]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/mac80211/tx.c
mac80211: fix virtual interfaces vs. injection
[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 "led.h"
29 #include "mesh.h"
30 #include "wep.h"
31 #include "wpa.h"
32 #include "wme.h"
33 #include "rate.h"
34
35 #define IEEE80211_TX_OK         0
36 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
37 #define IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN 2
38
39 /* misc utils */
40
41 #ifdef CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP
42 static void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
43                                  const struct sk_buff *skb)
44 {
45         const struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
46         unsigned int hdrlen;
47         DECLARE_MAC_BUF(mac);
48
49         printk(KERN_DEBUG "%s: %s (len=%d)", ifname, title, skb->len);
50         if (skb->len < 4) {
51                 printk("\n");
52                 return;
53         }
54
55         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
56         if (hdrlen > skb->len)
57                 hdrlen = skb->len;
58         if (hdrlen >= 4)
59                 printk(" FC=0x%04x DUR=0x%04x",
60                     le16_to_cpu(hdr->frame_control), le16_to_cpu(hdr->duration_id));
61         if (hdrlen >= 10)
62                 printk(" A1=%s", print_mac(mac, hdr->addr1));
63         if (hdrlen >= 16)
64                 printk(" A2=%s", print_mac(mac, hdr->addr2));
65         if (hdrlen >= 24)
66                 printk(" A3=%s", print_mac(mac, hdr->addr3));
67         if (hdrlen >= 30)
68                 printk(" A4=%s", print_mac(mac, hdr->addr4));
69         printk("\n");
70 }
71 #else /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
72 static inline void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
73                                         struct sk_buff *skb)
74 {
75 }
76 #endif /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
77
78 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
79                                  int next_frag_len)
80 {
81         int rate, mrate, erp, dur, i;
82         struct ieee80211_rate *txrate;
83         struct ieee80211_local *local = tx->local;
84         struct ieee80211_supported_band *sband;
85         struct ieee80211_hdr *hdr;
86
87         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
88         txrate = &sband->bitrates[tx->rate_idx];
89
90         erp = 0;
91         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
92                 erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
93
94         /*
95          * data and mgmt (except PS Poll):
96          * - during CFP: 32768
97          * - during contention period:
98          *   if addr1 is group address: 0
99          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
100          *      transmit one ACK plus SIFS
101          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
102          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
103          *
104          * IEEE 802.11, 9.6:
105          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
106          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
107          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
108          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
109          *   BSSBasicRateSet
110          */
111         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
112         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
113                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
114                  * mac80211, but should they be implemented, this function
115                  * needs to be updated to support duration field calculation.
116                  *
117                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
118                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
119                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
120                  *    required to transmit CTS and its SIFS
121                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
122                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
123                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
124                  *    and its SIFS
125                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
126                  */
127                 return 0;
128         }
129
130         /* data/mgmt */
131         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
132                 return cpu_to_le16(32768);
133
134         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
135                 return 0;
136
137         /* Individual destination address:
138          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
139          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
140          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
141          * immediately previous frame and that is using the same modulation
142          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
143          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
144          * the rate of the previous frame is used.
145          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
146          */
147         rate = -1;
148         /* use lowest available if everything fails */
149         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
150         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
151                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
152
153                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
154                         break;
155
156                 if (tx->sdata->bss_conf.basic_rates & BIT(i))
157                         rate = r->bitrate;
158
159                 switch (sband->band) {
160                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
161                         u32 flag;
162                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
163                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
164                         else
165                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
166                         if (r->flags & flag)
167                                 mrate = r->bitrate;
168                         break;
169                 }
170                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
171                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
172                                 mrate = r->bitrate;
173                         break;
174                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
175                         WARN_ON(1);
176                         break;
177                 }
178         }
179         if (rate == -1) {
180                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
181                  * PHY rate */
182                 rate = mrate;
183         }
184
185         /* Time needed to transmit ACK
186          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
187          * to closest integer */
188
189         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
190                                 tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble);
191
192         if (next_frag_len) {
193                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
194                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
195                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
196                 /* next fragment */
197                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
198                                 txrate->bitrate, erp,
199                                 tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble);
200         }
201
202         return cpu_to_le16(dur);
203 }
204
205 static int inline is_ieee80211_device(struct net_device *dev,
206                                       struct net_device *master)
207 {
208         return (wdev_priv(dev->ieee80211_ptr) ==
209                 wdev_priv(master->ieee80211_ptr));
210 }
211
212 /* tx handlers */
213
214 static ieee80211_tx_result debug_noinline
215 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
216 {
217
218         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
219         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
220         u32 sta_flags;
221
222         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
223                 return TX_CONTINUE;
224
225         if (unlikely(tx->local->sw_scanning) &&
226             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control))
227                 return TX_DROP;
228
229         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
230                 return TX_CONTINUE;
231
232         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
233                 return TX_CONTINUE;
234
235         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
236
237         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
238                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
239                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
240                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
241 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
242                         DECLARE_MAC_BUF(mac);
243                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
244                                "associated station %s\n",
245                                tx->dev->name, print_mac(mac, hdr->addr1));
246 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
247                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
248                         return TX_DROP;
249                 }
250         } else {
251                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
252                              tx->local->num_sta == 0 &&
253                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
254                         /*
255                          * No associated STAs - no need to send multicast
256                          * frames.
257                          */
258                         return TX_DROP;
259                 }
260                 return TX_CONTINUE;
261         }
262
263         return TX_CONTINUE;
264 }
265
266 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
267  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
268  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
269  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
270 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
271 {
272         int total = 0, purged = 0;
273         struct sk_buff *skb;
274         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
275         struct sta_info *sta;
276
277         /*
278          * virtual interfaces are protected by RCU
279          */
280         rcu_read_lock();
281
282         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
283                 struct ieee80211_if_ap *ap;
284                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
285                         continue;
286                 ap = &sdata->u.ap;
287                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
288                 if (skb) {
289                         purged++;
290                         dev_kfree_skb(skb);
291                 }
292                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
293         }
294
295         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
296                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
297                 if (skb) {
298                         purged++;
299                         dev_kfree_skb(skb);
300                 }
301                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
302         }
303
304         rcu_read_unlock();
305
306         local->total_ps_buffered = total;
307 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
308         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
309                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
310 #endif
311 }
312
313 static ieee80211_tx_result
314 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
315 {
316         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
317         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
318
319         /*
320          * broadcast/multicast frame
321          *
322          * If any of the associated stations is in power save mode,
323          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
324          * This is done either by the hardware or us.
