FreeBSD: fix notifier socket use
[exim.git] / src / src / daemon.c
1 /*************************************************
2 *     Exim - an Internet mail transport agent    *
3 *************************************************/
4
5 /* Copyright (c) The Exim Maintainers 2020 - 2022 */
6 /* Copyright (c) University of Cambridge 1995 - 2018 */
7 /* See the file NOTICE for conditions of use and distribution. */
8 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
9
10 /* Functions concerned with running Exim as a daemon */
11
12
13 #include "exim.h"
14
15
16 /* Structure for holding data for each SMTP connection */
17
18 typedef struct smtp_slot {
19   pid_t pid;                       /* pid of the spawned reception process */
20   uschar *host_address;            /* address of the client host */
21 } smtp_slot;
22
23 /* An empty slot for initializing (Standard C does not allow constructor
24 expressions in assignments except as initializers in declarations). */
25
26 static smtp_slot empty_smtp_slot = { .pid = 0, .host_address = NULL };
27
28
29
30 /*************************************************
31 *               Local static variables           *
32 *************************************************/
33
34 static SIGNAL_BOOL sigchld_seen;
35 static SIGNAL_BOOL sighup_seen;
36 static SIGNAL_BOOL sigterm_seen;
37
38 static int   accept_retry_count = 0;
39 static int   accept_retry_errno;
40 static BOOL  accept_retry_select_failed;
41
42 static int   queue_run_count = 0;
43 static pid_t *queue_pid_slots = NULL;
44 static smtp_slot *smtp_slots = NULL;
45
46 static BOOL  write_pid = TRUE;
47
48 #ifndef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
49 static uschar * notifier_socket_name;
50 #endif
51
52
53 /*************************************************
54 *             SIGHUP Handler                     *
55 *************************************************/
56
57 /* All this handler does is to set a flag and re-enable the signal.
58
59 Argument: the signal number
60 Returns:  nothing
61 */
62
63 static void
64 sighup_handler(int sig)
65 {
66 sighup_seen = TRUE;
67 signal(SIGHUP, sighup_handler);
68 }
69
70
71
72 /*************************************************
73 *     SIGCHLD handler for main daemon process    *
74 *************************************************/
75
76 /* Don't re-enable the handler here, since we aren't doing the
77 waiting here. If the signal is re-enabled, there will just be an
78 infinite sequence of calls to this handler. The SIGCHLD signal is
79 used just as a means of waking up the daemon so that it notices
80 terminated subprocesses as soon as possible.
81
82 Argument: the signal number
83 Returns:  nothing
84 */
85
86 static void
87 main_sigchld_handler(int sig)
88 {
89 os_non_restarting_signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
90 sigchld_seen = TRUE;
91 }
92
93
94 /* SIGTERM handler.  Try to get the daemon pid file removed
95 before exiting. */
96
97 static void
98 main_sigterm_handler(int sig)
99 {
100 sigterm_seen = TRUE;
101 }
102
103
104
105
106 /*************************************************
107 *          Unexpected errors in SMTP calls       *
108 *************************************************/
109
110 /* This function just saves a bit of repetitious coding.
111
112 Arguments:
113   log_msg        Text of message to be logged
114   smtp_msg       Text of SMTP error message
115   was_errno      The failing errno
116
117 Returns:         nothing
118 */
119
120 static void
121 never_error(uschar *log_msg, uschar *smtp_msg, int was_errno)
122 {
123 uschar *emsg = was_errno <= 0
124   ? US"" : string_sprintf(": %s", strerror(was_errno));
125 log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "%s%s", log_msg, emsg);
126 if (smtp_out) smtp_printf("421 %s\r\n", FALSE, smtp_msg);
127 }
128
129
130
131
132 /*************************************************
133 *************************************************/
134
135 static void
136 unlink_notifier_socket(void)
137 {
138 #ifndef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
139 DEBUG(D_any) debug_printf("unlinking notifier socket %s\n", notifier_socket_name);
140 Uunlink(notifier_socket_name);
141 #endif
142 }
143
144
145 static void
146 close_daemon_sockets(int daemon_notifier_fd,
147   struct pollfd * fd_polls, int listen_socket_count)
148 {
149 if (daemon_notifier_fd >= 0)
150   {
151   (void) close(daemon_notifier_fd);
152   daemon_notifier_fd = -1;
153   }
154
155 for (int i = 0; i < listen_socket_count; i++) (void) close(fd_polls[i].fd);
156 }
157
158
159 /*************************************************
160 *            Handle a connected SMTP call        *
161 *************************************************/
162
163 /* This function is called when an SMTP connection has been accepted.
164 If there are too many, give an error message and close down. Otherwise
165 spin off a sub-process to handle the call. The list of listening sockets
166 is required so that they can be closed in the sub-process. Take care not to
167 leak store in this process - reset the stacking pool at the end.
168
169 Arguments:
170   fd_polls        sockets which are listening for incoming calls
171   listen_socket_count   count of listening sockets
172   accept_socket         socket of the current accepted call
173   accepted              socket information about the current call
174
175 Returns:            nothing
176 */
177
178 static void
179 handle_smtp_call(struct pollfd *fd_polls, int listen_socket_count,
180   int accept_socket, struct sockaddr *accepted)
181 {
182 pid_t pid;
183 union sockaddr_46 interface_sockaddr;
184 EXIM_SOCKLEN_T ifsize = sizeof(interface_sockaddr);
185 int dup_accept_socket = -1;
186 int max_for_this_host = 0;
187 int save_log_selector = *log_selector;
188 gstring * whofrom;
189
190 rmark reset_point = store_mark();
191
192 /* Make the address available in ASCII representation, and also fish out
193 the remote port. */
194
195 sender_host_address = host_ntoa(-1, accepted, NULL, &sender_host_port);
196 DEBUG(D_any) debug_printf("Connection request from %s port %d\n",
197   sender_host_address, sender_host_port);
198
199 /* Set up the output stream, check the socket has duplicated, and set up the
200 input stream. These operations fail only the exceptional circumstances. Note
201 that never_error() won't use smtp_out if it is NULL. */
202
203 if (!(smtp_out = fdopen(accept_socket, "wb")))
204   {
205   never_error(US"daemon: fdopen() for smtp_out failed", US"", errno);
206   goto ERROR_RETURN;
207   }
208
209 if ((dup_accept_socket = dup(accept_socket)) < 0)
210   {
211   never_error(US"daemon: couldn't dup socket descriptor",
212     US"Connection setup failed", errno);
213   goto ERROR_RETURN;
214   }
215
216 if (!(smtp_in = fdopen(dup_accept_socket, "rb")))
217   {
218   never_error(US"daemon: fdopen() for smtp_in failed",
219     US"Connection setup failed", errno);
220   goto ERROR_RETURN;
221   }
222
223 /* Get the data for the local interface address. Panic for most errors, but
224 "connection reset by peer" just means the connection went away. */
225
226 if (getsockname(accept_socket, (struct sockaddr *)(&interface_sockaddr),
227      &ifsize) < 0)
228   {
229   log_write(0, LOG_MAIN | ((errno == ECONNRESET)? 0 : LOG_PANIC),
230     "getsockname() failed: %s", strerror(errno));
231   smtp_printf("421 Local problem: getsockname() failed; please try again later\r\n", FALSE);
232   goto ERROR_RETURN;
233   }
234
235 interface_address = host_ntoa(-1, &interface_sockaddr, NULL, &interface_port);
236 DEBUG(D_interface) debug_printf("interface address=%s port=%d\n",
237   interface_address, interface_port);
238
239 /* Build a string identifying the remote host and, if requested, the port and
240 the local interface data. This is for logging; at the end of this function the
241 memory is reclaimed. */
242
243 whofrom = string_append(NULL, 3, "[", sender_host_address, "]");
244
245 if (LOGGING(incoming_port))
246   whofrom = string_fmt_append(whofrom, ":%d", sender_host_port);
247
248 if (LOGGING(incoming_interface))
249   whofrom = string_fmt_append(whofrom, " I=[%s]:%d",
250     interface_address, interface_port);
251
252 (void) string_from_gstring(whofrom);    /* Terminate the newly-built string */
253
254 /* Check maximum number of connections. We do not check for reserved
255 connections or unacceptable hosts here. That is done in the subprocess because
256 it might take some time. */
257
258 if (smtp_accept_max > 0 && smtp_accept_count >= smtp_accept_max)
259   {
260   DEBUG(D_any) debug_printf("rejecting SMTP connection: count=%d max=%d\n",
261     smtp_accept_count, smtp_accept_max);
262   smtp_printf("421 Too many concurrent SMTP connections; "
263     "please try again later.\r\n", FALSE);
264   log_write(L_connection_reject,
265             LOG_MAIN, "Connection from %s refused: too many connections",
266     whofrom->s);
267   goto ERROR_RETURN;
268   }
269
270 /* If a load limit above which only reserved hosts are acceptable is defined,
271 get the load average here, and if there are in fact no reserved hosts, do
272 the test right away (saves a fork). If there are hosts, do the check in the
273 subprocess because it might take time. */
274
275 if (smtp_load_reserve >= 0)
276   {
277   load_average = OS_GETLOADAVG();
278   if (!smtp_reserve_hosts && load_average > smtp_load_reserve)
279     {
280     DEBUG(D_any) debug_printf("rejecting SMTP connection: load average = %.2f\n",
281       (double)load_average/1000.0);
282     smtp_printf("421 Too much load; please try again later.\r\n", FALSE);
283     log_write(L_connection_reject,
284               LOG_MAIN, "Connection from %s refused: load average = %.2f",
285       whofrom->s, (double)load_average/1000.0);
286     goto ERROR_RETURN;
287     }
288   }
289
290 /* Check that one specific host (strictly, IP address) is not hogging
291 resources. This is done here to prevent a denial of service attack by someone
292 forcing you to fork lots of times before denying service. The value of
293 smtp_accept_max_per_host is a string which is expanded. This makes it possible
294 to provide host-specific limits according to $sender_host address, but because
295 this is in the daemon mainline, only fast expansions (such as inline address
296 checks) should be used. The documentation is full of warnings. */
297
298 if (smtp_accept_max_per_host)
299   {
300   uschar *expanded = expand_string(smtp_accept_max_per_host);
301   if (!expanded)
302     {
303     if (!f.expand_string_forcedfail)
304       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "expansion of smtp_accept_max_per_host "
305         "failed for %s: %s", whofrom->s, expand_string_message);
306     }
307   /* For speed, interpret a decimal number inline here */
308   else
309     {
310     uschar *s = expanded;
311     while (isdigit(*s))
312       max_for_this_host = max_for_this_host * 10 + *s++ - '0';
313     if (*s)
314       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "expansion of smtp_accept_max_per_host "
315         "for %s contains non-digit: %s", whofrom->s, expanded);
316     }
317   }
318
319 /* If we have fewer connections than max_for_this_host, we can skip the tedious
320 per host_address checks. Note that at this stage smtp_accept_count contains the
321 count of *other* connections, not including this one. */
322
323 if (max_for_this_host > 0 && smtp_accept_count >= max_for_this_host)
324   {
325   int host_accept_count = 0;
326   int other_host_count = 0;    /* keep a count of non matches to optimise */
327
328   for (int i = 0; i < smtp_accept_max; ++i)
329     if (smtp_slots[i].host_address)
330       {
331       if (Ustrcmp(sender_host_address, smtp_slots[i].host_address) == 0)
332        host_accept_count++;
333       else
334        other_host_count++;
335
336       /* Testing all these strings is expensive - see if we can drop out
337       early, either by hitting the target, or finding there are not enough
338       connections left to make the target. */
339
340       if (  host_accept_count >= max_for_this_host
341          || smtp_accept_count - other_host_count < max_for_this_host)
342        break;
343       }
344
345   if (host_accept_count >= max_for_this_host)
346     {
347     DEBUG(D_any) debug_printf("rejecting SMTP connection: too many from this "
348       "IP address: count=%d max=%d\n",
349       host_accept_count, max_for_this_host);
350     smtp_printf("421 Too many concurrent SMTP connections "
351       "from this IP address; please try again later.\r\n", FALSE);
352     log_write(L_connection_reject,
353               LOG_MAIN, "Connection from %s refused: too many connections "
354       "from that IP address", whofrom->s);
355     search_tidyup();
356     goto ERROR_RETURN;
357     }
358   }
359
360 /* OK, the connection count checks have been passed. Before we can fork the
361 accepting process, we must first log the connection if requested. This logging
362 used to happen in the subprocess, but doing that means that the value of
363 smtp_accept_count can be out of step by the time it is logged. So we have to do
364 the logging here and accept the performance cost. Note that smtp_accept_count
365 hasn't yet been incremented to take account of this connection.
