]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - net/mac80211/tx.c
mac80211: use skb list for fragments
[mv-sheeva.git] / net / mac80211 / tx.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       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  * Transmit and frame generation functions.
13  */
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <linux/rcupdate.h>
21 #include <net/net_namespace.h>
22 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
23 #include <net/cfg80211.h>
24 #include <net/mac80211.h>
25 #include <asm/unaligned.h>
26
27 #include "ieee80211_i.h"
28 #include "driver-ops.h"
29 #include "led.h"
30 #include "mesh.h"
31 #include "wep.h"
32 #include "wpa.h"
33 #include "wme.h"
34 #include "rate.h"
35
36 /* misc utils */
37
38 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx,
39                                  struct sk_buff *skb, int group_addr,
40                                  int next_frag_len)
41 {
42         int rate, mrate, erp, dur, i;
43         struct ieee80211_rate *txrate;
44         struct ieee80211_local *local = tx->local;
45         struct ieee80211_supported_band *sband;
46         struct ieee80211_hdr *hdr;
47         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
48
49         /* assume HW handles this */
50         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
51                 return 0;
52
53         /* uh huh? */
54         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
55                 return 0;
56
57         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
58         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
59
60         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
61
62         /*
63          * data and mgmt (except PS Poll):
64          * - during CFP: 32768
65          * - during contention period:
66          *   if addr1 is group address: 0
67          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
68          *      transmit one ACK plus SIFS
69          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
70          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
71          *
72          * IEEE 802.11, 9.6:
73          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
74          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
75          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
76          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
77          *   BSSBasicRateSet
78          */
79         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
80         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
81                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
82                  * mac80211, but should they be implemented, this function
83                  * needs to be updated to support duration field calculation.
84                  *
85                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
86                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
87                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
88                  *    required to transmit CTS and its SIFS
89                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
90                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
91                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
92                  *    and its SIFS
93                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
94                  */
95                 return 0;
96         }
97
98         /* data/mgmt */
99         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
100                 return cpu_to_le16(32768);
101
102         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
103                 return 0;
104
105         /* Individual destination address:
106          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
107          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
108          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
109          * immediately previous frame and that is using the same modulation
110          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
111          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
112          * the rate of the previous frame is used.
113          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
114          */
115         rate = -1;
116         /* use lowest available if everything fails */
117         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
118         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
119                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
120
121                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
122                         break;
123
124                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
125                         rate = r->bitrate;
126
127                 switch (sband->band) {
128                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
129                         u32 flag;
130                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
131                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
132                         else
133                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
134                         if (r->flags & flag)
135                                 mrate = r->bitrate;
136                         break;
137                 }
138                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
139                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
140                                 mrate = r->bitrate;
141                         break;
142                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
143                         WARN_ON(1);
144                         break;
145                 }
146         }
147         if (rate == -1) {
148                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
149                  * PHY rate */
150                 rate = mrate;
151         }
152
153         /* Time needed to transmit ACK
154          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
155          * to closest integer */
156
157         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
158                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
159
160         if (next_frag_len) {
161                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
162                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
163                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
164                 /* next fragment */
165                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
166                                 txrate->bitrate, erp,
167                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
168         }
169
170         return cpu_to_le16(dur);
171 }
172
173 static inline int is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
174                                       struct net_device *dev)
175 {
176         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
177 }
178
179 /* tx handlers */
180 static ieee80211_tx_result debug_noinline
181 ieee80211_tx_h_dynamic_ps(struct ieee80211_tx_data *tx)
182 {
183         struct ieee80211_local *local = tx->local;
184         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
185
186         /* driver doesn't support power save */
187         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
188                 return TX_CONTINUE;
189
190         /* hardware does dynamic power save */
191         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
192                 return TX_CONTINUE;
193
194         /* dynamic power save disabled */
195         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
196                 return TX_CONTINUE;
197
198         /* we are scanning, don't enable power save */
199         if (local->scanning)
200                 return TX_CONTINUE;
201
202         if (!local->ps_sdata)
203                 return TX_CONTINUE;
204
205         /* No point if we're going to suspend */
206         if (local->quiescing)
207                 return TX_CONTINUE;
208
209         /* dynamic ps is supported only in managed mode */
210         if (tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION)
211                 return TX_CONTINUE;
212
213         ifmgd = &tx->sdata->u.mgd;
214
215         /*
216          * Don't wakeup from power save if u-apsd is enabled, voip ac has
217          * u-apsd enabled and the frame is in voip class. This effectively
218          * means that even if all access categories have u-apsd enabled, in
219          * practise u-apsd is only used with the voip ac. This is a
220          * workaround for the case when received voip class packets do not
221          * have correct qos tag for some reason, due the network or the
222          * peer application.
223          *
224          * Note: local->uapsd_queues access is racy here. If the value is
225          * changed via debugfs, user needs to reassociate manually to have
226          * everything in sync.
227          */
228         if ((ifmgd->flags & IEEE80211_STA_UAPSD_ENABLED)
229             && (local->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO)
230             && skb_get_queue_mapping(tx->skb) == 0)
231                 return TX_CONTINUE;
232
233         if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
234                 ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
235                                                 IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
236                 ifmgd->flags &= ~IEEE80211_STA_NULLFUNC_ACKED;
237                 ieee80211_queue_work(&local->hw,
238                                      &local->dynamic_ps_disable_work);
239         }
240
241         /* Don't restart the timer if we're not disassociated */
242         if (!ifmgd->associated)
243                 return TX_CONTINUE;
244
245         mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
246                   msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
247
248         return TX_CONTINUE;
249 }
250
251 static ieee80211_tx_result debug_noinline
252 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
253 {
254
255         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
256         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
257         bool assoc = false;
258
259         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
260                 return TX_CONTINUE;
261
262         if (unlikely(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning)) &&
263             test_bit(SDATA_STATE_OFFCHANNEL, &tx->sdata->state) &&
264             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
265             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
266                 /*
267                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
268                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
269                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
270                  * sent and we should not get here, but if we do
271                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
272                  * off-channel. See the link below and
273                  * ieee80211_start_scan() for more.
274                  *
275                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
276                  */
277                 return TX_DROP;
278
279         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
280                 return TX_CONTINUE;
281
282         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
283                 return TX_CONTINUE;
284
285         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
286                 return TX_CONTINUE;
287
288         if (tx->sta)
289                 assoc = test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_ASSOC);
290
291         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
292                 if (unlikely(!assoc &&
293                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
294                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
295 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
296                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
297                                "associated station %pM\n",
298                                tx->sdata->name, hdr->addr1);
299 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
300                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
301                         return TX_DROP;
302                 }
303         } else {
304                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
305                              tx->local->num_sta == 0 &&
306                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
307                         /*
308                          * No associated STAs - no need to send multicast
309                          * frames.
310                          */
311                         return TX_DROP;
312                 }
313                 return TX_CONTINUE;
314         }
315
316         return TX_CONTINUE;
317 }
318
319 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
320  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
321  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
322  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
323 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
324 {
325         int total = 0, purged = 0;
326         struct sk_buff *skb;
327         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
328         struct sta_info *sta;
329
330         /*
331          * virtual interfaces are protected by RCU
332          */
333         rcu_read_lock();
334
335         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
336                 struct ieee80211_if_ap *ap;
337                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
338                         continue;
339                 ap = &sdata->u.ap;
340                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
341                 if (skb) {
342                         purged++;
343                         dev_kfree_skb(skb);
344                 }
345                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
346         }
347
348         /*
349          * Drop one frame from each station from the lowest-priority
350          * AC that has frames at all.