325          */
326
327         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
328         if (!tx->sdata->bss)
329                 return TX_CONTINUE;
330
331         /* no buffering for ordered frames */
332         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
333                 return TX_CONTINUE;
334
335         /* no stations in PS mode */
336         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
337                 return TX_CONTINUE;
338
339         /* buffered in mac80211 */
340         if (tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) {
341                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
342                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
343                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
344                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
345 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
346                         if (net_ratelimit()) {
347                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
348                                        "dropping the oldest frame\n",
349                                        tx->dev->name);
350                         }
351 #endif
352                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
353                 } else
354                         tx->local->total_ps_buffered++;
355                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
356                 return TX_QUEUED;
357         }
358
359         /* buffered in hardware */
360         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
361
362         return TX_CONTINUE;
363 }
364
365 static ieee80211_tx_result
366 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
367 {
368         struct sta_info *sta = tx->sta;
369         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
370         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
371         u32 staflags;
372         DECLARE_MAC_BUF(mac);
373
374         if (unlikely(!sta || ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)))
375                 return TX_CONTINUE;
376
377         staflags = get_sta_flags(sta);
378
379         if (unlikely((staflags & WLAN_STA_PS) &&
380                      !(staflags & WLAN_STA_PSPOLL))) {
381 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
382                 printk(KERN_DEBUG "STA %s aid %d: PS buffer (entries "
383                        "before %d)\n",
384                        print_mac(mac, sta->sta.addr), sta->sta.aid,
385                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
386 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
387                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
388                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
389                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
390                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
391 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
392                         if (net_ratelimit()) {
393                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %s TX "
394                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
395                                        tx->dev->name, print_mac(mac, sta->sta.addr));
396                         }
397 #endif
398                         dev_kfree_skb(old);
399                 } else
400                         tx->local->total_ps_buffered++;
401
402                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
403                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf))
404                         sta_info_set_tim_bit(sta);
405
406                 info->control.jiffies = jiffies;
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 %s in PS mode, but pspoll "
413                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
414                        print_mac(mac, sta->sta.addr));
415         }
416 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
417         clear_sta_flags(sta, WLAN_STA_PSPOLL);
418
419         return TX_CONTINUE;
420 }
421
422 static ieee80211_tx_result debug_noinline
423 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
424 {
425         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
426                 return TX_CONTINUE;
427
428         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
429                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
430         else
431                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
432 }
433
434 static ieee80211_tx_result debug_noinline
435 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
436 {
437         struct ieee80211_key *key;
438         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
439         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
440
441         if (unlikely(tx->skb->do_not_encrypt))
442                 tx->key = NULL;
443         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
444                 tx->key = key;
445         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
446                 tx->key = key;
447         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
448                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
449                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
450                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
451                 return TX_DROP;
452         } else
453                 tx->key = NULL;
454
455         if (tx->key) {
456                 tx->key->tx_rx_count++;
457                 /* TODO: add threshold stuff again */
458
459                 switch (tx->key->conf.alg) {
460                 case ALG_WEP:
461                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
462                                 break;
463                 case ALG_TKIP:
464                 case ALG_CCMP:
465                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
466                                 tx->key = NULL;
467                         break;
468                 }
469         }
470
471         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
472                 tx->skb->do_not_encrypt = 1;
473
474         return TX_CONTINUE;
475 }
476
477 static ieee80211_tx_result debug_noinline
478 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
479 {
480         struct rate_selection rsel;
481         struct ieee80211_supported_band *sband;
482         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
483
484         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
485
486         if (likely(tx->rate_idx < 0)) {
487                 rate_control_get_rate(tx->dev, sband, tx->skb, &rsel);
488                 if (tx->sta)
489                         tx->sta->last_txrate_idx = rsel.rate_idx;
490                 tx->rate_idx = rsel.rate_idx;
491                 if (unlikely(rsel.probe_idx >= 0)) {
492                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
493                         tx->flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
494                         info->control.alt_retry_rate_idx = tx->rate_idx;
495                         tx->rate_idx = rsel.probe_idx;
496                 } else
497                         info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
498
499                 if (unlikely(tx->rate_idx < 0))
500                         return TX_DROP;
501         } else
502                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
503
504         if (tx->sdata->bss_conf.use_cts_prot &&
505             (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) && (rsel.nonerp_idx >= 0)) {
506                 tx->last_frag_rate_idx = tx->rate_idx;
507                 if (rsel.probe_idx >= 0)
508                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
509                 else
510                         tx->flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
511                 tx->rate_idx = rsel.nonerp_idx;
512                 info->tx_rate_idx = rsel.nonerp_idx;
513                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
514         } else {
515                 tx->last_frag_rate_idx = tx->rate_idx;
516                 info->tx_rate_idx = tx->rate_idx;
517         }
518         info->tx_rate_idx = tx->rate_idx;
519
520         return TX_CONTINUE;
521 }
522
523 static ieee80211_tx_result debug_noinline
524 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
525 {
526         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
527         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
528         struct ieee80211_supported_band *sband;
529
530         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
531
532         if (tx->sta)
533                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
534
535         if (!info->control.retry_limit) {
536                 if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
537                         int len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
538                                         tx->local->fragmentation_threshold);
539                         if (len > tx->local->rts_threshold
540                             && tx->local->rts_threshold <
541                                                 IEEE80211_MAX_RTS_THRESHOLD) {
542                                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS;
543                                 info->flags |=
544                                         IEEE80211_TX_CTL_LONG_RETRY_LIMIT;
545                                 info->control.retry_limit =
546                                         tx->local->long_retry_limit;
547                         } else {
548                                 info->control.retry_limit =
549                                         tx->local->short_retry_limit;
550                         }
551                 } else {
552                         info->control.retry_limit = 1;
553                 }
554         }
555
556         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
557                 /* Do not use multiple retry rates when sending fragmented
558                  * frames.
