]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/mac80211/key.c
Merge tag 'nfs-for-3.8-3' of git://git.linux-nfs.org/projects/trondmy/linux-nfs
[karo-tx-linux.git] / net / mac80211 / key.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007-2008  Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11
12 #include <linux/if_ether.h>
13 #include <linux/etherdevice.h>
14 #include <linux/list.h>
15 #include <linux/rcupdate.h>
16 #include <linux/rtnetlink.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <net/mac80211.h>
20 #include <asm/unaligned.h>
21 #include "ieee80211_i.h"
22 #include "driver-ops.h"
23 #include "debugfs_key.h"
24 #include "aes_ccm.h"
25 #include "aes_cmac.h"
26
27
28 /**
29  * DOC: Key handling basics
30  *
31  * Key handling in mac80211 is done based on per-interface (sub_if_data)
32  * keys and per-station keys. Since each station belongs to an interface,
33  * each station key also belongs to that interface.
34  *
35  * Hardware acceleration is done on a best-effort basis for algorithms
36  * that are implemented in software,  for each key the hardware is asked
37  * to enable that key for offloading but if it cannot do that the key is
38  * simply kept for software encryption (unless it is for an algorithm
39  * that isn't implemented in software).
40  * There is currently no way of knowing whether a key is handled in SW
41  * or HW except by looking into debugfs.
42  *
43  * All key management is internally protected by a mutex. Within all
44  * other parts of mac80211, key references are, just as STA structure
45  * references, protected by RCU. Note, however, that some things are
46  * unprotected, namely the key->sta dereferences within the hardware
47  * acceleration functions. This means that sta_info_destroy() must
48  * remove the key which waits for an RCU grace period.
49  */
50
51 static const u8 bcast_addr[ETH_ALEN] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
52
53 static void assert_key_lock(struct ieee80211_local *local)
54 {
55         lockdep_assert_held(&local->key_mtx);
56 }
57
58 static void increment_tailroom_need_count(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
59 {
60         /*
61          * When this count is zero, SKB resizing for allocating tailroom
62          * for IV or MMIC is skipped. But, this check has created two race
63          * cases in xmit path while transiting from zero count to one:
64          *
65          * 1. SKB resize was skipped because no key was added but just before
66          * the xmit key is added and SW encryption kicks off.
67          *
68          * 2. SKB resize was skipped because all the keys were hw planted but
69          * just before xmit one of the key is deleted and SW encryption kicks
70          * off.
71          *
72          * In both the above case SW encryption will find not enough space for
73          * tailroom and exits with WARN_ON. (See WARN_ONs at wpa.c)
74          *
75          * Solution has been explained at
76          * http://mid.gmane.org/1308590980.4322.19.camel@jlt3.sipsolutions.net
77          */
78
79         if (!sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt++) {
80                 /*
81                  * Flush all XMIT packets currently using HW encryption or no
82                  * encryption at all if the count transition is from 0 -> 1.
83                  */
84                 synchronize_net();
85         }
86 }
87
88 static int ieee80211_key_enable_hw_accel(struct ieee80211_key *key)
89 {
90         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
91         struct sta_info *sta;
92         int ret;
93
94         might_sleep();
95
96         if (!key->local->ops->set_key)
97                 goto out_unsupported;
98
99         assert_key_lock(key->local);
100
101         sta = key->sta;
102
103         /*
104          * If this is a per-STA GTK, check if it
105          * is supported; if not, return.
106          */
107         if (sta && !(key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE) &&
108             !(key->local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PER_STA_GTK))
109                 goto out_unsupported;
110
111         if (sta && !sta->uploaded)
112                 goto out_unsupported;
113
114         sdata = key->sdata;
115         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
116                 /*
117                  * The driver doesn't know anything about VLAN interfaces.
118                  * Hence, don't send GTKs for VLAN interfaces to the driver.