366
367 In order to minimize the cost (because this is going to happen for every
368 connection), do a preliminary selector test here. This saves ploughing through
369 the generalized logging code each time when the selector is false. If the
370 selector is set, check whether the host is on the list for logging. If not,
371 arrange to unset the selector in the subprocess. */
372
373 if (LOGGING(smtp_connection))
374   {
375   uschar *list = hosts_connection_nolog;
376   memset(sender_host_cache, 0, sizeof(sender_host_cache));
377   if (list && verify_check_host(&list) == OK)
378     save_log_selector &= ~L_smtp_connection;
379   else
380     log_write(L_smtp_connection, LOG_MAIN, "SMTP connection from %s "
381       "(TCP/IP connection count = %d)", whofrom->s, smtp_accept_count + 1);
382   }
383
384 /* Now we can fork the accepting process; do a lookup tidy, just in case any
385 expansion above did a lookup. */
386
387 search_tidyup();
388 pid = exim_fork(US"daemon-accept");
389
390 /* Handle the child process */
391
392 if (pid == 0)
393   {
394   int queue_only_reason = 0;
395   int old_pool = store_pool;
396   int save_debug_selector = debug_selector;
397   BOOL local_queue_only;
398   BOOL session_local_queue_only;
399 #ifdef SA_NOCLDWAIT
400   struct sigaction act;
401 #endif
402
403   smtp_accept_count++;    /* So that it includes this process */
404
405   /* If the listen backlog was over the monitoring level, log it. */
406
407   if (smtp_listen_backlog > smtp_backlog_monitor)
408     log_write(0, LOG_MAIN, "listen backlog %d I=[%s]:%d",
409                 smtp_listen_backlog, interface_address, interface_port);
410
411   /* May have been modified for the subprocess */
412
413   *log_selector = save_log_selector;
414
415   /* Get the local interface address into permanent store */
416
417   store_pool = POOL_PERM;
418   interface_address = string_copy(interface_address);
419   store_pool = old_pool;
420
421   /* Check for a tls-on-connect port */
422
423   if (host_is_tls_on_connect_port(interface_port)) tls_in.on_connect = TRUE;
424
425   /* Expand smtp_active_hostname if required. We do not do this any earlier,
426   because it may depend on the local interface address (indeed, that is most
427   likely what it depends on.) */
428
429   smtp_active_hostname = primary_hostname;
430   if (raw_active_hostname)
431     {
432     uschar * nah = expand_string(raw_active_hostname);
433     if (!nah)
434       {
435       if (!f.expand_string_forcedfail)
436         {
437         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "failed to expand \"%s\" "
438           "(smtp_active_hostname): %s", raw_active_hostname,
439           expand_string_message);
440         smtp_printf("421 Local configuration error; "
441           "please try again later.\r\n", FALSE);
442         mac_smtp_fflush();
443         search_tidyup();
444         exim_underbar_exit(EXIT_FAILURE);
445         }
446       }
447     else if (*nah) smtp_active_hostname = nah;
448     }
449
450   /* Initialize the queueing flags */
451
452   queue_check_only();
453   session_local_queue_only = queue_only;
454
455   /* Close the listening sockets, and set the SIGCHLD handler to SIG_IGN.
456   We also attempt to set things up so that children are automatically reaped,
457   but just in case this isn't available, there's a paranoid waitpid() in the
458   loop too (except for systems where we are sure it isn't needed). See the more
459   extensive comment before the reception loop in exim.c for a fuller
460   explanation of this logic. */
461
462   close_daemon_sockets(daemon_notifier_fd, fd_polls, listen_socket_count);
463
464   /* Set FD_CLOEXEC on the SMTP socket. We don't want any rogue child processes
465   to be able to communicate with them, under any circumstances. */
466   (void)fcntl(accept_socket, F_SETFD,
467               fcntl(accept_socket, F_GETFD) | FD_CLOEXEC);
468   (void)fcntl(dup_accept_socket, F_SETFD,
469               fcntl(dup_accept_socket, F_GETFD) | FD_CLOEXEC);
470
471 #ifdef SA_NOCLDWAIT
472   act.sa_handler = SIG_IGN;
473   sigemptyset(&(act.sa_mask));
474   act.sa_flags = SA_NOCLDWAIT;
475   sigaction(SIGCHLD, &act, NULL);
476 #else
477   signal(SIGCHLD, SIG_IGN);
478 #endif
479   signal(SIGTERM, SIG_DFL);
480   signal(SIGINT, SIG_DFL);
481
482   /* Attempt to get an id from the sending machine via the RFC 1413
483   protocol. We do this in the sub-process in order not to hold up the
484   main process if there is any delay. Then set up the fullhost information
485   in case there is no HELO/EHLO.
486
487   If debugging is enabled only for the daemon, we must turn if off while
488   finding the id, but turn it on again afterwards so that information about the
489   incoming connection is output. */
490
491   if (f.debug_daemon) debug_selector = 0;
492   verify_get_ident(IDENT_PORT);
493   host_build_sender_fullhost();
494   debug_selector = save_debug_selector;
495
496   DEBUG(D_any)
497     debug_printf("Process %d is handling incoming connection from %s\n",
498       (int)getpid(), sender_fullhost);
499
500   /* Now disable debugging permanently if it's required only for the daemon
501   process. */
502
503   if (f.debug_daemon) debug_selector = 0;
504
505   /* If there are too many child processes for immediate delivery,
506   set the session_local_queue_only flag, which is initialized from the
507   configured value and may therefore already be TRUE. Leave logging
508   till later so it will have a message id attached. Note that there is no
509   possibility of re-calculating this per-message, because the value of
510   smtp_accept_count does not change in this subprocess. */
511
512   if (smtp_accept_queue > 0 && smtp_accept_count > smtp_accept_queue)
513     {
514     session_local_queue_only = TRUE;
515     queue_only_reason = 1;
516     }
517
518   /* Handle the start of the SMTP session, then loop, accepting incoming
519   messages from the SMTP connection. The end will come at the QUIT command,
520   when smtp_setup_msg() returns 0. A break in the connection causes the
521   process to die (see accept.c).
522
523   NOTE: We do *not* call smtp_log_no_mail() if smtp_start_session() fails,
524   because a log line has already been written for all its failure exists
525   (usually "connection refused: <reason>") and writing another one is
526   unnecessary clutter. */
527
528   if (!smtp_start_session())
529     {
530     mac_smtp_fflush();
531     search_tidyup();
532     exim_underbar_exit(EXIT_SUCCESS);
533     }
534
535   for (;;)
536     {
537     int rc;
538     message_id[0] = 0;            /* Clear out any previous message_id */
539     reset_point = store_mark();   /* Save current store high water point */
540
541     DEBUG(D_any)
542       debug_printf("Process %d is ready for new message\n", (int)getpid());
543
544     /* Smtp_setup_msg() returns 0 on QUIT or if the call is from an
545     unacceptable host or if an ACL "drop" command was triggered, -1 on
546     connection lost, and +1 on validly reaching DATA. Receive_msg() almost
547     always returns TRUE when smtp_input is true; just retry if no message was
548     accepted (can happen for invalid message parameters). However, it can yield
549     FALSE if the connection was forcibly dropped by the DATA ACL. */
550
551     if ((rc = smtp_setup_msg()) > 0)
552       {
553       BOOL ok = receive_msg(FALSE);
554       search_tidyup();                    /* Close cached databases */
555       if (!ok)                            /* Connection was dropped */
556         {
557         cancel_cutthrough_connection(TRUE, US"receive dropped");
558         mac_smtp_fflush();
559         smtp_log_no_mail();               /* Log no mail if configured */
560         exim_underbar_exit(EXIT_SUCCESS);
561         }
562       if (message_id[0] == 0) continue;   /* No message was accepted */
563       }
564     else                                /* bad smtp_setup_msg() */
565       {
566       if (smtp_out)
567         {
568         int fd = fileno(smtp_in);
569         uschar buf[128];
570
571         mac_smtp_fflush();
572         /* drain socket, for clean TCP FINs */
573         if (fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK) == 0)
574           for(int i = 16; read(fd, buf, sizeof(buf)) > 0 && i > 0; ) i--;
575         }
576       cancel_cutthrough_connection(TRUE, US"message setup dropped");
577       search_tidyup();
578       smtp_log_no_mail();                 /* Log no mail if configured */
579
580       /*XXX should we pause briefly, hoping that the client will be the
581       active TCP closer hence get the TCP_WAIT endpoint? */
582       DEBUG(D_receive) debug_printf("SMTP>>(close on process exit)\n");
583       exim_underbar_exit(rc ? EXIT_FAILURE : EXIT_SUCCESS);
584       }
585
586     /* Show the recipients when debugging */
587
588     DEBUG(D_receive)
589       {
590       if (sender_address)
591         debug_printf("Sender: %s\n", sender_address);
592       if (recipients_list)
593         {
594         debug_printf("Recipients:\n");
595         for (int i = 0; i < recipients_count; i++)
596           debug_printf("  %s\n", recipients_list[i].address);
597         }
598       }
599
600     /* A message has been accepted. Clean up any previous delivery processes
601     that have completed and are defunct, on systems where they don't go away
602     by themselves (see comments when setting SIG_IGN above). On such systems
603     (if any) these delivery processes hang around after termination until
604     the next message is received. */
605
606     #ifndef SIG_IGN_WORKS
607     while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
608     #endif
609
610     /* Reclaim up the store used in accepting this message */
611
612       {
613       int r = receive_messagecount;
614       BOOL q = f.queue_only_policy;
615       smtp_reset(reset_point);
616       reset_point = NULL;
617       f.queue_only_policy = q;
618       receive_messagecount = r;
619       }
620
621     /* If queue_only is set or if there are too many incoming connections in
622     existence, session_local_queue_only will be TRUE. If it is not, check
623     whether we have received too many messages in this session for immediate
624     delivery. */
625
626     if (!session_local_queue_only &&
627         smtp_accept_queue_per_connection > 0 &&
628         receive_messagecount > smtp_accept_queue_per_connection)
629       {
630       session_local_queue_only = TRUE;
631       queue_only_reason = 2;
632       }
633
634     /* Initialize local_queue_only from session_local_queue_only. If it is not
635     true, and queue_only_load is set, check that the load average is below it.
636     If local_queue_only is set by this means, we also set if for the session if
637     queue_only_load_latch is true (the default). This means that, once set,
638     local_queue_only remains set for any subsequent messages on the same SMTP
639     connection. This is a deliberate choice; even though the load average may
640     fall, it doesn't seem right to deliver later messages on the same call when
641     not delivering earlier ones. However, the are special circumstances such as
642     very long-lived connections from scanning appliances where this is not the
643     best strategy. In such cases, queue_only_load_latch should be set false. */
644
645     if (  !(local_queue_only = session_local_queue_only)
646        && queue_only_load >= 0
647        && (local_queue_only = (load_average = OS_GETLOADAVG()) > queue_only_load)
648        )
649       {
650       queue_only_reason = 3;
651       if (queue_only_load_latch) session_local_queue_only = TRUE;
652       }
653
654     /* Log the queueing here, when it will get a message id attached, but
655     not if queue_only is set (case 0). */
656
657     if (local_queue_only) switch(queue_only_reason)
658       {
659       case 1: log_write(L_delay_delivery,
660                 LOG_MAIN, "no immediate delivery: too many connections "
661                 "(%d, max %d)", smtp_accept_count, smtp_accept_queue);
662               break;
663
664       case 2: log_write(L_delay_delivery,
665                 LOG_MAIN, "no immediate delivery: more than %d messages "
666                 "received in one connection", smtp_accept_queue_per_connection);
667               break;
668
669       case 3: log_write(L_delay_delivery,
670                 LOG_MAIN, "no immediate delivery: load average %.2f",
671                 (double)load_average/1000.0);
672               break;
673       }
674
675     /* If a delivery attempt is required, spin off a new process to handle it.
676     If we are not root, we have to re-exec exim unless deliveries are being
677     done unprivileged. */
678
679     else if (  (!f.queue_only_policy || f.queue_smtp)
680             && !f.deliver_freeze)
681       {
682       pid_t dpid;
683
684       /* We used to flush smtp_out before forking so that buffered data was not
685       duplicated, but now we want to pipeline the responses for data and quit.