559                  * TODO: The last fragment could still use multiple retry
560                  * rates. */
561                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
562         }
563
564         /* Use CTS protection for unicast frames sent using extended rates if
565          * there are associated non-ERP stations and RTS/CTS is not configured
566          * for the frame. */
567         if ((tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE) &&
568             (sband->bitrates[tx->rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_ERP_G) &&
569             (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
570             tx->sdata->bss_conf.use_cts_prot &&
571             !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS))
572                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT;
573
574         /* Transmit data frames using short preambles if the driver supports
575          * short preambles at the selected rate and short preambles are
576          * available on the network at the current point in time. */
577         if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
578             (sband->bitrates[tx->rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE) &&
579             tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble &&
580             (!tx->sta || test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))) {
581                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SHORT_PREAMBLE;
582         }
583
584         if ((info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS) ||
585             (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT)) {
586                 struct ieee80211_rate *rate;
587                 s8 baserate = -1;
588                 int idx;
589
590                 /* Do not use multiple retry rates when using RTS/CTS */
591                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
592
593                 /* Use min(data rate, max base rate) as CTS/RTS rate */
594                 rate = &sband->bitrates[tx->rate_idx];
595
596                 for (idx = 0; idx < sband->n_bitrates; idx++) {
597                         if (sband->bitrates[idx].bitrate > rate->bitrate)
598                                 continue;
599                         if (tx->sdata->bss_conf.basic_rates & BIT(idx) &&
600                             (baserate < 0 ||
601                              (sband->bitrates[baserate].bitrate
602                               < sband->bitrates[idx].bitrate)))
603                                 baserate = idx;
604                 }
605
606                 if (baserate >= 0)
607                         info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
608                 else
609                         info->control.rts_cts_rate_idx = 0;
610         }
611
612         if (tx->sta)
613                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
614
615         return TX_CONTINUE;
616 }
617
618 static ieee80211_tx_result debug_noinline
619 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
620 {
621         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
622         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
623         u16 *seq;
624         u8 *qc;
625         int tid;
626
627         /*
628          * Packet injection may want to control the sequence
629          * number, if we have no matching interface then we
630          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
631          */
632         if (unlikely(!info->control.vif))
633                 return TX_CONTINUE;
634
635         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
636                 return TX_CONTINUE;
637
638         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
639                 return TX_CONTINUE;
640
641         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
642                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
643                 return TX_CONTINUE;
644         }
645
646         /*
647          * This should be true for injected/management frames only, for
648          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
649          * above since they are not QoS-data frames.
650          */
651         if (!tx->sta)
652                 return TX_CONTINUE;
653
654         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
655
656         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
657         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
658         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
659
660         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
661
662         /* Increase the sequence number. */
663         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
664
665         return TX_CONTINUE;
666 }
667
668 static ieee80211_tx_result debug_noinline
669 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
670 {
671         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
672         size_t hdrlen, per_fragm, num_fragm, payload_len, left;
673         struct sk_buff **frags, *first, *frag;
674         int i;
675         u16 seq;
676         u8 *pos;
677         int frag_threshold = tx->local->fragmentation_threshold;
678
679         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
680                 return TX_CONTINUE;
681
682         /*
683          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
684          * This scenario is handled in __ieee80211_tx_prepare but extra
685          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
686          */
687         if (WARN_ON(tx->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU ||
688                     skb_get_queue_mapping(tx->skb) >=
689                         ieee80211_num_regular_queues(&tx->local->hw)))
690                 return TX_DROP;
691
692         first = tx->skb;
693
694         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
695         payload_len = first->len - hdrlen;
696         per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
697         num_fragm = DIV_ROUND_UP(payload_len, per_fragm);
698
699         frags = kzalloc(num_fragm * sizeof(struct sk_buff *), GFP_ATOMIC);
700         if (!frags)
701                 goto fail;
702
703         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
704         seq = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
705         pos = first->data + hdrlen + per_fragm;
706         left = payload_len - per_fragm;
707         for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++) {
708                 struct ieee80211_hdr *fhdr;
709                 size_t copylen;
710
711                 if (left <= 0)
712                         goto fail;
713
714                 /* reserve enough extra head and tail room for possible
715                  * encryption */
716                 frag = frags[i] =
717                         dev_alloc_skb(tx->local->tx_headroom +
718                                       frag_threshold +
719                                       IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
720                                       IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
721                 if (!frag)
722                         goto fail;
723                 /* Make sure that all fragments use the same priority so
724                  * that they end up using the same TX queue */
725                 frag->priority = first->priority;
726                 skb_reserve(frag, tx->local->tx_headroom +
727                                   IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
728                 fhdr = (struct ieee80211_hdr *) skb_put(frag, hdrlen);
729                 memcpy(fhdr, first->data, hdrlen);
730                 if (i == num_fragm - 2)
731                         fhdr->frame_control &= cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
732                 fhdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(seq | ((i + 1) & IEEE80211_SCTL_FRAG));
733                 copylen = left > per_fragm ? per_fragm : left;
734                 memcpy(skb_put(frag, copylen), pos, copylen);
735                 memcpy(frag->cb, first->cb, sizeof(frag->cb));
736                 skb_copy_queue_mapping(frag, first);
737                 frag->do_not_encrypt = first->do_not_encrypt;
738
739                 pos += copylen;
740                 left -= copylen;
741         }
742         skb_trim(first, hdrlen + per_fragm);
743
744         tx->num_extra_frag = num_fragm - 1;
745         tx->extra_frag = frags;
746
747         return TX_CONTINUE;
748
749  fail:
750         if (frags) {
751                 for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++)
752                         if (frags[i])
753                                 dev_kfree_skb(frags[i]);
754                 kfree(frags);
755         }
756         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_fragment);
757         return TX_DROP;
758 }
759
760 static ieee80211_tx_result debug_noinline
761 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
762 {
763         if (!tx->key)
764                 return TX_CONTINUE;
765
766         switch (tx->key->conf.alg) {
767         case ALG_WEP:
768                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
769         case ALG_TKIP:
770                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
771         case ALG_CCMP:
772                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
773         }
774
775         /* not reached */
776         WARN_ON(1);
777         return TX_DROP;
778 }
779
780 static ieee80211_tx_result debug_noinline
781 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
782 {
783         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
784         int next_len, i;
785         int group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
786
787         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED)) {
788                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, group_addr, 0);
789                 return TX_CONTINUE;
790         }
791
792         hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, group_addr,
793                                               tx->extra_frag[0]->len);
794
795         for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++) {
796                 if (i + 1 < tx->num_extra_frag) {
797                         next_len = tx->extra_frag[i + 1]->len;
798                 } else {
799                         next_len = 0;
800                         tx->rate_idx = tx->last_frag_rate_idx;
801                 }
802
803                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->extra_frag[i]->data;
804                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
805         }
806
807         return TX_CONTINUE;
808 }
809
810 static ieee80211_tx_result debug_noinline
811 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
812 {
813         int i;
814
815         if (!tx->sta)
816                 return TX_CONTINUE;
817
818         tx->sta->tx_packets++;
819         tx->sta->tx_fragments++;
820         tx->sta->tx_bytes += tx->skb->len;
821         if (tx->extra_frag) {
822                 tx->sta->tx_fragments += tx->num_extra_frag;
823                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++)
824                         tx->sta->tx_bytes += tx->extra_frag[i]->len;
825         }
826
827         return TX_CONTINUE;
828 }
829
830
831 /* actual transmit path */
832
833 /*
834  * deal with packet injection down monitor interface
835  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
836  */
837 static ieee80211_tx_result
838 __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
839                               struct sk_buff *skb)
840 {
841         /*
842          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
843          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
844          *
845          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
846          * args are little-endian
847          */
848
849         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
