Fix and extend the checks in dns_is_secure()
[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    || !*trusted
465    || !(auth_name = dns_extract_auth_name(dnsa))
466    || OK != match_isinlist(auth_name, &trusted, 0, NULL, NULL,
467                             MCL_DOMAIN, TRUE, NULL) 
468    )
469   return FALSE;
470
471 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS faked the AD bit "
472   "(got AA and matched with dns_trust_aa (%s in %s))\n",
473   auth_name, dns_trust_aa);
474
475 return TRUE;
476 #endif
477 }
478
479 static void
480 dns_set_insecure(dns_answer * dnsa)
481 {
482 HEADER * h = (HEADER *)dnsa->answer;
483 h->ad = 0;
484 }
485
486 /************************************************
487  *      Check whether the AA bit is set         *
488  *      We need this to warn if we requested AD *
489  *      from an authoritive server              *
490  ************************************************/
491
492 BOOL
493 dns_is_aa(const dns_answer *dnsa)
494 {
495 return ((HEADER*)dnsa->answer)->aa;
496 }
497
498
499
500 /*************************************************
501 *            Turn DNS type into text             *
502 *************************************************/
503
504 /* Turn the coded record type into a string for printing. All those that Exim
505 uses should be included here.
506
507 Argument:   record type
508 Returns:    pointer to string
509 */
510
511 uschar *
512 dns_text_type(int t)
513 {
514 switch(t)
515   {
516   case T_A:     return US"A";
517   case T_MX:    return US"MX";
518   case T_AAAA:  return US"AAAA";
519   case T_A6:    return US"A6";
520   case T_TXT:   return US"TXT";
521   case T_SPF:   return US"SPF";
522   case T_PTR:   return US"PTR";
523   case T_SOA:   return US"SOA";
524   case T_SRV:   return US"SRV";
525   case T_NS:    return US"NS";
526   case T_CNAME: return US"CNAME";
527   case T_TLSA:  return US"TLSA";
528   default:      return US"?";
529   }
530 }
531
532
533
534 /*************************************************
535 *        Cache a failed DNS lookup result        *
536 *************************************************/
537
538 /* We cache failed lookup results so as not to experience timeouts many
539 times for the same domain. We need to retain the resolver options because they
540 may change. For successful lookups, we rely on resolver and/or name server
541 caching.
542
543 Arguments:
544   name       the domain name
545   type       the lookup type
546   rc         the return code
547
548 Returns:     the return code
549 */
550
551 static int
552 dns_return(const uschar * name, int type, int rc)
553 {
554 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
555 tree_node *node = store_get_perm(sizeof(tree_node) + 290);
556 sprintf(CS node->name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
557   resp->options);
558 node->data.val = rc;
559 (void)tree_insertnode(&tree_dns_fails, node);
560 return rc;
561 }
562
563 /*************************************************
564 *              Do basic DNS lookup               *
565 *************************************************/
566
567 /* Call the resolver to look up the given domain name, using the given type,
568 and check the result. The error code TRY_AGAIN is documented as meaning "non-
569 Authoritive Host not found, or SERVERFAIL". Sometimes there are badly set
570 up nameservers that produce this error continually, so there is the option of
571 providing a list of domains for which this is treated as a non-existent
572 host.
