]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/mac80211/tx.c
mac80211: make CALL_TXH a statement
[karo-tx-linux.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 #define IEEE80211_TX_OK         0
37 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
38 #define IEEE80211_TX_PENDING    2
39
40 /* misc utils */
41
42 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
43                                  int next_frag_len)
44 {
45         int rate, mrate, erp, dur, i;
46         struct ieee80211_rate *txrate;
47         struct ieee80211_local *local = tx->local;
48         struct ieee80211_supported_band *sband;
49         struct ieee80211_hdr *hdr;
50         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
51
52         /* assume HW handles this */
53         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
54                 return 0;
55
56         /* uh huh? */
57         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
58                 return 0;
59
60         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
61         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
62
63         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
64
65         /*
66          * data and mgmt (except PS Poll):
67          * - during CFP: 32768
68          * - during contention period:
69          *   if addr1 is group address: 0
70          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
71          *      transmit one ACK plus SIFS
72          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
73          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
74          *
75          * IEEE 802.11, 9.6:
76          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
77          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
78          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
79          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
80          *   BSSBasicRateSet
81          */
82         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
83         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
84                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
85                  * mac80211, but should they be implemented, this function
86                  * needs to be updated to support duration field calculation.
87                  *
88                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
89                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
90                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
91                  *    required to transmit CTS and its SIFS
92                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
93                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
94                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
95                  *    and its SIFS
96                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
97                  */
98                 return 0;
99         }
100
101         /* data/mgmt */
102         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
103                 return cpu_to_le16(32768);
104
105         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
106                 return 0;
107
108         /* Individual destination address:
109          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
110          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
111          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
112          * immediately previous frame and that is using the same modulation
113          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
114          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
115          * the rate of the previous frame is used.
116          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
117          */
118         rate = -1;
119         /* use lowest available if everything fails */
120         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
121         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
122                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
123
124                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
125                         break;
126
127                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
128                         rate = r->bitrate;
129
130                 switch (sband->band) {
131                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
132                         u32 flag;
133                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
134                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
135                         else
136                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
137                         if (r->flags & flag)
138                                 mrate = r->bitrate;
139                         break;
140                 }
141                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
142                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
143                                 mrate = r->bitrate;
144                         break;
145                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
146                         WARN_ON(1);
147                         break;
148                 }
149         }
150         if (rate == -1) {
151                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
152                  * PHY rate */
153                 rate = mrate;
154         }
155
156         /* Time needed to transmit ACK
157          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
158          * to closest integer */
159
160         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
161                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
162
163         if (next_frag_len) {
164                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
165                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
166                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
167                 /* next fragment */
168                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
169                                 txrate->bitrate, erp,
170                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
171         }
172
173         return cpu_to_le16(dur);
174 }
175
176 static int inline is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
177                                       struct net_device *dev)
178 {
179         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
180 }
181
182 /* tx handlers */
183
184 static ieee80211_tx_result debug_noinline
185 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
186 {
187
188         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
189         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
190         u32 sta_flags;
191
192         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
193                 return TX_CONTINUE;
194
195         if (unlikely(test_bit(SCAN_OFF_CHANNEL, &tx->local->scanning)) &&
196             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
197             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
198                 /*
199                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
200                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
201                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
202                  * sent and we should not get here, but if we do
203                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
204                  * off-channel. See the link below and
205                  * ieee80211_start_scan() for more.
206                  *
207                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
208                  */
209                 return TX_DROP;
210
211         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
212                 return TX_CONTINUE;
213
214         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
215                 return TX_CONTINUE;
216
217         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
218
219         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
220                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
221                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
222                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
223 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
224                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
225                                "associated station %pM\n",
226                                tx->dev->name, hdr->addr1);
227 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
228                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
229                         return TX_DROP;
230                 }
231         } else {
232                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
233                              tx->local->num_sta == 0 &&
234                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
235                         /*
236                          * No associated STAs - no need to send multicast
237                          * frames.
238                          */
239                         return TX_DROP;
240                 }
241                 return TX_CONTINUE;
242         }
243
244         return TX_CONTINUE;
245 }
246
247 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
248  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
249  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
250  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
251 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
252 {
253         int total = 0, purged = 0;
254         struct sk_buff *skb;
255         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
256         struct sta_info *sta;
257
258         /*
259          * virtual interfaces are protected by RCU
260          */
261         rcu_read_lock();
262
263         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
264                 struct ieee80211_if_ap *ap;
265                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
266                         continue;
267                 ap = &sdata->u.ap;
268                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
269                 if (skb) {
270                         purged++;
271                         dev_kfree_skb(skb);
272                 }
273                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
274         }
275
276         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
277                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
278                 if (skb) {
279                         purged++;
280                         dev_kfree_skb(skb);
281                 }
282                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
283         }
284
285         rcu_read_unlock();
286
287         local->total_ps_buffered = total;
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
289         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
290                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
291 #endif
292 }
293
294 static ieee80211_tx_result
295 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
296 {
297         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
298         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
299
300         /*
301          * broadcast/multicast frame
302          *
303          * If any of the associated stations is in power save mode,
304          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
305          * This is done either by the hardware or us.