119                  */
120                 if (!(key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE))
121                         goto out_unsupported;
122         }
123
124         ret = drv_set_key(key->local, SET_KEY, sdata,
125                           sta ? &sta->sta : NULL, &key->conf);
126
127         if (!ret) {
128                 key->flags |= KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE;
129
130                 if (!((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC) ||
131                       (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) ||
132                       (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)))
133                         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt--;
134
135                 WARN_ON((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE) &&
136                         (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV));
137
138                 return 0;
139         }
140
141         if (ret != -ENOSPC && ret != -EOPNOTSUPP)
142                 sdata_err(sdata,
143                           "failed to set key (%d, %pM) to hardware (%d)\n",
144                           key->conf.keyidx,
145                           sta ? sta->sta.addr : bcast_addr, ret);
146
147  out_unsupported:
148         switch (key->conf.cipher) {
149         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
150         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
151         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
152         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
153         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
154                 /* all of these we can do in software */
155                 return 0;
156         default:
157                 return -EINVAL;
158         }
159 }
160
161 static void ieee80211_key_disable_hw_accel(struct ieee80211_key *key)
162 {
163         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
164         struct sta_info *sta;
165         int ret;
166
167         might_sleep();
168
169         if (!key || !key->local->ops->set_key)
170                 return;
171
172         assert_key_lock(key->local);
173
174         if (!(key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
175                 return;
176
177         sta = key->sta;
178         sdata = key->sdata;
179
180         if (!((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC) ||
181               (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) ||
182               (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)))
183                 increment_tailroom_need_count(sdata);
184
185         ret = drv_set_key(key->local, DISABLE_KEY, sdata,
186                           sta ? &sta->sta : NULL, &key->conf);
187
188         if (ret)
189                 sdata_err(sdata,
190                           "failed to remove key (%d, %pM) from hardware (%d)\n",
191                           key->conf.keyidx,
192                           sta ? sta->sta.addr : bcast_addr, ret);
193
194         key->flags &= ~KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE;
195 }
196
197 static void __ieee80211_set_default_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
198                                         int idx, bool uni, bool multi)
199 {
200         struct ieee80211_key *key = NULL;
201
202         assert_key_lock(sdata->local);
203
204         if (idx >= 0 && idx < NUM_DEFAULT_KEYS)
205                 key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
206
207         if (uni)
208                 rcu_assign_pointer(sdata->default_unicast_key, key);
209         if (multi)
210                 rcu_assign_pointer(sdata->default_multicast_key, key);
211
212         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
213 }
214
215 void ieee80211_set_default_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int idx,
216                                bool uni, bool multi)
217 {
218         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
219         __ieee80211_set_default_key(sdata, idx, uni, multi);
220         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
221 }
222
223 static void
224 __ieee80211_set_default_mgmt_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int idx)
225 {
226         struct ieee80211_key *key = NULL;
227
228         assert_key_lock(sdata->local);
229
230         if (idx >= NUM_DEFAULT_KEYS &&
231             idx < NUM_DEFAULT_KEYS + NUM_DEFAULT_MGMT_KEYS)
232                 key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
233
234         rcu_assign_pointer(sdata->default_mgmt_key, key);
235
236         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
237 }
238
239 void ieee80211_set_default_mgmt_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
240                                     int idx)
241 {
242         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
243         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata, idx);
244         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
245 }
246
247
248 static void __ieee80211_key_replace(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
249                                     struct sta_info *sta,
250                                     bool pairwise,
251                                     struct ieee80211_key *old,
252                                     struct ieee80211_key *new)
253 {
254         int idx;
255         bool defunikey, defmultikey, defmgmtkey;
256
257         if (new)
258                 list_add_tail(&new->list, &sdata->key_list);
259
260         if (sta && pairwise) {
261                 rcu_assign_pointer(sta->ptk, new);
262         } else if (sta) {
263                 if (old)
264                         idx = old->conf.keyidx;
265                 else
266                         idx = new->conf.keyidx;
267                 rcu_assign_pointer(sta->gtk[idx], new);
268         } else {
269                 WARN_ON(new && old && new->conf.keyidx != old->conf.keyidx);
270
271                 if (old)
272                         idx = old->conf.keyidx;