686       Instead, hard-close the fd underlying smtp_out right after fork to discard
687       the data buffer. */
688
689       if ((dpid = exim_fork(US"daemon-accept-delivery")) == 0)
690         {
691         (void)fclose(smtp_in);
692         (void)close(fileno(smtp_out));
693         (void)fclose(smtp_out);
694         smtp_in = smtp_out = NULL;
695
696         /* Don't ever molest the parent's SSL connection, but do clean up
697         the data structures if necessary. */
698
699 #ifndef DISABLE_TLS
700         tls_close(NULL, TLS_NO_SHUTDOWN);
701 #endif
702
703         /* Reset SIGHUP and SIGCHLD in the child in both cases. */
704
705         signal(SIGHUP,  SIG_DFL);
706         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
707         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
708         signal(SIGINT, SIG_DFL);
709
710         if (geteuid() != root_uid && !deliver_drop_privilege)
711           {
712           signal(SIGALRM, SIG_DFL);
713           delivery_re_exec(CEE_EXEC_PANIC);
714           /* Control does not return here. */
715           }
716
717         /* No need to re-exec; SIGALRM remains set to the default handler */
718
719         (void) deliver_message(message_id, FALSE, FALSE);
720         search_tidyup();
721         exim_underbar_exit(EXIT_SUCCESS);
722         }
723
724       if (dpid > 0)
725         {
726         release_cutthrough_connection(US"passed for delivery");
727         DEBUG(D_any) debug_printf("forked delivery process %d\n", (int)dpid);
728         }
729       else
730         {
731         cancel_cutthrough_connection(TRUE, US"delivery fork failed");
732         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "daemon: delivery process fork "
733           "failed: %s", strerror(errno));
734         }
735       }
736     }
737   }
738
739
740 /* Carrying on in the parent daemon process... Can't do much if the fork
741 failed. Otherwise, keep count of the number of accepting processes and
742 remember the pid for ticking off when the child completes. */
743
744 if (pid < 0)
745   never_error(US"daemon: accept process fork failed", US"Fork failed", errno);
746 else
747   {
748   for (int i = 0; i < smtp_accept_max; ++i)
749     if (smtp_slots[i].pid <= 0)
750       {
751       smtp_slots[i].pid = pid;
752       /* Connection closes come asyncronously, so we cannot stack this store */
753       if (smtp_accept_max_per_host)
754         smtp_slots[i].host_address = string_copy_malloc(sender_host_address);
755       smtp_accept_count++;
756       break;
757       }
758   DEBUG(D_any) debug_printf("%d SMTP accept process%s running\n",
759     smtp_accept_count, smtp_accept_count == 1 ? "" : "es");
760   }
761
762 /* Get here via goto in error cases */
763
764 ERROR_RETURN:
765
766 /* Close the streams associated with the socket which will also close the
767 socket fds in this process. We can't do anything if fclose() fails, but
768 logging brings it to someone's attention. However, "connection reset by peer"
769 isn't really a problem, so skip that one. On Solaris, a dropped connection can
770 manifest itself as a broken pipe, so drop that one too. If the streams don't
771 exist, something went wrong while setting things up. Make sure the socket
772 descriptors are closed, in order to drop the connection. */
773
774 if (smtp_out)
775   {
776   if (fclose(smtp_out) != 0 && errno != ECONNRESET && errno != EPIPE)
777     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "daemon: fclose(smtp_out) failed: %s",
778       strerror(errno));
779   smtp_out = NULL;
780   }
781 else (void)close(accept_socket);
782
783 if (smtp_in)
784   {
785   if (fclose(smtp_in) != 0 && errno != ECONNRESET && errno != EPIPE)
786     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "daemon: fclose(smtp_in) failed: %s",
787       strerror(errno));
788   smtp_in = NULL;
789   }
790 else (void)close(dup_accept_socket);
791
792 /* Release any store used in this process, including the store used for holding
793 the incoming host address and an expanded active_hostname. */
794
795 log_close_all();
796 interface_address = sender_host_name = sender_host_address = NULL;
797 store_reset(reset_point);
798 }
799
800
801
802
803 /*************************************************
804 *       Check wildcard listen special cases      *
805 *************************************************/
806
807 /* This function is used when binding and listening on lists of addresses and
808 ports. It tests for special cases of wildcard listening, when IPv4 and IPv6
809 sockets may interact in different ways in different operating systems. It is
810 passed an error number, the list of listening addresses, and the current
811 address. Two checks are available: for a previous wildcard IPv6 address, or for
812 a following wildcard IPv4 address, in both cases on the same port.
813
814 In practice, pairs of wildcard addresses should be adjacent in the address list
815 because they are sorted that way below.
816
817 Arguments:
818   eno            the error number
819   addresses      the list of addresses
820   ipa            the current IP address
821   back           if TRUE, check for previous wildcard IPv6 address
822                  if FALSE, check for a following wildcard IPv4 address
823
824 Returns:         TRUE or FALSE
825 */
826
827 static BOOL
828 check_special_case(int eno, ip_address_item *addresses, ip_address_item *ipa,
829   BOOL back)
830 {
831 ip_address_item *ipa2;
832
833 /* For the "back" case, if the failure was "address in use" for a wildcard IPv4
834 address, seek a previous IPv6 wildcard address on the same port. As it is
835 previous, it must have been successfully bound and be listening. Flag it as a
836 "6 including 4" listener. */
837
838 if (back)
839   {
840   if (eno != EADDRINUSE || ipa->address[0] != 0) return FALSE;
841   for (ipa2 = addresses; ipa2 != ipa; ipa2 = ipa2->next)
842     {
843     if (ipa2->address[1] == 0 && ipa2->port == ipa->port)
844       {
845       ipa2->v6_include_v4 = TRUE;
846       return TRUE;
847       }
848     }
849   }
850
851 /* For the "forward" case, if the current address is a wildcard IPv6 address,
852 we seek a following wildcard IPv4 address on the same port. */
853
854 else
855   {
856   if (ipa->address[0] != ':' || ipa->address[1] != 0) return FALSE;
857   for (ipa2 = ipa->next; ipa2 != NULL; ipa2 = ipa2->next)
858     if (ipa2->address[0] == 0 && ipa->port == ipa2->port) return TRUE;
859   }
860
861 return FALSE;
862 }
863
864
865
866
867 /*************************************************
868 *         Handle terminating subprocesses        *
869 *************************************************/
870
871 /* Handle the termination of child processes. Theoretically, this need be done
872 only when sigchld_seen is TRUE, but rumour has it that some systems lose
873 SIGCHLD signals at busy times, so to be on the safe side, this function is
874 called each time round. It shouldn't be too expensive.
875
876 Arguments:  none
877 Returns:    nothing
878 */
879
880 static void
881 handle_ending_processes(void)
882 {
883 int status;
884 pid_t pid;
885
886 while ((pid = waitpid(-1, &status, WNOHANG)) > 0)
887   {
888   DEBUG(D_any)
889     {
890     debug_printf("child %d ended: status=0x%x\n", (int)pid, status);
891 #ifdef WCOREDUMP
892     if (WIFEXITED(status))
893       debug_printf("  normal exit, %d\n", WEXITSTATUS(status));
894     else if (WIFSIGNALED(status))
895       debug_printf("  signal exit, signal %d%s\n", WTERMSIG(status),
896           WCOREDUMP(status) ? " (core dumped)" : "");
897 #endif
898     }
899
900   /* If it's a listening daemon for which we are keeping track of individual
901   subprocesses, deal with an accepting process that has terminated. */
902
903   if (smtp_slots)
904     {
905     int i;
906     for (i = 0; i < smtp_accept_max; i++)
907       if (smtp_slots[i].pid == pid)
908         {
909         if (smtp_slots[i].host_address)
910           store_free(smtp_slots[i].host_address);
911         smtp_slots[i] = empty_smtp_slot;
912         if (--smtp_accept_count < 0) smtp_accept_count = 0;
913         DEBUG(D_any) debug_printf("%d SMTP accept process%s now running\n",
914           smtp_accept_count, (smtp_accept_count == 1)? "" : "es");
915         break;
916         }
917     if (i < smtp_accept_max) continue;  /* Found an accepting process */
918     }
919
920   /* If it wasn't an accepting process, see if it was a queue-runner
921   process that we are tracking. */
922
923   if (queue_pid_slots)
924     {
925     int max = atoi(CS expand_string(queue_run_max));
926     for (int i = 0; i < max; i++)
927       if (queue_pid_slots[i] == pid)
928         {
929         queue_pid_slots[i] = 0;
930         if (--queue_run_count < 0) queue_run_count = 0;
931         DEBUG(D_any) debug_printf("%d queue-runner process%s now running\n",
932           queue_run_count, (queue_run_count == 1)? "" : "es");
933         break;
934         }
935     }
936   }
937 }
938
939
940 static void
941 set_pid_file_path(void)
942 {
943 if (override_pid_file_path)
944   pid_file_path = override_pid_file_path;
945
946 if (!*pid_file_path)
947   pid_file_path = string_sprintf("%s/exim-daemon.pid", spool_directory);
948
949 if (pid_file_path[0] != '/')
950   log_write(0, LOG_PANIC_DIE, "pid file path %s must be absolute\n", pid_file_path);
951 }
952
953
954 enum pid_op { PID_WRITE, PID_CHECK, PID_DELETE };
955
956 /* Do various pid file operations as safe as possible. Ideally we'd just
957 drop the privileges for creation of the pid file and not care at all about removal of
958 the file. FIXME.
959 Returns: true on success, false + errno==EACCES otherwise
960 */
961
962 static BOOL
963 operate_on_pid_file(const enum pid_op operation, const pid_t pid)
964 {
965 char pid_line[sizeof(int) * 3 + 2];
966 const int pid_len = snprintf(pid_line, sizeof(pid_line), "%d\n", (int)pid);
967 BOOL lines_match = FALSE;
968 uschar * path, * base, * dir;
969
970 const int dir_flags = O_RDONLY | O_NONBLOCK;
971 const int base_flags = O_NOFOLLOW | O_NONBLOCK;
972 const mode_t base_mode = 0644;
973 struct stat sb;
974 int cwd_fd = -1, dir_fd = -1, base_fd = -1;
975 BOOL success = FALSE;
976 errno = EACCES;
977
978 set_pid_file_path();
979 if (!f.running_in_test_harness && real_uid != root_uid && real_uid != exim_uid) goto cleanup;
980 if (pid_len < 2 || pid_len >= (int)sizeof(pid_line)) goto cleanup;
981
982 path = string_copy(pid_file_path);
983 if ((base = Ustrrchr(path, '/')) == NULL)       /* should not happen, but who knows */
984   log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "pid file path \"%s\" does not contain a '/'", pid_file_path);
985
986 dir = base != path ? path : US"/";
987 *base++ = '\0';
988
989 if (!dir || !*dir || *dir != '/') goto cleanup;
990 if (!base || !*base || Ustrchr(base, '/') != NULL) goto cleanup;
991
992 cwd_fd = open(".", dir_flags);
993 if (cwd_fd < 0 || fstat(cwd_fd, &sb) != 0 || !S_ISDIR(sb.st_mode)) goto cleanup;
994 dir_fd = open(CS dir, dir_flags);
995 if (dir_fd < 0 || fstat(dir_fd, &sb) != 0 || !S_ISDIR(sb.st_mode)) goto cleanup;
996
997 /* emulate openat */
998 if (fchdir(dir_fd) != 0) goto cleanup;
999 base_fd = open(CS base, O_RDONLY | base_flags);
1000 if (fchdir(cwd_fd) != 0)
1001   log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "can't return to previous working dir: %s", strerror(errno));
1002
1003 if (base_fd >= 0)
1004   {
1005   char line[sizeof(pid_line)];
1006   ssize_t len = -1;
1007
1008   if (fstat(base_fd, &sb) != 0 || !S_ISREG(sb.st_mode)) goto cleanup;
1009   if ((sb.st_mode & 07777) != base_mode || sb.st_nlink != 1) goto cleanup;
1010   if (sb.st_size < 2 || sb.st_size >= (off_t)sizeof(line)) goto cleanup;
1011
1012   len = read(base_fd, line, sizeof(line));
1013   if (len != (ssize_t)sb.st_size) goto cleanup;
1014   line[len] = '\0';
1015
1016   if (strspn(line, "0123456789") != (size_t)len-1) goto cleanup;
1017   if (line[len-1] != '\n') goto cleanup;
1018   lines_match = len == pid_len && strcmp(line, pid_line) == 0;
1019   }
1020
1021 if (operation == PID_WRITE)
1022   {
1023   if (!lines_match)