306          */
307
308         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
309         if (!tx->sdata->bss)
310                 return TX_CONTINUE;
311
312         /* no buffering for ordered frames */
313         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
314                 return TX_CONTINUE;
315
316         /* no stations in PS mode */
317         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
318                 return TX_CONTINUE;
319
320         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
321
322         /* device releases frame after DTIM beacon */
323         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
324                 return TX_CONTINUE;
325
326         /* buffered in mac80211 */
327         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
328                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
329
330         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
331 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
332                 if (net_ratelimit())
333                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
334                                tx->dev->name);
335 #endif
336                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
337         } else
338                 tx->local->total_ps_buffered++;
339
340         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
341
342         return TX_QUEUED;
343 }
344
345 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
346                              struct sk_buff *skb)
347 {
348         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
349                 return 0;
350
351         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
352                 return 0;
353
354         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
355                                             skb->data))
356                 return 0;
357
358         return 1;
359 }
360
361 static ieee80211_tx_result
362 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
363 {
364         struct sta_info *sta = tx->sta;
365         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
366         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
367         u32 staflags;
368
369         if (unlikely(!sta || ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)
370                         || ieee80211_is_auth(hdr->frame_control)
371                         || ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control)
372                         || ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
373                 return TX_CONTINUE;
374
375         staflags = get_sta_flags(sta);
376
377         if (unlikely((staflags & WLAN_STA_PS) &&
378                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PSPOLL_RESPONSE))) {
379 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
380                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
381                        "before %d)\n",
382                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
383                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
384 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
385                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
386                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
387                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
388                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
389 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
390                         if (net_ratelimit()) {
391                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
392                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
393                                        tx->dev->name, sta->sta.addr);
394                         }
395 #endif
396                         dev_kfree_skb(old);
397                 } else
398                         tx->local->total_ps_buffered++;
399
400                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
401                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf))
402                         sta_info_set_tim_bit(sta);
403
404                 info->control.jiffies = jiffies;
405                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
406                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
407                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
408                 return TX_QUEUED;
409         }
410 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
411         else if (unlikely(test_sta_flags(sta, WLAN_STA_PS))) {
412                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
413                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
414                        sta->sta.addr);
415         }
416 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
417
418         return TX_CONTINUE;
419 }
420
421 static ieee80211_tx_result debug_noinline
422 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
423 {
424         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
425                 return TX_CONTINUE;
426
427         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
428                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
429         else
430                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
431 }
432
433 static ieee80211_tx_result debug_noinline
434 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
435 {
436         struct ieee80211_key *key = NULL;
437         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
438         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
439
440         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
441                 tx->key = NULL;
442         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
443                 tx->key = key;
444         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
445                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
446                 tx->key = key;
447         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
448                 tx->key = key;
449         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
450                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
451                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
452                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
453                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
454                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
455                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
456                 return TX_DROP;
457         } else
458                 tx->key = NULL;
459
460         if (tx->key) {
461                 tx->key->tx_rx_count++;
462                 /* TODO: add threshold stuff again */
463
464                 switch (tx->key->conf.alg) {
465                 case ALG_WEP:
466                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
467                                 break;
468                 case ALG_TKIP:
469                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
470                                 tx->key = NULL;
471                         break;
472                 case ALG_CCMP:
473                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
474                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
475                                                tx->skb))
476                                 tx->key = NULL;
477                         break;
478                 case ALG_AES_CMAC:
479                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
480                                 tx->key = NULL;
481                         break;
482                 }
483         }
484
485         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
486                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
487
488         return TX_CONTINUE;
489 }
490
491 static ieee80211_tx_result debug_noinline
492 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
493 {
494         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
495         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
496         struct ieee80211_supported_band *sband;
497         struct ieee80211_rate *rate;
498         int i, len;
499         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
500         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
501         u32 sta_flags;
502
503         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
504
505         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
506
507         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
508                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
509
510         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
511         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
512         txrc.sband = sband;
513         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
514         txrc.skb = tx->skb;
515         txrc.reported_rate.idx = -1;
516         txrc.max_rate_idx = tx->sdata->max_ratectrl_rateidx;
517
518         /* set up RTS protection if desired */
519         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
520                 txrc.rts = rts = true;
521         }
522
523         /*
524          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
525          * management frames unless we know the receiver can handle
526          * that -- the management frame might be to a station that
527          * just wants a probe response.
528          */
529         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
530             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
531              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
532                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
533
534         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
535
536         /*
537          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
538          * talk to the sta. This should not happen.
539          */
540         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) &&
541                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
542                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
543                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
544                  "scanning and associated. Target station: "
545                  "%pM on %d GHz band\n",
546                  tx->dev->name, hdr->addr1,
547                  tx->channel->band ? 5 : 2))
548                 return TX_DROP;
549
550         /*
551          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
552          * least send the frame at the lowest bit rate.
553          */
554         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
555
556         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
557                 return TX_DROP;
558
559         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
560                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
561
562         if (tx->sta)
563                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
564
565         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
566                 info->control.rates[0].count = 1;
567
568         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
569                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
570                 info->control.rates[0].count = 1;
571
572         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
573                 /*
574                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
575                  */
576                 return TX_CONTINUE;
577         }
578
579         /*
580          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
581          * that is not faster than the data rate
582          *
583          * XXX: Should this check all retry rates?
584          */
585         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
586                 s8 baserate = 0;
587
588                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
589
590                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
591                         /* must be a basic rate */
592                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
593                                 continue;
594                         /* must not be faster than the data rate */
595                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
596                                 continue;
597                         /* maximum */
598                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
599                              sband->bitrates[i].bitrate)
600                                 baserate = i;
601                 }
602
603                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
604         }
605
606         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
607                 /*
608                  * make sure there's no valid rate following
609                  * an invalid one, just in case drivers don't
610                  * take the API seriously to stop at -1.