351          */
352         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
353                 int ac;
354
355                 for (ac = IEEE80211_AC_BK; ac >= IEEE80211_AC_VO; ac--) {
356                         skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
357                         total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
358                         if (skb) {
359                                 purged++;
360                                 dev_kfree_skb(skb);
361                                 break;
362                         }
363                 }
364         }
365
366         rcu_read_unlock();
367
368         local->total_ps_buffered = total;
369 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
370         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "PS buffers full - purged %d frames\n",
371                     purged);
372 #endif
373 }
374
375 static ieee80211_tx_result
376 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
377 {
378         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
379         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
380
381         /*
382          * broadcast/multicast frame
383          *
384          * If any of the associated stations is in power save mode,
385          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
386          * This is done either by the hardware or us.
387          */
388
389         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
390         if (!tx->sdata->bss)
391                 return TX_CONTINUE;
392
393         /* no buffering for ordered frames */
394         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
395                 return TX_CONTINUE;
396
397         /* no stations in PS mode */
398         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
399                 return TX_CONTINUE;
400
401         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
402
403         /* device releases frame after DTIM beacon */
404         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
405                 return TX_CONTINUE;
406
407         /* buffered in mac80211 */
408         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
409                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
410
411         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
412 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
413                 if (net_ratelimit())
414                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
415                                tx->sdata->name);
416 #endif
417                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
418         } else
419                 tx->local->total_ps_buffered++;
420
421         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
422
423         return TX_QUEUED;
424 }
425
426 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
427                              struct sk_buff *skb)
428 {
429         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
430                 return 0;
431
432         if (sta == NULL || !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_MFP))
433                 return 0;
434
435         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
436                                             skb->data))
437                 return 0;
438
439         return 1;
440 }
441
442 static ieee80211_tx_result
443 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
444 {
445         struct sta_info *sta = tx->sta;
446         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
447         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
448         struct ieee80211_local *local = tx->local;
449
450         if (unlikely(!sta ||
451                      ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control) ||
452                      ieee80211_is_auth(hdr->frame_control) ||
453                      ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control) ||
454                      ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
455                 return TX_CONTINUE;
456
457         if (unlikely((test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
458                       test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER)) &&
459                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_POLL_RESPONSE))) {
460                 int ac = skb_get_queue_mapping(tx->skb);
461
462 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
463                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer for AC %d\n",
464                        sta->sta.addr, sta->sta.aid, ac);
465 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
466                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
467                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
468                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
469                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
470 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
471                         if (net_ratelimit())
472                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX buffer for "
473                                        "AC %d full - dropping oldest frame\n",
474                                        tx->sdata->name, sta->sta.addr, ac);
475 #endif
476                         dev_kfree_skb(old);
477                 } else
478                         tx->local->total_ps_buffered++;
479
480                 info->control.jiffies = jiffies;
481                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
482                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
483                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf[ac], tx->skb);
484
485                 if (!timer_pending(&local->sta_cleanup))
486                         mod_timer(&local->sta_cleanup,
487                                   round_jiffies(jiffies +
488                                                 STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
489
490                 /*
491                  * We queued up some frames, so the TIM bit might
492                  * need to be set, recalculate it.
493                  */
494                 sta_info_recalc_tim(sta);
495
496                 return TX_QUEUED;
497         }
498 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
499         else if (unlikely(test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))) {
500                 printk(KERN_DEBUG
501                        "%s: STA %pM in PS mode, but polling/in SP -> send frame\n",
502                        tx->sdata->name, sta->sta.addr);
503         }
504 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
505
506         return TX_CONTINUE;
507 }
508
509 static ieee80211_tx_result debug_noinline
510 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
511 {
512         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
513                 return TX_CONTINUE;
514
515         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
516                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
517         else
518                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
519 }
520
521 static ieee80211_tx_result debug_noinline
522 ieee80211_tx_h_check_control_port_protocol(struct ieee80211_tx_data *tx)
523 {
524         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
525
526         if (unlikely(tx->sdata->control_port_protocol == tx->skb->protocol &&
527                      tx->sdata->control_port_no_encrypt))
528                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
529
530         return TX_CONTINUE;
531 }
532
533 static ieee80211_tx_result debug_noinline
534 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
535 {
536         struct ieee80211_key *key = NULL;
537         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
538         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
539
540         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
541                 tx->key = NULL;
542         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->ptk)))
543                 tx->key = key;
544         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
545                  is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
546                  ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) &&
547                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
548                 tx->key = key;
549         else if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
550                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_multicast_key)))
551                 tx->key = key;
552         else if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
553                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_unicast_key)))
554                 tx->key = key;
555         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
556                  (tx->skb->protocol != tx->sdata->control_port_protocol) &&
557                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
558                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
559                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
560                    tx->sta && test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
561                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
562                 return TX_DROP;
563         } else
564                 tx->key = NULL;
565
566         if (tx->key) {
567                 bool skip_hw = false;
568
569                 tx->key->tx_rx_count++;
570                 /* TODO: add threshold stuff again */
571
572                 switch (tx->key->conf.cipher) {
573                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
574                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
575                 case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
576                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
577                                 tx->key = NULL;
578                         break;
579                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
580                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
581                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
582                                                tx->skb))
583                                 tx->key = NULL;
584                         else
585                                 skip_hw = (tx->key->conf.flags &
586                                            IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT) &&
587                                         ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
588                         break;
589                 case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
590                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
591                                 tx->key = NULL;
592                         break;
593                 }
594
595                 if (unlikely(tx->key && tx->key->flags & KEY_FLAG_TAINTED))
596                         return TX_DROP;
597
598                 if (!skip_hw && tx->key &&
599                     tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE)
600                         info->control.hw_key = &tx->key->conf;
601         }
602
603         return TX_CONTINUE;
604 }
605
606 static ieee80211_tx_result debug_noinline
607 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
608 {
609         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
610         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
611         struct ieee80211_supported_band *sband;
612         struct ieee80211_rate *rate;
613         int i;
614         u32 len;
615         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
616         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
617         bool assoc = false;
618
619         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
620
621         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
622
623         len = min_t(u32, tx->skb->len + FCS_LEN,
624                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
625
626         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
627         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
628         txrc.sband = sband;
629         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
630         txrc.skb = tx->skb;
631         txrc.reported_rate.idx = -1;
632         txrc.rate_idx_mask = tx->sdata->rc_rateidx_mask[tx->channel->band];
633         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
634                 txrc.max_rate_idx = -1;
635         else
636                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
637         txrc.bss = (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
638                     tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC);
639
640         /* set up RTS protection if desired */
641         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
642                 txrc.rts = rts = true;
643         }
644
645         /*
646          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
647          * management frames unless we know the receiver can handle
648          * that -- the management frame might be to a station that
649          * just wants a probe response.
650          */
651         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
652             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
653              (tx->sta && test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
654                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
655
656         if (tx->sta)
657                 assoc = test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_ASSOC);
658
659         /*
660          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
661          * talk to the sta. This should not happen.
662          */
663         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) && assoc &&
664                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
665                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
666                  "scanning and associated. Target station: "
667                  "%pM on %d GHz band\n",
668                  tx->sdata->name, hdr->addr1,
669                  tx->channel->band ? 5 : 2))
670                 return TX_DROP;
671
672         /*
673          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
674          * least send the frame at the lowest bit rate.
675          */
676         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
677
678         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
679                 return TX_DROP;
680
681         if (txrc.reported_rate.idx < 0) {
682                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
683                 if (tx->sta && ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
684                         tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
685         } else if (tx->sta)
686                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
687
688         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
689                 info->control.rates[0].count = 1;
690
691         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
692                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
693                 info->control.rates[0].count = 1;
694
695         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
696                 /*
697                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
698                  */
699                 return TX_CONTINUE;
700         }
701
702         /*
703          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
704          * that is not faster than the data rate
705          *
706          * XXX: Should this check all retry rates?
707          */
708         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
709                 s8 baserate = 0;
710
711                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
712
713                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
714                         /* must be a basic rate */
715                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
716                                 continue;
717                         /* must not be faster than the data rate */
718                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
719                                 continue;
720                         /* maximum */
721                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
722                              sband->bitrates[i].bitrate)
723                                 baserate = i;
724                 }
725
726                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
727         }
728
729         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
730                 /*
731                  * make sure there's no valid rate following
732                  * an invalid one, just in case drivers don't
733                  * take the API seriously to stop at -1.