1024     {
1025     if (base_fd >= 0)
1026       {
1027       int error = -1;
1028       /* emulate unlinkat */
1029       if (fchdir(dir_fd) != 0) goto cleanup;
1030       error = unlink(CS base);
1031       if (fchdir(cwd_fd) != 0)
1032         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "can't return to previous working dir: %s", strerror(errno));
1033       if (error) goto cleanup;
1034       (void)close(base_fd);
1035       base_fd = -1;
1036      }
1037     /* emulate openat */
1038     if (fchdir(dir_fd) != 0) goto cleanup;
1039     base_fd = open(CS base, O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL | base_flags, base_mode);
1040     if (fchdir(cwd_fd) != 0)
1041         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "can't return to previous working dir: %s", strerror(errno));
1042     if (base_fd < 0) goto cleanup;
1043     if (fchmod(base_fd, base_mode) != 0) goto cleanup;
1044     if (write(base_fd, pid_line, pid_len) != pid_len) goto cleanup;
1045     DEBUG(D_any) debug_printf("pid written to %s\n", pid_file_path);
1046     }
1047   }
1048 else
1049   {
1050   if (!lines_match) goto cleanup;
1051   if (operation == PID_DELETE)
1052     {
1053     int error = -1;
1054     /* emulate unlinkat */
1055     if (fchdir(dir_fd) != 0) goto cleanup;
1056     error = unlink(CS base);
1057     if (fchdir(cwd_fd) != 0)
1058         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "can't return to previous working dir: %s", strerror(errno));
1059     if (error) goto cleanup;
1060     }
1061   }
1062
1063 success = TRUE;
1064 errno = 0;
1065
1066 cleanup:
1067 if (cwd_fd >= 0) (void)close(cwd_fd);
1068 if (dir_fd >= 0) (void)close(dir_fd);
1069 if (base_fd >= 0) (void)close(base_fd);
1070 return success;
1071 }
1072
1073
1074 /* Remove the daemon's pidfile.  Note: runs with root privilege,
1075 as a direct child of the daemon.  Does not return. */
1076
1077 void
1078 delete_pid_file(void)
1079 {
1080 const BOOL success = operate_on_pid_file(PID_DELETE, getppid());
1081
1082 DEBUG(D_any)
1083   debug_printf("delete pid file %s %s: %s\n", pid_file_path,
1084     success ? "success" : "failure", strerror(errno));
1085
1086 exim_exit(EXIT_SUCCESS);
1087 }
1088
1089
1090 /* Called by the daemon; exec a child to get the pid file deleted
1091 since we may require privs for the containing directory */
1092
1093 static void
1094 daemon_die(void)
1095 {
1096 int pid;
1097
1098 DEBUG(D_any) debug_printf("SIGTERM/SIGINT seen\n");
1099 #if !defined(DISABLE_TLS) && (defined(EXIM_HAVE_INOTIFY) || defined(EXIM_HAVE_KEVENT))
1100 tls_watch_invalidate();
1101 #endif
1102
1103 if (daemon_notifier_fd >= 0)
1104   {
1105   close(daemon_notifier_fd);
1106   daemon_notifier_fd = -1;
1107   unlink_notifier_socket();
1108   }
1109
1110 if (f.running_in_test_harness || write_pid)
1111   {
1112   if ((pid = exim_fork(US"daemon-del-pidfile")) == 0)
1113     {
1114     if (override_pid_file_path)
1115       (void)child_exec_exim(CEE_EXEC_PANIC, FALSE, NULL, FALSE, 3,
1116         "-oP", override_pid_file_path, "-oPX");
1117     else
1118       (void)child_exec_exim(CEE_EXEC_PANIC, FALSE, NULL, FALSE, 1, "-oPX");
1119
1120     /* Control never returns here. */
1121     }
1122   if (pid > 0)
1123     child_close(pid, 1);
1124   }
1125 exim_exit(EXIT_SUCCESS);
1126 }
1127
1128
1129 /*************************************************
1130 *       Listener socket for local work prompts   *
1131 *************************************************/
1132
1133 ssize_t
1134 daemon_client_sockname(struct sockaddr_un * sup, uschar ** sname)
1135 {
1136 #ifdef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
1137 sup->sun_path[0] = 0;  /* Abstract local socket addr - Linux-specific? */
1138 return offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + 1
1139   + snprintf(sup->sun_path+1, sizeof(sup->sun_path)-1, "exim_%d", getpid());
1140 #else
1141 *sname = string_sprintf("%s/p_%d", spool_directory, getpid());
1142 return offsetof(struct sockaddr_un, sun_path)
1143   + snprintf(sup->sun_path, sizeof(sup->sun_path), "%s", CS *sname);
1144 #endif
1145 }
1146
1147 ssize_t
1148 daemon_notifier_sockname(struct sockaddr_un * sup)
1149 {
1150 #ifdef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
1151 sup->sun_path[0] = 0;  /* Abstract local socket addr - Linux-specific? */
1152 return offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + 1
1153   + snprintf(sup->sun_path+1, sizeof(sup->sun_path)-1, "%s",
1154               CS expand_string(notifier_socket));
1155 #else
1156 notifier_socket_name = expand_string(notifier_socket);
1157 return offsetof(struct sockaddr_un, sun_path)
1158   + snprintf(sup->sun_path, sizeof(sup->sun_path), "%s",
1159               CS notifier_socket_name);
1160 #endif
1161 }
1162
1163
1164 static void
1165 daemon_notifier_socket(void)
1166 {
1167 int fd;
1168 const uschar * where;
1169 struct sockaddr_un sa_un = {.sun_family = AF_UNIX};
1170 ssize_t len;
1171
1172 if (!notifier_socket || !*notifier_socket)
1173   {
1174   DEBUG(D_any) debug_printf("-oY used so not creating notifier socket\n");
1175   return;
1176   }
1177 if (override_local_interfaces && !override_pid_file_path)
1178   {
1179   DEBUG(D_any)
1180     debug_printf("-oX used without -oP so not creating notifier socket\n");
1181   return;
1182   }
1183
1184 DEBUG(D_any) debug_printf("creating notifier socket\n");
1185
1186 #ifdef SOCK_CLOEXEC
1187 if ((fd = socket(PF_UNIX, SOCK_DGRAM|SOCK_CLOEXEC, 0)) < 0)
1188   { where = US"socket"; goto bad; }
1189 #else
1190 if ((fd = socket(PF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
1191   { where = US"socket"; goto bad; }
1192 (void)fcntl(fd, F_SETFD, fcntl(fd, F_GETFD) | FD_CLOEXEC);
1193 #endif
1194
1195 len = daemon_notifier_sockname(&sa_un);
1196
1197 #ifdef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
1198 DEBUG(D_any) debug_printf(" @%s\n", sa_un.sun_path+1);
1199 #else                   /* filesystem-visible and persistent; will neeed removal */
1200 DEBUG(D_any) debug_printf(" %s\n", sa_un.sun_path);
1201 #endif
1202
1203 if (bind(fd, (const struct sockaddr *)&sa_un, (socklen_t)len) < 0)
1204   { where = US"bind"; goto bad; }
1205
1206 #ifdef SO_PASSCRED              /* Linux */
1207 if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_PASSCRED, &on, sizeof(on)) < 0)
1208   { where = US"SO_PASSCRED"; goto bad2; }
1209 #elif defined(LOCAL_CREDS)      /* FreeBSD-ish */
1210 if (setsockopt(fd, 0, LOCAL_CREDS, &on, sizeof(on)) < 0)
1211   { where = US"LOCAL_CREDS"; goto bad2; }
1212 #endif
1213
1214 /* debug_printf("%s: fd %d\n", __FUNCTION__, fd); */
1215 daemon_notifier_fd = fd;
1216 return;
1217
1218 bad2:
1219 #ifndef EXIM_HAVE_ABSTRACT_UNIX_SOCKETS
1220   Uunlink(sa_un.sun_path);
1221 #endif
1222 bad:
1223   log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "%s %s: %s",
1224     __FUNCTION__, where, strerror(errno));
1225   close(fd);
1226   return;
1227 }
1228
1229
1230 static uschar queuerun_msgid[MESSAGE_ID_LENGTH+1];
1231
1232 /* The notifier socket has something to read. Pull the message from it, decode
1233 and do the action.
1234
1235 Return TRUE if a sigalrm should be emulated */
1236
1237 static BOOL
1238 daemon_notification(void)
1239 {
1240 uschar buf[256], cbuf[256];
1241 struct sockaddr_un sa_un;
1242 struct iovec iov = {.iov_base = buf, .iov_len = sizeof(buf)-1};
1243 struct msghdr msg = { .msg_name = &sa_un,
1244                       .msg_namelen = sizeof(sa_un),
1245                       .msg_iov = &iov,
1246                       .msg_iovlen = 1,
1247                       .msg_control = cbuf,
1248                       .msg_controllen = sizeof(cbuf)
1249                     };
1250 ssize_t sz;
1251
1252 buf[sizeof(buf)-1] = 0;
1253 if ((sz = recvmsg(daemon_notifier_fd, &msg, 0)) <= 0) return FALSE;
1254 if (sz >= sizeof(buf)) return FALSE;
1255
1256 #ifdef notdef
1257 debug_printf("addrlen %d\n", msg.msg_namelen);
1258 #endif
1259 DEBUG(D_queue_run)
1260   if (msg.msg_namelen > 0)
1261     {
1262     BOOL abstract = !*sa_un.sun_path;
1263     char * name = sa_un.sun_path + (abstract ? 1 : 0);
1264     int namelen =  (int)msg.msg_namelen - abstract ? 1 : 0;
1265     if (*name)
1266       debug_printf("%s from addr '%s%.*s'\n", __FUNCTION__,
1267         abstract ? "@" : "",
1268         namelen, name);
1269     else
1270       debug_printf("%s (from unknown addr)\n", __FUNCTION__);
1271     }
1272   else
1273     debug_printf("%s (from unknown addr)\n", __FUNCTION__);
1274
1275 /* Refuse to handle the item unless the peer has good credentials */
1276 #ifdef SCM_CREDENTIALS
1277 # define EXIM_SCM_CR_TYPE SCM_CREDENTIALS
1278 #elif defined(LOCAL_CREDS) && defined(SCM_CREDS)
1279 # define EXIM_SCM_CR_TYPE SCM_CREDS
1280 #else
1281         /* The OS has no way to get the creds of the caller (for a unix/datagram socket.
1282         Punt; don't try to check. */
1283 #endif
1284
1285 #ifdef EXIM_SCM_CR_TYPE
1286 for (struct cmsghdr * cp = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
1287      cp;
1288      cp = CMSG_NXTHDR(&msg, cp))
1289   if (cp->cmsg_level == SOL_SOCKET && cp->cmsg_type == EXIM_SCM_CR_TYPE)
1290   {
1291 # ifdef SCM_CREDENTIALS                                 /* Linux */
1292   struct ucred * cr = (struct ucred *) CMSG_DATA(cp);
1293   if (cr->uid && cr->uid != exim_uid)
1294     {
1295     DEBUG(D_queue_run) debug_printf("%s: sender creds pid %d uid %d gid %d\n",
1296       __FUNCTION__, (int)cr->pid, (int)cr->uid, (int)cr->gid);
1297     }
1298 # elif defined(LOCAL_CREDS)                             /* BSD-ish */
1299   struct sockcred * cr = (struct sockcred *) CMSG_DATA(cp);
1300   if (cr->sc_uid && cr->sc_uid != exim_uid)
1301     {
1302     DEBUG(D_queue_run) debug_printf("%s: sender creds pid ??? uid %d gid %d\n",
1303       __FUNCTION__, (int)cr->sc_uid, (int)cr->sc_gid);
1304     }
1305 # endif
1306   break;
1307   }
1308 #endif
1309
1310 buf[sz] = 0;
1311 switch (buf[0])
1312   {
1313 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
1314   case NOTIFY_MSG_QRUN:
1315     /* this should be a message_id */
1316     DEBUG(D_queue_run)
1317       debug_printf("%s: qrunner trigger: %s\n", __FUNCTION__, buf+1);
1318     memcpy(queuerun_msgid, buf+1, MESSAGE_ID_LENGTH+1);
1319     return TRUE;
1320 #endif
1321
1322   case NOTIFY_QUEUE_SIZE_REQ:
1323     {
1324     uschar buf[16];
1325     int len = snprintf(CS buf, sizeof(buf), "%u", queue_count_cached());
1326
1327     DEBUG(D_queue_run)
1328       debug_printf("%s: queue size request: %s\n", __FUNCTION__, buf);
1329
1330     if (sendto(daemon_notifier_fd, buf, len, 0,
1331                 (const struct sockaddr *)&sa_un, msg.msg_namelen) < 0)
1332       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC,
1333         "%s: sendto: %s\n", __FUNCTION__, strerror(errno));
1334     break;
1335     }
1336
1337   case NOTIFY_REGEX:
1338     regex_at_daemon(buf);
1339     break;
1340   }
1341 return FALSE;
1342 }
1343
1344
1345
1346 /*************************************************
1347 *              Exim Daemon Mainline              *
1348 *************************************************/
1349
1350 /* The daemon can do two jobs, either of which is optional:
1351
1352 (1) Listens for incoming SMTP calls and spawns off a sub-process to handle
1353 each one. This is requested by the -bd option, with -oX specifying the SMTP
1354 port on which to listen (for testing).
1355
1356 (2) Spawns a queue-running process every so often. This is controlled by the
1357 -q option with a an interval time. (If no time is given, a single queue run
1358 is done from the main function, and control doesn't get here.)
1359
1360 Root privilege is required in order to attach to port 25. Some systems require
1361 it when calling socket() rather than bind(). To cope with all cases, we run as
1362 root for both socket() and bind(). Some systems also require root in order to
1363 write to the pid file directory. This function must therefore be called as root
1364 if it is to work properly in all circumstances. Once the socket is bound and
1365 the pid file written, root privilege is given up if there is an exim uid.