611                  */
612                 if (inval) {
613                         info->control.rates[i].idx = -1;
614                         continue;
615                 }
616                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
617                         inval = true;
618                         continue;
619                 }
620
621                 /*
622                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
623                  * needs to be fixed.
624                  */
625                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
626                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
627                         continue;
628                 }
629
630                 /* set up RTS protection if desired */
631                 if (rts)
632                         info->control.rates[i].flags |=
633                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
634
635                 /* RC is busted */
636                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
637                                  sband->n_bitrates)) {
638                         info->control.rates[i].idx = -1;
639                         continue;
640                 }
641
642                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
643
644                 /* set up short preamble */
645                 if (short_preamble &&
646                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
647                         info->control.rates[i].flags |=
648                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
649
650                 /* set up G protection */
651                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
652                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
653                         info->control.rates[i].flags |=
654                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
655         }
656
657         return TX_CONTINUE;
658 }
659
660 static ieee80211_tx_result debug_noinline
661 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
662 {
663         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
664
665         if (tx->sta)
666                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
667
668         return TX_CONTINUE;
669 }
670
671 static ieee80211_tx_result debug_noinline
672 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
673 {
674         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
675         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
676         u16 *seq;
677         u8 *qc;
678         int tid;
679
680         /*
681          * Packet injection may want to control the sequence
682          * number, if we have no matching interface then we
683          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
684          */
685         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
686                 return TX_CONTINUE;
687
688         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
689                 return TX_CONTINUE;
690
691         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
692                 return TX_CONTINUE;
693
694         /*
695          * Anything but QoS data that has a sequence number field
696          * (is long enough) gets a sequence number from the global
697          * counter.
698          */
699         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
700                 /* driver should assign sequence number */
701                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
702                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
703                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
704                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
705                 return TX_CONTINUE;
706         }
707
708         /*
709          * This should be true for injected/management frames only, for
710          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
711          * above since they are not QoS-data frames.
712          */
713         if (!tx->sta)
714                 return TX_CONTINUE;
715
716         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
717
718         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
719         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
720         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
721
722         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
723
724         /* Increase the sequence number. */
725         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
726
727         return TX_CONTINUE;
728 }
729
730 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
731                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
732                               int frag_threshold)
733 {
734         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
735         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
736         int pos = hdrlen + per_fragm;
737         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
738
739         if (WARN_ON(rem < 0))
740                 return -EINVAL;
741
742         while (rem) {
743                 int fraglen = per_fragm;
744
745                 if (fraglen > rem)
746                         fraglen = rem;
747                 rem -= fraglen;
748                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
749                                     frag_threshold +
750                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
751                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
752                 if (!tmp)
753                         return -ENOMEM;
754                 tail->next = tmp;
755                 tail = tmp;
756                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
757                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
758                 /* copy control information */
759                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
760                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
761                 tmp->priority = skb->priority;
762                 tmp->dev = skb->dev;
763
764                 /* copy header and data */
765                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
766                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
767
768                 pos += fraglen;
769         }
770
771         skb->len = hdrlen + per_fragm;
772         return 0;
773 }
774
775 static ieee80211_tx_result debug_noinline
776 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
777 {
778         struct sk_buff *skb = tx->skb;
779         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
780         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
781         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
782         int hdrlen;
783         int fragnum;
784
785         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
786                 return TX_CONTINUE;
787
788         /*
789          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
790          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
791          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
792          */
793         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
794                 return TX_DROP;
795
796         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
797
798         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
799         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
800                 return TX_DROP;
801
802         /*
803          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
804          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
805          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
806          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
807          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
808          * but store it away as pending.
809          */
810         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
811                 return TX_DROP;
812
813         /* update duration/seq/flags of fragments */
814         fragnum = 0;
815         do {
816                 int next_len;
817                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
818
819                 hdr = (void *)skb->data;
820                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
821
822                 if (skb->next) {
823                         hdr->frame_control |= morefrags;
824                         next_len = skb->next->len;
825                         /*
826                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
827                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
828                          */
829                         info->control.rates[1].idx = -1;
830                         info->control.rates[2].idx = -1;
831                         info->control.rates[3].idx = -1;
832                         info->control.rates[4].idx = -1;
833                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
834                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
835                 } else {
836                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
837                         next_len = 0;
838                 }
839                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
840                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
841                 fragnum++;
842         } while ((skb = skb->next));
843
844         return TX_CONTINUE;
845 }
846
847 static ieee80211_tx_result debug_noinline
848 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
849 {
850         struct sk_buff *skb = tx->skb;
851
852         if (!tx->sta)
853                 return TX_CONTINUE;
854
855         tx->sta->tx_packets++;
856         do {
857                 tx->sta->tx_fragments++;
858                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
859         } while ((skb = skb->next));
860
861         return TX_CONTINUE;
862 }
863
864 static ieee80211_tx_result debug_noinline
865 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
866 {
867         if (!tx->key)
868                 return TX_CONTINUE;
869
870         switch (tx->key->conf.alg) {
871         case ALG_WEP:
872                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
873         case ALG_TKIP:
874                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
875         case ALG_CCMP:
876                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
877         case ALG_AES_CMAC:
878                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
879         }
880
881         /* not reached */
882         WARN_ON(1);
883         return TX_DROP;
884 }
885
886 static ieee80211_tx_result debug_noinline
887 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
888 {
889         struct sk_buff *skb = tx->skb;
890         struct ieee80211_hdr *hdr;
891         int next_len;
892         bool group_addr;
893
894         do {
895                 hdr = (void *) skb->data;
896                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
897                         break; /* must not overwrite AID */
898                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
899                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
900
901                 hdr->duration_id =
902                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
903         } while ((skb = skb->next));
904
905         return TX_CONTINUE;
906 }
907
908 /* actual transmit path */
909
910 /*
911  * deal with packet injection down monitor interface
912  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
913  */
914 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
915                                           struct sk_buff *skb)
916 {
917         /*
918          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
919          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
920          *
921          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
922          * args are little-endian
923          */
924
925         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
926         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
927                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
928         struct ieee80211_supported_band *sband;
929         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
930         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
931
932         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
933
934         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
935         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
936
937         /*
938          * for every radiotap entry that is present
939          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
940          * entries present, or -EINVAL on error)
941          */
942
943         while (!ret) {
944                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
945
946                 if (ret)
947                         continue;
948
949                 /* see if this argument is something we can use */
950                 switch (iterator.this_arg_index) {
951                 /*
952                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
953                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
954                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
955                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
956                 */
957                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
958                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
959                                 /*
960                                  * this indicates that the skb we have been
961                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
962                                  * we should react to that by snipping it off
963                                  * because it will be recomputed and added
964                                  * on transmission
965                                  */
966                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
967                                         return false;
968
969                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
970                         }
971                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
972                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
973                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
974                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
975                         break;
976
977                 /*
978                  * Please update the file
979                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
980                  * when parsing new fields here.
