Add docs and massage coding standards for dns_trust_aa
[exim.git] / src / src / dns.c
1 /*************************************************
2 *     Exim - an Internet mail transport agent    *
3 *************************************************/
4
5 /* Copyright (c) University of Cambridge 1995 - 2015 */
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
14 /*************************************************
15 *               Fake DNS resolver                *
16 *************************************************/
17
18 /* This function is called instead of res_search() when Exim is running in its
19 test harness. It recognizes some special domain names, and uses them to force
20 failure and retry responses (optionally with a delay). Otherwise, it calls an
21 external utility that mocks-up a nameserver, if it can find the utility.
22 If not, it passes its arguments on to res_search(). The fake nameserver may
23 also return a code specifying that the name should be passed on.
24
25 Background: the original test suite required a real nameserver to carry the
26 test zones, whereas the new test suite has the fake server for portability. This
27 code supports both.
28
29 Arguments:
30   domain      the domain name
31   type        the DNS record type
32   answerptr   where to put the answer
33   size        size of the answer area
34
35 Returns:      length of returned data, or -1 on error (h_errno set)
36 */
37
38 static int
39 fakens_search(const uschar *domain, int type, uschar *answerptr, int size)
40 {
41 int len = Ustrlen(domain);
42 int asize = size;                  /* Locally modified */
43 uschar *endname;
44 uschar name[256];
45 uschar utilname[256];
46 uschar *aptr = answerptr;          /* Locally modified */
47 struct stat statbuf;
48
49 /* Remove terminating dot. */
50
51 if (domain[len - 1] == '.') len--;
52 Ustrncpy(name, domain, len);
53 name[len] = 0;
54 endname = name + len;
55
56 /* Look for the fakens utility, and if it exists, call it. */
57
58 (void)string_format(utilname, sizeof(utilname), "%s/bin/fakens",
59   config_main_directory);
60
61 if (stat(CS utilname, &statbuf) >= 0)
62   {
63   pid_t pid;
64   int infd, outfd, rc;
65   uschar *argv[5];
66
67   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) using fakens\n", name, dns_text_type(type));
68
69   argv[0] = utilname;
70   argv[1] = config_main_directory;
71   argv[2] = name;
72   argv[3] = dns_text_type(type);
73   argv[4] = NULL;
74
75   pid = child_open(argv, NULL, 0000, &infd, &outfd, FALSE);
76   if (pid < 0)
77     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "failed to run fakens: %s",
78       strerror(errno));
79
80   len = 0;
81   rc = -1;
82   while (asize > 0 && (rc = read(outfd, aptr, asize)) > 0)
83     {
84     len += rc;
85     aptr += rc;       /* Don't modify the actual arguments, because they */
86     asize -= rc;      /* may need to be passed on to res_search(). */
87     }
88
89   /* If we ran out of output buffer before exhasting the return,
90   carry on reading and counting it. */
91
92   if (asize == 0)
93     while ((rc = read(outfd, name, sizeof(name))) > 0)
94       len += rc;
95
96   if (rc < 0)
97     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "read from fakens failed: %s",
98       strerror(errno));
99
100   switch(child_close(pid, 0))
101     {
102     case 0: return len;
103     case 1: h_errno = HOST_NOT_FOUND; return -1;
104     case 2: h_errno = TRY_AGAIN; return -1;
105     default:
106     case 3: h_errno = NO_RECOVERY; return -1;
107     case 4: h_errno = NO_DATA; return -1;
108     case 5: /* Pass on to res_search() */
109     DEBUG(D_dns) debug_printf("fakens returned PASS_ON\n");
110     }
111   }
112 else
113   {
114   DEBUG(D_dns) debug_printf("fakens (%s) not found\n", utilname);
115   }
116
117 /* fakens utility not found, or it returned "pass on" */
118
119 DEBUG(D_dns) debug_printf("passing %s on to res_search()\n", domain);
120
121 return res_search(CS domain, C_IN, type, answerptr, size);
122 }
123
124
125
126 /*************************************************
127 *        Initialize and configure resolver       *
128 *************************************************/
129
130 /* Initialize the resolver and the storage for holding DNS answers if this is
131 the first time we have been here, and set the resolver options.