573
574 Arguments:
575   dnsa      pointer to dns_answer structure
576   name      name to look up
577   type      type of DNS record required (T_A, T_MX, etc)
578
579 Returns:    DNS_SUCCEED   successful lookup
580             DNS_NOMATCH   name not found (NXDOMAIN)
581                           or name contains illegal characters (if checking)
582                           or name is an IP address (for IP address lookup)
583             DNS_NODATA    domain exists, but no data for this type (NODATA)
584             DNS_AGAIN     soft failure, try again later
585             DNS_FAIL      DNS failure
586 */
587
588 int
589 dns_basic_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type)
590 {
591 #ifndef STAND_ALONE
592 int rc = -1;
593 const uschar *save_domain;
594 #endif
595 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
596
597 tree_node *previous;
598 uschar node_name[290];
599
600 /* DNS lookup failures of any kind are cached in a tree. This is mainly so that
601 a timeout on one domain doesn't happen time and time again for messages that
602 have many addresses in the same domain. We rely on the resolver and name server
603 caching for successful lookups. */
604
605 sprintf(CS node_name, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(type),
606   resp->options);
607 previous = tree_search(tree_dns_fails, node_name);
608 if (previous != NULL)
609   {
610   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %.255s-%s: using cached value %s\n",
611     name, dns_text_type(type),
612       (previous->data.val == DNS_NOMATCH)? "DNS_NOMATCH" :
613       (previous->data.val == DNS_NODATA)? "DNS_NODATA" :
614       (previous->data.val == DNS_AGAIN)? "DNS_AGAIN" :
615       (previous->data.val == DNS_FAIL)? "DNS_FAIL" : "??");
616   return previous->data.val;
617   }
618
619 #ifdef EXPERIMENTAL_INTERNATIONAL
620 /* Convert all names to a-label form before doing lookup */
621   {
622   uschar * alabel;
623   uschar * errstr = NULL;
624   DEBUG(D_dns) if (string_is_utf8(name))
625     debug_printf("convert utf8 '%s' to alabel for for lookup\n", name);
626   if ((alabel = string_domain_utf8_to_alabel(name, &errstr)), errstr)
627     {
628     DEBUG(D_dns)
629       debug_printf("DNS name '%s' utf8 conversion to alabel failed: %s\n", name,
630         errstr);
631     host_find_failed_syntax = TRUE;
632     return DNS_NOMATCH;
633     }
634   name = alabel;
635   }
636 #endif
637
638 /* If configured, check the hygene of the name passed to lookup. Otherwise,
639 although DNS lookups may give REFUSED at the lower level, some resolvers
640 turn this into TRY_AGAIN, which is silly. Give a NOMATCH return, since such
641 domains cannot be in the DNS. The check is now done by a regular expression;
642 give it space for substring storage to save it having to get its own if the
643 regex has substrings that are used - the default uses a conditional.
644
645 This test is omitted for PTR records. These occur only in calls from the dnsdb
646 lookup, which constructs the names itself, so they should be OK. Besides,
647 bitstring labels don't conform to normal name syntax. (But the aren't used any
648 more.)
649
650 For SRV records, we omit the initial _smtp._tcp. components at the start. */
651
652 #ifndef STAND_ALONE   /* Omit this for stand-alone tests */
653
654 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && type != T_PTR && type != T_TXT)
655   {
656   const uschar *checkname = name;
657   int ovector[3*(EXPAND_MAXN+1)];
658
659   dns_pattern_init();
660
661   /* For an SRV lookup, skip over the first two components (the service and
662   protocol names, which both start with an underscore). */
663
664   if (type == T_SRV || type == T_TLSA)
665     {
666     while (*checkname++ != '.');
667     while (*checkname++ != '.');
668     }
669
670   if (pcre_exec(regex_check_dns_names, NULL, CCS checkname, Ustrlen(checkname),
671       0, PCRE_EOPT, ovector, sizeof(ovector)/sizeof(int)) < 0)
672     {
673     DEBUG(D_dns)
674       debug_printf("DNS name syntax check failed: %s (%s)\n", name,
675         dns_text_type(type));
676     host_find_failed_syntax = TRUE;
677     return DNS_NOMATCH;
678     }
679   }
680
681 #endif /* STAND_ALONE */
682
683 /* Call the resolver; for an overlong response, res_search() will return the
684 number of bytes the message would need, so we need to check for this case. The
685 effect is to truncate overlong data.