850         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
851                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
852         struct ieee80211_supported_band *sband;
853         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
854         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
855
856         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
857
858         skb->do_not_encrypt = 1;
859         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
860
861         /*
862          * for every radiotap entry that is present
863          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
864          * entries present, or -EINVAL on error)
865          */
866
867         while (!ret) {
868                 int i, target_rate;
869
870                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
871
872                 if (ret)
873                         continue;
874
875                 /* see if this argument is something we can use */
876                 switch (iterator.this_arg_index) {
877                 /*
878                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
879                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
880                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
881                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
882                 */
883                 case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
884                         /*
885                          * radiotap rate u8 is in 500kbps units eg, 0x02=1Mbps
886                          * ieee80211 rate int is in 100kbps units eg, 0x0a=1Mbps
887                          */
888                         target_rate = (*iterator.this_arg) * 5;
889                         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
890                                 struct ieee80211_rate *r;
891
892                                 r = &sband->bitrates[i];
893
894                                 if (r->bitrate == target_rate) {
895                                         tx->rate_idx = i;
896                                         break;
897                                 }
898                         }
899                         break;
900
901                 case IEEE80211_RADIOTAP_ANTENNA:
902                         /*
903                          * radiotap uses 0 for 1st ant, mac80211 is 1 for
904                          * 1st ant
905                          */
906                         info->antenna_sel_tx = (*iterator.this_arg) + 1;
907                         break;
908
909 #if 0
910                 case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_TX_POWER:
911                         control->power_level = *iterator.this_arg;
912                         break;
913 #endif
914
915                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
916                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
917                                 /*
918                                  * this indicates that the skb we have been
919                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
920                                  * we should react to that by snipping it off
921                                  * because it will be recomputed and added
922                                  * on transmission
923                                  */
924                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
925                                         return TX_DROP;
926
927                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
928                         }
929                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
930                                 tx->skb->do_not_encrypt = 0;
931                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
932                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
933                         break;
934
935                 /*
936                  * Please update the file
937                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
938                  * when parsing new fields here.
939                  */
940
941                 default:
942                         break;
943                 }
944         }
945
946         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
947                 return TX_DROP;
948
949         /*
950          * remove the radiotap header
951          * iterator->max_length was sanity-checked against
952          * skb->len by iterator init
953          */
954         skb_pull(skb, iterator.max_length);
955
956         return TX_CONTINUE;
957 }
958
959 /*
960  * initialises @tx
961  */
962 static ieee80211_tx_result
963 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
964                        struct sk_buff *skb,
965                        struct net_device *dev)
966 {
967         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
968         struct ieee80211_hdr *hdr;
969         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
970         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
971
972         int hdrlen;
973
974         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
975         tx->skb = skb;
976         tx->dev = dev; /* use original interface */
977         tx->local = local;
978         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
979         tx->channel = local->hw.conf.channel;
980         tx->rate_idx = -1;
981         tx->last_frag_rate_idx = -1;
982         /*
983          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
984          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
985          */
986         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
987
988         /* process and remove the injection radiotap header */
989         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
990         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
991                 if (__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb) == TX_DROP)
992                         return TX_DROP;
993
994                 /*
995                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
996                  * the radiotap header that was present and pre-filled
997                  * 'tx' with tx control information.
998                  */
999         }
1000
1001         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1002
1003         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1004
1005         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1006                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1007                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1008         } else {
1009                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1010                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1011         }
1012
1013         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1014                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1015                     skb->len + FCS_LEN > local->fragmentation_threshold &&
1016                     !local->ops->set_frag_threshold &&
1017                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1018                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1019                 else
1020                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1021         }
1022
1023         if (!tx->sta)
1024                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1025         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1026                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1027
1028         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1029         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1030                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1031                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1032         }
1033         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1034
1035         return TX_CONTINUE;
1036 }
1037
1038 /*
1039  * NB: @tx is uninitialised when passed in here
1040  */
1041 static int ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
1042                                 struct sk_buff *skb,
1043                                 struct net_device *mdev)
1044 {
1045         struct net_device *dev;
1046
1047         dev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1048         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(dev, mdev))) {
1049                 dev_put(dev);
1050                 dev = NULL;
1051         }
1052         if (unlikely(!dev))
1053                 return -ENODEV;
1054         /* initialises tx with control */
1055         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev);
1056         dev_put(dev);
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local, struct sk_buff *skb,
1061                           struct ieee80211_tx_data *tx)
1062 {
1063         struct ieee80211_tx_info *info;
1064         int ret, i;
1065
1066         if (skb) {
1067                 if (netif_subqueue_stopped(local->mdev, skb))
1068                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1069                 info =  IEEE80211_SKB_CB(skb);
1070
1071                 ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1072                                      "TX to low-level driver", skb);
1073                 ret = local->ops->tx(local_to_hw(local), skb);
1074                 if (ret)
1075                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1076                 local->mdev->trans_start = jiffies;
1077                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1078         }
1079         if (tx->extra_frag) {
1080                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++) {
1081                         if (!tx->extra_frag[i])
1082                                 continue;
1083                         info = IEEE80211_SKB_CB(tx->extra_frag[i]);
1084                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS |
1085                                          IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT |
1086                                          IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1087                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1088                         if (netif_subqueue_stopped(local->mdev,
1089                                                    tx->extra_frag[i]))
1090                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1091                         if (i == tx->num_extra_frag) {
1092                                 info->tx_rate_idx = tx->last_frag_rate_idx;
1093
1094                                 if (tx->flags & IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG)
1095                                         info->flags |=
1096                                                 IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
1097                                 else
1098                                         info->flags &=
1099                                                 ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
1100                         }
1101
1102                         ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1103                                              "TX to low-level driver",
1104                                              tx->extra_frag[i]);
1105                         ret = local->ops->tx(local_to_hw(local),
1106                                             tx->extra_frag[i]);
1107                         if (ret)
1108                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1109                         local->mdev->trans_start = jiffies;
1110                         ieee80211_led_tx(local, 1);
1111                         tx->extra_frag[i] = NULL;
1112                 }
1113                 kfree(tx->extra_frag);
1114                 tx->extra_frag = NULL;
1115         }
1116         return IEEE80211_TX_OK;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1121  * frame was dropped or queued.
