Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[linux-2.6] / net / mac80211 / rc80211_pid_algo.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2007, Mattias Nissler <mattias.nissler@gmx.de>
5  * Copyright 2007-2008, Stefano Brivio <stefano.brivio@polimi.it>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11
12 #include <linux/netdevice.h>
13 #include <linux/types.h>
14 #include <linux/skbuff.h>
15 #include <linux/debugfs.h>
16 #include <net/mac80211.h>
17 #include "ieee80211_rate.h"
18
19 #include "rc80211_pid.h"
20
21
22 /* This is an implementation of a TX rate control algorithm that uses a PID
23  * controller. Given a target failed frames rate, the controller decides about
24  * TX rate changes to meet the target failed frames rate.
25  *
26  * The controller basically computes the following:
27  *
28  * adj = CP * err + CI * err_avg + CD * (err - last_err) * (1 + sharpening)
29  *
30  * where
31  *      adj     adjustment value that is used to switch TX rate (see below)
32  *      err     current error: target vs. current failed frames percentage
33  *      last_err        last error
34  *      err_avg average (i.e. poor man's integral) of recent errors
35  *      sharpening      non-zero when fast response is needed (i.e. right after
36  *                      association or no frames sent for a long time), heading
37  *                      to zero over time
38  *      CP      Proportional coefficient
39  *      CI      Integral coefficient
40  *      CD      Derivative coefficient
41  *
42  * CP, CI, CD are subject to careful tuning.
43  *
44  * The integral component uses a exponential moving average approach instead of
45  * an actual sliding window. The advantage is that we don't need to keep an
46  * array of the last N error values and computation is easier.
47  *
48  * Once we have the adj value, we map it to a rate by means of a learning
49  * algorithm. This algorithm keeps the state of the percentual failed frames
50  * difference between rates. The behaviour of the lowest available rate is kept
51  * as a reference value, and every time we switch between two rates, we compute
52  * the difference between the failed frames each rate exhibited. By doing so,
53  * we compare behaviours which different rates exhibited in adjacent timeslices,
54  * thus the comparison is minimally affected by external conditions. This
55  * difference gets propagated to the whole set of measurements, so that the
56  * reference is always the same. Periodically, we normalize this set so that
57  * recent events weigh the most. By comparing the adj value with this set, we
58  * avoid pejorative switches to lower rates and allow for switches to higher
59  * rates if they behaved well.
60  *
61  * Note that for the computations we use a fixed-point representation to avoid
62  * floating point arithmetic. Hence, all values are shifted left by
63  * RC_PID_ARITH_SHIFT.
64  */
65
66
67 /* Adjust the rate while ensuring that we won't switch to a lower rate if it
68  * exhibited a worse failed frames behaviour and we'll choose the highest rate
69  * whose failed frames behaviour is not worse than the one of the original rate
70  * target. While at it, check that the new rate is valid. */
71 static void rate_control_pid_adjust_rate(struct ieee80211_local *local,
72                                          struct sta_info *sta, int adj,
73                                          struct rc_pid_rateinfo *rinfo)
74 {
75         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
76         struct ieee80211_supported_band *sband;
77         int cur_sorted, new_sorted, probe, tmp, n_bitrates, band;
78         int cur = sta->txrate_idx;
79
80         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(sta->dev);
81         sband = local->hw.wiphy->bands[local->hw.conf.channel->band];
82         band = sband->band;
83         n_bitrates = sband->n_bitrates;
84
85         /* Map passed arguments to sorted values. */
86         cur_sorted = rinfo[cur].rev_index;
87         new_sorted = cur_sorted + adj;
88
89         /* Check limits. */
90         if (new_sorted < 0)
91                 new_sorted = rinfo[0].rev_index;
92         else if (new_sorted >= n_bitrates)
93                 new_sorted = rinfo[n_bitrates - 1].rev_index;
94
95         tmp = new_sorted;
96
97         if (adj < 0) {
98                 /* Ensure that the rate decrease isn't disadvantageous. */
99                 for (probe = cur_sorted; probe >= new_sorted; probe--)