734                  */
735                 if (inval) {
736                         info->control.rates[i].idx = -1;
737                         continue;
738                 }
739                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
740                         inval = true;
741                         continue;
742                 }
743
744                 /*
745                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
746                  * needs to be fixed.
747                  */
748                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
749                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
750                         continue;
751                 }
752
753                 /* set up RTS protection if desired */
754                 if (rts)
755                         info->control.rates[i].flags |=
756                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
757
758                 /* RC is busted */
759                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
760                                  sband->n_bitrates)) {
761                         info->control.rates[i].idx = -1;
762                         continue;
763                 }
764
765                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
766
767                 /* set up short preamble */
768                 if (short_preamble &&
769                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
770                         info->control.rates[i].flags |=
771                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
772
773                 /* set up G protection */
774                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
775                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
776                         info->control.rates[i].flags |=
777                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
778         }
779
780         return TX_CONTINUE;
781 }
782
783 static ieee80211_tx_result debug_noinline
784 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
785 {
786         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
787         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
788         u16 *seq;
789         u8 *qc;
790         int tid;
791
792         /*
793          * Packet injection may want to control the sequence
794          * number, if we have no matching interface then we
795          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
796          */
797         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
798                 return TX_CONTINUE;
799
800         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
801                 return TX_CONTINUE;
802
803         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
804                 return TX_CONTINUE;
805
806         if (ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
807                 return TX_CONTINUE;
808
809         /*
810          * Anything but QoS data that has a sequence number field
811          * (is long enough) gets a sequence number from the global
812          * counter.
813          */
814         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
815                 /* driver should assign sequence number */
816                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
817                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
818                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
819                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
820                 return TX_CONTINUE;
821         }
822
823         /*
824          * This should be true for injected/management frames only, for
825          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
826          * above since they are not QoS-data frames.
827          */
828         if (!tx->sta)
829                 return TX_CONTINUE;
830
831         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
832
833         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
834         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
835         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
836
837         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
838
839         /* Increase the sequence number. */
840         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
841
842         return TX_CONTINUE;
843 }
844
845 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx,
846                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
847                               int frag_threshold)
848 {
849         struct ieee80211_local *local = tx->local;
850         struct sk_buff *tmp;
851         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
852         int pos = hdrlen + per_fragm;
853         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
854
855         if (WARN_ON(rem < 0))
856                 return -EINVAL;
857
858         /* first fragment was already added to queue by caller */
859
860         while (rem) {
861                 int fraglen = per_fragm;
862
863                 if (fraglen > rem)
864                         fraglen = rem;
865                 rem -= fraglen;
866                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
867                                     frag_threshold +
868                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
869                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
870                 if (!tmp)
871                         return -ENOMEM;
872
873                 __skb_queue_tail(&tx->skbs, tmp);
874
875                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
876                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
877                 /* copy control information */
878                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
879                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
880                 tmp->priority = skb->priority;
881                 tmp->dev = skb->dev;
882
883                 /* copy header and data */
884                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
885                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
886
887                 pos += fraglen;
888         }
889
890         /* adjust first fragment's length */
891         skb->len = hdrlen + per_fragm;
892         return 0;
893 }
894
895 static ieee80211_tx_result debug_noinline
896 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
897 {
898         struct sk_buff *skb = tx->skb;
899         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
900         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
901         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
902         int hdrlen;
903         int fragnum;
904
905         /* no matter what happens, tx->skb moves to tx->skbs */
906         __skb_queue_tail(&tx->skbs, skb);
907         tx->skb = NULL;
908
909         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG)
910                 return TX_CONTINUE;
911
912         if (tx->local->ops->set_frag_threshold)
913                 return TX_CONTINUE;
914
915         /*
916          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
917          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
918          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
919          */
920         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
921                 return TX_DROP;
922
923         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
924
925         /* internal error, why isn't DONTFRAG set? */
926         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
927                 return TX_DROP;
928
929         /*
930          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
931          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
932          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
933          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
934          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
935          * but store it away as pending.
936          */
937         if (ieee80211_fragment(tx, skb, hdrlen, frag_threshold))
938                 return TX_DROP;
939
940         /* update duration/seq/flags of fragments */
941         fragnum = 0;
942
943         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
944                 int next_len;
945                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
946
947                 hdr = (void *)skb->data;
948                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
949
950                 if (!skb_queue_is_last(&tx->skbs, skb)) {
951                         hdr->frame_control |= morefrags;
952                         /*
953                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
954                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
955                          */
956                         info->control.rates[1].idx = -1;
957                         info->control.rates[2].idx = -1;
958                         info->control.rates[3].idx = -1;
959                         info->control.rates[4].idx = -1;
960                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
961                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
962                 } else {
963                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
964                         next_len = 0;
965                 }
966                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
967                 fragnum++;
968         }
969
970         return TX_CONTINUE;
971 }
972
973 static ieee80211_tx_result debug_noinline
974 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
975 {
976         struct sk_buff *skb;
977
978         if (!tx->sta)
979                 return TX_CONTINUE;
980
981         tx->sta->tx_packets++;
982         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
983                 tx->sta->tx_fragments++;
984                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
985         }
986
987         return TX_CONTINUE;
988 }
989
990 static ieee80211_tx_result debug_noinline
991 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
992 {
993         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
994
995         if (!tx->key)
996                 return TX_CONTINUE;
997
998         switch (tx->key->conf.cipher) {
999         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
1000         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
1001                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
1002         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
1003                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
1004         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
1005                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
1006         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
1007                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
1008         default:
1009                 /* handle hw-only algorithm */
1010                 if (info->control.hw_key) {
1011                         ieee80211_tx_set_protected(tx);
1012                         return TX_CONTINUE;
1013                 }
1014                 break;
1015
1016         }
1017
1018         return TX_DROP;
1019 }
1020
1021 static ieee80211_tx_result debug_noinline
1022 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
1023 {
1024         struct sk_buff *skb;
1025         struct ieee80211_hdr *hdr;
1026         int next_len;
1027         bool group_addr;
1028
1029         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
1030                 hdr = (void *) skb->data;
1031                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
1032                         break; /* must not overwrite AID */
1033                 if (!skb_queue_is_last(&tx->skbs, skb)) {
1034                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(&tx->skbs, skb);
1035                         next_len = next->len;
1036                 } else
1037                         next_len = 0;
1038                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
1039
1040                 hdr->duration_id =
1041                         ieee80211_duration(tx, skb, group_addr, next_len);
1042         }
1043
1044         return TX_CONTINUE;
1045 }
1046
1047 /* actual transmit path */
1048
1049 static bool ieee80211_tx_prep_agg(struct ieee80211_tx_data *tx,
1050                                   struct sk_buff *skb,
1051                                   struct ieee80211_tx_info *info,
1052                                   struct tid_ampdu_tx *tid_tx,
1053                                   int tid)
1054 {
1055         bool queued = false;
1056
1057         if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1058                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1059         } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state)) {
1060                 /*
1061                  * nothing -- this aggregation session is being started
1062                  * but that might still fail with the driver
1063                  */
1064         } else {
1065                 spin_lock(&tx->sta->lock);
1066                 /*
1067                  * Need to re-check now, because we may get here
1068                  *
1069                  *  1) in the window during which the setup is actually
1070                  *     already done, but not marked yet because not all
1071                  *     packets are spliced over to the driver pending
1072                  *     queue yet -- if this happened we acquire the lock
1073                  *     either before or after the splice happens, but
1074                  *     need to recheck which of these cases happened.