1366
1367 There are no arguments to this function, and it never returns. */
1368
1369 void
1370 daemon_go(void)
1371 {
1372 struct passwd * pw;
1373 struct pollfd * fd_polls, * tls_watch_poll = NULL, * dnotify_poll = NULL;
1374 int listen_socket_count = 0, poll_fd_count;
1375 ip_address_item * addresses = NULL;
1376 time_t last_connection_time = (time_t)0;
1377 int local_queue_run_max = atoi(CS expand_string(queue_run_max));
1378
1379 process_purpose = US"daemon";
1380
1381 /* If any debugging options are set, turn on the D_pid bit so that all
1382 debugging lines get the pid added. */
1383
1384 DEBUG(D_any|D_v) debug_selector |= D_pid;
1385
1386 /* Allocate enough pollstructs for inetd mode plus the ancillary sockets;
1387 also used when there are no listen sockets. */
1388
1389 fd_polls = store_get(sizeof(struct pollfd) * 3, GET_UNTAINTED);
1390
1391 if (f.inetd_wait_mode)
1392   {
1393   listen_socket_count = 1;
1394   (void) close(3);
1395   if (dup2(0, 3) == -1)
1396     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE,
1397         "failed to dup inetd socket safely away: %s", strerror(errno));
1398
1399   fd_polls[0].fd = 3;
1400   fd_polls[0].events = POLLIN;
1401   (void) close(0);
1402   (void) close(1);
1403   (void) close(2);
1404   exim_nullstd();
1405
1406   if (debug_file == stderr)
1407     {
1408     /* need a call to log_write before call to open debug_file, so that
1409     log.c:file_path has been initialised.  This is unfortunate. */
1410     log_write(0, LOG_MAIN, "debugging Exim in inetd wait mode starting");
1411
1412     fclose(debug_file);
1413     debug_file = NULL;
1414     exim_nullstd(); /* re-open fd2 after we just closed it again */
1415     debug_logging_activate(US"-wait", NULL);
1416     }
1417
1418   DEBUG(D_any) debug_printf("running in inetd wait mode\n");
1419
1420   /* As per below, when creating sockets ourselves, we handle tcp_nodelay for
1421   our own buffering; we assume though that inetd set the socket REUSEADDR. */
1422
1423   if (tcp_nodelay)
1424     if (setsockopt(3, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, US &on, sizeof(on)))
1425       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "failed to set socket NODELAY: %s",
1426         strerror(errno));
1427   }
1428
1429
1430 if (f.inetd_wait_mode || f.daemon_listen)
1431   {
1432   /* If any option requiring a load average to be available during the
1433   reception of a message is set, call os_getloadavg() while we are root
1434   for those OS for which this is necessary the first time it is called (in
1435   order to perform an "open" on the kernel memory file). */
1436
1437 #ifdef LOAD_AVG_NEEDS_ROOT
1438   if (queue_only_load >= 0 || smtp_load_reserve >= 0 ||
1439        (deliver_queue_load_max >= 0 && deliver_drop_privilege))
1440     (void)os_getloadavg();
1441 #endif
1442   }
1443
1444
1445 /* Do the preparation for setting up a listener on one or more interfaces, and
1446 possible on various ports. This is controlled by the combination of
1447 local_interfaces (which can set IP addresses and ports) and daemon_smtp_port
1448 (which is a list of default ports to use for those items in local_interfaces
1449 that do not specify a port). The -oX command line option can be used to
1450 override one or both of these options.
1451
1452 If local_interfaces is not set, the default is to listen on all interfaces.
1453 When it is set, it can include "all IPvx interfaces" as an item. This is useful
1454 when different ports are in use.
1455
1456 It turns out that listening on all interfaces is messy in an IPv6 world,
1457 because several different implementation approaches have been taken. This code
1458 is now supposed to work with all of them. The point of difference is whether an
1459 IPv6 socket that is listening on all interfaces will receive incoming IPv4
1460 calls or not. We also have to cope with the case when IPv6 libraries exist, but
1461 there is no IPv6 support in the kernel.
1462
1463 . On Solaris, an IPv6 socket will accept IPv4 calls, and give them as mapped
1464   addresses. However, if an IPv4 socket is also listening on all interfaces,
1465   calls are directed to the appropriate socket.
1466
1467 . On (some versions of) Linux, an IPv6 socket will accept IPv4 calls, and
1468   give them as mapped addresses, but an attempt also to listen on an IPv4
1469   socket on all interfaces causes an error.
1470
1471 . On OpenBSD, an IPv6 socket will not accept IPv4 calls. You have to set up
1472   two sockets if you want to accept both kinds of call.
1473
1474 . FreeBSD is like OpenBSD, but it has the IPV6_V6ONLY socket option, which
1475   can be turned off, to make it behave like the versions of Linux described
1476   above.
1477
1478 . I heard a report that the USAGI IPv6 stack for Linux has implemented
1479   IPV6_V6ONLY.
1480
1481 So, what we do when IPv6 is supported is as follows:
1482
1483  (1) After it is set up, the list of interfaces is scanned for wildcard
1484      addresses. If an IPv6 and an IPv4 wildcard are both found for the same
1485      port, the list is re-arranged so that they are together, with the IPv6
1486      wildcard first.
1487
1488  (2) If the creation of a wildcard IPv6 socket fails, we just log the error and
1489      carry on if an IPv4 wildcard socket for the same port follows later in the
1490      list. This allows Exim to carry on in the case when the kernel has no IPv6
1491      support.
1492
1493  (3) Having created an IPv6 wildcard socket, we try to set IPV6_V6ONLY if that
1494      option is defined. However, if setting fails, carry on regardless (but log
1495      the incident).
1496
1497  (4) If binding or listening on an IPv6 wildcard socket fails, it is a serious
1498      error.
1499
1500  (5) If binding or listening on an IPv4 wildcard socket fails with the error
1501      EADDRINUSE, and a previous interface was an IPv6 wildcard for the same
1502      port (which must have succeeded or we wouldn't have got this far), we
1503      assume we are in the situation where just a single socket is permitted,
1504      and ignore the error.
1505
1506 Phew!
1507
1508 The preparation code decodes options and sets up the relevant data. We do this
1509 first, so that we can return non-zero if there are any syntax errors, and also
1510 write to stderr. */
1511
1512 if (f.daemon_listen && !f.inetd_wait_mode)
1513   {
1514   int *default_smtp_port;
1515   int sep;
1516   int pct = 0;
1517   uschar *s;
1518   const uschar * list;
1519   uschar *local_iface_source = US"local_interfaces";
1520   ip_address_item *ipa;
1521   ip_address_item **pipa;
1522
1523   /* If -oX was used, disable the writing of a pid file unless -oP was
1524   explicitly used to force it. Then scan the string given to -oX. Any items
1525   that contain neither a dot nor a colon are used to override daemon_smtp_port.
1526   Any other items are used to override local_interfaces. */
1527
1528   if (override_local_interfaces)
1529     {
1530     gstring * new_smtp_port = NULL;
1531     gstring * new_local_interfaces = NULL;
1532
1533     if (!override_pid_file_path) write_pid = FALSE;
1534
1535     list = override_local_interfaces;
1536     sep = 0;
1537     while ((s = string_nextinlist(&list, &sep, NULL, 0)))
1538       {
1539       uschar joinstr[4];
1540       gstring ** gp = Ustrpbrk(s, ".:") ? &new_local_interfaces : &new_smtp_port;
1541
1542       if (!*gp)
1543         {
1544         joinstr[0] = sep;
1545         joinstr[1] = ' ';
1546         *gp = string_catn(*gp, US"<", 1);
1547         }
1548
1549       *gp = string_catn(*gp, joinstr, 2);
1550       *gp = string_cat (*gp, s);
1551       }
1552
1553     if (new_smtp_port)
1554       {
1555       daemon_smtp_port = string_from_gstring(new_smtp_port);
1556       DEBUG(D_any) debug_printf("daemon_smtp_port overridden by -oX:\n  %s\n",
1557         daemon_smtp_port);
1558       }
1559
1560     if (new_local_interfaces)
1561       {
1562       local_interfaces = string_from_gstring(new_local_interfaces);
1563       local_iface_source = US"-oX data";
1564       DEBUG(D_any) debug_printf("local_interfaces overridden by -oX:\n  %s\n",
1565         local_interfaces);
1566       }
1567     }
1568
1569   /* Create a list of default SMTP ports, to be used if local_interfaces
1570   contains entries without explicit ports. First count the number of ports, then
1571   build a translated list in a vector. */
1572
1573   list = daemon_smtp_port;
1574   sep = 0;
1575   while ((s = string_nextinlist(&list, &sep, NULL, 0)))
1576     pct++;
1577   default_smtp_port = store_get((pct+1) * sizeof(int), GET_UNTAINTED);
1578   list = daemon_smtp_port;
1579   sep = 0;
1580   for (pct = 0;
1581        (s = string_nextinlist(&list, &sep, NULL, 0));
1582        pct++)
1583     {
1584     if (isdigit(*s))
1585       {
1586       uschar *end;
1587       default_smtp_port[pct] = Ustrtol(s, &end, 0);
1588       if (end != s + Ustrlen(s))
1589         log_write(0, LOG_PANIC_DIE|LOG_CONFIG, "invalid SMTP port: %s", s);
1590       }
1591     else
1592       {
1593       struct servent *smtp_service = getservbyname(CS s, "tcp");
1594       if (!smtp_service)
1595         log_write(0, LOG_PANIC_DIE|LOG_CONFIG, "TCP port \"%s\" not found", s);
1596       default_smtp_port[pct] = ntohs(smtp_service->s_port);
1597       }
1598     }
1599   default_smtp_port[pct] = 0;
1600
1601   /* Check the list of TLS-on-connect ports and do name lookups if needed */
1602
1603   list = tls_in.on_connect_ports;
1604   sep = 0;
1605   /* the list isn't expanded so cannot be tainted.  If it ever is we will trap here */
1606   while ((s = string_nextinlist(&list, &sep, big_buffer, big_buffer_size)))
1607     if (!isdigit(*s))
1608       {
1609       gstring * g = NULL;
1610
1611       list = tls_in.on_connect_ports;
1612       tls_in.on_connect_ports = NULL;
1613       sep = 0;
1614       while ((s = string_nextinlist(&list, &sep, big_buffer, big_buffer_size)))
1615         {
1616         if (!isdigit(*s))
1617           {
1618           struct servent * smtp_service = getservbyname(CS s, "tcp");
1619           if (!smtp_service)
1620             log_write(0, LOG_PANIC_DIE|LOG_CONFIG, "TCP port \"%s\" not found", s);
1621           s = string_sprintf("%d", (int)ntohs(smtp_service->s_port));
1622           }
1623         g = string_append_listele(g, ':', s);
1624         }
1625       if (g)
1626         tls_in.on_connect_ports = g->s;
1627       break;
1628       }
1629
1630   /* Create the list of local interfaces, possibly with ports included. This
1631   list may contain references to 0.0.0.0 and ::0 as wildcards. These special
1632   values are converted below. */
1633
1634   addresses = host_build_ifacelist(local_interfaces, local_iface_source);
1635
1636   /* In the list of IP addresses, convert 0.0.0.0 into an empty string, and ::0
1637   into the string ":". We use these to recognize wildcards in IPv4 and IPv6. In
1638   fact, many IP stacks recognize 0.0.0.0 and ::0 and handle them as wildcards
1639   anyway, but we need to know which are the wildcard addresses, and the shorter
1640   strings are neater.
1641
1642   In the same scan, fill in missing port numbers from the default list. When
1643   there is more than one item in the list, extra items are created. */
1644
1645   for (ipa = addresses; ipa; ipa = ipa->next)
1646     {
1647     if (Ustrcmp(ipa->address, "0.0.0.0") == 0)
1648       ipa->address[0] = 0;
1649     else if (Ustrcmp(ipa->address, "::0") == 0)
1650       {
1651       ipa->address[0] = ':';
1652       ipa->address[1] = 0;
1653       }
1654
1655     if (ipa->port > 0) continue;
1656
1657     if (daemon_smtp_port[0] <= 0)
1658       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "no port specified for interface "
1659         "%s and daemon_smtp_port is unset; cannot start daemon",
1660         ipa->address[0] == 0 ? US"\"all IPv4\"" :
1661         ipa->address[1] == 0 ? US"\"all IPv6\"" : ipa->address);
1662
1663     ipa->port = default_smtp_port[0];
1664     for (int i = 1; default_smtp_port[i] > 0; i++)
1665       {
1666       ip_address_item * new = store_get(sizeof(ip_address_item), GET_UNTAINTED);
1667
1668       memcpy(new->address, ipa->address, Ustrlen(ipa->address) + 1);
1669       new->port = default_smtp_port[i];
1670       new->next = ipa->next;
1671       ipa->next = new;
1672       ipa = new;
1673       }
1674     }
1675
1676   /* Scan the list of addresses for wildcards. If we find an IPv4 and an IPv6
1677   wildcard for the same port, ensure that (a) they are together and (b) the
1678   IPv6 address comes first. This makes handling the messy features easier, and
1679   also simplifies the construction of the "daemon started" log line. */
1680
1681   pipa = &addresses;
1682   for (ipa = addresses; ipa; pipa = &ipa->next, ipa = ipa->next)
1683     {
1684     ip_address_item *ipa2;
1685
1686     /* Handle an IPv4 wildcard */
1687
1688     if (ipa->address[0] == 0)
1689       for (ipa2 = ipa; ipa2->next; ipa2 = ipa2->next)
1690         {
1691         ip_address_item *ipa3 = ipa2->next;
1692         if (ipa3->address[0] == ':' &&
1693             ipa3->address[1] == 0 &&
1694             ipa3->port == ipa->port)
1695           {
1696           ipa2->next = ipa3->next;
1697           ipa3->next = ipa;
1698           *pipa = ipa3;
1699           break;
1700           }
1701         }
1702
1703     /* Handle an IPv6 wildcard. */
1704
1705     else if (ipa->address[0] == ':' && ipa->address[1] == 0)
1706       for (ipa2 = ipa; ipa2->next; ipa2 = ipa2->next)
1707         {
1708         ip_address_item *ipa3 = ipa2->next;
1709         if (ipa3->address[0] == 0 && ipa3->port == ipa->port)
1710           {
1711           ipa2->next = ipa3->next;
1712           ipa3->next = ipa->next;
1713           ipa->next = ipa3;
1714           ipa = ipa3;
1715           break;
1716           }
1717         }
1718     }
1719
1720   /* Get a vector to remember all the sockets in.