273                 else
274                         idx = new->conf.keyidx;
275
276                 defunikey = old &&
277                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
278                                                 sdata->default_unicast_key);
279                 defmultikey = old &&
280                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
281                                                 sdata->default_multicast_key);
282                 defmgmtkey = old &&
283                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
284                                                 sdata->default_mgmt_key);
285
286                 if (defunikey && !new)
287                         __ieee80211_set_default_key(sdata, -1, true, false);
288                 if (defmultikey && !new)
289                         __ieee80211_set_default_key(sdata, -1, false, true);
290                 if (defmgmtkey && !new)
291                         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata, -1);
292
293                 rcu_assign_pointer(sdata->keys[idx], new);
294                 if (defunikey && new)
295                         __ieee80211_set_default_key(sdata, new->conf.keyidx,
296                                                     true, false);
297                 if (defmultikey && new)
298                         __ieee80211_set_default_key(sdata, new->conf.keyidx,
299                                                     false, true);
300                 if (defmgmtkey && new)
301                         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata,
302                                                          new->conf.keyidx);
303         }
304
305         if (old)
306                 list_del(&old->list);
307 }
308
309 struct ieee80211_key *ieee80211_key_alloc(u32 cipher, int idx, size_t key_len,
310                                           const u8 *key_data,
311                                           size_t seq_len, const u8 *seq)
312 {
313         struct ieee80211_key *key;
314         int i, j, err;
315
316         BUG_ON(idx < 0 || idx >= NUM_DEFAULT_KEYS + NUM_DEFAULT_MGMT_KEYS);
317
318         key = kzalloc(sizeof(struct ieee80211_key) + key_len, GFP_KERNEL);
319         if (!key)
320                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
321
322         /*
323          * Default to software encryption; we'll later upload the
324          * key to the hardware if possible.
325          */
326         key->conf.flags = 0;
327         key->flags = 0;
328
329         key->conf.cipher = cipher;
330         key->conf.keyidx = idx;
331         key->conf.keylen = key_len;
332         switch (cipher) {
333         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
334         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
335                 key->conf.iv_len = WEP_IV_LEN;
336                 key->conf.icv_len = WEP_ICV_LEN;
337                 break;
338         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
339                 key->conf.iv_len = TKIP_IV_LEN;
340                 key->conf.icv_len = TKIP_ICV_LEN;
341                 if (seq) {
342                         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
343                                 key->u.tkip.rx[i].iv32 =
344                                         get_unaligned_le32(&seq[2]);
345                                 key->u.tkip.rx[i].iv16 =
346                                         get_unaligned_le16(seq);
347                         }
348                 }
349                 spin_lock_init(&key->u.tkip.txlock);
350                 break;
351         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
352                 key->conf.iv_len = CCMP_HDR_LEN;
353                 key->conf.icv_len = CCMP_MIC_LEN;
354                 if (seq) {
355                         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS + 1; i++)
356                                 for (j = 0; j < CCMP_PN_LEN; j++)
357                                         key->u.ccmp.rx_pn[i][j] =
358                                                 seq[CCMP_PN_LEN - j - 1];
359                 }
360                 /*
361                  * Initialize AES key state here as an optimization so that
362                  * it does not need to be initialized for every packet.
363                  */
364                 key->u.ccmp.tfm = ieee80211_aes_key_setup_encrypt(key_data);
365                 if (IS_ERR(key->u.ccmp.tfm)) {
366                         err = PTR_ERR(key->u.ccmp.tfm);
367                         kfree(key);
368                         return ERR_PTR(err);
369                 }
370                 break;
371         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
372                 key->conf.iv_len = 0;
373                 key->conf.icv_len = sizeof(struct ieee80211_mmie);
374                 if (seq)
375                         for (j = 0; j < CMAC_PN_LEN; j++)
376                                 key->u.aes_cmac.rx_pn[j] =
377                                         seq[CMAC_PN_LEN - j - 1];
378                 /*
379                  * Initialize AES key state here as an optimization so that
380                  * it does not need to be initialized for every packet.
381                  */
382                 key->u.aes_cmac.tfm =
383                         ieee80211_aes_cmac_key_setup(key_data);
384                 if (IS_ERR(key->u.aes_cmac.tfm)) {
385                         err = PTR_ERR(key->u.aes_cmac.tfm);
386                         kfree(key);
387                         return ERR_PTR(err);
388                 }
389                 break;
390         }
391         memcpy(key->conf.key, key_data, key_len);
392         INIT_LIST_HEAD(&key->list);
393
394         return key;
395 }
396
397 static void __ieee80211_key_destroy(struct ieee80211_key *key)
398 {
399         if (!key)
400                 return;
401
402         /*
403          * Synchronize so the TX path can no longer be using
404          * this key before we free/remove it.