981                  */
982
983                 default:
984                         break;
985                 }
986         }
987
988         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
989                 return false;
990
991         /*
992          * remove the radiotap header
993          * iterator->max_length was sanity-checked against
994          * skb->len by iterator init
995          */
996         skb_pull(skb, iterator.max_length);
997
998         return true;
999 }
1000
1001 /*
1002  * initialises @tx
1003  */
1004 static ieee80211_tx_result
1005 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1006                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1007                      struct sk_buff *skb)
1008 {
1009         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1010         struct ieee80211_hdr *hdr;
1011         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1012         int hdrlen, tid;
1013         u8 *qc, *state;
1014         bool queued = false;
1015
1016         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1017         tx->skb = skb;
1018         tx->dev = sdata->dev; /* use original interface */
1019         tx->local = local;
1020         tx->sdata = sdata;
1021         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1022         /*
1023          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1024          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1025          */
1026         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1027
1028         /* process and remove the injection radiotap header */
1029         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
1030                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1031                         return TX_DROP;
1032
1033                 /*
1034                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1035                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1036                  * 'tx' with tx control information.
1037                  */
1038         }
1039
1040         /*
1041          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1042          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1043          * now.
1044          */
1045         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1046
1047         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1048
1049         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1050
1051         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1052             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1053                 unsigned long flags;
1054                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1055
1056                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1057                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1058
1059                 spin_lock_irqsave(&tx->sta->lock, flags);
1060                 /*
1061                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1062                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1063                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1064                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1065                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1066                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1067                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1068                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1069                  *      everywhere, including races between that bit and
1070                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1071                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1072                  */
1073                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1074                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1075                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1076                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1077                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1078                         /* in progress */
1079                         queued = true;
1080                         info->control.vif = &sdata->vif;
1081                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1082                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1083                 }
1084                 spin_unlock_irqrestore(&tx->sta->lock, flags);
1085
1086                 if (unlikely(queued))
1087                         return TX_QUEUED;
1088         }
1089
1090         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1091                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1092                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1093         } else {
1094                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1095                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1096                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1097                 else
1098                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1099         }
1100
1101         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1102                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1103                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1104                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1105                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1106                 else
1107                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1108         }
1109
1110         if (!tx->sta)
1111                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1112         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1113                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1114
1115         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1116         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1117                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1118                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1119         }
1120         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1121
1122         return TX_CONTINUE;
1123 }
1124
1125 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1126                           struct sk_buff **skbp,
1127                           struct sta_info *sta,
1128                           bool txpending)
1129 {
1130         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1131         struct ieee80211_tx_info *info;
1132         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1133         unsigned long flags;
1134         int ret, len;
1135         bool fragm = false;
1136
1137         while (skb) {
1138                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1139
1140                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1141                 ret = IEEE80211_TX_OK;
1142                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1143                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q])))
1144                         ret = IEEE80211_TX_PENDING;
1145                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1146                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1147                         return ret;
1148
1149                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1150
1151                 if (fragm)
1152                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1153                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1154
1155                 next = skb->next;
1156                 len = skb->len;
1157
1158                 if (next)
1159                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1160
1161                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1162
1163                 switch (sdata->vif.type) {
1164                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1165                         info->control.vif = NULL;
1166                         break;
1167                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1168                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1169                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1170                         break;
1171                 default:
1172                         /* keep */
1173                         break;
1174                 }
1175
1176                 ret = drv_tx(local, skb);
1177                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1178                         dev_kfree_skb(skb);
1179                         ret = NETDEV_TX_OK;
1180                 }
1181                 if (ret != NETDEV_TX_OK) {
1182                         info->control.vif = &sdata->vif;
1183                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1184                 }
1185
1186                 *skbp = skb = next;
1187                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1188                 fragm = true;
1189         }
1190
1191         return IEEE80211_TX_OK;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1196  * frame was dropped or queued.