132
133 Arguments:
134   qualify_single    TRUE to set the RES_DEFNAMES option
135   search_parents    TRUE to set the RES_DNSRCH option
136   use_dnssec        TRUE to set the RES_USE_DNSSEC option
137
138 Returns:            nothing
139 */
140
141 void
142 dns_init(BOOL qualify_single, BOOL search_parents, BOOL use_dnssec)
143 {
144 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
145
146 if ((resp->options & RES_INIT) == 0)
147   {
148   DEBUG(D_resolver) resp->options |= RES_DEBUG;     /* For Cygwin */
149   os_put_dns_resolver_res(resp);
150   res_init();
151   DEBUG(D_resolver) resp->options |= RES_DEBUG;
152   os_put_dns_resolver_res(resp);
153   }
154
155 resp->options &= ~(RES_DNSRCH | RES_DEFNAMES);
156 resp->options |= (qualify_single? RES_DEFNAMES : 0) |
157                 (search_parents? RES_DNSRCH : 0);
158 if (dns_retrans > 0) resp->retrans = dns_retrans;
159 if (dns_retry > 0) resp->retry = dns_retry;
160
161 #ifdef RES_USE_EDNS0
162 if (dns_use_edns0 >= 0)
163   {
164   if (dns_use_edns0)
165     resp->options |= RES_USE_EDNS0;
166   else
167     resp->options &= ~RES_USE_EDNS0;
168   DEBUG(D_resolver)
169     debug_printf("Coerced resolver EDNS0 support %s.\n",
170         dns_use_edns0 ? "on" : "off");
171   }
172 #else
173 if (dns_use_edns0 >= 0)
174   DEBUG(D_resolver)
175     debug_printf("Unable to %sset EDNS0 without resolver support.\n",
176         dns_use_edns0 ? "" : "un");
177 #endif
178
179 #ifndef DISABLE_DNSSEC
180 # ifdef RES_USE_DNSSEC
181 #  ifndef RES_USE_EDNS0
182 #   error Have RES_USE_DNSSEC but not RES_USE_EDNS0?  Something hinky ...
183 #  endif
184 if (use_dnssec)
185   resp->options |= RES_USE_DNSSEC;
186 if (dns_dnssec_ok >= 0)
187   {
188   if (dns_use_edns0 == 0 && dns_dnssec_ok != 0)
189     {
190     DEBUG(D_resolver)
191       debug_printf("CONFLICT: dns_use_edns0 forced false, dns_dnssec_ok forced true, ignoring latter!\n");
192     }
193   else
194     {
195     if (dns_dnssec_ok)
196       resp->options |= RES_USE_DNSSEC;
197     else
198       resp->options &= ~RES_USE_DNSSEC;
199     DEBUG(D_resolver) debug_printf("Coerced resolver DNSSEC support %s.\n",
200         dns_dnssec_ok ? "on" : "off");
201     }
202   }
203 # else
204 if (dns_dnssec_ok >= 0)
205   DEBUG(D_resolver)
206     debug_printf("Unable to %sset DNSSEC without resolver support.\n",
207         dns_dnssec_ok ? "" : "un");
208 if (use_dnssec)
209   DEBUG(D_resolver)
210     debug_printf("Unable to set DNSSEC without resolver support.\n");
211 # endif
212 #endif /* DISABLE_DNSSEC */
213
214 os_put_dns_resolver_res(resp);
215 }
216
217
218
219 /*************************************************
220 *       Build key name for PTR records           *
221 *************************************************/
222
223 /* This function inverts an IP address and adds the relevant domain, to produce
224 a name that can be used to look up PTR records.
225
226 Arguments:
227   string     the IP address as a string
228   buffer     a suitable buffer, long enough to hold the result
229
230 Returns:     nothing
231 */
232
233 void
234 dns_build_reverse(const uschar *string, uschar *buffer)
235 {
236 const uschar *p = string + Ustrlen(string);
237 uschar *pp = buffer;
238
239 /* Handle IPv4 address */
240
241 #if HAVE_IPV6
242 if (Ustrchr(string, ':') == NULL)
243 #endif
244   {
245   int i;
246   for (i = 0; i < 4; i++)
247     {
248     const uschar *ppp = p;
249     while (ppp > string && ppp[-1] != '.') ppp--;
250     Ustrncpy(pp, ppp, p - ppp);
251     pp += p - ppp;
252     *pp++ = '.';
253     p = ppp - 1;
254     }
255   Ustrcpy(pp, "in-addr.arpa");
256   }
257
258 /* Handle IPv6 address; convert to binary so as to fill out any
259 abbreviation in the textual form. */
260
261 #if HAVE_IPV6
262 else
263   {
264   int i;
265   int v6[4];
266   (void)host_aton(string, v6);
267
268   /* The original specification for IPv6 reverse lookup was to invert each
269   nibble, and look in the ip6.int domain. The domain was subsequently
270   changed to ip6.arpa. */
271
272   for (i = 3; i >= 0; i--)
273     {
274     int j;
275     for (j = 0; j < 32; j += 4)
276       {
277       sprintf(CS pp, "%x.", (v6[i] >> j) & 15);
278       pp += 2;
279       }
280     }
281   Ustrcpy(pp, "ip6.arpa.");
282
283   /* Another way of doing IPv6 reverse lookups was proposed in conjunction
284   with A6 records. However, it fell out of favour when they did. The
285   alternative was to construct a binary key, and look in ip6.arpa. I tried
286   to make this code do that, but I could not make it work on Solaris 8. The
287   resolver seems to lose the initial backslash somehow. However, now that
288   this style of reverse lookup has been dropped, it doesn't matter. These
289   lines are left here purely for historical interest. */
290
291   /**************************************************
292   Ustrcpy(pp, "\\[x");
293   pp += 3;
294
295   for (i = 0; i < 4; i++)
296     {
297     sprintf(pp, "%08X", v6[i]);
298     pp += 8;
299     }
300   Ustrcpy(pp, "].ip6.arpa.");
301   **************************************************/
302
303   }
304 #endif
305 }
306
307
308
309
310 /*************************************************
311 *       Get next DNS record from answer block    *
312 *************************************************/
313
314 /* Call this with reset == RESET_ANSWERS to scan the answer block, reset ==
315 RESET_AUTHORITY to scan the authority records, reset == RESET_ADDITIONAL to
316 scan the additional records, and reset == RESET_NEXT to get the next record.