405          */
406         synchronize_net();
407
408         if (key->local)
409                 ieee80211_key_disable_hw_accel(key);
410
411         if (key->conf.cipher == WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP)
412                 ieee80211_aes_key_free(key->u.ccmp.tfm);
413         if (key->conf.cipher == WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC)
414                 ieee80211_aes_cmac_key_free(key->u.aes_cmac.tfm);
415         if (key->local) {
416                 ieee80211_debugfs_key_remove(key);
417                 key->sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt--;
418         }
419
420         kfree(key);
421 }
422
423 int ieee80211_key_link(struct ieee80211_key *key,
424                        struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
425                        struct sta_info *sta)
426 {
427         struct ieee80211_key *old_key;
428         int idx, ret;
429         bool pairwise;
430
431         BUG_ON(!sdata);
432         BUG_ON(!key);
433
434         pairwise = key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE;
435         idx = key->conf.keyidx;
436         key->local = sdata->local;
437         key->sdata = sdata;
438         key->sta = sta;
439
440         if (sta) {
441                 /*
442                  * some hardware cannot handle TKIP with QoS, so
443                  * we indicate whether QoS could be in use.
444                  */
445                 if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME))
446                         key->conf.flags |= IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA;
447         } else {
448                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION) {
449                         struct sta_info *ap;
450
451                         /*
452                          * We're getting a sta pointer in, so must be under
453                          * appropriate locking for sta_info_get().
454                          */
455
456                         /* same here, the AP could be using QoS */
457                         ap = sta_info_get(key->sdata, key->sdata->u.mgd.bssid);
458                         if (ap) {
459                                 if (test_sta_flag(ap, WLAN_STA_WME))
460                                         key->conf.flags |=
461                                                 IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA;
462                         }
463                 }
464         }
465
466         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
467
468         if (sta && pairwise)
469                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sta->ptk);
470         else if (sta)
471                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sta->gtk[idx]);
472         else
473                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
474
475         increment_tailroom_need_count(sdata);
476
477         __ieee80211_key_replace(sdata, sta, pairwise, old_key, key);
478         __ieee80211_key_destroy(old_key);
479
480         ieee80211_debugfs_key_add(key);
481
482         ret = ieee80211_key_enable_hw_accel(key);
483
484         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
485
486         return ret;
487 }
488
489 void __ieee80211_key_free(struct ieee80211_key *key)
490 {
491         if (!key)
492                 return;
493
494         /*
495          * Replace key with nothingness if it was ever used.
496          */
497         if (key->sdata)
498                 __ieee80211_key_replace(key->sdata, key->sta,
499                                 key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE,
500                                 key, NULL);
501         __ieee80211_key_destroy(key);
502 }
503
504 void ieee80211_key_free(struct ieee80211_local *local,
505                         struct ieee80211_key *key)
506 {
507         mutex_lock(&local->key_mtx);
508         __ieee80211_key_free(key);
509         mutex_unlock(&local->key_mtx);
510 }
511
512 void ieee80211_enable_keys(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
513 {
514         struct ieee80211_key *key;
515
516         ASSERT_RTNL();
517
518         if (WARN_ON(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
519                 return;
520
521         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
522
523         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt = 0;
524
525         list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list) {
526                 increment_tailroom_need_count(sdata);
527                 ieee80211_key_enable_hw_accel(key);
528         }
529
530         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
531 }
532
533 void ieee80211_iter_keys(struct ieee80211_hw *hw,
534                          struct ieee80211_vif *vif,
535                          void (*iter)(struct ieee80211_hw *hw,
536                                       struct ieee80211_vif *vif,
537                                       struct ieee80211_sta *sta,
538                                       struct ieee80211_key_conf *key,
539                                       void *data),
540                          void *iter_data)
541 {
542         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
543         struct ieee80211_key *key;
544         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
545
546         ASSERT_RTNL();
547
548         mutex_lock(&local->key_mtx);
549         if (vif) {