1122  */
1123 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1124 {
1125         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1126         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1127         int i;
1128
1129 #define CALL_TXH(txh)           \
1130         res = txh(tx);          \
1131         if (res != TX_CONTINUE) \
1132                 goto txh_done;
1133
1134         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc)
1135         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf)
1136         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key)
1137         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add)
1138         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl)
1139         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc)
1140         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence)
1141         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment)
1142         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1143         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt)
1144         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration)
1145         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats)
1146 #undef CALL_TXH
1147
1148  txh_done:
1149         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1150                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1151                 dev_kfree_skb(skb);
1152                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++)
1153                         if (tx->extra_frag[i])
1154                                 dev_kfree_skb(tx->extra_frag[i]);
1155                 kfree(tx->extra_frag);
1156                 return -1;
1157         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1158                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1159                 return -1;
1160         }
1161
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 static int ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1166 {
1167         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1168         struct sta_info *sta;
1169         struct ieee80211_tx_data tx;
1170         ieee80211_tx_result res_prepare;
1171         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1172         int ret, i;
1173         u16 queue;
1174
1175         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1176
1177         WARN_ON(test_bit(queue, local->queues_pending));
1178
1179         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1180                 dev_kfree_skb(skb);
1181                 return 0;
1182         }
1183
1184         rcu_read_lock();
1185
1186         /* initialises tx */
1187         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev);
1188
1189         if (res_prepare == TX_DROP) {
1190                 dev_kfree_skb(skb);
1191                 rcu_read_unlock();
1192                 return 0;
1193         }
1194
1195         sta = tx.sta;
1196         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1197         info->band = tx.channel->band;
1198
1199         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1200                 goto out;
1201
1202 retry:
1203         ret = __ieee80211_tx(local, skb, &tx);
1204         if (ret) {
1205                 struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1206
1207                 /*
1208                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1209                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1210                  * a frame there, warn and drop it.
1211                  */
1212                 if (WARN_ON(queue >= ieee80211_num_regular_queues(&local->hw)))
1213                         goto drop;
1214
1215                 store = &local->pending_packet[queue];
1216
1217                 if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1218                         skb = NULL;
1219
1220                 set_bit(queue, local->queues_pending);
1221                 smp_mb();
1222                 /*
1223                  * When the driver gets out of buffers during sending of
1224                  * fragments and calls ieee80211_stop_queue, the netif
1225                  * subqueue is stopped. There is, however, a small window
1226                  * in which the PENDING bit is not yet set. If a buffer
1227                  * gets available in that window (i.e. driver calls
1228                  * ieee80211_wake_queue), we would end up with ieee80211_tx
1229                  * called with the PENDING bit still set. Prevent this by
1230                  * continuing transmitting here when that situation is
1231                  * possible to have happened.
1232                  */
1233                 if (!__netif_subqueue_stopped(local->mdev, queue)) {
1234                         clear_bit(queue, local->queues_pending);
1235                         goto retry;
1236                 }
1237                 store->skb = skb;
1238                 store->extra_frag = tx.extra_frag;
1239                 store->num_extra_frag = tx.num_extra_frag;
1240                 store->last_frag_rate_idx = tx.last_frag_rate_idx;
1241                 store->last_frag_rate_ctrl_probe =
1242                         !!(tx.flags & IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG);
1243         }
1244  out:
1245         rcu_read_unlock();
1246         return 0;
1247
1248  drop:
1249         if (skb)
1250                 dev_kfree_skb(skb);
1251         for (i = 0; i < tx.num_extra_frag; i++)
1252                 if (tx.extra_frag[i])
1253                         dev_kfree_skb(tx.extra_frag[i]);
1254         kfree(tx.extra_frag);
1255         rcu_read_unlock();
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 /* device xmit handlers */
1260
1261 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1262                                 struct sk_buff *skb,
1263                                 int head_need, bool may_encrypt)
1264 {
1265         int tail_need = 0;
1266
1267         /*
1268          * This could be optimised, devices that do full hardware
1269          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1270          * have no drivers for such devices currently.