317 The result is in static storage which must be copied if it is to be preserved.
318
319 Arguments:
320   dnsa      pointer to dns answer block
321   dnss      pointer to dns scan block
322   reset     option specifing what portion to scan, as described above
323
324 Returns:    next dns record, or NULL when no more
325 */
326
327 dns_record *
328 dns_next_rr(dns_answer *dnsa, dns_scan *dnss, int reset)
329 {
330 HEADER *h = (HEADER *)dnsa->answer;
331 int namelen;
332
333 /* Reset the saved data when requested to, and skip to the first required RR */
334
335 if (reset != RESET_NEXT)
336   {
337   dnss->rrcount = ntohs(h->qdcount);
338   dnss->aptr = dnsa->answer + sizeof(HEADER);
339
340   /* Skip over questions; failure to expand the name just gives up */
341
342   while (dnss->rrcount-- > 0)
343     {
344     namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
345       dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
346     if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
347     dnss->aptr += namelen + 4;    /* skip name & type & class */
348     }
349
350   /* Get the number of answer records. */
351
352   dnss->rrcount = ntohs(h->ancount);
353
354   /* Skip over answers if we want to look at the authority section. Also skip
355   the NS records (i.e. authority section) if wanting to look at the additional
356   records. */
357
358   if (reset == RESET_ADDITIONAL) dnss->rrcount += ntohs(h->nscount);
359
360   if (reset == RESET_AUTHORITY || reset == RESET_ADDITIONAL)
361     {
362     while (dnss->rrcount-- > 0)
363       {
364       namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
365         dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
366       if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
367       dnss->aptr += namelen + 8;            /* skip name, type, class & TTL */
368       GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr); /* size of data portion */
369       dnss->aptr += dnss->srr.size;         /* skip over it */
370       }
371     dnss->rrcount = (reset == RESET_AUTHORITY)
372       ? ntohs(h->nscount) : ntohs(h->arcount);
373     }
374   }
375
376 /* The variable dnss->aptr is now pointing at the next RR, and dnss->rrcount
377 contains the number of RR records left. */
378
379 if (dnss->rrcount-- <= 0) return NULL;
380
381 /* If expanding the RR domain name fails, behave as if no more records
382 (something safe). */
383
384 namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen, dnss->aptr,
385   (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &(dnss->srr.name), DNS_MAXNAME);
386 if (namelen < 0) { dnss->rrcount = 0; return NULL; }
387
388 /* Move the pointer past the name and fill in the rest of the data structure
389 from the following bytes. */
390
391 dnss->aptr += namelen;
392 GETSHORT(dnss->srr.type, dnss->aptr); /* Record type */
393 dnss->aptr += 6;                      /* Don't want class or TTL */
394 GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr); /* Size of data portion */
395 dnss->srr.data = dnss->aptr;          /* The record's data follows */
396 dnss->aptr += dnss->srr.size;         /* Advance to next RR */
397
398 /* Return a pointer to the dns_record structure within the dns_answer. This is
399 for convenience so that the scans can use nice-looking for loops. */
400
401 return &(dnss->srr);
402 }
403
404
405 /* Extract the AUTHORITY info from the answer. If the
406 answer isn't authoritive (AA) we do not extract anything.
407 We've to search for SOA or NS records, since there may be
408 other records (e.g. NSEC3) too.
409 */
410
411 static const uschar *
412 dns_extract_auth_name(const dns_answer * dnsa)  /* FIXME: const dns_answer */
413 {
414 dns_scan dnss;
415 dns_record * rr;
416 HEADER * h = (HEADER *) dnsa->answer;
417
418 if (!h->nscount || !h->aa) return NULL;
419 for (rr = dns_next_rr((dns_answer*) dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
420      rr;
421      rr = dns_next_rr((dns_answer*) dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
422   if (rr->type == T_SOA || rr->type == T_NS) return rr->name;
423 return NULL;
424 }
425
426
427
428
429 /*************************************************
430 *    Return whether AD bit set in DNS result     *
431 *************************************************/
432
433 /* We do not perform DNSSEC work ourselves; if the administrator has installed
434 a verifying resolver which sets AD as appropriate, though, we'll use that.