1721   Two extra elements for the ancillary sockets */
1722
1723   for (ipa = addresses; ipa; ipa = ipa->next)
1724     listen_socket_count++;
1725   fd_polls = store_get(sizeof(struct pollfd) * (listen_socket_count + 2),
1726                             GET_UNTAINTED);
1727   for (struct pollfd * p = fd_polls; p < fd_polls + listen_socket_count + 2;
1728        p++)
1729     { p->fd = -1; p->events = POLLIN; }
1730
1731   } /* daemon_listen but not inetd_wait_mode */
1732
1733 if (f.daemon_listen)
1734   {
1735
1736   /* Do a sanity check on the max connects value just to save us from getting
1737   a huge amount of store. */
1738
1739   if (smtp_accept_max > 4095) smtp_accept_max = 4096;
1740
1741   /* There's no point setting smtp_accept_queue unless it is less than the max
1742   connects limit. The configuration reader ensures that the max is set if the
1743   queue-only option is set. */
1744
1745   if (smtp_accept_queue > smtp_accept_max) smtp_accept_queue = 0;
1746
1747   /* Get somewhere to keep the list of SMTP accepting pids if we are keeping
1748   track of them for total number and queue/host limits. */
1749
1750   if (smtp_accept_max > 0)
1751     {
1752     smtp_slots = store_get(smtp_accept_max * sizeof(smtp_slot), GET_UNTAINTED);
1753     for (int i = 0; i < smtp_accept_max; i++) smtp_slots[i] = empty_smtp_slot;
1754     }
1755   }
1756
1757 /* The variable background_daemon is always false when debugging, but
1758 can also be forced false in order to keep a non-debugging daemon in the
1759 foreground. If background_daemon is true, close all open file descriptors that
1760 we know about, but then re-open stdin, stdout, and stderr to /dev/null.  Also
1761 do this for inetd_wait mode.
1762
1763 This is protection against any called functions (in libraries, or in
1764 Perl, or whatever) that think they can write to stderr (or stdout). Before this
1765 was added, it was quite likely that an SMTP connection would use one of these
1766 file descriptors, in which case writing random stuff to it caused chaos.
1767
1768 Then disconnect from the controlling terminal, Most modern Unixes seem to have
1769 setsid() for getting rid of the controlling terminal. For any OS that doesn't,
1770 setsid() can be #defined as a no-op, or as something else. */
1771
1772 if (f.background_daemon || f.inetd_wait_mode)
1773   {
1774   log_close_all();    /* Just in case anything was logged earlier */
1775   search_tidyup();    /* Just in case any were used in reading the config. */
1776   (void)close(0);           /* Get rid of stdin/stdout/stderr */
1777   (void)close(1);
1778   (void)close(2);
1779   exim_nullstd();     /* Connect stdin/stdout/stderr to /dev/null */
1780   log_stderr = NULL;  /* So no attempt to copy paniclog output */
1781   }
1782
1783 if (f.background_daemon)
1784   {
1785   /* If the parent process of this one has pid == 1, we are re-initializing the
1786   daemon as the result of a SIGHUP. In this case, there is no need to do
1787   anything, because the controlling terminal has long gone. Otherwise, fork, in
1788   case current process is a process group leader (see 'man setsid' for an
1789   explanation) before calling setsid().
1790   All other forks want daemon_listen cleared. Rather than blow a register, jsut
1791   restore it here. */
1792
1793   if (getppid() != 1)
1794     {
1795     BOOL daemon_listen = f.daemon_listen;
1796     pid_t pid = exim_fork(US"daemon");
1797     if (pid < 0) log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE,
1798       "fork() failed when starting daemon: %s", strerror(errno));
1799     if (pid > 0) exit(EXIT_SUCCESS);      /* in parent process, just exit */
1800     (void)setsid();                       /* release controlling terminal */
1801     f.daemon_listen = daemon_listen;
1802     }
1803   }
1804
1805 /* We are now in the disconnected, daemon process (unless debugging). Set up
1806 the listening sockets if required. */
1807
1808 daemon_notifier_socket();
1809
1810 if (f.daemon_listen && !f.inetd_wait_mode)
1811   {
1812   int sk;
1813   ip_address_item *ipa;
1814
1815   /* For each IP address, create a socket, bind it to the appropriate port, and
1816   start listening. See comments above about IPv6 sockets that may or may not
1817   accept IPv4 calls when listening on all interfaces. We also have to cope with
1818   the case of a system with IPv6 libraries, but no IPv6 support in the kernel.
1819   listening, provided a wildcard IPv4 socket for the same port follows. */
1820
1821   for (ipa = addresses, sk = 0; sk < listen_socket_count; ipa = ipa->next, sk++)
1822     {
1823     BOOL wildcard;
1824     ip_address_item * ipa2;
1825     int fd, af;
1826
1827     if (Ustrchr(ipa->address, ':') != NULL)
1828       {
1829       af = AF_INET6;
1830       wildcard = ipa->address[1] == 0;
1831       }
1832     else
1833       {
1834       af = AF_INET;
1835       wildcard = ipa->address[0] == 0;
1836       }
1837
1838     if ((fd_polls[sk].fd = fd = ip_socket(SOCK_STREAM, af)) < 0)
1839       {
1840       if (check_special_case(0, addresses, ipa, FALSE))
1841         {
1842         log_write(0, LOG_MAIN, "Failed to create IPv6 socket for wildcard "
1843           "listening (%s): will use IPv4", strerror(errno));
1844         goto SKIP_SOCKET;
1845         }
1846       log_write(0, LOG_PANIC_DIE, "IPv%c socket creation failed: %s",
1847         af == AF_INET6 ? '6' : '4', strerror(errno));
1848       }
1849
1850     /* If this is an IPv6 wildcard socket, set IPV6_V6ONLY if that option is
1851     available. Just log failure (can get protocol not available, just like
1852     socket creation can). */
1853
1854 #ifdef IPV6_V6ONLY
1855     if (af == AF_INET6 && wildcard &&
1856         setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &on, sizeof(on)) < 0)
1857       log_write(0, LOG_MAIN, "Setting IPV6_V6ONLY on daemon's IPv6 wildcard "
1858         "socket failed (%s): carrying on without it", strerror(errno));
1859 #endif  /* IPV6_V6ONLY */
1860
1861     /* Set SO_REUSEADDR so that the daemon can be restarted while a connection
1862     is being handled.  Without this, a connection will prevent reuse of the
1863     smtp port for listening. */
1864
1865     if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)
1866       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "setting SO_REUSEADDR on socket "
1867         "failed when starting daemon: %s", strerror(errno));
1868
1869     /* Set TCP_NODELAY; Exim does its own buffering. There is a switch to
1870     disable this because it breaks some broken clients. */
1871
1872     if (tcp_nodelay) setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &on, sizeof(on));
1873
1874     /* Now bind the socket to the required port; if Exim is being restarted
1875     it may not always be possible to bind immediately, even with SO_REUSEADDR
1876     set, so try 10 times, waiting between each try. After 10 failures, we give
1877     up. In an IPv6 environment, if bind () fails with the error EADDRINUSE and
1878     we are doing wildcard IPv4 listening and there was a previous IPv6 wildcard
1879     address for the same port, ignore the error on the grounds that we must be
1880     in a system where the IPv6 socket accepts both kinds of call. This is
1881     necessary for (some release of) USAGI Linux; other IP stacks fail at the
1882     listen() stage instead. */
1883
1884 #ifdef TCP_FASTOPEN
1885     f.tcp_fastopen_ok = TRUE;
1886 #endif
1887     for(;;)
1888       {
1889       uschar *msg, *addr;
1890       if (ip_bind(fd, af, ipa->address, ipa->port) >= 0) break;
1891       if (check_special_case(errno, addresses, ipa, TRUE))
1892         {
1893         DEBUG(D_any) debug_printf("wildcard IPv4 bind() failed after IPv6 "
1894           "listen() success; EADDRINUSE ignored\n");
1895         (void)close(fd);
1896         goto SKIP_SOCKET;
1897         }
1898       msg = US strerror(errno);
1899       addr = wildcard
1900         ? af == AF_INET6
1901         ? US"(any IPv6)"
1902         : US"(any IPv4)"
1903         : ipa->address;
1904       if (daemon_startup_retries <= 0)
1905         log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE,
1906           "socket bind() to port %d for address %s failed: %s: "
1907           "daemon abandoned", ipa->port, addr, msg);
1908       log_write(0, LOG_MAIN, "socket bind() to port %d for address %s "
1909         "failed: %s: waiting %s before trying again (%d more %s)",
1910         ipa->port, addr, msg, readconf_printtime(daemon_startup_sleep),
1911         daemon_startup_retries, (daemon_startup_retries > 1)? "tries" : "try");
1912       daemon_startup_retries--;
1913       sleep(daemon_startup_sleep);
1914       }
1915
1916     DEBUG(D_any)
1917       if (wildcard)
1918         debug_printf("listening on all interfaces (IPv%c) port %d\n",
1919           af == AF_INET6 ? '6' : '4', ipa->port);
1920       else
1921         debug_printf("listening on %s port %d\n", ipa->address, ipa->port);
1922
1923     /* Start listening on the bound socket, establishing the maximum backlog of
1924     connections that is allowed. On success, add to the set of sockets for select
1925     and continue to the next address. */
1926
1927 #if defined(TCP_FASTOPEN) && !defined(__APPLE__)
1928     if (  f.tcp_fastopen_ok
1929        && setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_FASTOPEN,
1930                     &smtp_connect_backlog, sizeof(smtp_connect_backlog)))
1931       {
1932       DEBUG(D_any) debug_printf("setsockopt FASTOPEN: %s\n", strerror(errno));
1933       f.tcp_fastopen_ok = FALSE;
1934       }
1935 #endif
1936     if (listen(fd, smtp_connect_backlog) >= 0)
1937       {
1938 #if defined(TCP_FASTOPEN) && defined(__APPLE__)
1939       if (  f.tcp_fastopen_ok
1940          && setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_FASTOPEN, &on, sizeof(on)))
1941         {
1942         DEBUG(D_any) debug_printf("setsockopt FASTOPEN: %s\n", strerror(errno));
1943         f.tcp_fastopen_ok = FALSE;
1944         }
1945 #endif
1946       fd_polls[sk].fd = fd;
1947       continue;
1948       }
1949
1950     /* Listening has failed. In an IPv6 environment, as for bind(), if listen()
1951     fails with the error EADDRINUSE and we are doing IPv4 wildcard listening
1952     and there was a previous successful IPv6 wildcard listen on the same port,
1953     we want to ignore the error on the grounds that we must be in a system
1954     where the IPv6 socket accepts both kinds of call. */
1955
1956     if (!check_special_case(errno, addresses, ipa, TRUE))
1957       log_write(0, LOG_PANIC_DIE, "listen() failed on interface %s: %s",
1958         wildcard
1959         ? af == AF_INET6 ? US"(any IPv6)" : US"(any IPv4)" : ipa->address,
1960         strerror(errno));
1961
1962     DEBUG(D_any) debug_printf("wildcard IPv4 listen() failed after IPv6 "
1963       "listen() success; EADDRINUSE ignored\n");
1964     (void)close(fd);
1965
1966     /* Come here if there has been a problem with the socket which we
1967     are going to ignore. We remove the address from the chain, and back up the
1968     counts. */
1969
1970   SKIP_SOCKET:
1971     sk--;                          /* Back up the count */
1972     listen_socket_count--;         /* Reduce the total */
1973     if (ipa == addresses) addresses = ipa->next; else
1974       {
1975       for (ipa2 = addresses; ipa2->next != ipa; ipa2 = ipa2->next);
1976       ipa2->next = ipa->next;
1977       ipa = ipa2;
1978       }
1979     }          /* End of bind/listen loop for each address */
1980   }            /* End of setup for listening */
1981
1982
1983 /* If we are not listening, we want to write a pid file only if -oP was
1984 explicitly given. */
1985
1986 else if (!override_pid_file_path)
1987   write_pid = FALSE;
1988
1989 /* Write the pid to a known file for assistance in identification, if required.
1990 We do this before giving up root privilege, because on some systems it is
1991 necessary to be root in order to write into the pid file directory. There's
1992 nothing to stop multiple daemons running, as long as no more than one listens
1993 on a given TCP/IP port on the same interface(s). However, in these
1994 circumstances it gets far too complicated to mess with pid file names
1995 automatically. Consequently, Exim 4 writes a pid file only
1996
1997   (a) When running in the test harness, or
1998   (b) When -bd is used and -oX is not used, or
1999   (c) When -oP is used to supply a path.
2000
2001 The variable daemon_write_pid is used to control this. */
2002
2003 if (f.running_in_test_harness || write_pid)
2004   {
2005   const enum pid_op operation = (f.running_in_test_harness
2006      || real_uid == root_uid
2007      || (real_uid == exim_uid && !override_pid_file_path)) ? PID_WRITE : PID_CHECK;
2008   if (!operate_on_pid_file(operation, getpid()))
2009     DEBUG(D_any) debug_printf("%s pid file %s: %s\n", (operation == PID_WRITE) ? "write" : "check", pid_file_path, strerror(errno));
2010   }
2011
2012 /* Set up the handler for SIGHUP, which causes a restart of the daemon. */
2013
2014 sighup_seen = FALSE;
2015 signal(SIGHUP, sighup_handler);
2016
2017 /* Give up root privilege at this point (assuming that exim_uid and exim_gid
2018 are not root). The third argument controls the running of initgroups().