1075                  *
1076                  *  2) during session teardown, if the OPERATIONAL bit
1077                  *     was cleared due to the teardown but the pointer
1078                  *     hasn't been assigned NULL yet (or we loaded it
1079                  *     before it was assigned) -- in this case it may
1080                  *     now be NULL which means we should just let the
1081                  *     packet pass through because splicing the frames
1082                  *     back is already done.
1083                  */
1084                 tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(tx->sta, tid);
1085
1086                 if (!tid_tx) {
1087                         /* do nothing, let packet pass through */
1088                 } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1089                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1090                 } else {
1091                         queued = true;
1092                         info->control.vif = &tx->sdata->vif;
1093                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1094                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1095                 }
1096                 spin_unlock(&tx->sta->lock);
1097         }
1098
1099         return queued;
1100 }
1101
1102 /*
1103  * initialises @tx
1104  */
1105 static ieee80211_tx_result
1106 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1107                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1108                      struct sk_buff *skb)
1109 {
1110         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1111         struct ieee80211_hdr *hdr;
1112         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1113         int tid;
1114         u8 *qc;
1115
1116         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1117         tx->skb = skb;
1118         tx->local = local;
1119         tx->sdata = sdata;
1120         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1121         __skb_queue_head_init(&tx->skbs);
1122
1123         /*
1124          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1125          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1126          * now.
1127          */
1128         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1129
1130         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1131
1132         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
1133                 tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1134                 if (!tx->sta && sdata->dev->ieee80211_ptr->use_4addr)
1135                         return TX_DROP;
1136         } else if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) {
1137                 tx->sta = sta_info_get_bss(sdata, hdr->addr1);
1138         }
1139         if (!tx->sta)
1140                 tx->sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1141
1142         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1143             !ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control) &&
1144             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION) &&
1145             !(local->hw.flags & IEEE80211_HW_TX_AMPDU_SETUP_IN_HW)) {
1146                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1147
1148                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1149                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1150
1151                 tid_tx = rcu_dereference(tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
1152                 if (tid_tx) {
1153                         bool queued;
1154
1155                         queued = ieee80211_tx_prep_agg(tx, skb, info,
1156                                                        tid_tx, tid);
1157
1158                         if (unlikely(queued))
1159                                 return TX_QUEUED;
1160                 }
1161         }
1162
1163         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1164                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1165                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1166         } else {
1167                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1168                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1169                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1170                 /*
1171                  * Flags are initialized to 0. Hence, no need to
1172                  * explicitly unset IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK since
1173                  * it might already be set for injected frames.
1174                  */
1175         }
1176
1177         if (!(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG)) {
1178                 if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) ||
1179                     skb->len + FCS_LEN <= local->hw.wiphy->frag_threshold ||
1180                     info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)
1181                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1182         }
1183
1184         if (!tx->sta)
1185                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1186         else if (test_and_clear_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1187                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1188
1189         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1190
1191         return TX_CONTINUE;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead.
1196  */
1197 static bool __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1198                            struct sk_buff_head *skbs,
1199                            struct sta_info *sta, bool txpending)
1200 {
1201         struct sk_buff *skb, *tmp;
1202         struct ieee80211_tx_info *info;
1203         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1204         unsigned long flags;
1205         int len;
1206         bool fragm = false;
1207
1208         skb_queue_walk_safe(skbs, skb, tmp) {
1209                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1210                 __le16 fc;
1211
1212                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1213                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1214                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q]))) {
1215                         /*
1216                          * Since queue is stopped, queue up frames for later
1217                          * transmission from the tx-pending tasklet when the
1218                          * queue is woken again.
1219                          */
1220                         if (txpending)
1221                                 skb_queue_splice(skbs, &local->pending[q]);
1222                         else
1223                                 skb_queue_splice_tail(skbs, &local->pending[q]);
1224
1225                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1226                                                flags);
1227                         return false;
1228                 }
1229                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1230
1231                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1232
1233                 if (fragm)
1234                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1235                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1236
1237                 len = skb->len;
1238
1239                 if (!skb_queue_is_last(skbs, skb))
1240                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1241
1242                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1243
1244                 switch (sdata->vif.type) {
1245                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1246                         info->control.vif = NULL;
1247                         break;
1248                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1249                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1250                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1251                         break;
1252                 default:
1253                         /* keep */
1254                         break;
1255                 }
1256
1257                 if (sta && sta->uploaded)
1258                         info->control.sta = &sta->sta;
1259                 else
1260                         info->control.sta = NULL;
1261
1262                 fc = ((struct ieee80211_hdr *)skb->data)->frame_control;
1263
1264                 __skb_unlink(skb, skbs);
1265                 drv_tx(local, skb);
1266
1267                 ieee80211_tpt_led_trig_tx(local, fc, len);
1268                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1269                 fragm = true;
1270         }
1271
1272         WARN_ON(!skb_queue_empty(skbs));
1273
1274         return true;
1275 }
1276
1277 /*
1278  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1279  * frame was dropped or queued.
1280  */
1281 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1282 {
1283         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
1284         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1285
1286 #define CALL_TXH(txh) \
1287         do {                            \
1288                 res = txh(tx);          \
1289                 if (res != TX_CONTINUE) \
1290                         goto txh_done;  \
1291         } while (0)
1292
1293         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_dynamic_ps);
1294         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1295         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1296         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_control_port_protocol);
1297         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1298         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL))
1299                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1300
1301         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION))
1302                 goto txh_done;
1303
1304         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1305         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1306         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1307         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1308         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1309         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1310         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL))
1311                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1312 #undef CALL_TXH
1313
1314  txh_done:
1315         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1316                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1317                 if (tx->skb)
1318                         dev_kfree_skb(tx->skb);
1319                 else
1320                         __skb_queue_purge(&tx->skbs);
1321                 return -1;
1322         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1323                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1324                 return -1;
1325         }
1326
1327         return 0;
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead.
1332  */
1333 static bool ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1334                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1335 {
1336         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1337         struct ieee80211_tx_data tx;
1338         ieee80211_tx_result res_prepare;
1339         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1340         bool result = true;
1341
1342         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1343                 dev_kfree_skb(skb);
1344                 return true;
1345         }
1346
1347         rcu_read_lock();
1348
1349         /* initialises tx */
1350         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1351
1352         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1353                 dev_kfree_skb(skb);
1354                 goto out;
1355         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1356                 goto out;
1357         }
1358
1359         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1360         info->band = tx.channel->band;
1361
1362         if (!invoke_tx_handlers(&tx))
1363                 result = __ieee80211_tx(local, &tx.skbs, tx.sta, txpending);
1364  out:
1365         rcu_read_unlock();
1366         return result;
1367 }
1368
1369 /* device xmit handlers */
1370
1371 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1372                                 struct sk_buff *skb,
1373                                 int head_need, bool may_encrypt)
1374 {
1375         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1376         int tail_need = 0;
1377
1378         if (may_encrypt && sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt) {
1379                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1380                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1381                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1382         }
1383
1384         if (skb_cloned(skb))
1385                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1386         else if (head_need || tail_need)
1387                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1388         else
1389                 return 0;
1390
1391         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1392                 wiphy_debug(local->hw.wiphy,
1393                             "failed to reallocate TX buffer\n");
1394                 return -ENOMEM;
1395         }
1396
1397         return 0;
1398 }
1399
1400 void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb)
1401 {
1402         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1403         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1404         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1405         int headroom;
1406         bool may_encrypt;
1407
1408         rcu_read_lock();
1409
1410         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1411
1412         headroom = local->tx_headroom;
1413         if (may_encrypt)
1414                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1415         headroom -= skb_headroom(skb);
1416         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1417
1418         if (ieee80211_skb_resize(sdata, skb, headroom, may_encrypt)) {
1419                 dev_kfree_skb(skb);
1420                 rcu_read_unlock();
1421                 return;
1422         }
1423
1424         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1425         info->control.vif = &sdata->vif;
1426
1427         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1428             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1429                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1430                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1431                                 /* skb queued: don't free */
1432                                 rcu_read_unlock();
1433                                 return;
1434                         }
1435
1436         ieee80211_set_qos_hdr(sdata, skb);
1437         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1438         rcu_read_unlock();
1439 }
1440
1441 static bool ieee80211_parse_tx_radiotap(struct sk_buff *skb)
1442 {
1443         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
1444         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
1445                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
1446         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1447         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len,
1448                                                    NULL);
1449         u16 txflags;
1450
1451         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT |
1452                        IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1453
1454         /*
1455          * for every radiotap entry that is present
1456          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
1457          * entries present, or -EINVAL on error)
1458          */
1459
1460         while (!ret) {
1461                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
1462
1463                 if (ret)
1464                         continue;
1465
1466                 /* see if this argument is something we can use */
1467                 switch (iterator.this_arg_index) {
1468                 /*
1469                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
1470                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
1471                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
1472                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
1473                 */
1474                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
1475                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
1476                                 /*
1477                                  * this indicates that the skb we have been
1478                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
1479                                  * we should react to that by snipping it off
1480                                  * because it will be recomputed and added
1481                                  * on transmission
1482                                  */
1483                                 if (skb->len < (iterator._max_length + FCS_LEN))
1484                                         return false;
1485
1486                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
1487                         }
1488                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
1489                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1490                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
1491                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1492                         break;
1493
1494                 case IEEE80211_RADIOTAP_TX_FLAGS:
1495                         txflags = get_unaligned_le16(iterator.this_arg);
1496                         if (txflags & IEEE80211_RADIOTAP_F_TX_NOACK)
1497                                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1498                         break;
1499
1500                 /*
1501                  * Please update the file
1502                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
1503                  * when parsing new fields here.