435 (AD = Authentic Data, AA = Authoritive Answer)
436
437 Argument:   pointer to dns answer block
438 Returns:    bool indicating presence of AD bit
439 */
440
441 BOOL
442 dns_is_secure(const dns_answer * dnsa)
443 {
444 #ifdef DISABLE_DNSSEC
445 DEBUG(D_dns)
446   debug_printf("DNSSEC support disabled at build-time; dns_is_secure() false\n");
447 return FALSE;
448 #else
449 HEADER * h = (HEADER *) dnsa->answer;
450 const uschar * auth_name;
451 const uschar * trusted;
452
453 if (h->ad) return TRUE;
454
455 /* If the resolver we ask is authoritive for the domain in question, it
456 * may not set the AD but the AA bit. If we explicitly trust
457 * the resolver for that domain (via a domainlist in dns_trust_aa),
458 * we return TRUE to indicate a secure answer.
459 */
460
461 if (  !h->aa
462    || !dns_trust_aa
463    || !*(trusted = expand_string(dns_trust_aa))
464    || !(auth_name = dns_extract_auth_name(dnsa))
465    || OK != match_isinlist(auth_name, &trusted, 0, NULL, NULL,
466                             MCL_DOMAIN, TRUE, NULL) 
467    )
468   return FALSE;
469
470 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS faked the AD bit "
471   "(got AA and matched with dns_trust_aa (%s in %s))\n",
472   auth_name, dns_trust_aa);
473
474 return TRUE;
475 #endif
476 }
477
478 static void
479 dns_set_insecure(dns_answer * dnsa)
480 {
481 HEADER * h = (HEADER *)dnsa->answer;
482 h->ad = 0;
483 }
484
485 /************************************************
486  *      Check whether the AA bit is set         *
487  *      We need this to warn if we requested AD *
488  *      from an authoritive server              *
489  ************************************************/
490
491 BOOL
492 dns_is_aa(const dns_answer *dnsa)
493 {
494 return ((HEADER*)dnsa->answer)->aa;
495 }
496
497
498
499 /*************************************************
500 *            Turn DNS type into text             *
501 *************************************************/
502
503 /* Turn the coded record type into a string for printing. All those that Exim
504 uses should be included here.
505
506 Argument:   record type
507 Returns:    pointer to string
508 */
509
510 uschar *
511 dns_text_type(int t)
512 {
513 switch(t)
514   {
515   case T_A:     return US"A";
516   case T_MX:    return US"MX";
517   case T_AAAA:  return US"AAAA";
518   case T_A6:    return US"A6";
519   case T_TXT:   return US"TXT";
520   case T_SPF:   return US"SPF";
521   case T_PTR:   return US"PTR";
522   case T_SOA:   return US"SOA";
523   case T_SRV:   return US"SRV";
524   case T_NS:    return US"NS";
525   case T_CNAME: return US"CNAME";
526   case T_TLSA:  return US"TLSA";
527   default:      return US"?";
528   }
529 }
530
531
532
533 /*************************************************
534 *        Cache a failed DNS lookup result        *
535 *************************************************/
536
537 /* We cache failed lookup results so as not to experience timeouts many
538 times for the same domain. We need to retain the resolver options because they
539 may change. For successful lookups, we rely on resolver and/or name server
540 caching.
541
542 Arguments:
543   name       the domain name
544   type       the lookup type
545   rc         the return code
546
547 Returns:     the return code
548 */
549
550 static int
551 dns_return(const uschar * name, int type, int rc)
552 {
553 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
554 tree_node *node = store_get_perm(sizeof(tree_node) + 290);
555 sprintf(CS node->name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
556   resp->options);
557 node->data.val = rc;
558 (void)tree_insertnode(&tree_dns_fails, node);
559 return rc;
560 }
561
562 /*************************************************
563 *              Do basic DNS lookup               *
564 *************************************************/
565
566 /* Call the resolver to look up the given domain name, using the given type,
567 and check the result. The error code TRY_AGAIN is documented as meaning "non-
568 Authoritive Host not found, or SERVERFAIL". Sometimes there are badly set
569 up nameservers that produce this error continually, so there is the option of
570 providing a list of domains for which this is treated as a non-existent
571 host.