550                 sdata = vif_to_sdata(vif);
551                 list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list)
552                         iter(hw, &sdata->vif,
553                              key->sta ? &key->sta->sta : NULL,
554                              &key->conf, iter_data);
555         } else {
556                 list_for_each_entry(sdata, &local->interfaces, list)
557                         list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list)
558                                 iter(hw, &sdata->vif,
559                                      key->sta ? &key->sta->sta : NULL,
560                                      &key->conf, iter_data);
561         }
562         mutex_unlock(&local->key_mtx);
563 }
564 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_iter_keys);
565
566 void ieee80211_disable_keys(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
567 {
568         struct ieee80211_key *key;
569
570         ASSERT_RTNL();
571
572         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
573
574         list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list)
575                 ieee80211_key_disable_hw_accel(key);
576
577         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
578 }
579
580 void ieee80211_free_keys(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
581 {
582         struct ieee80211_key *key, *tmp;
583
584         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
585
586         ieee80211_debugfs_key_remove_mgmt_default(sdata);
587
588         list_for_each_entry_safe(key, tmp, &sdata->key_list, list)
589                 __ieee80211_key_free(key);
590
591         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
592
593         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
594 }
595
596
597 void ieee80211_gtk_rekey_notify(struct ieee80211_vif *vif, const u8 *bssid,
598                                 const u8 *replay_ctr, gfp_t gfp)
599 {
600         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
601
602         trace_api_gtk_rekey_notify(sdata, bssid, replay_ctr);
603
604         cfg80211_gtk_rekey_notify(sdata->dev, bssid, replay_ctr, gfp);
605 }
606 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_gtk_rekey_notify);
607
608 void ieee80211_get_key_tx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
609                               struct ieee80211_key_seq *seq)
610 {
611         struct ieee80211_key *key;
612         u64 pn64;
613
614         if (WARN_ON(!(keyconf->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV)))
615                 return;
616
617         key = container_of(keyconf, struct ieee80211_key, conf);
618
619         switch (key->conf.cipher) {
620         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
621                 seq->tkip.iv32 = key->u.tkip.tx.iv32;
622                 seq->tkip.iv16 = key->u.tkip.tx.iv16;
623                 break;
624         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
625                 pn64 = atomic64_read(&key->u.ccmp.tx_pn);
626                 seq->ccmp.pn[5] = pn64;
627                 seq->ccmp.pn[4] = pn64 >> 8;
628                 seq->ccmp.pn[3] = pn64 >> 16;
629                 seq->ccmp.pn[2] = pn64 >> 24;
630                 seq->ccmp.pn[1] = pn64 >> 32;
631                 seq->ccmp.pn[0] = pn64 >> 40;
632                 break;
633         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
634                 pn64 = atomic64_read(&key->u.aes_cmac.tx_pn);
635                 seq->ccmp.pn[5] = pn64;
636                 seq->ccmp.pn[4] = pn64 >> 8;
637                 seq->ccmp.pn[3] = pn64 >> 16;
638                 seq->ccmp.pn[2] = pn64 >> 24;
639                 seq->ccmp.pn[1] = pn64 >> 32;
640                 seq->ccmp.pn[0] = pn64 >> 40;
641                 break;
642         default:
643                 WARN_ON(1);
644         }
645 }
646 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_key_tx_seq);
647
648 void ieee80211_get_key_rx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
649                               int tid, struct ieee80211_key_seq *seq)
650 {
651         struct ieee80211_key *key;
652         const u8 *pn;
653
654         key = container_of(keyconf, struct ieee80211_key, conf);
655
656         switch (key->conf.cipher) {
657         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
658                 if (WARN_ON(tid < 0 || tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
659                         return;
660                 seq->tkip.iv32 = key->u.tkip.rx[tid].iv32;
661                 seq->tkip.iv16 = key->u.tkip.rx[tid].iv16;
662                 break;
663         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
664                 if (WARN_ON(tid < -1 || tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
665                         return;
666                 if (tid < 0)
667                         pn = key->u.ccmp.rx_pn[IEEE80211_NUM_TIDS];
668                 else
669                         pn = key->u.ccmp.rx_pn[tid];
670                 memcpy(seq->ccmp.pn, pn, CCMP_PN_LEN);
671                 break;
672         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
673                 if (WARN_ON(tid != 0))
674                         return;
675                 pn = key->u.aes_cmac.rx_pn;
676                 memcpy(seq->aes_cmac.pn, pn, CMAC_PN_LEN);
677                 break;
678         }
679 }
680 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_key_rx_seq);