2019 Normally we do this, in order to set up the groups for the Exim user. However,
2020 if we are not root at this time - some odd installations run that way - we
2021 cannot do this. */
2022
2023 exim_setugid(exim_uid, exim_gid, geteuid()==root_uid, US"running as a daemon");
2024
2025 /* Update the originator_xxx fields so that received messages as listed as
2026 coming from Exim, not whoever started the daemon. */
2027
2028 originator_uid = exim_uid;
2029 originator_gid = exim_gid;
2030 originator_login = (pw = getpwuid(exim_uid))
2031   ? string_copy_perm(US pw->pw_name, FALSE) : US"exim";
2032
2033 /* Get somewhere to keep the list of queue-runner pids if we are keeping track
2034 of them (and also if we are doing queue runs). */
2035
2036 if (queue_interval > 0 && local_queue_run_max > 0)
2037   {
2038   queue_pid_slots = store_get(local_queue_run_max * sizeof(pid_t), GET_UNTAINTED);
2039   for (int i = 0; i < local_queue_run_max; i++) queue_pid_slots[i] = 0;
2040   }
2041
2042 /* Set up the handler for termination of child processes, and the one
2043 telling us to die. */
2044
2045 sigchld_seen = FALSE;
2046 os_non_restarting_signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
2047
2048 sigterm_seen = FALSE;
2049 os_non_restarting_signal(SIGTERM, main_sigterm_handler);
2050 os_non_restarting_signal(SIGINT, main_sigterm_handler);
2051
2052 /* If we are to run the queue periodically, pretend the alarm has just gone
2053 off. This will cause the first queue-runner to get kicked off straight away. */
2054
2055 sigalrm_seen = (queue_interval > 0);
2056
2057 /* Log the start up of a daemon - at least one of listening or queue running
2058 must be set up. */
2059
2060 if (f.inetd_wait_mode)
2061   {
2062   uschar *p = big_buffer;
2063
2064   if (inetd_wait_timeout >= 0)
2065     sprintf(CS p, "terminating after %d seconds", inetd_wait_timeout);
2066   else
2067     sprintf(CS p, "with no wait timeout");
2068
2069   log_write(0, LOG_MAIN,
2070     "exim %s daemon started: pid=%d, launched with listening socket, %s",
2071     version_string, getpid(), big_buffer);
2072   set_process_info("daemon(%s): pre-listening socket", version_string);
2073
2074   /* set up the timeout logic */
2075   sigalrm_seen = TRUE;
2076   }
2077
2078 else if (f.daemon_listen)
2079   {
2080   int smtp_ports = 0;
2081   int smtps_ports = 0;
2082   ip_address_item * ipa;
2083   uschar * p;
2084   uschar * qinfo = queue_interval > 0
2085     ? string_sprintf("-q%s%s",
2086         f.queue_2stage ? "q" : "", readconf_printtime(queue_interval))
2087     : US"no queue runs";
2088
2089   /* Build a list of listening addresses in big_buffer, but limit it to 10
2090   items. The style is for backwards compatibility.
2091
2092   It is now possible to have some ports listening for SMTPS (the old,
2093   deprecated protocol that starts TLS without using STARTTLS), and others
2094   listening for standard SMTP. Keep their listings separate. */
2095
2096   for (int j = 0, i; j < 2; j++)
2097     {
2098     for (i = 0, ipa = addresses; i < 10 && ipa; i++, ipa = ipa->next)
2099       {
2100       /* First time round, look for SMTP ports; second time round, look for
2101       SMTPS ports. Build IP+port strings. */
2102
2103       if (host_is_tls_on_connect_port(ipa->port) == (j > 0))
2104         {
2105         if (j == 0)
2106           smtp_ports++;
2107         else
2108           smtps_ports++;
2109
2110         /* Now the information about the port (and sometimes interface) */
2111
2112         if (ipa->address[0] == ':' && ipa->address[1] == 0)
2113           {                                             /* v6 wildcard */
2114           if (ipa->next && ipa->next->address[0] == 0 &&
2115               ipa->next->port == ipa->port)
2116             {
2117             ipa->log = string_sprintf(" port %d (IPv6 and IPv4)", ipa->port);
2118             (ipa = ipa->next)->log = NULL;
2119             }
2120           else if (ipa->v6_include_v4)
2121             ipa->log = string_sprintf(" port %d (IPv6 with IPv4)", ipa->port);
2122           else
2123             ipa->log = string_sprintf(" port %d (IPv6)", ipa->port);
2124           }
2125         else if (ipa->address[0] == 0)                  /* v4 wildcard */
2126           ipa->log = string_sprintf(" port %d (IPv4)", ipa->port);
2127         else                            /* check for previously-seen IP */
2128           {
2129           ip_address_item * i2;
2130           for (i2 = addresses; i2 != ipa; i2 = i2->next)
2131             if (  host_is_tls_on_connect_port(i2->port) == (j > 0)
2132                && Ustrcmp(ipa->address, i2->address) == 0
2133                )
2134               {                         /* found; append port to list */
2135               for (p = i2->log; *p; ) p++;      /* end of existing string */
2136               if (*--p == '}') *p = '\0';       /* drop EOL */
2137               while (isdigit(*--p)) ;           /* char before port */
2138
2139               i2->log = *p == ':'               /* no list yet?     { */
2140                 ? string_sprintf("%.*s{%s,%d}",
2141                   (int)(p - i2->log + 1), i2->log, p+1, ipa->port)
2142                 : string_sprintf("%s,%d}", i2->log, ipa->port);
2143               ipa->log = NULL;
2144               break;
2145               }
2146           if (i2 == ipa)                /* first-time IP */
2147             ipa->log = string_sprintf(" [%s]:%d", ipa->address, ipa->port);
2148           }
2149         }
2150       }
2151     }
2152
2153   p = big_buffer;
2154   for (int j = 0, i; j < 2; j++)
2155     {
2156     /* First time round, look for SMTP ports; second time round, look for
2157     SMTPS ports. For the first one of each, insert leading text. */
2158
2159     if (j == 0)
2160       {
2161       if (smtp_ports > 0)
2162         p += sprintf(CS p, "SMTP on");
2163       }
2164     else
2165       if (smtps_ports > 0)
2166         p += sprintf(CS p, "%sSMTPS on",
2167           smtp_ports == 0 ? "" : " and for ");
2168
2169     /* Now the information about the port (and sometimes interface) */
2170
2171     for (i = 0, ipa = addresses; i < 10 && ipa; i++, ipa = ipa->next)
2172       if (host_is_tls_on_connect_port(ipa->port) == (j > 0))
2173         if (ipa->log)
2174           p += sprintf(CS p, "%s",  ipa->log);
2175
2176     if (ipa)
2177       p += sprintf(CS p, " ...");
2178     }
2179
2180   log_write(0, LOG_MAIN,
2181     "exim %s daemon started: pid=%d, %s, listening for %s",
2182     version_string, getpid(), qinfo, big_buffer);
2183   set_process_info("daemon(%s): %s, listening for %s",
2184     version_string, qinfo, big_buffer);
2185   }
2186
2187 else
2188   {
2189   uschar * s = *queue_name
2190     ? string_sprintf("-qG%s/%s", queue_name, readconf_printtime(queue_interval))
2191     : string_sprintf("-q%s", readconf_printtime(queue_interval));
2192   log_write(0, LOG_MAIN,
2193     "exim %s daemon started: pid=%d, %s, not listening for SMTP",
2194     version_string, getpid(), s);
2195   set_process_info("daemon(%s): %s, not listening", version_string, s);
2196   }
2197
2198 /* Do any work it might be useful to amortize over our children
2199 (eg: compile regex) */
2200
2201 dns_pattern_init();
2202 smtp_deliver_init();    /* Used for callouts */
2203
2204 #ifndef DISABLE_DKIM
2205   {
2206 # ifdef MEASURE_TIMING
2207   struct timeval t0;
2208   gettimeofday(&t0, NULL);
2209 # endif
2210   dkim_exim_init();
2211 # ifdef MEASURE_TIMING
2212   report_time_since(&t0, US"dkim_exim_init (delta)");
2213 # endif
2214   }
2215 #endif
2216
2217 #ifdef WITH_CONTENT_SCAN
2218 malware_init();
2219 #endif
2220 #ifdef SUPPORT_SPF
2221 spf_init();
2222 #endif
2223 #ifndef DISABLE_TLS
2224 tls_daemon_init();
2225 #endif
2226
2227 /* Add ancillary sockets to the set for select */
2228
2229 poll_fd_count = listen_socket_count;
2230 #ifndef DISABLE_TLS
2231 if (tls_watch_fd >= 0)
2232   {
2233   tls_watch_poll = &fd_polls[poll_fd_count++];
2234   tls_watch_poll->fd = tls_watch_fd;
2235   tls_watch_poll->events = POLLIN;
2236   }
2237 #endif
2238 if (daemon_notifier_fd >= 0)
2239   {
2240   dnotify_poll = &fd_polls[poll_fd_count++];
2241   dnotify_poll->fd = daemon_notifier_fd;
2242   dnotify_poll->events = POLLIN;
2243   }
2244
2245 /* Close the log so it can be renamed and moved. In the few cases below where
2246 this long-running process writes to the log (always exceptional conditions), it
2247 closes the log afterwards, for the same reason. */
2248
2249 log_close_all();
2250
2251 DEBUG(D_any) debug_print_ids(US"daemon running with");
2252
2253 /* Any messages accepted via this route are going to be SMTP. */
2254
2255 smtp_input = TRUE;
2256
2257 #ifdef MEASURE_TIMING
2258 report_time_since(&timestamp_startup, US"daemon loop start");   /* testcase 0022 */
2259 #endif
2260
2261 /* Enter the never-ending loop... */
2262
2263 for (;;)
2264   {
2265   pid_t pid;
2266
2267   if (sigterm_seen)
2268     daemon_die();       /* Does not return */
2269
2270   /* This code is placed first in the loop, so that it gets obeyed at the
2271   start, before the first wait, for the queue-runner case, so that the first
2272   one can be started immediately.