572
573 Arguments:
574   dnsa      pointer to dns_answer structure
575   name      name to look up
576   type      type of DNS record required (T_A, T_MX, etc)
577
578 Returns:    DNS_SUCCEED   successful lookup
579             DNS_NOMATCH   name not found (NXDOMAIN)
580                           or name contains illegal characters (if checking)
581                           or name is an IP address (for IP address lookup)
582             DNS_NODATA    domain exists, but no data for this type (NODATA)
583             DNS_AGAIN     soft failure, try again later
584             DNS_FAIL      DNS failure
585 */
586
587 int
588 dns_basic_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type)
589 {
590 #ifndef STAND_ALONE
591 int rc = -1;
592 const uschar *save_domain;
593 #endif
594 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
595
596 tree_node *previous;
597 uschar node_name[290];
598
599 /* DNS lookup failures of any kind are cached in a tree. This is mainly so that
600 a timeout on one domain doesn't happen time and time again for messages that
601 have many addresses in the same domain. We rely on the resolver and name server
602 caching for successful lookups. */
603
604 sprintf(CS node_name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
605   resp->options);
606 previous = tree_search(tree_dns_fails, node_name);
607 if (previous != NULL)
608   {
609   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %.255s-%s: using cached value %s\n",
610     name, dns_text_type(type),
611       (previous->data.val == DNS_NOMATCH)? "DNS_NOMATCH" :
612       (previous->data.val == DNS_NODATA)? "DNS_NODATA" :
613       (previous->data.val == DNS_AGAIN)? "DNS_AGAIN" :
614       (previous->data.val == DNS_FAIL)? "DNS_FAIL" : "??");
615   return previous->data.val;
616   }
617
618 #ifdef EXPERIMENTAL_INTERNATIONAL
619 /* Convert all names to a-label form before doing lookup */
620   {
621   uschar * alabel;
622   uschar * errstr = NULL;
623   DEBUG(D_dns) if (string_is_utf8(name))
624     debug_printf("convert utf8 '%s' to alabel for for lookup\n", name);
625   if ((alabel = string_domain_utf8_to_alabel(name, &errstr)), errstr)
626     {
627     DEBUG(D_dns)
628       debug_printf("DNS name '%s' utf8 conversion to alabel failed: %s\n", name,
629         errstr);
630     host_find_failed_syntax = TRUE;
631     return DNS_NOMATCH;
632     }
633   name = alabel;
634   }
635 #endif
636
637 /* If configured, check the hygene of the name passed to lookup. Otherwise,
638 although DNS lookups may give REFUSED at the lower level, some resolvers
639 turn this into TRY_AGAIN, which is silly. Give a NOMATCH return, since such
640 domains cannot be in the DNS. The check is now done by a regular expression;
641 give it space for substring storage to save it having to get its own if the
642 regex has substrings that are used - the default uses a conditional.
643
644 This test is omitted for PTR records. These occur only in calls from the dnsdb
645 lookup, which constructs the names itself, so they should be OK. Besides,
646 bitstring labels don't conform to normal name syntax. (But the aren't used any
647 more.)
648
649 For SRV records, we omit the initial _smtp._tcp. components at the start. */
650
651 #ifndef STAND_ALONE   /* Omit this for stand-alone tests */
652
653 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && type != T_PTR && type != T_TXT)
654   {
655   const uschar *checkname = name;
656   int ovector[3*(EXPAND_MAXN+1)];
657
658   dns_pattern_init();
659
660   /* For an SRV lookup, skip over the first two components (the service and
661   protocol names, which both start with an underscore). */
662
663   if (type == T_SRV || type == T_TLSA)
664     {
665     while (*checkname++ != '.');
666     while (*checkname++ != '.');
667     }
668
669   if (pcre_exec(regex_check_dns_names, NULL, CCS checkname, Ustrlen(checkname),
670       0, PCRE_EOPT, ovector, sizeof(ovector)/sizeof(int)) < 0)
671     {
672     DEBUG(D_dns)
673       debug_printf("DNS name syntax check failed: %s (%s)\n", name,
674         dns_text_type(type));
675     host_find_failed_syntax = TRUE;
676     return DNS_NOMATCH;
677     }
678   }
679
680 #endif /* STAND_ALONE */
681
682 /* Call the resolver; for an overlong response, res_search() will return the
683 number of bytes the message would need, so we need to check for this case. The
684 effect is to truncate overlong data.
685
686 On some systems, res_search() will recognize "A-for-A" queries and return
687 the IP address instead of returning -1 with h_error=HOST_NOT_FOUND. Some
688 nameservers are also believed to do this. It is, of course, contrary to the
689 specification of the DNS, so we lock it out. */
690
691 if ((type == T_A || type == T_AAAA) && string_is_ip_address(name, NULL) != 0)
692   return DNS_NOMATCH;
693
694 /* If we are running in the test harness, instead of calling the normal resolver
695 (res_search), we call fakens_search(), which recognizes certain special
696 domains, and interfaces to a fake nameserver for certain special zones. */
697
698 dnsa->answerlen = running_in_test_harness
699   ? fakens_search(name, type, dnsa->answer, MAXPACKET)
700   : res_search(CCS name, C_IN, type, dnsa->answer, MAXPACKET);
701
702 if (dnsa->answerlen > MAXPACKET)
703   {
704   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) resulted in overlong packet (size %d), truncating to %d.\n",
705     name, dns_text_type(type), dnsa->answerlen, MAXPACKET);
706   dnsa->answerlen = MAXPACKET;
707   }
708
709 if (dnsa->answerlen < 0) switch (h_errno)
710   {
711   case HOST_NOT_FOUND:
712   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave HOST_NOT_FOUND\n"
713     "returning DNS_NOMATCH\n", name, dns_text_type(type));
714   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
715
716   case TRY_AGAIN:
717   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave TRY_AGAIN\n",
718     name, dns_text_type(type));
719
720   /* Cut this out for various test programs */
721 #ifndef STAND_ALONE
722   save_domain = deliver_domain;
723   deliver_domain = string_copy(name);  /* set $domain */
724   rc = match_isinlist(name, (const uschar **)&dns_again_means_nonexist, 0, NULL, NULL,
725     MCL_DOMAIN, TRUE, NULL);
726   deliver_domain = save_domain;
727   if (rc != OK)
728     {
729     DEBUG(D_dns) debug_printf("returning DNS_AGAIN\n");
730     return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
731     }
732   DEBUG(D_dns) debug_printf("%s is in dns_again_means_nonexist: returning "
733     "DNS_NOMATCH\n", name);
734   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
735
736 #else   /* For stand-alone tests */
737   return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
738 #endif
739
740   case NO_RECOVERY:
741   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_RECOVERY\n"
742     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type));
743   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
744
745   case NO_DATA:
746   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_DATA\n"
747     "returning DNS_NODATA\n", name, dns_text_type(type));
748   return dns_return(name, type, DNS_NODATA);
749
750   default:
751   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave unknown DNS error %d\n"
752     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type), h_errno);
753   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
754   }
755
756 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) succeeded\n",
757   name, dns_text_type(type));
758
759 return DNS_SUCCEED;
760 }
761
762
763
764
765 /************************************************
766 *        Do a DNS lookup and handle CNAMES      *
767 ************************************************/
768
769 /* Look up the given domain name, using the given type. Follow CNAMEs if
770 necessary, but only so many times. There aren't supposed to be CNAME chains in
771 the DNS, but you are supposed to cope with them if you find them.