1271          */
1272         if (may_encrypt) {
1273                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1274                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1275                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1276         }
1277
1278         if (head_need || tail_need) {
1279                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1280                 skb_orphan(skb);
1281         }
1282
1283         if (skb_header_cloned(skb))
1284                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1285         else
1286                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1287
1288         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1289                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1290                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1291                 return -ENOMEM;
1292         }
1293
1294         /* update truesize too */
1295         skb->truesize += head_need + tail_need;
1296
1297         return 0;
1298 }
1299
1300 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1301                                 struct net_device *dev)
1302 {
1303         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1304         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1305         struct net_device *odev = NULL;
1306         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1307         int headroom;
1308         bool may_encrypt;
1309         enum {
1310                 NOT_MONITOR,
1311                 FOUND_SDATA,
1312                 UNKNOWN_ADDRESS,
1313         } monitor_iface = NOT_MONITOR;
1314         int ret;
1315
1316         if (skb->iif)
1317                 odev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1318         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(odev, dev))) {
1319                 dev_put(odev);
1320                 odev = NULL;
1321         }
1322         if (unlikely(!odev)) {
1323 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1324                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1325                        "originating device\n", dev->name);
1326 #endif
1327                 dev_kfree_skb(skb);
1328                 return 0;
1329         }
1330
1331         memset(info, 0, sizeof(*info));
1332
1333         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1334
1335         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1336
1337         if (ieee80211_vif_is_mesh(&osdata->vif) &&
1338             ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
1339                 if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
1340                         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr3))
1341                                 memcpy(hdr->addr1, hdr->addr3, ETH_ALEN);
1342                         else
1343                                 if (mesh_nexthop_lookup(skb, osdata))
1344                                         return  0;
1345                         if (memcmp(odev->dev_addr, hdr->addr4, ETH_ALEN) != 0)
1346                                 IEEE80211_IFSTA_MESH_CTR_INC(&osdata->u.mesh,
1347                                                              fwded_frames);
1348                 }
1349         } else if (unlikely(osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1350                 struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1351                 struct ieee80211_local *local = osdata->local;
1352                 struct ieee80211_hdr *hdr;
1353                 int hdrlen;
1354                 u16 len_rthdr;
1355
1356                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1357                 monitor_iface = UNKNOWN_ADDRESS;
1358
1359                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1360                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data + len_rthdr;
1361                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1362
1363                 /* check the header is complete in the frame */
1364                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1365                         /*
1366                          * We process outgoing injected frames that have a
1367                          * local address we handle as though they are our
1368                          * own frames.
1369                          * This code here isn't entirely correct, the local
1370                          * MAC address is not necessarily enough to find
1371                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1372                          * support we will need a different mechanism.
1373                          */
1374
1375                         rcu_read_lock();
1376                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces,
1377                                                 list) {
1378                                 if (!netif_running(sdata->dev))
1379                                         continue;
1380                                 if (compare_ether_addr(sdata->dev->dev_addr,
1381                                                        hdr->addr2)) {
1382                                         dev_hold(sdata->dev);
1383                                         dev_put(odev);
1384                                         osdata = sdata;
1385                                         odev = osdata->dev;
1386                                         skb->iif = sdata->dev->ifindex;
1387                                         monitor_iface = FOUND_SDATA;
1388                                         break;
1389                                 }
1390                         }
1391                         rcu_read_unlock();
1392                 }
1393         }
1394
1395         may_encrypt = !skb->do_not_encrypt;
1396
1397         headroom = osdata->local->tx_headroom;
1398         if (may_encrypt)
1399                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1400         headroom -= skb_headroom(skb);
1401         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1402
1403         if (ieee80211_skb_resize(osdata->local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1404                 dev_kfree_skb(skb);
1405                 dev_put(odev);
1406                 return 0;
1407         }
1408
1409         if (osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1410                 osdata = container_of(osdata->bss,
1411                                       struct ieee80211_sub_if_data,
1412                                       u.ap);
1413         if (likely(monitor_iface != UNKNOWN_ADDRESS))
1414                 info->control.vif = &osdata->vif;
1415         ret = ieee80211_tx(odev, skb);
1416         dev_put(odev);
1417
1418         return ret;
1419 }
1420
1421 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1422                                  struct net_device *dev)
1423 {
1424         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1425         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1426                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1427         u16 len_rthdr;
1428
1429         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1430         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1431                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1432
1433         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1434         if (unlikely(prthdr->it_version))
1435                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1436
1437         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1438         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1439
1440         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1441         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1442                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1443
1444         skb->dev = local->mdev;
1445
1446         /* needed because we set skb device to master */
1447         skb->iif = dev->ifindex;
1448
1449         /* sometimes we do encrypt injected frames, will be fixed
1450          * up in radiotap parser if not wanted */
1451         skb->do_not_encrypt = 0;
1452
1453         /*
1454          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1455          * header still being in there.  We are being given
1456          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1457          * normal processing
1458          */
1459         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1460         /*
1461          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1462          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1463          */
1464         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1465         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1466
1467         /* pass the radiotap header up to the next stage intact */
1468         dev_queue_xmit(skb);
1469         return NETDEV_TX_OK;
1470
1471 fail:
1472         dev_kfree_skb(skb);
1473         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1474 }
1475
1476 /**
1477  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1478  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1479  * @skb: packet to be sent
1480  * @dev: incoming interface
1481  *
1482  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1483  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1484  * skb).
1485  *
1486  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1487  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1488  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1489  * transmission (through low-level driver).
1490  */
1491 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1492                                struct net_device *dev)
1493 {
1494         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1495         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1496         int ret = 1, head_need;
1497         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1498         __le16 fc;
1499         struct ieee80211_hdr hdr;
1500         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1501         const u8 *encaps_data;
1502         int encaps_len, skip_header_bytes;
1503         int nh_pos, h_pos;
1504         struct sta_info *sta;
1505         u32 sta_flags = 0;
1506
1507         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1508         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1509                 ret = 0;
1510                 goto fail;
1511         }
1512
1513         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1514         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1515
1516         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1517          * operation mode) */
1518         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1519         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1520
1521         switch (sdata->vif.type) {
1522         case NL80211_IFTYPE_AP:
1523         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1524                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1525                 /* DA BSSID SA */
1526                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1527                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1528                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1529                 hdrlen = 24;
1530                 break;
1531         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1532                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1533                 /* RA TA DA SA */
1534                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1535                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1536                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1537                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1538                 hdrlen = 30;
1539                 break;
1540 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1541         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1542                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1543                 /* RA TA DA SA */
1544                 memset(hdr.addr1, 0, ETH_ALEN);
1545                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1546                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1547                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1548                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1549                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1550                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1551                         ret = 0;
1552                         goto fail;
1553                 }
1554                 meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr, sdata);
1555                 hdrlen = 30;
1556                 break;
1557 #endif
1558         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1559                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1560                 /* BSSID SA DA */
1561                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1562                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1563                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1564                 hdrlen = 24;
1565                 break;
1566         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1567                 /* DA SA BSSID */
1568                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1569                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1570                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1571                 hdrlen = 24;
1572                 break;
1573         default:
1574                 ret = 0;
1575                 goto fail;
1576         }
1577
1578         /*
1579          * There's no need to try to look up the destination
1580          * if it is a multicast address (which can only happen
1581          * in AP mode)
1582          */
1583         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1584                 rcu_read_lock();
1585                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1586                 if (sta)
1587                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1588                 rcu_read_unlock();
1589         }
1590
1591         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1592         if (sta_flags & WLAN_STA_WME &&
1593             ieee80211_num_regular_queues(&local->hw) >= 4) {
1594                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1595                 hdrlen += 2;
1596         }
1597
1598         /*
1599          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1600          * EAPOL frames from the local station.