686
687 On some systems, res_search() will recognize "A-for-A" queries and return
688 the IP address instead of returning -1 with h_error=HOST_NOT_FOUND. Some
689 nameservers are also believed to do this. It is, of course, contrary to the
690 specification of the DNS, so we lock it out. */
691
692 if ((type == T_A || type == T_AAAA) && string_is_ip_address(name, NULL) != 0)
693   return DNS_NOMATCH;
694
695 /* If we are running in the test harness, instead of calling the normal resolver
696 (res_search), we call fakens_search(), which recognizes certain special
697 domains, and interfaces to a fake nameserver for certain special zones. */
698
699 dnsa->answerlen = running_in_test_harness
700   ? fakens_search(name, type, dnsa->answer, MAXPACKET)
701   : res_search(CCS name, C_IN, type, dnsa->answer, MAXPACKET);
702
703 if (dnsa->answerlen > MAXPACKET)
704   {
705   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) resulted in overlong packet (size %d), truncating to %d.\n",
706     name, dns_text_type(type), dnsa->answerlen, MAXPACKET);
707   dnsa->answerlen = MAXPACKET;
708   }
709
710 if (dnsa->answerlen < 0) switch (h_errno)
711   {
712   case HOST_NOT_FOUND:
713   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave HOST_NOT_FOUND\n"
714     "returning DNS_NOMATCH\n", name, dns_text_type(type));
715   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
716
717   case TRY_AGAIN:
718   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave TRY_AGAIN\n",
719     name, dns_text_type(type));
720
721   /* Cut this out for various test programs */
722 #ifndef STAND_ALONE
723   save_domain = deliver_domain;
724   deliver_domain = string_copy(name);  /* set $domain */
725   rc = match_isinlist(name, (const uschar **)&dns_again_means_nonexist, 0, NULL, NULL,
726     MCL_DOMAIN, TRUE, NULL);
727   deliver_domain = save_domain;
728   if (rc != OK)
729     {
730     DEBUG(D_dns) debug_printf("returning DNS_AGAIN\n");
731     return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
732     }
733   DEBUG(D_dns) debug_printf("%s is in dns_again_means_nonexist: returning "
734     "DNS_NOMATCH\n", name);
735   return dns_return(name, type, DNS_NOMATCH);
736
737 #else   /* For stand-alone tests */
738   return dns_return(name, type, DNS_AGAIN);
739 #endif
740
741   case NO_RECOVERY:
742   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_RECOVERY\n"
743     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type));
744   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
745
746   case NO_DATA:
747   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_DATA\n"
748     "returning DNS_NODATA\n", name, dns_text_type(type));
749   return dns_return(name, type, DNS_NODATA);
750
751   default:
752   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave unknown DNS error %d\n"
753     "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type), h_errno);
754   return dns_return(name, type, DNS_FAIL);
755   }
756
757 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) succeeded\n",
758   name, dns_text_type(type));
759
760 return DNS_SUCCEED;
761 }
762
763
764
765
766 /************************************************
767 *        Do a DNS lookup and handle CNAMES      *
768 ************************************************/
769
770 /* Look up the given domain name, using the given type. Follow CNAMEs if
771 necessary, but only so many times. There aren't supposed to be CNAME chains in
772 the DNS, but you are supposed to cope with them if you find them.
773
774 The assumption is made that if the resolver gives back records of the
775 requested type *and* a CNAME, we don't need to make another call to look up
776 the CNAME. I can't see how it could return only some of the right records. If
777 it's done a CNAME lookup in the past, it will have all of them; if not, it
778 won't return any.
779
780 If fully_qualified_name is not NULL, set it to point to the full name
781 returned by the resolver, if this is different to what it is given, unless
782 the returned name starts with "*" as some nameservers seem to be returning
783 wildcards in this form.  In international mode "different" means "alabel
784 forms are different".