772
773 The assumption is made that if the resolver gives back records of the
774 requested type *and* a CNAME, we don't need to make another call to look up
775 the CNAME. I can't see how it could return only some of the right records. If
776 it's done a CNAME lookup in the past, it will have all of them; if not, it
777 won't return any.
778
779 If fully_qualified_name is not NULL, set it to point to the full name
780 returned by the resolver, if this is different to what it is given, unless
781 the returned name starts with "*" as some nameservers seem to be returning
782 wildcards in this form.  In international mode "different" means "alabel
783 forms are different".
784
785 Arguments:
786   dnsa                  pointer to dns_answer structure
787   name                  domain name to look up
788   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc)
789   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
790                           contents are different (i.e. it must be preset)
791
792 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
793                         DNS_NOMATCH   name not found
794                         DNS_NODATA    no data found
795                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
796                         DNS_FAIL      DNS failure
797 */
798
799 int
800 dns_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
801   const uschar **fully_qualified_name)
802 {
803 int i;
804 const uschar *orig_name = name;
805 BOOL secure_so_far = TRUE;
806
807 /* Loop to follow CNAME chains so far, but no further... */
808
809 for (i = 0; i < 10; i++)
810   {
811   uschar data[256];
812   dns_record *rr, cname_rr, type_rr;
813   dns_scan dnss;
814   int datalen, rc;
815
816   /* DNS lookup failures get passed straight back. */
817
818   if ((rc = dns_basic_lookup(dnsa, name, type)) != DNS_SUCCEED) return rc;
819
820   /* We should have either records of the required type, or a CNAME record,
821   or both. We need to know whether both exist for getting the fully qualified
822   name, but avoid scanning more than necessary. Note that we must copy the
823   contents of any rr blocks returned by dns_next_rr() as they use the same
824   area in the dnsa block. */
825
826   cname_rr.data = type_rr.data = NULL;
827   for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
828        rr;
829        rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
830     {
831     if (rr->type == type)
832       {
833       if (type_rr.data == NULL) type_rr = *rr;
834       if (cname_rr.data != NULL) break;
835       }
836     else if (rr->type == T_CNAME) cname_rr = *rr;
837     }
838
839   /* For the first time round this loop, if a CNAME was found, take the fully
840   qualified name from it; otherwise from the first data record, if present. */
841
842   if (i == 0 && fully_qualified_name != NULL)
843     {
844     uschar * rr_name = cname_rr.data ? cname_rr.name
845       : type_rr.data ? type_rr.name : NULL;
846     if (  rr_name
847        && Ustrcmp(rr_name, *fully_qualified_name) != 0
848        && rr_name[0] != '*'
849 #ifdef EXPERIMENTAL_INTERNATIONAL
850        && (  !string_is_utf8(*fully_qualified_name)
851           || Ustrcmp(rr_name,
852                string_domain_utf8_to_alabel(*fully_qualified_name, NULL)) != 0
853           )
854 #endif
855        )
856         *fully_qualified_name = string_copy_dnsdomain(rr_name);
857     }
858
859   /* If any data records of the correct type were found, we are done. */
860
861   if (type_rr.data != NULL)
862     {
863     if (!secure_so_far) /* mark insecure if any element of CNAME chain was */
864       dns_set_insecure(dnsa);
865     return DNS_SUCCEED;
866     }
867
868   /* If there are no data records, we need to re-scan the DNS using the
869   domain given in the CNAME record, which should exist (otherwise we should
870   have had a failure from dns_lookup). However code against the possibility of
871   its not existing. */
872
873   if (cname_rr.data == NULL) return DNS_FAIL;
874   datalen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
875     cname_rr.data, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)data, sizeof(data));
876   if (datalen < 0) return DNS_FAIL;
877   name = data;
878
879   if (!dns_is_secure(dnsa))
880     secure_so_far = FALSE;
881
882   DEBUG(D_dns) debug_printf("CNAME found: change to %s\n", name);
883   }       /* Loop back to do another lookup */
884
885 /*Control reaches here after 10 times round the CNAME loop. Something isn't
886 right... */
887
888 log_write(0, LOG_MAIN, "CNAME loop for %s encountered", orig_name);
889 return DNS_FAIL;
890 }
891
892
893
894
895
896
897 /************************************************
898 *    Do a DNS lookup and handle virtual types   *
899 ************************************************/
900
901 /* This function handles some invented "lookup types" that synthesize features
902 not available in the basic types. The special types all have negative values.