1601          */
1602         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1603                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1604                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1605                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1606                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1607                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1608 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1609                 DECLARE_MAC_BUF(mac);
1610
1611                 if (net_ratelimit())
1612                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %s"
1613                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1614                                print_mac(mac, hdr.addr1));
1615 #endif
1616
1617                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1618
1619                 ret = 0;
1620                 goto fail;
1621         }
1622
1623         hdr.frame_control = fc;
1624         hdr.duration_id = 0;
1625         hdr.seq_ctrl = 0;
1626
1627         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1628         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1629                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1630                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1631                 skip_header_bytes -= 2;
1632         } else if (ethertype >= 0x600) {
1633                 encaps_data = rfc1042_header;
1634                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1635                 skip_header_bytes -= 2;
1636         } else {
1637                 encaps_data = NULL;
1638                 encaps_len = 0;
1639         }
1640
1641         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1642         nh_pos -= skip_header_bytes;
1643         h_pos -= skip_header_bytes;
1644
1645         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1646
1647         /*
1648          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1649          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1650          * the needed header space that we don't need right away. If we
1651          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1652          * frame arrives at the master device (if it does...)
1653          *
1654          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1655          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1656          * make it big enough for everything we may ever need.
1657          */
1658
1659         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1660                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1661                 head_need += local->tx_headroom;
1662                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1663                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1664                         goto fail;
1665         }
1666
1667         if (encaps_data) {
1668                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1669                 nh_pos += encaps_len;
1670                 h_pos += encaps_len;
1671         }
1672
1673         if (meshhdrlen > 0) {
1674                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1675                 nh_pos += meshhdrlen;
1676                 h_pos += meshhdrlen;
1677         }
1678
1679         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1680                 __le16 *qos_control;
1681
1682                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1683                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1684                 /*
1685                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1686                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1687                  */
1688                 *qos_control = 0;
1689         } else
1690                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1691
1692         nh_pos += hdrlen;
1693         h_pos += hdrlen;
1694
1695         skb->iif = dev->ifindex;
1696
1697         skb->dev = local->mdev;
1698         dev->stats.tx_packets++;
1699         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1700
1701         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1702          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1703          * need things like pointer to IP header. */
1704         skb_set_mac_header(skb, 0);
1705         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1706         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1707
1708         dev->trans_start = jiffies;
1709         dev_queue_xmit(skb);
1710
1711         return 0;
1712
1713  fail:
1714         if (!ret)
1715                 dev_kfree_skb(skb);
1716
1717         return ret;
1718 }
1719
1720
1721 /*
1722  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1723  * it is possible that it packets could come in again.
1724  */
1725 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1726 {
1727         int i, j;
1728         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1729
1730         for (i = 0; i < ieee80211_num_regular_queues(&local->hw); i++) {
1731                 if (!test_bit(i, local->queues_pending))
1732                         continue;
1733                 store = &local->pending_packet[i];
1734                 kfree_skb(store->skb);
1735                 for (j = 0; j < store->num_extra_frag; j++)
1736                         kfree_skb(store->extra_frag[j]);
1737                 kfree(store->extra_frag);
1738                 clear_bit(i, local->queues_pending);
1739         }
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Transmit all pending packets. Called from tasklet, locks master device
1744  * TX lock so that no new packets can come in.
1745  */
1746 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1747 {
1748         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1749         struct net_device *dev = local->mdev;
1750         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1751         struct ieee80211_tx_data tx;
1752         int i, ret;
1753
1754         netif_tx_lock_bh(dev);
1755         for (i = 0; i < ieee80211_num_regular_queues(&local->hw); i++) {
1756                 /* Check that this queue is ok */
1757                 if (__netif_subqueue_stopped(local->mdev, i) &&
1758                     !test_bit(i, local->queues_pending_run))
1759                         continue;
1760
1761                 if (!test_bit(i, local->queues_pending)) {
1762                         clear_bit(i, local->queues_pending_run);
1763                         ieee80211_wake_queue(&local->hw, i);
1764                         continue;
1765                 }
1766
1767                 clear_bit(i, local->queues_pending_run);
1768                 netif_start_subqueue(local->mdev, i);
1769
1770                 store = &local->pending_packet[i];
1771                 tx.extra_frag = store->extra_frag;
1772                 tx.num_extra_frag = store->num_extra_frag;
1773                 tx.last_frag_rate_idx = store->last_frag_rate_idx;
1774                 tx.flags = 0;
1775                 if (store->last_frag_rate_ctrl_probe)
1776                         tx.flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
1777                 ret = __ieee80211_tx(local, store->skb, &tx);
1778                 if (ret) {
1779                         if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1780                                 store->skb = NULL;
1781                 } else {
1782                         clear_bit(i, local->queues_pending);
1783                         ieee80211_wake_queue(&local->hw, i);
1784                 }
1785         }
1786         netif_tx_unlock_bh(dev);
1787 }
1788
1789 /* functions for drivers to get certain frames */
1790
1791 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_local *local,
1792                                      struct ieee80211_if_ap *bss,
1793                                      struct sk_buff *skb,
1794                                      struct beacon_data *beacon)
1795 {
1796         u8 *pos, *tim;
1797         int aid0 = 0;
1798         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1799
1800         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1801          * mode. */
1802         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1803                 /* in the hope that this is faster than
1804                  * checking byte-for-byte */
1805                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1806                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1807
1808         if (bss->dtim_count == 0)
1809                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
1810         else
1811                 bss->dtim_count--;
1812
1813         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
1814         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
1815         *pos++ = 4;
1816         *pos++ = bss->dtim_count;
1817         *pos++ = beacon->dtim_period;
1818
1819         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
1820                 aid0 = 1;
1821
1822         if (have_bits) {
1823                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
1824                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
1825                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
1826                 n1 = 0;
1827                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
1828                         if (bss->tim[i]) {
1829                                 n1 = i & 0xfe;
1830                                 break;
1831                         }
1832                 }
1833                 n2 = n1;
1834                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
1835                         if (bss->tim[i]) {
1836                                 n2 = i;
1837                                 break;
1838                         }
1839                 }
1840
1841                 /* Bitmap control */
1842                 *pos++ = n1 | aid0;
1843                 /* Part Virt Bitmap */
1844                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
1845
1846                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
1847                 skb_put(skb, n2 - n1);
1848         } else {
1849                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
1850                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
1851         }
1852 }
1853
1854 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
1855                                      struct ieee80211_vif *vif)
1856 {
1857         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1858         struct sk_buff *skb = NULL;
