in chunks of 16 bits worth of IP
912       address, i.e. 4 hex chars and 4 dots, i.e. 8 chars. */
913       namesuff -= 8;
914       if (namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
915       }
916     else
917       /* Find the start of the preceding domain name label. */
918       do
919         if (--namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
920       while (*namesuff != '.');
921
922     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA parent search at %s\n", namesuff + 1);
923
924     srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", namesuff + 1);
925     rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
926     if (rc == DNS_AGAIN) return rc;
927     if (rc != DNS_SUCCEED) continue;
928
929     /* Check that the SRV record we have found is worth returning. We don't
930     just return the first one we find, because some lower level SRV record
931     might make stricter assertions than its parent domain. */
932
933     for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
934          rr != NULL;
935          rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
936       {
937       if (rr->type != T_SRV) continue;
938
939       /* Extract the numerical SRV fields (p is incremented) */
940       p = rr->data;
941       GETSHORT(priority, p);
942       GETSHORT(weight, p);
943       GETSHORT(port, p);
944
945       /* Check the CSA version number */
946       if (priority != 1) continue;
947
948       /* If it's making an interesting assertion, return this response. */
949       if (port & 1)
950         {
951         *fully_qualified_name = namesuff + 1;
952         return DNS_SUCCEED;
953         }
954       }
955     }
956   return DNS_NOMATCH;
957   }
958
959 /* Control should never reach here */
960
961 return DNS_FAIL;
962 }
963
964
965
966 /* Support for A6 records has been commented out since they were demoted to
967 experimental status at IETF 51. */
968
969 #if HAVE_IPV6 && defined(SUPPORT_A6)
970
971 /*************************************************
972 *        Search DNS block for prefix RRs         *
973 *************************************************/
974
975 /* Called from dns_complete_a6() to search an additional section or a main
976 answer section for required prefix records to complete an IPv6 address obtained
977 from an A6 record. For each prefix record, a recursive call to dns_complete_a6
978 is made, with a new copy of the address so far.
979
980 Arguments:
981   dnsa       the DNS answer block
982   which      RESET_ADDITIONAL or RESET_ANSWERS
983   name       name of prefix record
984   yptrptr    pointer to the pointer that points to where to hang the next
985                dns_address structure
986   bits       number of bits we have already got
987   bitvec     the bits we have already got
988
989 Returns:     TRUE if any records were found
990 */
991
992 static BOOL
993 dns_find_prefix(dns_answer *dnsa, int which, uschar *name, dns_address
994   ***yptrptr, int bits, uschar *bitvec)
995 {
996 BOOL yield = FALSE;
997 dns_record *rr;
998 dns_scan dnss;
999
1000 for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, which);
1001      rr != NULL;
1002      rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
1003   {
1004   uschar cbitvec[16];
1005   if (rr->type != T_A6 || strcmpic(rr->name, name) != 0) continue;
1006   yield = TRUE;
1007   memcpy(cbitvec, bitvec, sizeof(cbitvec));
1008   dns_complete_a6(yptrptr, dnsa, rr, bits, cbitvec);
1009   }
1010
1011 return yield;
1012 }
1013
1014
1015
1016 /*************************************************
1017 *            Follow chains of A6 records         *
1018 *************************************************/
1019
1020 /* A6 records may be incomplete, with pointers to other records containing more
1021 bits of the address. There can be a tree structure, leading to a number of
1022 addresses originating from a single initial A6 record.
1023
1024 Arguments:
1025   yptrptr    pointer to the pointer that points to where to hang the next
1026                dns_address structure
1027   dnsa       the current DNS answer block
1028   rr         the RR we have at present
1029   bits       number of bits we have already got
1030   bitvec     the bits we have already got
1031
1032 Returns:     nothing
1033 */
1034
1035 static void
1036 dns_complete_a6(dns_address ***yptrptr, dns_answer *dnsa, dns_record *rr,
1037   int bits, uschar *bitvec)
1038 {
1039 static uschar bitmask[] = { 0xff, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80 };
1040 uschar *p = (uschar *)(rr->data);
1041 int prefix_len, suffix_len;
1042 int i, j, k;
1043 uschar *chainptr;
1044 uschar chain[264];
1045 dns_answer cdnsa;
1046
1047 /* The prefix length is the first byte. It defines the prefix which is missing
1048 from the data in this record as a number of bits. Zero means this is the end of
1049 a chain. The suffix is the data in this record; only sufficient bytes to hold
1050 it are supplied. There may be zero bytes. We have to ignore trailing bits that
1051 we have already obtained from earlier RRs in the chain. */
1052
1053 prefix_len = *p++;                      /* bits */
1054 suffix_len = (128 - prefix_len + 7)/8;  /* bytes */
1055
1056 /* If the prefix in this record is greater than the prefix in the previous
1057 record in the chain, we have to ignore the record (RFC 2874). */
1058
1059 if (prefix_len > 128 - bits) return;
1060
1061 /* In this little loop, the number of bits up to and including the current byte
1062 is held in k. If we have none of the bits in this byte, we can just or it into
1063 the current data. If we have all of the bits in this byte, we skip it.