785
786 Arguments:
787   dnsa                  pointer to dns_answer structure
788   name                  domain name to look up
789   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc)
790   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
791                           contents are different (i.e. it must be preset)
792
793 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
794                         DNS_NOMATCH   name not found
795                         DNS_NODATA    no data found
796                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
797                         DNS_FAIL      DNS failure
798 */
799
800 int
801 dns_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
802   const uschar **fully_qualified_name)
803 {
804 int i;
805 const uschar *orig_name = name;
806 BOOL secure_so_far = TRUE;
807
808 /* Loop to follow CNAME chains so far, but no further... */
809
810 for (i = 0; i < 10; i++)
811   {
812   uschar data[256];
813   dns_record *rr, cname_rr, type_rr;
814   dns_scan dnss;
815   int datalen, rc;
816
817   /* DNS lookup failures get passed straight back. */
818
819   if ((rc = dns_basic_lookup(dnsa, name, type)) != DNS_SUCCEED) return rc;
820
821   /* We should have either records of the required type, or a CNAME record,
822   or both. We need to know whether both exist for getting the fully qualified
823   name, but avoid scanning more than necessary. Note that we must copy the
824   contents of any rr blocks returned by dns_next_rr() as they use the same
825   area in the dnsa block. */
826
827   cname_rr.data = type_rr.data = NULL;
828   for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
829        rr;
830        rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
831     {
832     if (rr->type == type)
833       {
834       if (type_rr.data == NULL) type_rr = *rr;
835       if (cname_rr.data != NULL) break;
836       }
837     else if (rr->type == T_CNAME) cname_rr = *rr;
838     }
839
840   /* For the first time round this loop, if a CNAME was found, take the fully
841   qualified name from it; otherwise from the first data record, if present. */
842
843   if (i == 0 && fully_qualified_name != NULL)
844     {
845     uschar * rr_name = cname_rr.data ? cname_rr.name
846       : type_rr.data ? type_rr.name : NULL;
847     if (  rr_name
848        && Ustrcmp(rr_name, *fully_qualified_name) != 0
849        && rr_name[0] != '*'
850 #ifdef EXPERIMENTAL_INTERNATIONAL
851        && (  !string_is_utf8(*fully_qualified_name)
852           || Ustrcmp(rr_name,
853                string_domain_utf8_to_alabel(*fully_qualified_name, NULL)) != 0
854           )
855 #endif
856        )
857         *fully_qualified_name = string_copy_dnsdomain(rr_name);
858     }
859
860   /* If any data records of the correct type were found, we are done. */
861
862   if (type_rr.data != NULL)
863     {
864     if (!secure_so_far) /* mark insecure if any element of CNAME chain was */
865       dns_set_insecure(dnsa);
866     return DNS_SUCCEED;
867     }
868
869   /* If there are no data records, we need to re-scan the DNS using the
870   domain given in the CNAME record, which should exist (otherwise we should
871   have had a failure from dns_lookup). However code against the possibility of
872   its not existing. */
873
874   if (cname_rr.data == NULL) return DNS_FAIL;
875   datalen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
876     cname_rr.data, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)data, sizeof(data));
877   if (datalen < 0) return DNS_FAIL;
878   name = data;
879
880   if (!dns_is_secure(dnsa))
881     secure_so_far = FALSE;
882
883   DEBUG(D_dns) debug_printf("CNAME found: change to %s\n", name);
884   }       /* Loop back to do another lookup */
885
886 /*Control reaches here after 10 times round the CNAME loop. Something isn't
887 right... */
888
889 log_write(0, LOG_MAIN, "CNAME loop for %s encountered", orig_name);
890 return DNS_FAIL;
891 }
892
893
894
895
896
897
898 /************************************************
899 *    Do a DNS lookup and handle virtual types   *
900 ************************************************/
901
902 /* This function handles some invented "lookup types" that synthesize features
903 not available in the basic types. The special types all have negative values.