1197  */
1198 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1199 {
1200         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1201         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1202
1203 #define CALL_TXH(txh) \
1204         do {                            \
1205                 res = txh(tx);          \
1206                 if (res != TX_CONTINUE) \
1207                         goto txh_done;  \
1208         } while (0)
1209
1210         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1211         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1212         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1213         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1214         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1215         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc);
1216         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1217         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1218         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1219         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1220         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1221         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1222 #undef CALL_TXH
1223
1224  txh_done:
1225         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1226                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1227                 while (skb) {
1228                         struct sk_buff *next;
1229
1230                         next = skb->next;
1231                         dev_kfree_skb(skb);
1232                         skb = next;
1233                 }
1234                 return -1;
1235         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1236                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1237                 return -1;
1238         }
1239
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 static void ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1244                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1245 {
1246         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1247         struct ieee80211_tx_data tx;
1248         ieee80211_tx_result res_prepare;
1249         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1250         struct sk_buff *next;
1251         unsigned long flags;
1252         int ret, retries;
1253         u16 queue;
1254
1255         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1256
1257         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1258                 dev_kfree_skb(skb);
1259                 return;
1260         }
1261
1262         rcu_read_lock();
1263
1264         /* initialises tx */
1265         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1266
1267         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1268                 dev_kfree_skb(skb);
1269                 rcu_read_unlock();
1270                 return;
1271         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1272                 rcu_read_unlock();
1273                 return;
1274         }
1275
1276         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1277         info->band = tx.channel->band;
1278
1279         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1280                 goto out;
1281
1282         retries = 0;
1283  retry:
1284         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta, txpending);
1285         switch (ret) {
1286         case IEEE80211_TX_OK:
1287                 break;
1288         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1289                 /*
1290                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1291                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1292                  * a frame there, warn and drop it.
1293                  */
1294                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1295                         goto drop;
1296                 /* fall through */
1297         case IEEE80211_TX_PENDING:
1298                 skb = tx.skb;
1299
1300                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1301
1302                 if (local->queue_stop_reasons[queue] ||
1303                     !skb_queue_empty(&local->pending[queue])) {
1304                         /*
1305                          * if queue is stopped, queue up frames for later
1306                          * transmission from the tasklet
1307                          */
1308                         do {
1309                                 next = skb->next;
1310                                 skb->next = NULL;
1311                                 if (unlikely(txpending))
1312                                         __skb_queue_head(&local->pending[queue],
1313                                                          skb);
1314                                 else
1315                                         __skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1316                                                          skb);
1317                         } while ((skb = next));
1318
1319                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1320                                                flags);
1321                 } else {
1322                         /*
1323                          * otherwise retry, but this is a race condition or
1324                          * a driver bug (which we warn about if it persists)
1325                          */
1326                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1327                                                flags);
1328
1329                         retries++;
1330                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active\n"))
1331                                 goto drop;
1332                         goto retry;
1333                 }
1334         }
1335  out:
1336         rcu_read_unlock();
1337         return;
1338
1339  drop:
1340         rcu_read_unlock();
1341
1342         skb = tx.skb;
1343         while (skb) {
1344                 next = skb->next;
1345                 dev_kfree_skb(skb);
1346                 skb = next;
1347         }
1348 }
1349
1350 /* device xmit handlers */
1351
1352 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1353                                 struct sk_buff *skb,
1354                                 int head_need, bool may_encrypt)
1355 {
1356         int tail_need = 0;
1357
1358         /*
1359          * This could be optimised, devices that do full hardware
1360          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1361          * have no drivers for such devices currently.
1362          */
1363         if (may_encrypt) {
1364                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1365                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1366                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1367         }
1368
1369         if (head_need || tail_need) {
1370                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1371                 skb_orphan(skb);
1372         }
1373
1374         if (skb_header_cloned(skb))
1375                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1376         else
1377                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1378
1379         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1380                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1381                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1382                 return -ENOMEM;
1383         }
1384
1385         /* update truesize too */
1386         skb->truesize += head_need + tail_need;
1387
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 static bool need_dynamic_ps(struct ieee80211_local *local)
1392 {
1393         /* driver doesn't support power save */
1394         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
1395                 return false;
1396
1397         /* hardware does dynamic power save */
1398         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
1399                 return false;
1400
1401         /* dynamic power save disabled */
1402         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
1403                 return false;
1404
1405         /* we are scanning, don't enable power save */
1406         if (local->scanning)
1407                 return false;
1408
1409         if (!local->ps_sdata)
1410                 return false;
1411
1412         return true;
1413 }
1414
1415 static void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1416                            struct sk_buff *skb)
1417 {
1418         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1419         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1420         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1421         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata;
1422         int headroom;
1423         bool may_encrypt;
1424
1425         dev_hold(sdata->dev);
1426
1427         if (need_dynamic_ps(local)) {
1428                 if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
1429                         ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
1430                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
1431                         ieee80211_queue_work(&local->hw,
1432                                         &local->dynamic_ps_disable_work);
1433                 }
1434
1435                 mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
1436                         msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
1437         }
1438
1439         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1440
1441         if (unlikely(sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1442                 int hdrlen;
1443                 u16 len_rthdr;
1444
1445                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1446
1447                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1448                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1449                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1450
1451                 /* check the header is complete in the frame */
1452                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1453                         /*
1454                          * We process outgoing injected frames that have a
1455                          * local address we handle as though they are our
1456                          * own frames.
1457                          * This code here isn't entirely correct, the local
1458                          * MAC address is not necessarily enough to find
1459                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1460                          * support we will need a different mechanism.