1504                  */
1505
1506                 default:
1507                         break;
1508                 }
1509         }
1510
1511         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
1512                 return false;
1513
1514         /*
1515          * remove the radiotap header
1516          * iterator->_max_length was sanity-checked against
1517          * skb->len by iterator init
1518          */
1519         skb_pull(skb, iterator._max_length);
1520
1521         return true;
1522 }
1523
1524 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1525                                          struct net_device *dev)
1526 {
1527         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1528         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1529         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1530                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1531         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1532         struct ieee80211_hdr *hdr;
1533         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata, *sdata;
1534         u16 len_rthdr;
1535         int hdrlen;
1536
1537         /*
1538          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1539          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1540          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1541          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1542          * your country is not known and as such it should be treated as
1543          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1544          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1545          * flag.
1546          *
1547          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1548          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1549          * supports radar detection as its implementation can deal with
1550          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1551          * monitor flag interfaces used for AP support.
1552          */
1553         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1554              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1555                 goto fail;
1556
1557         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1558         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1559                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1560
1561         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1562         if (unlikely(prthdr->it_version))
1563                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1564
1565         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1566         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1567
1568         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1569         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1570                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1571
1572         /*
1573          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1574          * header still being in there.  We are being given
1575          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1576          * normal processing
1577          */
1578         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1579         /*
1580          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1581          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1582          */
1583         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1584         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1585
1586         if (skb->len < len_rthdr + 2)
1587                 goto fail;
1588
1589         hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1590         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1591
1592         if (skb->len < len_rthdr + hdrlen)
1593                 goto fail;
1594
1595         /*
1596          * Initialize skb->protocol if the injected frame is a data frame
1597          * carrying a rfc1042 header
1598          */
1599         if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1600             skb->len >= len_rthdr + hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1601                 u8 *payload = (u8 *)hdr + hdrlen;
1602
1603                 if (compare_ether_addr(payload, rfc1042_header) == 0)
1604                         skb->protocol = cpu_to_be16((payload[6] << 8) |
1605                                                     payload[7]);
1606         }
1607
1608         memset(info, 0, sizeof(*info));
1609
1610         info->flags = IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS |
1611                       IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1612
1613         /* process and remove the injection radiotap header */
1614         if (!ieee80211_parse_tx_radiotap(skb))
1615                 goto fail;
1616
1617         rcu_read_lock();
1618
1619         /*
1620          * We process outgoing injected frames that have a local address
1621          * we handle as though they are non-injected frames.
1622          * This code here isn't entirely correct, the local MAC address
1623          * isn't always enough to find the interface to use; for proper
1624          * VLAN/WDS support we will need a different mechanism (which
1625          * likely isn't going to be monitor interfaces).
1626          */
1627         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1628
1629         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces, list) {
1630                 if (!ieee80211_sdata_running(tmp_sdata))
1631                         continue;
1632                 if (tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR ||
1633                     tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
1634                     tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
1635                         continue;
1636                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->vif.addr, hdr->addr2) == 0) {
1637                         sdata = tmp_sdata;
1638                         break;
1639                 }
1640         }
1641
1642         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1643         rcu_read_unlock();
1644
1645         return NETDEV_TX_OK;
1646
1647 fail:
1648         dev_kfree_skb(skb);
1649         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1650 }
1651
1652 /**
1653  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1654  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1655  * @skb: packet to be sent
1656  * @dev: incoming interface
1657  *
1658  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1659  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1660  * skb).
1661  *
1662  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1663  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1664  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1665  * transmission (through low-level driver).
1666  */
1667 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1668                                     struct net_device *dev)
1669 {
1670         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1671         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1672         struct ieee80211_tx_info *info;
1673         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1674         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1675         __le16 fc;
1676         struct ieee80211_hdr hdr;
1677         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr __maybe_unused;
1678         struct mesh_path __maybe_unused *mppath = NULL;
1679         const u8 *encaps_data;
1680         int encaps_len, skip_header_bytes;
1681         int nh_pos, h_pos;
1682         struct sta_info *sta = NULL;
1683         bool wme_sta = false, authorized = false, tdls_auth = false;
1684         bool tdls_direct = false;
1685         bool multicast;
1686         u32 info_flags = 0;
1687         u16 info_id = 0;
1688
1689         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1690                 ret = NETDEV_TX_OK;
1691                 goto fail;
1692         }
1693
1694         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1695          * operation mode) */
1696         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1697         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1698
1699         switch (sdata->vif.type) {
1700         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1701                 rcu_read_lock();
1702                 sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1703                 if (sta) {
1704                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1705                         /* RA TA DA SA */
1706                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1707                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1708                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1709                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1710                         hdrlen = 30;
1711                         authorized = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED);
1712                         wme_sta = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1713                 }
1714                 rcu_read_unlock();
1715                 if (sta)
1716                         break;
1717                 /* fall through */
1718         case NL80211_IFTYPE_AP:
1719                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1720                 /* DA BSSID SA */
1721                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1722                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1723                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1724                 hdrlen = 24;
1725                 break;
1726         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1727                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1728                 /* RA TA DA SA */
1729                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1730                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1731                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1732                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1733                 hdrlen = 30;
1734                 break;
1735 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1736         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1737                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1738                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1739                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1740                         ret = NETDEV_TX_OK;
1741                         goto fail;
1742                 }
1743                 rcu_read_lock();
1744                 if (!is_multicast_ether_addr(skb->data))
1745                         mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1746
1747                 /*
1748                  * Use address extension if it is a packet from
1749                  * another interface or if we know the destination
1750                  * is being proxied by a portal (i.e. portal address
1751                  * differs from proxied address)
1752                  */
1753                 if (compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1754                                        skb->data + ETH_ALEN) == 0 &&
1755                     !(mppath && compare_ether_addr(mppath->mpp, skb->data))) {
1756                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1757                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1758                         rcu_read_unlock();
1759                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1760                                         sdata, NULL, NULL);
1761                 } else {
1762                         int is_mesh_mcast = 1;
1763                         const u8 *mesh_da;
1764
1765                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1766                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1767                                 mesh_da = skb->data;
1768                         else {
1769                                 static const u8 bcast[ETH_ALEN] =
1770                                         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
1771                                 if (mppath) {
1772                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1773                                         mesh_da = mppath->mpp;
1774                                         is_mesh_mcast = 0;
1775                                 } else {
1776                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1777                                         mesh_da = bcast;
1778                                 }
1779                         }
1780                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1781                                         mesh_da, sdata->vif.addr);
1782                         rcu_read_unlock();
1783                         if (is_mesh_mcast)
1784                                 meshhdrlen =
1785                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1786                                                         sdata,
1787                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1788                                                         NULL);
1789                         else
1790                                 meshhdrlen =
1791                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1792                                                         sdata,
1793                                                         skb->data,
1794                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1795
1796                 }
1797                 break;
1798 #endif
1799         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1800                 if (sdata->wdev.wiphy->flags & WIPHY_FLAG_SUPPORTS_TDLS) {
1801                         bool tdls_peer = false;
1802
1803                         rcu_read_lock();
1804                         sta = sta_info_get(sdata, skb->data);
1805                         if (sta) {
1806                                 authorized = test_sta_flag(sta,
1807                                                         WLAN_STA_AUTHORIZED);
1808                                 wme_sta = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1809                                 tdls_peer = test_sta_flag(sta,
1810                                                          WLAN_STA_TDLS_PEER);
1811                                 tdls_auth = test_sta_flag(sta,
1812                                                 WLAN_STA_TDLS_PEER_AUTH);
1813                         }
1814                         rcu_read_unlock();
1815
1816                         /*
1817                          * If the TDLS link is enabled, send everything
1818                          * directly. Otherwise, allow TDLS setup frames
1819                          * to be transmitted indirectly.