100                         if (rinfo[probe].diff <= rinfo[cur_sorted].diff &&
101                             rate_supported(sta, band, rinfo[probe].index))
102                                 tmp = probe;
103         } else {
104                 /* Look for rate increase with zero (or below) cost. */
105                 for (probe = new_sorted + 1; probe < n_bitrates; probe++)
106                         if (rinfo[probe].diff <= rinfo[new_sorted].diff &&
107                             rate_supported(sta, band, rinfo[probe].index))
108                                 tmp = probe;
109         }
110
111         /* Fit the rate found to the nearest supported rate. */
112         do {
113                 if (rate_supported(sta, band, rinfo[tmp].index)) {
114                         sta->txrate_idx = rinfo[tmp].index;
115                         break;
116                 }
117                 if (adj < 0)
118                         tmp--;
119                 else
120                         tmp++;
121         } while (tmp < n_bitrates && tmp >= 0);
122
123 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
124         rate_control_pid_event_rate_change(
125                 &((struct rc_pid_sta_info *)sta->rate_ctrl_priv)->events,
126                 sta->txrate_idx, sband->bitrates[sta->txrate_idx].bitrate);
127 #endif
128 }
129
130 /* Normalize the failed frames per-rate differences. */
131 static void rate_control_pid_normalize(struct rc_pid_info *pinfo, int l)
132 {
133         int i, norm_offset = pinfo->norm_offset;
134         struct rc_pid_rateinfo *r = pinfo->rinfo;
135
136         if (r[0].diff > norm_offset)
137                 r[0].diff -= norm_offset;
138         else if (r[0].diff < -norm_offset)
139                 r[0].diff += norm_offset;
140         for (i = 0; i < l - 1; i++)
141                 if (r[i + 1].diff > r[i].diff + norm_offset)
142                         r[i + 1].diff -= norm_offset;
143                 else if (r[i + 1].diff <= r[i].diff)
144                         r[i + 1].diff += norm_offset;
145 }
146
147 static void rate_control_pid_sample(struct rc_pid_info *pinfo,
148                                     struct ieee80211_local *local,
149                                     struct sta_info *sta)
150 {
151         struct rc_pid_sta_info *spinfo = sta->rate_ctrl_priv;
152         struct rc_pid_rateinfo *rinfo = pinfo->rinfo;
153         struct ieee80211_supported_band *sband;
154         u32 pf;
155         s32 err_avg;
156         u32 err_prop;
157         u32 err_int;
158         u32 err_der;
159         int adj, i, j, tmp;
160         unsigned long period;
161
162         sband = local->hw.wiphy->bands[local->hw.conf.channel->band];
163         spinfo = sta->rate_ctrl_priv;
164
165         /* In case nothing happened during the previous control interval, turn
166          * the sharpening factor on. */
167         period = (HZ * pinfo->sampling_period + 500) / 1000;
168         if (!period)
169                 period = 1;
170         if (jiffies - spinfo->last_sample > 2 * period)
171                 spinfo->sharp_cnt = pinfo->sharpen_duration;
172
173         spinfo->last_sample = jiffies;
174
175         /* This should never happen, but in case, we assume the old sample is
176          * still a good measurement and copy it. */
177         if (unlikely(spinfo->tx_num_xmit == 0))
178                 pf = spinfo->last_pf;
179         else {
180                 pf = spinfo->tx_num_failed * 100 / spinfo->tx_num_xmit;
181                 pf <<= RC_PID_ARITH_SHIFT;
182         }
183
184         spinfo->tx_num_xmit = 0;
185         spinfo->tx_num_failed = 0;
186
187         /* If we just switched rate, update the rate behaviour info. */
188         if (pinfo->oldrate != sta->txrate_idx) {
189
190                 i = rinfo[pinfo->oldrate].rev_index;
191                 j = rinfo[sta->txrate_idx].rev_index;
192
193                 tmp = (pf - spinfo->last_pf);
194                 tmp = RC_PID_DO_ARITH_RIGHT_SHIFT(tmp, RC_PID_ARITH_SHIFT);
195
196                 rinfo[j].diff = rinfo[i].diff + tmp;
197                 pinfo->oldrate = sta->txrate_idx;
198         }
199         rate_control_pid_normalize(pinfo, sband->n_bitrates);
200
201         /* Compute the proportional, integral and derivative errors. */
202         err_prop = (pinfo->target << RC_PID_ARITH_SHIFT) - pf;
203
204         err_avg = spinfo->err_avg_sc >> pinfo->smoothing_shift;