903 Positive type values are passed straight on to dns_lookup().
904
905 Arguments:
906   dnsa                  pointer to dns_answer structure
907   name                  domain name to look up
908   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc or a "special")
909   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
910                           contents are different (i.e. it must be preset)
911
912 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
913                         DNS_NOMATCH   name not found
914                         DNS_NODATA    no data found
915                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
916                         DNS_FAIL      DNS failure
917 */
918
919 int
920 dns_special_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
921   const uschar **fully_qualified_name)
922 {
923 switch (type)
924   {
925   /* The "mx hosts only" type doesn't require any special action here */
926   case T_MXH:
927     return dns_lookup(dnsa, name, T_MX, fully_qualified_name);
928
929   /* Find nameservers for the domain or the nearest enclosing zone, excluding
930   the root servers. */
931   case T_ZNS:
932     type = T_NS;
933     /* FALLTHROUGH */
934   case T_SOA:
935     {
936     const uschar *d = name;
937     while (d != 0)
938       {
939       int rc = dns_lookup(dnsa, d, type, fully_qualified_name);
940       if (rc != DNS_NOMATCH && rc != DNS_NODATA) return rc;
941       while (*d != 0 && *d != '.') d++;
942       if (*d++ == 0) break;
943       }
944     return DNS_NOMATCH;
945     }
946
947   /* Try to look up the Client SMTP Authorization SRV record for the name. If
948   there isn't one, search from the top downwards for a CSA record in a parent
949   domain, which might be making assertions about subdomains. If we find a record
950   we set fully_qualified_name to whichever lookup succeeded, so that the caller
951   can tell whether to look at the explicit authorization field or the subdomain
952   assertion field. */
953   case T_CSA:
954     {
955     uschar *srvname, *namesuff, *tld, *p;
956     int priority, weight, port;
957     int limit, rc, i;
958     BOOL ipv6;
959     dns_record *rr;
960     dns_scan dnss;
961
962     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA lookup of %s\n", name);
963
964     srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", name);
965     rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
966     if (rc == DNS_SUCCEED || rc == DNS_AGAIN)
967       {
968       if (rc == DNS_SUCCEED) *fully_qualified_name = string_copy(name);
969       return rc;
970       }
971
972     /* Search for CSA subdomain assertion SRV records from the top downwards,
973     starting with the 2nd level domain. This order maximizes cache-friendliness.
974     We skip the top level domains to avoid loading their nameservers and because
975     we know they'll never have CSA SRV records. */
976
977     namesuff = Ustrrchr(name, '.');
978     if (namesuff == NULL) return DNS_NOMATCH;
979     tld = namesuff + 1;
980     ipv6 = FALSE;
981     limit = dns_csa_search_limit;
982
983     /* Use more appropriate search parameters if we are in the reverse DNS. */
984
985     if (strcmpic(namesuff, US".arpa") == 0)
986       if (namesuff - 8 > name && strcmpic(namesuff - 8, US".in-addr.arpa") == 0)
987         {
988         namesuff -= 8;
989         tld = namesuff + 1;
990         limit = 3;
991         }
992       else if (namesuff - 4 > name && strcmpic(namesuff - 4, US".ip6.arpa") == 0)
993         {
994         namesuff -= 4;
995         tld = namesuff + 1;
996         ipv6 = TRUE;
997         limit = 3;
998         }
999
1000     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA TLD %s\n", tld);
1001
1002     /* Do not perform the search if the top level or 2nd level domains do not
1003     exist. This is quite common, and when it occurs all the search queries would
1004     go to the root or TLD name servers, which is not friendly. So we check the
1005     AUTHORITY section; if it contains the root's SOA record or the TLD's SOA then
1006     the TLD or the 2LD (respectively) doesn't exist and we can skip the search.