1820                          */
1821                         tdls_direct = tdls_peer && (tdls_auth ||
1822                                  !(ethertype == ETH_P_TDLS && skb->len > 14 &&
1823                                    skb->data[14] == WLAN_TDLS_SNAP_RFTYPE));
1824                 }
1825
1826                 if (tdls_direct) {
1827                         /* link during setup - throw out frames to peer */
1828                         if (!tdls_auth) {
1829                                 ret = NETDEV_TX_OK;
1830                                 goto fail;
1831                         }
1832
1833                         /* DA SA BSSID */
1834                         memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1835                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1836                         memcpy(hdr.addr3, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1837                         hdrlen = 24;
1838                 }  else if (sdata->u.mgd.use_4addr &&
1839                             cpu_to_be16(ethertype) != sdata->control_port_protocol) {
1840                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS |
1841                                           IEEE80211_FCTL_TODS);
1842                         /* RA TA DA SA */
1843                         memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1844                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1845                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1846                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1847                         hdrlen = 30;
1848                 } else {
1849                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1850                         /* BSSID SA DA */
1851                         memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1852                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1853                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1854                         hdrlen = 24;
1855                 }
1856                 break;
1857         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1858                 /* DA SA BSSID */
1859                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1860                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1861                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1862                 hdrlen = 24;
1863                 break;
1864         default:
1865                 ret = NETDEV_TX_OK;
1866                 goto fail;
1867         }
1868
1869         /*
1870          * There's no need to try to look up the destination
1871          * if it is a multicast address (which can only happen
1872          * in AP mode)
1873          */
1874         multicast = is_multicast_ether_addr(hdr.addr1);
1875         if (!multicast) {
1876                 rcu_read_lock();
1877                 sta = sta_info_get(sdata, hdr.addr1);
1878                 if (sta) {
1879                         authorized = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED);
1880                         wme_sta = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1881                 }
1882                 rcu_read_unlock();
1883         }
1884
1885         /* For mesh, the use of the QoS header is mandatory */
1886         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
1887                 wme_sta = true;
1888
1889         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1890         if (wme_sta && local->hw.queues >= 4) {
1891                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1892                 hdrlen += 2;
1893         }
1894
1895         /*
1896          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1897          * EAPOL frames from the local station.
1898          */
1899         if (unlikely(!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1900                      !is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) && !authorized &&
1901                      (cpu_to_be16(ethertype) != sdata->control_port_protocol ||
1902                       compare_ether_addr(sdata->vif.addr, skb->data + ETH_ALEN)))) {
1903 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1904                 if (net_ratelimit())
1905                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1906                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1907                                hdr.addr1);
1908 #endif
1909
1910                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1911
1912                 ret = NETDEV_TX_OK;
1913                 goto fail;
1914         }
1915
1916         if (unlikely(!multicast && skb->sk &&
1917                      skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_WIFI_STATUS)) {
1918                 struct sk_buff *orig_skb = skb;
1919
1920                 skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1921                 if (skb) {
1922                         unsigned long flags;
1923                         int id, r;
1924
1925                         spin_lock_irqsave(&local->ack_status_lock, flags);
1926                         r = idr_get_new_above(&local->ack_status_frames,
1927                                               orig_skb, 1, &id);
1928                         if (r == -EAGAIN) {
1929                                 idr_pre_get(&local->ack_status_frames,
1930                                             GFP_ATOMIC);
1931                                 r = idr_get_new_above(&local->ack_status_frames,
1932                                                       orig_skb, 1, &id);
1933                         }
1934                         if (WARN_ON(!id) || id > 0xffff) {
1935                                 idr_remove(&local->ack_status_frames, id);
1936                                 r = -ERANGE;
1937                         }
1938                         spin_unlock_irqrestore(&local->ack_status_lock, flags);
1939
1940                         if (!r) {
1941                                 info_id = id;
1942                                 info_flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1943                         } else if (skb_shared(skb)) {
1944                                 kfree_skb(orig_skb);
1945                         } else {
1946                                 kfree_skb(skb);
1947                                 skb = orig_skb;
1948                         }
1949                 } else {
1950                         /* couldn't clone -- lose tx status ... */
1951                         skb = orig_skb;
1952                 }
1953         }
1954
1955         /*
1956          * If the skb is shared we need to obtain our own copy.
1957          */
1958         if (skb_shared(skb)) {
1959                 struct sk_buff *tmp_skb = skb;
1960
1961                 /* can't happen -- skb is a clone if info_id != 0 */
1962                 WARN_ON(info_id);
1963
1964                 skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1965                 kfree_skb(tmp_skb);
1966
1967                 if (!skb) {
1968                         ret = NETDEV_TX_OK;
1969                         goto fail;
1970                 }
1971         }
1972
1973         hdr.frame_control = fc;
1974         hdr.duration_id = 0;
1975         hdr.seq_ctrl = 0;
1976
1977         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1978         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1979                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1980                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1981                 skip_header_bytes -= 2;
1982         } else if (ethertype >= 0x600) {
1983                 encaps_data = rfc1042_header;
1984                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1985                 skip_header_bytes -= 2;
1986         } else {
1987                 encaps_data = NULL;
1988                 encaps_len = 0;
1989         }
1990
1991         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1992         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1993
1994         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1995         nh_pos -= skip_header_bytes;
1996         h_pos -= skip_header_bytes;
1997
1998         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1999
2000         /*
2001          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
2002          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
2003          * the needed header space that we don't need right away. If we
2004          * can, then we don't reallocate right now but only after the
2005          * frame arrives at the master device (if it does...)
2006          *
2007          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
2008          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
2009          * make it big enough for everything we may ever need.
2010          */
2011
2012         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
2013                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
2014                 head_need += local->tx_headroom;
2015                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
2016                 if (ieee80211_skb_resize(sdata, skb, head_need, true))
2017                         goto fail;
2018         }
2019
2020         if (encaps_data) {
2021                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
2022                 nh_pos += encaps_len;
2023                 h_pos += encaps_len;
2024         }
2025
2026 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2027         if (meshhdrlen > 0) {
2028                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
2029                 nh_pos += meshhdrlen;
2030                 h_pos += meshhdrlen;
2031         }
2032 #endif
2033
2034         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
2035                 __le16 *qos_control;
2036
2037                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
2038                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
2039                 /*
2040                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
2041                  * initialise to zero to indicate no special operation.