205         spinfo->err_avg_sc = spinfo->err_avg_sc - err_avg + err_prop;
206         err_int = spinfo->err_avg_sc >> pinfo->smoothing_shift;
207
208         err_der = (pf - spinfo->last_pf) *
209                   (1 + pinfo->sharpen_factor * spinfo->sharp_cnt);
210         spinfo->last_pf = pf;
211         if (spinfo->sharp_cnt)
212                         spinfo->sharp_cnt--;
213
214 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
215         rate_control_pid_event_pf_sample(&spinfo->events, pf, err_prop, err_int,
216                                          err_der);
217 #endif
218
219         /* Compute the controller output. */
220         adj = (err_prop * pinfo->coeff_p + err_int * pinfo->coeff_i
221               + err_der * pinfo->coeff_d);
222         adj = RC_PID_DO_ARITH_RIGHT_SHIFT(adj, 2 * RC_PID_ARITH_SHIFT);
223
224         /* Change rate. */
225         if (adj)
226                 rate_control_pid_adjust_rate(local, sta, adj, rinfo);
227 }
228
229 static void rate_control_pid_tx_status(void *priv, struct net_device *dev,
230                                        struct sk_buff *skb,
231                                        struct ieee80211_tx_status *status)
232 {
233         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
234         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
235         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
236         struct rc_pid_info *pinfo = priv;
237         struct sta_info *sta;
238         struct rc_pid_sta_info *spinfo;
239         unsigned long period;
240         struct ieee80211_supported_band *sband;
241
242         sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
243         sband = local->hw.wiphy->bands[local->hw.conf.channel->band];
244
245         if (!sta)
246                 return;
247
248         /* Don't update the state if we're not controlling the rate. */
249         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(sta->dev);
250         if (sdata->bss && sdata->bss->force_unicast_rateidx > -1) {
251                 sta->txrate_idx = sdata->bss->max_ratectrl_rateidx;
252                 return;
253         }
254
255         /* Ignore all frames that were sent with a different rate than the rate
256          * we currently advise mac80211 to use. */
257         if (status->control.tx_rate != &sband->bitrates[sta->txrate_idx])
258                 goto ignore;
259
260         spinfo = sta->rate_ctrl_priv;
261         spinfo->tx_num_xmit++;
262
263 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
264         rate_control_pid_event_tx_status(&spinfo->events, status);
265 #endif
266
267         /* We count frames that totally failed to be transmitted as two bad
268          * frames, those that made it out but had some retries as one good and
269          * one bad frame. */
270         if (status->excessive_retries) {
271                 spinfo->tx_num_failed += 2;
272                 spinfo->tx_num_xmit++;
273         } else if (status->retry_count) {
274                 spinfo->tx_num_failed++;
275                 spinfo->tx_num_xmit++;
276         }
277
278         if (status->excessive_retries) {
279                 sta->tx_retry_failed++;
280                 sta->tx_num_consecutive_failures++;
281                 sta->tx_num_mpdu_fail++;
282         } else {
283                 sta->tx_num_consecutive_failures = 0;
284                 sta->tx_num_mpdu_ok++;
285         }
286         sta->tx_retry_count += status->retry_count;
287         sta->tx_num_mpdu_fail += status->retry_count;
288
289         /* Update PID controller state. */
290         period = (HZ * pinfo->sampling_period + 500) / 1000;
291         if (!period)
292                 period = 1;
293         if (time_after(jiffies, spinfo->last_sample + period))
294                 rate_control_pid_sample(pinfo, local, sta);
295
296 ignore:
297         sta_info_put(sta);
298 }
299
300 static void rate_control_pid_get_rate(void *priv, struct net_device *dev,
301                                       struct ieee80211_supported_band *sband,
302                                       struct sk_buff *skb,
303                                       struct rate_selection *sel)
304 {
305         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
306         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
307         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
308         struct sta_info *sta;
309         int rateidx;
310         u16 fc;
311