1461                          */
1462
1463                         rcu_read_lock();
1464                         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces,
1465                                                 list) {
1466                                 if (!netif_running(tmp_sdata->dev))
1467                                         continue;
1468                                 if (tmp_sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1469                                         continue;
1470                                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->dev->dev_addr,
1471                                                        hdr->addr2) == 0) {
1472                                         dev_hold(tmp_sdata->dev);
1473                                         dev_put(sdata->dev);
1474                                         sdata = tmp_sdata;
1475                                         break;
1476                                 }
1477                         }
1478                         rcu_read_unlock();
1479                 }
1480         }
1481
1482         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1483
1484         headroom = local->tx_headroom;
1485         if (may_encrypt)
1486                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1487         headroom -= skb_headroom(skb);
1488         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1489
1490         if (ieee80211_skb_resize(local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1491                 dev_kfree_skb(skb);
1492                 dev_put(sdata->dev);
1493                 return;
1494         }
1495
1496         info->control.vif = &sdata->vif;
1497
1498         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1499             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1500                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1501                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1502                                 /* skb queued: don't free */
1503                                 dev_put(sdata->dev);
1504                                 return;
1505                         }
1506
1507         ieee80211_select_queue(local, skb);
1508         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1509         dev_put(sdata->dev);
1510 }
1511
1512 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1513                                          struct net_device *dev)
1514 {
1515         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1516         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1517         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1518                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1519         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1520         u16 len_rthdr;
1521
1522         /*
1523          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1524          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1525          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1526          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1527          * your country is not known and as such it should be treated as
1528          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1529          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1530          * flag.
1531          *
1532          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1533          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1534          * supports radar detection as its implementation can deal with
1535          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1536          * monitor flag interfaces used for AP support.
1537          */
1538         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1539              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1540                 goto fail;
1541
1542         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1543         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1544                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1545
1546         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1547         if (unlikely(prthdr->it_version))
1548                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1549
1550         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1551         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1552
1553         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1554         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1555                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1556
1557         /*
1558          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1559          * header still being in there.  We are being given
1560          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1561          * normal processing
1562          */
1563         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1564         /*
1565          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1566          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1567          */
1568         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1569         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1570
1571         memset(info, 0, sizeof(*info));
1572
1573         /* pass the radiotap header up to xmit */
1574         ieee80211_xmit(IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev), skb);
1575         return NETDEV_TX_OK;
1576
1577 fail:
1578         dev_kfree_skb(skb);
1579         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1580 }
1581
1582 /**
1583  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1584  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1585  * @skb: packet to be sent
1586  * @dev: incoming interface
1587  *
1588  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1589  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1590  * skb).
1591  *
1592  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1593  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1594  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1595  * transmission (through low-level driver).
1596  */
1597 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1598                                     struct net_device *dev)
1599 {
1600         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1601         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1602         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1603         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1604         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1605         __le16 fc;
1606         struct ieee80211_hdr hdr;
1607         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1608         const u8 *encaps_data;
1609         int encaps_len, skip_header_bytes;
1610         int nh_pos, h_pos;
1611         struct sta_info *sta;
1612         u32 sta_flags = 0;
1613
1614         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1615                 ret = NETDEV_TX_OK;
1616                 goto fail;
1617         }
1618
1619         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1620         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1621
1622         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1623          * operation mode) */
1624         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1625         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1626
1627         switch (sdata->vif.type) {
1628         case NL80211_IFTYPE_AP:
1629         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1630                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1631                 /* DA BSSID SA */
1632                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1633                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1634                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1635                 hdrlen = 24;
1636                 break;
1637         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1638                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1639                 /* RA TA DA SA */
1640                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1641                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1642                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1643                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1644                 hdrlen = 30;
1645                 break;
1646 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1647         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1648                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1649                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1650                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1651                         ret = NETDEV_TX_OK;
1652                         goto fail;
1653                 }
1654
1655                 if (compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1656                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1657                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1658                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1659                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1660                                         sdata, NULL, NULL, NULL);
1661                 } else {
1662                         /* packet from other interface */
1663                         struct mesh_path *mppath;
1664                         int is_mesh_mcast = 1;
1665                         char *mesh_da;
1666
1667                         rcu_read_lock();
1668                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1669                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1670                                 mesh_da = skb->data;
1671                         else {
1672                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1673                                 if (mppath) {
1674                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1675                                         mesh_da = mppath->mpp;
1676                                         is_mesh_mcast = 0;
1677                                 } else
1678                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1679                                         mesh_da = dev->broadcast;
1680                         }
1681                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1682                                         mesh_da, dev->dev_addr);
1683                         rcu_read_unlock();
1684                         if (is_mesh_mcast)
1685                                 meshhdrlen =
1686                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1687                                                         sdata,
1688                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1689                                                         NULL,
1690                                                         NULL);
1691                         else
1692                                 meshhdrlen =
1693                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1694                                                         sdata,
1695                                                         NULL,
1696                                                         skb->data,
1697                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1698
1699                 }
1700                 break;
1701 #endif
1702         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1703                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1704                 /* BSSID SA DA */
1705                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1706                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1707                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1708                 hdrlen = 24;
1709                 break;
1710         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1711                 /* DA SA BSSID */
1712                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1713                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1714                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1715                 hdrlen = 24;
1716                 break;
1717         default:
1718                 ret = NETDEV_TX_OK;
1719                 goto fail;
1720         }
1721
1722         /*
1723          * There's no need to try to look up the destination
1724          * if it is a multicast address (which can only happen
1725          * in AP mode)
1726          */
1727         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1728                 rcu_read_lock();
1729                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1730                 /* XXX: in the future, use sdata to look up the sta */
1731                 if (sta && sta->sdata == sdata)
1732                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1733                 rcu_read_unlock();
1734         }
1735
1736         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1737         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1738                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1739                 hdrlen += 2;
1740         }
1741
1742         /*
1743          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1744          * EAPOL frames from the local station.