904 Positive type values are passed straight on to dns_lookup().
905
906 Arguments:
907   dnsa                  pointer to dns_answer structure
908   name                  domain name to look up
909   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc or a "special")
910   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
911                           contents are different (i.e. it must be preset)
912
913 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
914                         DNS_NOMATCH   name not found
915                         DNS_NODATA    no data found
916                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
917                         DNS_FAIL      DNS failure
918 */
919
920 int
921 dns_special_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
922   const uschar **fully_qualified_name)
923 {
924 switch (type)
925   {
926   /* The "mx hosts only" type doesn't require any special action here */
927   case T_MXH:
928     return dns_lookup(dnsa, name, T_MX, fully_qualified_name);
929
930   /* Find nameservers for the domain or the nearest enclosing zone, excluding
931   the root servers. */
932   case T_ZNS:
933     type = T_NS;
934     /* FALLTHROUGH */
935   case T_SOA:
936     {
937     const uschar *d = name;
938     while (d != 0)
939       {
940       int rc = dns_lookup(dnsa, d, type, fully_qualified_name);
941       if (rc != DNS_NOMATCH && rc != DNS_NODATA) return rc;
942       while (*d != 0 && *d != '.') d++;
943       if (*d++ == 0) break;
944       }
945     return DNS_NOMATCH;
946     }
947
948   /* Try to look up the Client SMTP Authorization SRV record for the name. If
949   there isn't one, search from the top downwards for a CSA record in a parent
950   domain, which might be making assertions about subdomains. If we find a record
951   we set fully_qualified_name to whichever lookup succeeded, so that the caller
952   can tell whether to look at the explicit authorization field or the subdomain
953   assertion field. */
954   case T_CSA:
955     {
956     uschar *srvname, *namesuff, *tld, *p;
957     int priority, weight, port;
958     int limit, rc, i;
959     BOOL ipv6;
960     dns_record *rr;
961     dns_scan dnss;
962
963     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA lookup of %s\n", name);
964
965     srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", name);
966     rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
967     if (rc == DNS_SUCCEED || rc == DNS_AGAIN)
968       {
969       if (rc == DNS_SUCCEED) *fully_qualified_name = string_copy(name);
970       return rc;
971       }
972
973     /* Search for CSA subdomain assertion SRV records from the top downwards,
974     starting with the 2nd level domain. This order maximizes cache-friendliness.
975     We skip the top level domains to avoid loading their nameservers and because
976     we know they'll never have CSA SRV records. */
977
978     namesuff = Ustrrchr(name, '.');
979     if (namesuff == NULL) return DNS_NOMATCH;
980     tld = namesuff + 1;
981     ipv6 = FALSE;
982     limit = dns_csa_search_limit;
983
984     /* Use more appropriate search parameters if we are in the reverse DNS. */
985
986     if (strcmpic(namesuff, US".arpa") == 0)
987       if (namesuff - 8 > name && strcmpic(namesuff - 8, US".in-addr.arpa") == 0)
988         {
989         namesuff -= 8;
990         tld = namesuff + 1;
991         limit = 3;
992         }
993       else if (namesuff - 4 > name && strcmpic(namesuff - 4, US".ip6.arpa") == 0)
994         {
995         namesuff -= 4;
996         tld = namesuff + 1;
997         ipv6 = TRUE;
998         limit = 3;
999         }
1000
1001     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA TLD %s\n", tld);
1002
1003     /* Do not perform the search if the top level or 2nd level domains do not
1004     exist. This is quite common, and when it occurs all the search queries would
1005     go to the root or TLD name servers, which is not friendly. So we check the
1006     AUTHORITY section; if it contains the root's SOA record or the TLD's SOA then
1007     the TLD or the 2LD (respectively) doesn't exist and we can skip the search.
1008     If the TLD and the 2LD exist but the explicit CSA record lookup failed, then
1009     the AUTHORITY SOA will be the 2LD's or a subdomain thereof. */
1010
1011     if (rc == DNS_NOMATCH)
1012       {
1013       /* This is really gross. The successful return value from res_search() is
1014       the packet length, which is stored in dnsa->answerlen. If we get a
1015       negative DNS reply then res_search() returns -1, which causes the bounds
1016       checks for name decompression to fail when it is treated as a packet
1017       length, which in turn causes the authority search to fail. The correct
1018       packet length has been lost inside libresolv, so we have to guess a