2042                  */
2043                 *qos_control = 0;
2044         } else
2045                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
2046
2047         nh_pos += hdrlen;
2048         h_pos += hdrlen;
2049
2050         dev->stats.tx_packets++;
2051         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
2052
2053         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
2054          * is going to go through Linux networking code that may potentially
2055          * need things like pointer to IP header. */
2056         skb_set_mac_header(skb, 0);
2057         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
2058         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
2059
2060         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2061         memset(info, 0, sizeof(*info));
2062
2063         dev->trans_start = jiffies;
2064
2065         info->flags = info_flags;
2066         info->ack_frame_id = info_id;
2067
2068         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2069
2070         return NETDEV_TX_OK;
2071
2072  fail:
2073         if (ret == NETDEV_TX_OK)
2074                 dev_kfree_skb(skb);
2075
2076         return ret;
2077 }
2078
2079
2080 /*
2081  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
2082  * it is possible that it packets could come in again.
2083  */
2084 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
2085 {
2086         int i;
2087
2088         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
2089                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead,
2094  * which in this case means re-queued -- take as an indication to stop sending
2095  * more pending frames.
2096  */
2097 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
2098                                      struct sk_buff *skb)
2099 {
2100         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2101         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2102         struct sta_info *sta;
2103         struct ieee80211_hdr *hdr;
2104         bool result;
2105
2106         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
2107
2108         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
2109                 result = ieee80211_tx(sdata, skb, true);
2110         } else {
2111                 struct sk_buff_head skbs;
2112
2113                 __skb_queue_head_init(&skbs);
2114                 __skb_queue_tail(&skbs, skb);
2115
2116                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2117                 sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
2118
2119                 result = __ieee80211_tx(local, &skbs, sta, true);
2120         }
2121
2122         return result;
2123 }
2124
2125 /*
2126  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
2127  */
2128 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
2129 {
2130         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
2131         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2132         unsigned long flags;
2133         int i;
2134         bool txok;
2135
2136         rcu_read_lock();
2137
2138         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2139         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
2140                 /*
2141                  * If queue is stopped by something other than due to pending
2142                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
2143                  */
2144                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
2145                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2146                         continue;
2147
2148                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
2149                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
2150                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2151
2152                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
2153                                 kfree_skb(skb);
2154                                 continue;
2155                         }
2156
2157                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
2158                                                 flags);
2159
2160                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
2161                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
2162                                           flags);
2163                         if (!txok)
2164                                 break;
2165                 }
2166
2167                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2168                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list)
2169                                 netif_wake_subqueue(sdata->dev, i);
2170         }
2171         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2172
2173         rcu_read_unlock();
2174 }
2175
2176 /* functions for drivers to get certain frames */
2177
2178 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
2179                                      struct sk_buff *skb,
2180                                      struct beacon_data *beacon)
2181 {
2182         u8 *pos, *tim;
2183         int aid0 = 0;
2184         int i, have_bits = 0, n1, n2;
2185
2186         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
2187          * mode. */
2188         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
2189                 /* in the hope that this is faster than
2190                  * checking byte-for-byte */
2191                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2192                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2193
2194         if (bss->dtim_count == 0)
2195                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2196         else
2197                 bss->dtim_count--;
2198
2199         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2200         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2201         *pos++ = 4;
2202         *pos++ = bss->dtim_count;
2203         *pos++ = beacon->dtim_period;
2204
2205         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2206                 aid0 = 1;
2207
2208         bss->dtim_bc_mc = aid0 == 1;
2209
2210         if (have_bits) {
2211                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2212                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2213                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2214                 n1 = 0;
2215                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2216                         if (bss->tim[i]) {
2217                                 n1 = i & 0xfe;
2218                                 break;
2219                         }
2220                 }
2221                 n2 = n1;
2222                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2223                         if (bss->tim[i]) {
2224                                 n2 = i;
2225                                 break;
2226                         }
2227                 }
2228
2229                 /* Bitmap control */
2230                 *pos++ = n1 | aid0;
2231                 /* Part Virt Bitmap */
2232                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2233
2234                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2235                 skb_put(skb, n2 - n1);
2236         } else {
2237                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2238                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2239         }
2240 }
2241
2242 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2243                                          struct ieee80211_vif *vif,
2244                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2245 {
2246         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2247         struct sk_buff *skb = NULL;
2248         struct ieee80211_tx_info *info;
2249         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2250         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2251         struct beacon_data *beacon;
2252         struct ieee80211_supported_band *sband;
2253         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2254         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
2255
2256         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2257
2258         rcu_read_lock();
2259
2260         sdata = vif_to_sdata(vif);
2261
2262         if (!ieee80211_sdata_running(sdata))
2263                 goto out;
2264
2265         if (tim_offset)
2266                 *tim_offset = 0;
2267         if (tim_length)
2268                 *tim_length = 0;
2269
2270         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2271                 ap = &sdata->u.ap;
2272                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2273                 if (beacon) {
2274                         /*
2275                          * headroom, head length,
2276                          * tail length and maximum TIM length
2277                          */
2278                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2279                                             beacon->head_len +
2280                                             beacon->tail_len + 256);
2281                         if (!skb)
2282                                 goto out;
2283
2284                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2285                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2286                                beacon->head_len);
2287
2288                         /*
2289                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2290                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2291                          * callback. That, however, is already invoked under the
2292                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2293                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2294                          */
2295                         if (local->tim_in_locked_section) {
2296                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2297                         } else {
2298                                 unsigned long flags;
2299
2300                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2301                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2302                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2303                         }
2304
2305                         if (tim_offset)
2306                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2307                         if (tim_length)
2308                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2309
2310                         if (beacon->tail)
2311                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2312                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2313                 } else
2314                         goto out;
2315         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2316                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2317                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2318                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2319
2320                 if (!presp)
2321                         goto out;
2322
2323                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2324                 if (!skb)
2325                         goto out;
2326
2327                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2328                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2329                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2330         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2331                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2332                 u8 *pos;
2333                 int hdr_len = offsetof(struct ieee80211_mgmt, u.beacon) +
2334                               sizeof(mgmt->u.beacon);
2335
2336 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2337                 if (!sdata->u.mesh.mesh_id_len)
2338                         goto out;
2339 #endif
2340
2341                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2342                                     hdr_len +
2343                                     2 + /* NULL SSID */
2344                                     2 + 8 + /* supported rates */
2345                                     2 + 3 + /* DS params */
2346                                     2 + (IEEE80211_MAX_SUPP_RATES - 8) +
2347                                     2 + sizeof(struct ieee80211_ht_cap) +
2348                                     2 + sizeof(struct ieee80211_ht_info) +
2349                                     2 + sdata->u.mesh.mesh_id_len +
2350                                     2 + sizeof(struct ieee80211_meshconf_ie) +
2351                                     sdata->u.mesh.ie_len);
2352                 if (!skb)
2353                         goto out;
2354
2355                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2356                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *) skb_put(skb, hdr_len);
2357                 memset(mgmt, 0, hdr_len);
2358                 mgmt->frame_control =