1745          */
1746         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1747                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1748                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1749                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1750                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1751                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1752 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1753                 if (net_ratelimit())
1754                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1755                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1756                                hdr.addr1);
1757 #endif
1758
1759                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1760
1761                 ret = NETDEV_TX_OK;
1762                 goto fail;
1763         }
1764
1765         hdr.frame_control = fc;
1766         hdr.duration_id = 0;
1767         hdr.seq_ctrl = 0;
1768
1769         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1770         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1771                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1772                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1773                 skip_header_bytes -= 2;
1774         } else if (ethertype >= 0x600) {
1775                 encaps_data = rfc1042_header;
1776                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1777                 skip_header_bytes -= 2;
1778         } else {
1779                 encaps_data = NULL;
1780                 encaps_len = 0;
1781         }
1782
1783         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1784         nh_pos -= skip_header_bytes;
1785         h_pos -= skip_header_bytes;
1786
1787         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1788
1789         /*
1790          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1791          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1792          * the needed header space that we don't need right away. If we
1793          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1794          * frame arrives at the master device (if it does...)
1795          *
1796          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1797          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1798          * make it big enough for everything we may ever need.
1799          */
1800
1801         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1802                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1803                 head_need += local->tx_headroom;
1804                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1805                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1806                         goto fail;
1807         }
1808
1809         if (encaps_data) {
1810                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1811                 nh_pos += encaps_len;
1812                 h_pos += encaps_len;
1813         }
1814
1815         if (meshhdrlen > 0) {
1816                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1817                 nh_pos += meshhdrlen;
1818                 h_pos += meshhdrlen;
1819         }
1820
1821         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1822                 __le16 *qos_control;
1823
1824                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1825                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1826                 /*
1827                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1828                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1829                  */
1830                 *qos_control = 0;
1831         } else
1832                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1833
1834         nh_pos += hdrlen;
1835         h_pos += hdrlen;
1836
1837         dev->stats.tx_packets++;
1838         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1839
1840         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1841          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1842          * need things like pointer to IP header. */
1843         skb_set_mac_header(skb, 0);
1844         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1845         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1846
1847         memset(info, 0, sizeof(*info));
1848
1849         dev->trans_start = jiffies;
1850         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1851
1852         return NETDEV_TX_OK;
1853
1854  fail:
1855         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1856                 dev_kfree_skb(skb);
1857
1858         return ret;
1859 }
1860
1861
1862 /*
1863  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1864  * it is possible that it packets could come in again.
1865  */
1866 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1867 {
1868         int i;
1869
1870         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1871                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1872 }
1873
1874 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1875                                      struct sk_buff *skb)
1876 {
1877         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1878         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1879         struct sta_info *sta;
1880         struct ieee80211_hdr *hdr;
1881         int ret;
1882         bool result = true;
1883
1884         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1885
1886         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1887                 ieee80211_tx(sdata, skb, true);
1888         } else {
1889                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1890                 sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1891
1892                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta, true);
1893                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1894                         result = false;
1895         }
1896
1897         return result;
1898 }
1899
1900 /*
1901  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
1902  */
1903 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1904 {
1905         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1906         unsigned long flags;
1907         int i;
1908         bool txok;
1909
1910         rcu_read_lock();
1911
1912         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1913         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1914                 /*
1915                  * If queue is stopped by something other than due to pending
1916                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
1917                  */
1918                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
1919                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
1920                         continue;
1921
1922                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
1923                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
1924                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1925                         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1926
1927                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
1928                                 kfree_skb(skb);
1929                                 continue;
1930                         }
1931
1932                         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1933                         dev_hold(sdata->dev);
1934                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1935                                                 flags);
1936
1937                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
1938                         dev_put(sdata->dev);
1939                         if (!txok)
1940                                 __skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
1941                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
1942                                           flags);
1943                         if (!txok)
1944                                 break;
1945                 }
1946         }
1947         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1948
1949         rcu_read_unlock();
1950 }
1951
1952 /* functions for drivers to get certain frames */
1953
1954 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
1955                                      struct sk_buff *skb,
1956                                      struct beacon_data *beacon)
1957 {
1958         u8 *pos, *tim;
1959         int aid0 = 0;
1960         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1961
1962         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1963          * mode. */
1964         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1965                 /* in the hope that this is faster than
1966                  * checking byte-for-byte */
1967                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1968                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1969
1970         if (bss->dtim_count == 0)
1971                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
1972         else
1973                 bss->dtim_count--;
1974
1975         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
1976         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
1977         *pos++ = 4;
1978         *pos++ = bss->dtim_count;
1979         *pos++ = beacon->dtim_period;
1980
1981         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
1982                 aid0 = 1;
1983
1984         if (have_bits) {
1985                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
1986                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
1987                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
1988                 n1 = 0;
1989                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
1990                         if (bss->tim[i]) {
1991                                 n1 = i & 0xfe;
1992                                 break;
1993                         }
1994                 }
1995                 n2 = n1;
1996                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
1997                         if (bss->tim[i]) {
1998                                 n2 = i;
1999                                 break;
2000                         }
2001                 }
2002
2003                 /* Bitmap control */
2004                 *pos++ = n1 | aid0;
2005                 /* Part Virt Bitmap */
2006                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2007
2008                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2009                 skb_put(skb, n2 - n1);
2010         } else {
2011                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2012                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2013         }
2014 }
2015