1019       replacement value. (The only way to fix this properly would be to
1020       re-implement res_search() and res_query() so that they don't muddle their
1021       success and packet length return values.) For added safety we only reset
1022       the packet length if the packet header looks plausible. */
1023
1024       HEADER *h = (HEADER *)dnsa->answer;
1025       if (h->qr == 1 && h->opcode == QUERY && h->tc == 0
1026           && (h->rcode == NOERROR || h->rcode == NXDOMAIN)
1027           && ntohs(h->qdcount) == 1 && ntohs(h->ancount) == 0
1028           && ntohs(h->nscount) >= 1)
1029             dnsa->answerlen = MAXPACKET;
1030
1031       for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
1032            rr;
1033            rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT)
1034           )
1035         if (rr->type != T_SOA) continue;
1036         else if (strcmpic(rr->name, US"") == 0 ||
1037                  strcmpic(rr->name, tld) == 0) return DNS_NOMATCH;
1038         else break;
1039       }
1040
1041     for (i = 0; i < limit; i++)
1042       {
1043       if (ipv6)
1044         {
1045         /* Scan through the IPv6 reverse DNS in chunks of 16 bits worth of IP
1046         address, i.e. 4 hex chars and 4 dots, i.e. 8 chars. */
1047         namesuff -= 8;
1048         if (namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1049         }
1050       else
1051         /* Find the start of the preceding domain name label. */
1052         do
1053           if (--namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1054         while (*namesuff != '.');
1055
1056       DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA parent search at %s\n", namesuff + 1);
1057
1058       srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", namesuff + 1);
1059       rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
1060       if (rc == DNS_AGAIN) return rc;
1061       if (rc != DNS_SUCCEED) continue;
1062
1063       /* Check that the SRV record we have found is worth returning. We don't
1064       just return the first one we find, because some lower level SRV record
1065       might make stricter assertions than its parent domain. */
1066
1067       for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
1068            rr;
1069            rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
1070         {
1071         if (rr->type != T_SRV) continue;
1072
1073         /* Extract the numerical SRV fields (p is incremented) */
1074         p = rr->data;
1075         GETSHORT(priority, p);
1076         GETSHORT(weight, p);    weight = weight; /* compiler quietening */
1077         GETSHORT(port, p);
1078
1079         /* Check the CSA version number */
1080         if (priority != 1) continue;
1081
1082         /* If it's making an interesting assertion, return this response. */
1083         if (port & 1)
1084           {
1085           *fully_qualified_name = namesuff + 1;
1086           return DNS_SUCCEED;
1087           }
1088         }
1089       }
1090     return DNS_NOMATCH;
1091     }
1092
1093   default:
1094     if (type >= 0)
1095       return dns_lookup(dnsa, name, type, fully_qualified_name);
1096   }
1097
1098 /* Control should never reach here */
1099
1100 return DNS_FAIL;
1101 }
1102
1103
1104
1105
1106
1107 /*************************************************
1108 *          Get address(es) from DNS record       *
1109 *************************************************/
1110
1111 /* The record type is either T_A for an IPv4 address or T_AAAA (or T_A6 when
1112 supported) for an IPv6 address.
1113
1114 Argument:
1115   dnsa       the DNS answer block
1116   rr         the RR
1117
1118 Returns:     pointer to a chain of dns_address items; NULL when the dnsa was overrun
1119 */
1120
1121 dns_address *
1122 dns_address_from_rr(dns_answer *dnsa, dns_record *rr)
1123 {
1124 dns_address * yield = NULL;
1125 uschar * dnsa_lim = dnsa->answer + dnsa->answerlen;
1126
1127 if (rr->type == T_A)
1128   {
1129   uschar *p = US rr->data;
1130   if (p + 4 <= dnsa_lim)
1131     {
1132     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 20);
1133     (void)sprintf(CS yield->address, "%d.%d.%d.%d", p[0], p[1], p[2], p[3]);
1134     yield->next = NULL;
1135     }
1136   }
1137
1138 #if HAVE_IPV6
1139
1140 else
1141   {
1142   if (rr->data + 16 <= dnsa_lim)
1143     {
1144     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 50);
1145     inet_ntop(AF_INET6, US rr->data, CS yield->address, 50);
1146     yield->next = NULL;
1147     }
1148   }
1149 #endif  /* HAVE_IPV6 */
1150
1151 return yield;
1152 }
1153
1154
1155
1156 void
1157 dns_pattern_init(void)
1158 {
1159 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && !regex_check_dns_names)
1160   regex_check_dns_names =
1161     regex_must_compile(check_dns_names_pattern, FALSE, TRUE);
1162 }
1163
1164 /* vi: aw ai sw=2
1165 */
1166 /* End of dns.c */