1064 Otherwise, some masking has to be done. */
1065
1066 for (i = suffix_len - 1, j = 15, k = 8; i >= 0; i--)
1067   {
1068   int required = k - bits;
1069   if (required >= 8) bitvec[j] |= p[i];
1070     else if (required > 0) bitvec[j] |= p[i] & bitmask[required];
1071   j--;     /* I tried putting these in the "for" statement, but gcc muttered */
1072   k += 8;  /* about computed values not being used. */
1073   }
1074
1075 /* If the prefix_length is zero, we are at the end of a chain. Build a
1076 dns_address item with the current data, hang it onto the end of the chain,
1077 adjust the hanging pointer, and we are done. */
1078
1079 if (prefix_len == 0)
1080   {
1081   dns_address *new = store_get(sizeof(dns_address) + 50);
1082   inet_ntop(AF_INET6, bitvec, CS new->address, 50);
1083   new->next = NULL;
1084   **yptrptr = new;
1085   *yptrptr = &(new->next);
1086   return;
1087   }
1088
1089 /* Prefix length is not zero. Reset the number of bits that we have collected
1090 so far, and extract the chain name. */
1091
1092 bits = 128 - prefix_len;
1093 p += suffix_len;
1094
1095 chainptr = chain;
1096 while ((i = *p++) != 0)
1097   {
1098   if (chainptr != chain) *chainptr++ = '.';
1099   memcpy(chainptr, p, i);
1100   chainptr += i;
1101   p += i;
1102   }
1103 *chainptr = 0;
1104 chainptr = chain;
1105
1106 /* Now scan the current DNS response record to see if the additional section
1107 contains the records we want. This processing can be cut out for testing
1108 purposes. */
1109
1110 if (dns_find_prefix(dnsa, RESET_ADDITIONAL, chainptr, yptrptr, bits, bitvec))
1111   return;
1112
1113 /* No chain records were found in the current DNS response block. Do a new DNS
1114 lookup to try to find these records. This opens up the possibility of DNS
1115 failures. We ignore them at this point; if all branches of the tree fail, there
1116 will be no addresses at the end. */
1117
1118 if (dns_lookup(&cdnsa, chainptr, T_A6, NULL) == DNS_SUCCEED)
1119   (void)dns_find_prefix(&cdnsa, RESET_ANSWERS, chainptr, yptrptr, bits, bitvec);
1120 }
1121 #endif  /* HAVE_IPV6 && defined(SUPPORT_A6) */
1122
1123
1124
1125
1126 /*************************************************
1127 *          Get address(es) from DNS record       *
1128 *************************************************/
1129
1130 /* The record type is either T_A for an IPv4 address or T_AAAA (or T_A6 when
1131 supported) for an IPv6 address. In the A6 case, there may be several addresses,
1132 generated by following chains. A recursive function does all the hard work. A6
1133 records now look like passing into history, so the code is only included when
1134 explicitly asked for.
1135
1136 Argument:
1137   dnsa       the DNS answer block
1138   rr         the RR
1139
1140 Returns:     pointer a chain of dns_address items
1141 */
1142
1143 dns_address *
1144 dns_address_from_rr(dns_answer *dnsa, dns_record *rr)
1145 {
1146 dns_address *yield = NULL;
1147
1148 #if HAVE_IPV6 && defined(SUPPORT_A6)
1149 dns_address **yieldptr = &yield;
1150 uschar bitvec[16];
1151 #else
1152 dnsa = dnsa;    /* Stop picky compilers warning */
1153 #endif
1154
1155 if (rr->type == T_A)
1156   {
1157   uschar *p = (uschar *)(rr->data);
1158   yield = store_get(sizeof(dns_address) + 20);
1159   (void)sprintf(CS yield->address, "%d.%d.%d.%d", p[0], p[1], p[2], p[3]);
1160   yield->next = NULL;
1161   }
1162
1163 #if HAVE_IPV6
1164
1165 #ifdef SUPPORT_A6
1166 else if (rr->type == T_A6)
1167   {
1168   memset(bitvec, 0, sizeof(bitvec));
1169   dns_complete_a6(&yieldptr, dnsa, rr, 0, bitvec);
1170   }
1171 #endif  /* SUPPORT_A6 */
1172
1173 else
1174   {
1175   yield = store_get(sizeof(dns_address) + 50);
1176   inet_ntop(AF_INET6, (uschar *)(rr->data), CS yield->address, 50);
1177   yield->next = NULL;
1178   }
1179 #endif  /* HAVE_IPV6 */
1180
1181 return yield;
1182 }
1183
1184 /* End of dns.c */