1007     If the TLD and the 2LD exist but the explicit CSA record lookup failed, then
1008     the AUTHORITY SOA will be the 2LD's or a subdomain thereof. */
1009
1010     if (rc == DNS_NOMATCH)
1011       {
1012       /* This is really gross. The successful return value from res_search() is
1013       the packet length, which is stored in dnsa->answerlen. If we get a
1014       negative DNS reply then res_search() returns -1, which causes the bounds
1015       checks for name decompression to fail when it is treated as a packet
1016       length, which in turn causes the authority search to fail. The correct
1017       packet length has been lost inside libresolv, so we have to guess a
1018       replacement value. (The only way to fix this properly would be to
1019       re-implement res_search() and res_query() so that they don't muddle their
1020       success and packet length return values.) For added safety we only reset
1021       the packet length if the packet header looks plausible. */
1022
1023       HEADER *h = (HEADER *)dnsa->answer;
1024       if (h->qr == 1 && h->opcode == QUERY && h->tc == 0
1025           && (h->rcode == NOERROR || h->rcode == NXDOMAIN)
1026           && ntohs(h->qdcount) == 1 && ntohs(h->ancount) == 0
1027           && ntohs(h->nscount) >= 1)
1028             dnsa->answerlen = MAXPACKET;
1029
1030       for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
1031            rr;
1032            rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT)
1033           )
1034         if (rr->type != T_SOA) continue;
1035         else if (strcmpic(rr->name, US"") == 0 ||
1036                  strcmpic(rr->name, tld) == 0) return DNS_NOMATCH;
1037         else break;
1038       }
1039
1040     for (i = 0; i < limit; i++)
1041       {
1042       if (ipv6)
1043         {
1044         /* Scan through the IPv6 reverse DNS in chunks of 16 bits worth of IP
1045         address, i.e. 4 hex chars and 4 dots, i.e. 8 chars. */
1046         namesuff -= 8;
1047         if (namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1048         }
1049       else
1050         /* Find the start of the preceding domain name label. */
1051         do
1052           if (--namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1053         while (*namesuff != '.');
1054
1055       DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA parent search at %s\n", namesuff + 1);
1056
1057       srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", namesuff + 1);
1058       rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
1059       if (rc == DNS_AGAIN) return rc;
1060       if (rc != DNS_SUCCEED) continue;
1061
1062       /* Check that the SRV record we have found is worth returning. We don't
1063       just return the first one we find, because some lower level SRV record
1064       might make stricter assertions than its parent domain. */
1065
1066       for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
1067            rr;
1068            rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
1069         {
1070         if (rr->type != T_SRV) continue;
1071
1072         /* Extract the numerical SRV fields (p is incremented) */
1073         p = rr->data;
1074         GETSHORT(priority, p);
1075         GETSHORT(weight, p);    weight = weight; /* compiler quietening */
1076         GETSHORT(port, p);
1077
1078         /* Check the CSA version number */
1079         if (priority != 1) continue;
1080
1081         /* If it's making an interesting assertion, return this response. */
1082         if (port & 1)
1083           {
1084           *fully_qualified_name = namesuff + 1;
1085           return DNS_SUCCEED;
1086           }
1087         }
1088       }
1089     return DNS_NOMATCH;
1090     }
1091
1092   default:
1093     if (type >= 0)
1094       return dns_lookup(dnsa, name, type, fully_qualified_name);
1095   }
1096
1097 /* Control should never reach here */
1098
1099 return DNS_FAIL;
1100 }
1101
1102
1103
1104
1105
1106 /*************************************************
1107 *          Get address(es) from DNS record       *
1108 *************************************************/
1109
1110 /* The record type is either T_A for an IPv4 address or T_AAAA (or T_A6 when
1111 supported) for an IPv6 address.
1112
1113 Argument:
1114   dnsa       the DNS answer block
1115   rr         the RR
1116
1117 Returns:     pointer to a chain of dns_address items; NULL when the dnsa was overrun
1118 */
1119
1120 dns_address *
1121 dns_address_from_rr(dns_answer *dnsa, dns_record *rr)
1122 {
1123 dns_address * yield = NULL;
1124 uschar * dnsa_lim = dnsa->answer + dnsa->answerlen;
1125
1126 if (rr->type == T_A)
1127   {
1128   uschar *p = US rr->data;
1129   if (p + 4 <= dnsa_lim)
1130     {
1131     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 20);
1132     (void)sprintf(CS yield->address, "%d.%d.%d.%d", p[0], p[1], p[2], p[3]);
1133     yield->next = NULL;
1134     }
1135   }
1136
1137 #if HAVE_IPV6
1138
1139 else
1140   {
1141   if (rr->data + 16 <= dnsa_lim)
1142     {
1143     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 50);
1144     inet_ntop(AF_INET6, US rr->data, CS yield->address, 50);
1145     yield->next = NULL;
1146     }
1147   }
1148 #endif  /* HAVE_IPV6 */
1149
1150 return yield;
1151 }
1152
1153
1154
1155 void
1156 dns_pattern_init(void)
1157 {
1158 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && !regex_check_dns_names)
1159   regex_check_dns_names =
1160     regex_must_compile(check_dns_names_pattern, FALSE, TRUE);
1161 }
1162
1163 /* vi: aw ai sw=2
1164 */
1165 /* End of dns.c */