2016 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2017                                          struct ieee80211_vif *vif,
2018                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2019 {
2020         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2021         struct sk_buff *skb = NULL;
2022         struct ieee80211_tx_info *info;
2023         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2024         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2025         struct beacon_data *beacon;
2026         struct ieee80211_supported_band *sband;
2027         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2028
2029         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2030
2031         rcu_read_lock();
2032
2033         sdata = vif_to_sdata(vif);
2034
2035         if (tim_offset)
2036                 *tim_offset = 0;
2037         if (tim_length)
2038                 *tim_length = 0;
2039
2040         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2041                 ap = &sdata->u.ap;
2042                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2043                 if (ap && beacon) {
2044                         /*
2045                          * headroom, head length,
2046                          * tail length and maximum TIM length
2047                          */
2048                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2049                                             beacon->head_len +
2050                                             beacon->tail_len + 256);
2051                         if (!skb)
2052                                 goto out;
2053
2054                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2055                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2056                                beacon->head_len);
2057
2058                         /*
2059                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2060                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2061                          * callback. That, however, is already invoked under the
2062                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2063                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2064                          */
2065                         if (local->tim_in_locked_section) {
2066                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2067                         } else {
2068                                 unsigned long flags;
2069
2070                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2071                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2072                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2073                         }
2074
2075                         if (tim_offset)
2076                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2077                         if (tim_length)
2078                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2079
2080                         if (beacon->tail)
2081                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2082                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2083                 } else
2084                         goto out;
2085         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2086                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2087                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2088                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2089
2090                 if (!presp)
2091                         goto out;
2092
2093                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2094                 if (!skb)
2095                         goto out;
2096
2097                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2098                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2099                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2100         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2101                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2102                 u8 *pos;
2103
2104                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2105                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2106                 if (!skb)
2107                         goto out;
2108
2109                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2110                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2111                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2112                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2113                 mgmt->frame_control =
2114                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2115                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2116                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
2117                 /* BSSID is left zeroed, wildcard value */
2118                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2119                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2120                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2121
2122                 pos = skb_put(skb, 2);
2123                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2124                 *pos++ = 0x0;
2125
2126                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2127         } else {
2128                 WARN_ON(1);
2129                 goto out;
2130         }
2131
2132         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2133
2134         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2135         info->band = band;
2136         /*
2137          * XXX: For now, always use the lowest rate
2138          */
2139         info->control.rates[0].idx = 0;
2140         info->control.rates[0].count = 1;
2141         info->control.rates[1].idx = -1;
2142         info->control.rates[2].idx = -1;
2143         info->control.rates[3].idx = -1;
2144         info->control.rates[4].idx = -1;
2145         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
2146
2147         info->control.vif = vif;
2148
2149         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2150         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2151         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2152  out:
2153         rcu_read_unlock();
2154         return skb;
2155 }
2156 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2157
2158 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2159                        const void *frame, size_t frame_len,
2160                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2161                        struct ieee80211_rts *rts)
2162 {
2163         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2164
2165         rts->frame_control =
2166             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2167         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2168                                                frame_txctl);
2169         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2170         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2171 }
2172 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2173
2174 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2175                              const void *frame, size_t frame_len,
2176                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2177                              struct ieee80211_cts *cts)
2178 {
2179         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2180
2181         cts->frame_control =
2182             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2183         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2184                                                      frame_len, frame_txctl);
2185         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2188
2189 struct sk_buff *
2190 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2191                           struct ieee80211_vif *vif)
2192 {
2193         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2194         struct sk_buff *skb = NULL;
2195         struct sta_info *sta;
2196         struct ieee80211_tx_data tx;
2197         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2198         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2199         struct beacon_data *beacon;
2200         struct ieee80211_tx_info *info;
2201
2202         sdata = vif_to_sdata(vif);
2203         bss = &sdata->u.ap;
2204
2205         rcu_read_lock();
2206         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2207
2208         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2209                 goto out;
2210
2211         if (bss->dtim_count != 0)
2212                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2213
2214         while (1) {
2215                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2216                 if (!skb)
2217                         goto out;
2218                 local->total_ps_buffered--;
2219
2220                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2221                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2222                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2223                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2224                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2225                          * STAs */
2226                         hdr->frame_control |=
2227                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2228                 }
2229
2230                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2231                         break;
2232                 dev_kfree_skb_any(skb);
2233         }
2234
2235         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2236
2237         sta = tx.sta;
2238         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2239         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2240         info->band = tx.channel->band;
2241
2242         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2243                 skb = NULL;
2244  out:
2245         rcu_read_unlock();
2246
2247         return skb;
2248 }
2249 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2250
2251 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb,
2252                       int encrypt)
2253 {
2254         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2255         skb_set_mac_header(skb, 0);
2256         skb_set_network_header(skb, 0);
2257         skb_set_transport_header(skb, 0);
2258
2259         if (!encrypt)
2260                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2261
2262         /*
2263          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2264          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2265          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2266          */
2267         local_bh_disable();
2268         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2269         local_bh_enable();
2270 }