1859         struct ieee80211_tx_info *info;
1860         struct net_device *bdev;
1861         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
1862         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
1863         struct ieee80211_if_sta *ifsta = NULL;
1864         struct rate_selection rsel;
1865         struct beacon_data *beacon;
1866         struct ieee80211_supported_band *sband;
1867         int *num_beacons;
1868         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
1869
1870         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
1871
1872         rcu_read_lock();
1873
1874         sdata = vif_to_sdata(vif);
1875         bdev = sdata->dev;
1876
1877         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
1878                 ap = &sdata->u.ap;
1879                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
1880                 if (ap && beacon) {
1881                         /*
1882                          * headroom, head length,
1883                          * tail length and maximum TIM length
1884                          */
1885                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
1886                                             beacon->head_len +
1887                                             beacon->tail_len + 256);
1888                         if (!skb)
1889                                 goto out;
1890
1891                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
1892                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
1893                                beacon->head_len);
1894
1895                         /*
1896                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
1897                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
1898                          * callback. That, however, is already invoked under the
1899                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
1900                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
1901                          */
1902                         if (local->tim_in_locked_section) {
1903                                 ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb, beacon);
1904                         } else {
1905                                 unsigned long flags;
1906
1907                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
1908                                 ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb, beacon);
1909                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
1910                         }
1911
1912                         if (beacon->tail)
1913                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
1914                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
1915
1916                         num_beacons = &ap->num_beacons;
1917                 } else
1918                         goto out;
1919         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
1920                 struct ieee80211_hdr *hdr;
1921                 ifsta = &sdata->u.sta;
1922
1923                 if (!ifsta->probe_resp)
1924                         goto out;
1925
1926                 skb = skb_copy(ifsta->probe_resp, GFP_ATOMIC);
1927                 if (!skb)
1928                         goto out;
1929
1930                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1931                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
1932                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
1933
1934                 num_beacons = &ifsta->num_beacons;
1935 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1936         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
1937                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
1938                 u8 *pos;
1939
1940                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
1941                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
1942                 if (!skb)
1943                         goto out;
1944
1945                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1946                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
1947                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
1948                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
1949                 mgmt->frame_control =
1950                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
1951                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
1952                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1953                 /* BSSID is left zeroed, wildcard value */
1954                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
1955                         cpu_to_le16(local->hw.conf.beacon_int);
1956                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
1957
1958                 pos = skb_put(skb, 2);
1959                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
1960                 *pos++ = 0x0;
1961
1962                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
1963
1964                 num_beacons = &sdata->u.mesh.num_beacons;
1965 #endif
1966         } else {
1967                 WARN_ON(1);
1968                 goto out;
1969         }
1970
1971         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1972
1973         skb->do_not_encrypt = 1;
1974
1975         info->band = band;
1976         rate_control_get_rate(local->mdev, sband, skb, &rsel);
1977
1978         if (unlikely(rsel.rate_idx < 0)) {
1979                 if (net_ratelimit()) {
1980                         printk(KERN_DEBUG "%s: ieee80211_beacon_get: "
1981                                "no rate found\n",
1982                                wiphy_name(local->hw.wiphy));
1983                 }
1984                 dev_kfree_skb_any(skb);
1985                 skb = NULL;
1986                 goto out;
1987         }
1988
1989         info->control.vif = vif;
1990         info->tx_rate_idx = rsel.rate_idx;
1991
1992         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1993         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1994         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
1995         if (sdata->bss_conf.use_short_preamble &&
1996             sband->bitrates[rsel.rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
1997                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SHORT_PREAMBLE;
1998
1999         info->antenna_sel_tx = local->hw.conf.antenna_sel_tx;
2000         info->control.retry_limit = 1;
2001
2002         (*num_beacons)++;
2003 out:
2004         rcu_read_unlock();
2005         return skb;
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
2008
2009 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2010                        const void *frame, size_t frame_len,
2011                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2012                        struct ieee80211_rts *rts)
2013 {
2014         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2015
2016         rts->frame_control =
2017             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2018         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2019                                                frame_txctl);
2020         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2021         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2024
2025 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2026                              const void *frame, size_t frame_len,
2027                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2028                              struct ieee80211_cts *cts)
2029 {
2030         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2031
2032         cts->frame_control =
2033             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2034         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2035                                                      frame_len, frame_txctl);
2036         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2037 }
2038 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2039
2040 struct sk_buff *
2041 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2042                           struct ieee80211_vif *vif)
2043 {
2044         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2045         struct sk_buff *skb = NULL;
2046         struct sta_info *sta;
2047         struct ieee80211_tx_data tx;
2048         struct net_device *bdev;
2049         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2050         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2051         struct beacon_data *beacon;
2052         struct ieee80211_tx_info *info;
2053
2054         sdata = vif_to_sdata(vif);
2055         bdev = sdata->dev;
2056         bss = &sdata->u.ap;
2057
2058         if (!bss)
2059                 return NULL;
2060
2061         rcu_read_lock();
2062         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2063
2064         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2065                 goto out;
2066
2067         if (bss->dtim_count != 0)
2068                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2069
2070         while (1) {
2071                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2072                 if (!skb)
2073                         goto out;
2074                 local->total_ps_buffered--;
2075
2076                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2077                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2078                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2079                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2080                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2081                          * STAs */
2082                         hdr->frame_control |=
2083                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2084                 }
2085
2086                 if (!ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, local->mdev))
2087                         break;
2088                 dev_kfree_skb_any(skb);
2089         }
2090
2091         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2092
2093         sta = tx.sta;
2094         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2095         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2096         info->band = tx.channel->band;
2097
2098         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2099                 skb = NULL;
2100  out:
2101         rcu_read_unlock();
2102
2103         return skb;
2104 }
2105 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);