2359                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2360                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2361                 memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2362                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2363                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2364                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2365                 mgmt->u.beacon.capab_info |= cpu_to_le16(
2366                         sdata->u.mesh.security ? WLAN_CAPABILITY_PRIVACY : 0);
2367
2368                 pos = skb_put(skb, 2);
2369                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2370                 *pos++ = 0x0;
2371
2372                 if (ieee80211_add_srates_ie(&sdata->vif, skb) ||
2373                     mesh_add_ds_params_ie(skb, sdata) ||
2374                     ieee80211_add_ext_srates_ie(&sdata->vif, skb) ||
2375                     mesh_add_rsn_ie(skb, sdata) ||
2376                     mesh_add_ht_cap_ie(skb, sdata) ||
2377                     mesh_add_ht_info_ie(skb, sdata) ||
2378                     mesh_add_meshid_ie(skb, sdata) ||
2379                     mesh_add_meshconf_ie(skb, sdata) ||
2380                     mesh_add_vendor_ies(skb, sdata)) {
2381                         pr_err("o11s: couldn't add ies!\n");
2382                         goto out;
2383                 }
2384         } else {
2385                 WARN_ON(1);
2386                 goto out;
2387         }
2388
2389         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2390
2391         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2392         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2393         info->band = band;
2394
2395         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
2396         txrc.hw = hw;
2397         txrc.sband = sband;
2398         txrc.bss_conf = &sdata->vif.bss_conf;
2399         txrc.skb = skb;
2400         txrc.reported_rate.idx = -1;
2401         txrc.rate_idx_mask = sdata->rc_rateidx_mask[band];
2402         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
2403                 txrc.max_rate_idx = -1;
2404         else
2405                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
2406         txrc.bss = true;
2407         rate_control_get_rate(sdata, NULL, &txrc);
2408
2409         info->control.vif = vif;
2410
2411         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
2412                         IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ |
2413                         IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
2414  out:
2415         rcu_read_unlock();
2416         return skb;
2417 }
2418 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2419
2420 struct sk_buff *ieee80211_proberesp_get(struct ieee80211_hw *hw,
2421                                         struct ieee80211_vif *vif)
2422 {
2423         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2424         struct sk_buff *presp = NULL, *skb = NULL;
2425         struct ieee80211_hdr *hdr;
2426         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
2427
2428         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
2429                 return NULL;
2430
2431         rcu_read_lock();
2432
2433         ap = &sdata->u.ap;
2434         presp = rcu_dereference(ap->probe_resp);
2435         if (!presp)
2436                 goto out;
2437
2438         skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2439         if (!skb)
2440                 goto out;
2441
2442         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2443         memset(hdr->addr1, 0, sizeof(hdr->addr1));
2444
2445 out:
2446         rcu_read_unlock();
2447         return skb;
2448 }
2449 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_proberesp_get);
2450
2451 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
2452                                      struct ieee80211_vif *vif)
2453 {
2454         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2455         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2456         struct ieee80211_pspoll *pspoll;
2457         struct ieee80211_local *local;
2458         struct sk_buff *skb;
2459
2460         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2461                 return NULL;
2462
2463         sdata = vif_to_sdata(vif);
2464         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2465         local = sdata->local;
2466
2467         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*pspoll));
2468         if (!skb)
2469                 return NULL;
2470
2471         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2472
2473         pspoll = (struct ieee80211_pspoll *) skb_put(skb, sizeof(*pspoll));
2474         memset(pspoll, 0, sizeof(*pspoll));
2475         pspoll->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
2476                                             IEEE80211_STYPE_PSPOLL);
2477         pspoll->aid = cpu_to_le16(ifmgd->aid);
2478
2479         /* aid in PS-Poll has its two MSBs each set to 1 */
2480         pspoll->aid |= cpu_to_le16(1 << 15 | 1 << 14);
2481
2482         memcpy(pspoll->bssid, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2483         memcpy(pspoll->ta, vif->addr, ETH_ALEN);
2484
2485         return skb;
2486 }
2487 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_pspoll_get);
2488
2489 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
2490                                        struct ieee80211_vif *vif)
2491 {
2492         struct ieee80211_hdr_3addr *nullfunc;
2493         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2494         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2495         struct ieee80211_local *local;
2496         struct sk_buff *skb;
2497
2498         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2499                 return NULL;
2500
2501         sdata = vif_to_sdata(vif);
2502         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2503         local = sdata->local;
2504
2505         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*nullfunc));
2506         if (!skb)
2507                 return NULL;
2508
2509         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2510
2511         nullfunc = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb,
2512                                                           sizeof(*nullfunc));
2513         memset(nullfunc, 0, sizeof(*nullfunc));
2514         nullfunc->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
2515                                               IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
2516                                               IEEE80211_FCTL_TODS);
2517         memcpy(nullfunc->addr1, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2518         memcpy(nullfunc->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2519         memcpy(nullfunc->addr3, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2520
2521         return skb;
2522 }
2523 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_nullfunc_get);
2524
2525 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
2526                                        struct ieee80211_vif *vif,
2527                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
2528                                        const u8 *ie, size_t ie_len)
2529 {
2530         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2531         struct ieee80211_local *local;
2532         struct ieee80211_hdr_3addr *hdr;
2533         struct sk_buff *skb;
2534         size_t ie_ssid_len;
2535         u8 *pos;
2536
2537         sdata = vif_to_sdata(vif);
2538         local = sdata->local;
2539         ie_ssid_len = 2 + ssid_len;
2540
2541         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*hdr) +
2542                             ie_ssid_len + ie_len);
2543         if (!skb)
2544                 return NULL;
2545
2546         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2547
2548         hdr = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb, sizeof(*hdr));
2549         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
2550         hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2551                                          IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ);
2552         memset(hdr->addr1, 0xff, ETH_ALEN);
2553         memcpy(hdr->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2554         memset(hdr->addr3, 0xff, ETH_ALEN);
2555
2556         pos = skb_put(skb, ie_ssid_len);
2557         *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2558         *pos++ = ssid_len;
2559         if (ssid)
2560                 memcpy(pos, ssid, ssid_len);
2561         pos += ssid_len;
2562
2563         if (ie) {
2564                 pos = skb_put(skb, ie_len);
2565                 memcpy(pos, ie, ie_len);
2566         }
2567
2568         return skb;
2569 }
2570 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_probereq_get);
2571
2572 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2573                        const void *frame, size_t frame_len,
2574                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2575                        struct ieee80211_rts *rts)
2576 {
2577         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2578
2579         rts->frame_control =
2580             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2581         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2582                                                frame_txctl);
2583         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2584         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2585 }
2586 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2587
2588 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2589                              const void *frame, size_t frame_len,
2590                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2591                              struct ieee80211_cts *cts)
2592 {
2593         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2594
2595         cts->frame_control =
2596             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2597         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2598                                                      frame_len, frame_txctl);
2599         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2600 }
2601 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2602
2603 struct sk_buff *
2604 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2605                           struct ieee80211_vif *vif)
2606 {
2607         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2608         struct sk_buff *skb = NULL;
2609         struct ieee80211_tx_data tx;
2610         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2611         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2612         struct beacon_data *beacon;
2613         struct ieee80211_tx_info *info;
2614
2615         sdata = vif_to_sdata(vif);
2616         bss = &sdata->u.ap;
2617
2618         rcu_read_lock();
2619         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2620
2621         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2622                 goto out;
2623
2624         if (bss->dtim_count != 0 || !bss->dtim_bc_mc)
2625                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2626
2627         while (1) {
2628                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2629                 if (!skb)
2630                         goto out;
2631                 local->total_ps_buffered--;
2632
2633                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2634                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2635                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2636                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2637                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2638                          * STAs */
2639                         hdr->frame_control |=
2640                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2641                 }
2642
2643                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2644                         break;
2645                 dev_kfree_skb_any(skb);
2646         }
2647
2648         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2649
2650         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2651         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2652         info->band = tx.channel->band;
2653
2654         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2655                 skb = NULL;
2656  out:
2657         rcu_read_unlock();
2658
2659         return skb;
2660 }
2661 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2662
2663 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb)
2664 {
2665         skb_set_mac_header(skb, 0);
2666         skb_set_network_header(skb, 0);
2667         skb_set_transport_header(skb, 0);
2668
2669         /* Send all internal mgmt frames on VO. Accordingly set TID to 7. */
2670         skb_set_queue_mapping(skb, IEEE80211_AC_VO);
2671         skb->priority = 7;
2672
2673         /*
2674          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2675          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2676          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2677          */
2678         local_bh_disable();
2679         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2680         local_bh_enable();
2681 }