2273
2274   The other option is that we have an inetd wait timeout specified to -bw. */
2275
2276   if (sigalrm_seen)
2277     {
2278     if (inetd_wait_timeout > 0)
2279       {
2280       time_t resignal_interval = inetd_wait_timeout;
2281
2282       if (last_connection_time == (time_t)0)
2283         {
2284         DEBUG(D_any)
2285           debug_printf("inetd wait timeout expired, but still not seen first message, ignoring\n");
2286         }
2287       else
2288         {
2289         time_t now = time(NULL);
2290         if (now == (time_t)-1)
2291           {
2292           DEBUG(D_any) debug_printf("failed to get time: %s\n", strerror(errno));
2293           }
2294         else
2295           {
2296           if ((now - last_connection_time) >= inetd_wait_timeout)
2297             {
2298             DEBUG(D_any)
2299               debug_printf("inetd wait timeout %d expired, ending daemon\n",
2300                   inetd_wait_timeout);
2301             log_write(0, LOG_MAIN, "exim %s daemon terminating, inetd wait timeout reached.\n",
2302                 version_string);
2303             exit(EXIT_SUCCESS);
2304             }
2305           else
2306             {
2307             resignal_interval -= (now - last_connection_time);
2308             }
2309           }
2310         }
2311
2312       sigalrm_seen = FALSE;
2313       ALARM(resignal_interval);
2314       }
2315
2316     else
2317       {
2318       DEBUG(D_any) debug_printf("%s received\n",
2319 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
2320         *queuerun_msgid ? "qrun notification" :
2321 #endif
2322         "SIGALRM");
2323
2324       /* Do a full queue run in a child process, if required, unless we already
2325       have enough queue runners on the go. If we are not running as root, a
2326       re-exec is required. */
2327
2328       if (  queue_interval > 0
2329          && (local_queue_run_max <= 0 || queue_run_count < local_queue_run_max))
2330         {
2331         if ((pid = exim_fork(US"queue-runner")) == 0)
2332           {
2333           /* Disable debugging if it's required only for the daemon process. We
2334           leave the above message, because it ties up with the "child ended"
2335           debugging messages. */
2336
2337           if (f.debug_daemon) debug_selector = 0;
2338
2339           /* Close any open listening sockets in the child */
2340
2341           close_daemon_sockets(daemon_notifier_fd,
2342             fd_polls, listen_socket_count);
2343
2344           /* Reset SIGHUP and SIGCHLD in the child in both cases. */
2345
2346           signal(SIGHUP,  SIG_DFL);
2347           signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
2348           signal(SIGTERM, SIG_DFL);
2349           signal(SIGINT, SIG_DFL);
2350
2351           /* Re-exec if privilege has been given up, unless deliver_drop_
2352           privilege is set. Reset SIGALRM before exec(). */
2353
2354           if (geteuid() != root_uid && !deliver_drop_privilege)
2355             {
2356             uschar opt[8];
2357             uschar *p = opt;
2358             uschar *extra[7];
2359             int extracount = 1;
2360
2361             signal(SIGALRM, SIG_DFL);
2362             *p++ = '-';
2363             *p++ = 'q';
2364             if (  f.queue_2stage
2365 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
2366                && !*queuerun_msgid
2367 #endif
2368                ) *p++ = 'q';
2369             if (f.queue_run_first_delivery) *p++ = 'i';
2370             if (f.queue_run_force) *p++ = 'f';
2371             if (f.deliver_force_thaw) *p++ = 'f';
2372             if (f.queue_run_local) *p++ = 'l';
2373             *p = 0;
2374             extra[0] = *queue_name
2375               ? string_sprintf("%sG%s", opt, queue_name) : opt;
2376
2377 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
2378             if (*queuerun_msgid)
2379               {
2380               log_write(0, LOG_MAIN, "notify triggered queue run");
2381               extra[extracount++] = queuerun_msgid;     /* Trigger only the */
2382               extra[extracount++] = queuerun_msgid;     /* one message      */
2383               }
2384 #endif
2385
2386             /* If -R or -S were on the original command line, ensure they get
2387             passed on. */
2388
2389             if (deliver_selectstring)
2390               {
2391               extra[extracount++] = f.deliver_selectstring_regex ? US"-Rr" : US"-R";
2392               extra[extracount++] = deliver_selectstring;
2393               }
2394
2395             if (deliver_selectstring_sender)
2396               {
2397               extra[extracount++] = f.deliver_selectstring_sender_regex
2398                 ? US"-Sr" : US"-S";
2399               extra[extracount++] = deliver_selectstring_sender;
2400               }
2401
2402             /* Overlay this process with a new execution. */
2403
2404             (void)child_exec_exim(CEE_EXEC_PANIC, FALSE, NULL, FALSE, extracount,
2405               extra[0], extra[1], extra[2], extra[3], extra[4], extra[5], extra[6]);
2406
2407             /* Control never returns here. */
2408             }
2409
2410           /* No need to re-exec; SIGALRM remains set to the default handler */
2411
2412 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
2413           if (*queuerun_msgid)
2414             {
2415             log_write(0, LOG_MAIN, "notify triggered queue run");
2416             f.queue_2stage = FALSE;
2417             queue_run(queuerun_msgid, queuerun_msgid, FALSE);
2418             }
2419           else
2420 #endif
2421             queue_run(NULL, NULL, FALSE);
2422           exim_underbar_exit(EXIT_SUCCESS);
2423           }
2424
2425         if (pid < 0)
2426           {
2427           log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC, "daemon: fork of queue-runner "
2428             "process failed: %s", strerror(errno));
2429           log_close_all();
2430           }
2431         else
2432           {
2433           for (int i = 0; i < local_queue_run_max; ++i)
2434             if (queue_pid_slots[i] <= 0)
2435               {
2436               queue_pid_slots[i] = pid;
2437               queue_run_count++;
2438               break;
2439               }
2440           DEBUG(D_any) debug_printf("%d queue-runner process%s running\n",
2441             queue_run_count, queue_run_count == 1 ? "" : "es");
2442           }
2443         }
2444
2445       /* Reset the alarm clock */
2446
2447       sigalrm_seen = FALSE;
2448 #ifndef DISABLE_QUEUE_RAMP
2449       if (*queuerun_msgid)
2450         *queuerun_msgid = 0;
2451       else
2452 #endif
2453         ALARM(queue_interval);
2454       }
2455
2456     } /* sigalrm_seen */
2457
2458
2459   /* Sleep till a connection happens if listening, and handle the connection if
2460   that is why we woke up. The FreeBSD operating system requires the use of
2461   select() before accept() because the latter function is not interrupted by
2462   a signal, and we want to wake up for SIGCHLD and SIGALRM signals. Some other
2463   OS do notice signals in accept() but it does no harm to have the select()
2464   in for all of them - and it won't then be a lurking problem for ports to
2465   new OS. In fact, the later addition of listening on specific interfaces only
2466   requires this way of working anyway. */
2467
2468   if (f.daemon_listen)
2469     {
2470     int lcount;
2471     BOOL select_failed = FALSE;
2472
2473     DEBUG(D_any) debug_printf("Listening...\n");
2474
2475     /* In rare cases we may have had a SIGCHLD signal in the time between
2476     setting the handler (below) and getting back here. If so, pretend that the
2477     select() was interrupted so that we reap the child. This might still leave
2478     a small window when a SIGCHLD could get lost. However, since we use SIGCHLD
2479     only to do the reaping more quickly, it shouldn't result in anything other
2480     than a delay until something else causes a wake-up. */
2481
2482     if (sigchld_seen)
2483       {
2484       lcount = -1;
2485       errno = EINTR;
2486       }
2487     else
2488       lcount = poll(fd_polls, poll_fd_count, -1);
2489
2490     if (lcount < 0)
2491       {
2492       select_failed = TRUE;
2493       lcount = 1;
2494       }
2495
2496     /* Clean up any subprocesses that may have terminated. We need to do this
2497     here so that smtp_accept_max_per_host works when a connection to that host
2498     has completed, and we are about to accept a new one. When this code was
2499     later in the sequence, a new connection could be rejected, even though an
2500     old one had just finished. Preserve the errno from any select() failure for
2501     the use of the common select/accept error processing below. */
2502
2503       {
2504       int select_errno = errno;
2505       handle_ending_processes();
2506
2507 #ifndef DISABLE_TLS
2508       {
2509       int old_tfd;
2510       /* Create or rotate any required keys; handle (delayed) filewatch event */
2511
2512       if ((old_tfd = tls_daemon_tick()) >= 0)
2513         for (struct pollfd * p = &fd_polls[listen_socket_count];
2514              p < fd_polls + poll_fd_count; p++)
2515           if (p->fd == old_tfd) { p->fd = tls_watch_fd ; break; }
2516       }
2517 #endif
2518       errno = select_errno;
2519       }
2520
2521     /* Loop for all the sockets that are currently ready to go. If select
2522     actually failed, we have set the count to 1 and select_failed=TRUE, so as
2523     to use the common error code for select/accept below. */
2524
2525     while (lcount-- > 0)
2526       {
2527       int accept_socket = -1;
2528 #if HAVE_IPV6
2529       struct sockaddr_in6 accepted;
2530 #else
2531       struct sockaddr_in accepted;
2532 #endif
2533
2534       if (!select_failed)
2535         {
2536 #if !defined(DISABLE_TLS) && (defined(EXIM_HAVE_INOTIFY) || defined(EXIM_HAVE_KEVENT))
2537         if (tls_watch_poll && tls_watch_poll->revents & POLLIN)
2538           {
2539           tls_watch_poll->revents = 0;
2540           tls_watch_trigger_time = time(NULL);  /* Set up delayed event */
2541           tls_watch_discard_event(tls_watch_fd);
2542           break;        /* to top of daemon loop */
2543           }
2544 #endif
2545         if (dnotify_poll && dnotify_poll->revents & POLLIN)
2546           {
2547           dnotify_poll->revents = 0;
2548           sigalrm_seen = daemon_notification();
2549           break;        /* to top of daemon loop */
2550           }
2551         for (struct pollfd * p = fd_polls; p < fd_polls + listen_socket_count;
2552              p++)
2553           if (p->revents & POLLIN)
2554             {
2555             EXIM_SOCKLEN_T alen = sizeof(accepted);
2556 #ifdef TCP_INFO
2557             struct tcp_info ti;
2558             socklen_t tlen = sizeof(ti);
2559
2560             /* If monitoring the backlog is wanted, grab for later logging */
2561
2562             smtp_listen_backlog = 0;
2563             if (  smtp_backlog_monitor > 0
2564                && getsockopt(p->fd, IPPROTO_TCP, TCP_INFO, &ti, &tlen) == 0)
2565               {
2566 # ifdef EXIM_HAVE_TCPI_UNACKED
2567               DEBUG(D_interface) debug_printf("listen fd %d queue max %u curr %u\n",
2568                       p->fd, ti.tcpi_sacked, ti.tcpi_unacked);
2569               smtp_listen_backlog = ti.tcpi_unacked;
2570 # elif defined(__FreeBSD__)     /* This does not work. Investigate kernel sourcecode. */
2571               DEBUG(D_interface) debug_printf("listen fd %d queue max %u curr %u\n",
2572                       p->fd, ti.__tcpi_sacked, ti.__tcpi_unacked);
2573               smtp_listen_backlog = ti.__tcpi_unacked;
2574 # endif
2575               }
2576 #endif
2577             p->revents = 0;
2578             accept_socket = accept(p->fd, (struct sockaddr *)&accepted, &alen);
2579             break;
2580             }
2581         }
2582
2583       /* If select or accept has failed and this was not caused by an
2584       interruption, log the incident and try again. With asymmetric TCP/IP
2585       routing errors such as "No route to network" have been seen here. Also
2586       "connection reset by peer" has been seen. These cannot be classed as
2587       disastrous errors, but they could fill up a lot of log. The code in smail
2588       crashes the daemon after 10 successive failures of accept, on the grounds
2589       that some OS fail continuously. Exim originally followed suit, but this
2590       appears to have caused problems. Now it just keeps going, but instead of
2591       logging each error, it batches them up when they are continuous. */
2592
2593       if (accept_socket < 0 && errno != EINTR)
2594         {
2595         if (accept_retry_count == 0)
2596           {
2597           accept_retry_errno = errno;
2598           accept_retry_select_failed = select_failed;
2599           }
2600         else if (  errno != accept_retry_errno
2601                 || select_failed != accept_retry_select_failed
2602                 || accept_retry_count >= 50)
2603           {
2604           log_write(0, LOG_MAIN | (accept_retry_count >= 50 ? LOG_PANIC : 0),
2605             "%d %s() failure%s: %s",
2606             accept_retry_count,
2607             accept_retry_select_failed ? "select" : "accept",
2608             accept_retry_count == 1 ? "" : "s",
2609             strerror(accept_retry_errno));
2610           log_close_all();
2611           accept_retry_count = 0;
2612           accept_retry_errno = errno;
2613           accept_retry_select_failed = select_failed;
2614           }
2615         accept_retry_count++;
2616         }
2617       else if (accept_retry_count > 0)
2618         {
2619         log_write(0, LOG_MAIN, "%d %s() failure%s: %s",
2620           accept_retry_count,
2621           accept_retry_select_failed ? "select" : "accept",
2622           accept_retry_count == 1 ? "" : "s",
2623           strerror(accept_retry_errno));
2624         log_close_all();
2625         accept_retry_count = 0;
2626         }
2627
2628       /* If select/accept succeeded, deal with the connection. */
2629
2630       if (accept_socket >= 0)
2631         {
2632 #ifdef TCP_QUICKACK /* Avoid pure-ACKs while in tls protocol pingpong phase */
2633         /* Unfortunately we cannot be certain to do this before a TLS-on-connect
2634         Client Hello arrives and is acked. We do it as early as possible. */
2635         (void) setsockopt(accept_socket, IPPROTO_TCP, TCP_QUICKACK, US &off, sizeof(off));
2636 #endif
2637         if (inetd_wait_timeout)
2638           last_connection_time = time(NULL);
2639         handle_smtp_call(fd_polls, listen_socket_count, accept_socket,
2640           (struct sockaddr *)&accepted);
2641         }
2642       }
2643     }
2644
2645   /* If not listening, then just sleep for the queue interval. If we woke
2646   up early the last time for some other signal, it won't matter because
2647   the alarm signal will wake at the right time. This code originally used
2648   sleep() but it turns out that on the FreeBSD system, sleep() is not inter-
2649   rupted by signals, so it wasn't waking up for SIGALRM or SIGCHLD. Luckily
2650   select() can be used as an interruptible sleep() on all versions of Unix. */
2651
2652   else
2653     {
2654     struct pollfd p;
2655     poll(&p, 0, queue_interval * 1000);
2656     handle_ending_processes();
2657     }
2658
2659   /* Re-enable the SIGCHLD handler if it has been run. It can't do it
2660   for itself, because it isn't doing the waiting itself. */
2661
2662   if (sigchld_seen)
2663     {
2664     sigchld_seen = FALSE;
2665     os_non_restarting_signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
2666     }
2667
2668   /* Handle being woken by SIGHUP. We know at this point that the result
2669   of accept() has been dealt with, so we can re-exec exim safely, first
2670   closing the listening sockets so that they can be reused. Cancel any pending
2671   alarm in case it is just about to go off, and set SIGHUP to be ignored so
2672   that another HUP in quick succession doesn't clobber the new daemon before it
2673   gets going. All log files get closed by the close-on-exec flag; however, if
2674   the exec fails, we need to close the logs. */
2675
2676   if (sighup_seen)
2677     {
2678     log_write(0, LOG_MAIN, "pid %d: SIGHUP received: re-exec daemon",
2679       getpid());
2680     close_daemon_sockets(daemon_notifier_fd, fd_polls, listen_socket_count);
2681     unlink_notifier_socket();
2682     ALARM_CLR(0);
2683     signal(SIGHUP, SIG_IGN);
2684     sighup_argv[0] = exim_path;
2685     exim_nullstd();
2686     execv(CS exim_path, (char *const *)sighup_argv);
2687     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "pid %d: exec of %s failed: %s",
2688       getpid(), exim_path, strerror(errno));
2689     log_close_all();
2690     }
2691
2692   }   /* End of main loop */
2693
2694 /* Control never reaches here */
2695 }
2696
2697 /* vi: aw ai sw=2
2698 */
2699 /* End of exim_daemon.c */