312         sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
313
314         /* Send management frames and broadcast/multicast data using lowest
315          * rate. */
316         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
317         if ((fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_DATA ||
318             is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) || !sta) {
319                 sel->rate = rate_lowest(local, sband, sta);
320                 if (sta)
321                         sta_info_put(sta);
322                 return;
323         }
324
325         /* If a forced rate is in effect, select it. */
326         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
327         if (sdata->bss && sdata->bss->force_unicast_rateidx > -1)
328                 sta->txrate_idx = sdata->bss->force_unicast_rateidx;
329
330         rateidx = sta->txrate_idx;
331
332         if (rateidx >= sband->n_bitrates)
333                 rateidx = sband->n_bitrates - 1;
334
335         sta->last_txrate_idx = rateidx;
336
337         sta_info_put(sta);
338
339         sel->rate = &sband->bitrates[rateidx];
340
341 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
342         rate_control_pid_event_tx_rate(
343                 &((struct rc_pid_sta_info *) sta->rate_ctrl_priv)->events,
344                 rateidx, sband->bitrates[rateidx].bitrate);
345 #endif
346 }
347
348 static void rate_control_pid_rate_init(void *priv, void *priv_sta,
349                                           struct ieee80211_local *local,
350                                           struct sta_info *sta)
351 {
352         /* TODO: This routine should consider using RSSI from previous packets
353          * as we need to have IEEE 802.1X auth succeed immediately after assoc..
354          * Until that method is implemented, we will use the lowest supported
355          * rate as a workaround. */
356         struct ieee80211_supported_band *sband;
357
358         sband = local->hw.wiphy->bands[local->hw.conf.channel->band];
359         sta->txrate_idx = rate_lowest_index(local, sband, sta);
360 }
361
362 static void *rate_control_pid_alloc(struct ieee80211_local *local)
363 {
364         struct rc_pid_info *pinfo;
365         struct rc_pid_rateinfo *rinfo;
366         struct ieee80211_supported_band *sband;
367         int i, j, tmp;
368         bool s;
369 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
370         struct rc_pid_debugfs_entries *de;
371 #endif
372
373         sband = local->hw.wiphy->bands[local->hw.conf.channel->band];
374
375         pinfo = kmalloc(sizeof(*pinfo), GFP_ATOMIC);
376         if (!pinfo)
377                 return NULL;
378
379         /* We can safely assume that sband won't change unless we get
380          * reinitialized. */
381         rinfo = kmalloc(sizeof(*rinfo) * sband->n_bitrates, GFP_ATOMIC);
382         if (!rinfo) {
383                 kfree(pinfo);
384                 return NULL;
385         }
386
387         /* Sort the rates. This is optimized for the most common case (i.e.
388          * almost-sorted CCK+OFDM rates). Kind of bubble-sort with reversed
389          * mapping too. */
390         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
391                 rinfo[i].index = i;
392                 rinfo[i].rev_index = i;
393                 if (pinfo->fast_start)
394                         rinfo[i].diff = 0;
395                 else
396                         rinfo[i].diff = i * pinfo->norm_offset;
397         }
398         for (i = 1; i < sband->n_bitrates; i++) {
399                 s = 0;
400                 for (j = 0; j < sband->n_bitrates - i; j++)
401                         if (unlikely(sband->bitrates[rinfo[j].index].bitrate >
402                                      sband->bitrates[rinfo[j + 1].index].bitrate)) {
403                                 tmp = rinfo[j].index;
404                                 rinfo[j].index = rinfo[j + 1].index;
405                                 rinfo[j + 1].index = tmp;
406                                 rinfo[rinfo[j].index].rev_index = j;
407                                 rinfo[rinfo[j + 1].index].rev_index = j + 1;
408                                 s = 1;
409                         }
410                 if (!s)
411                         break;
412         }
413
414         pinfo->target = RC_PID_TARGET_PF;
415         pinfo->sampling_period = RC_PID_INTERVAL;
416         pinfo->coeff_p = RC_PID_COEFF_P;
417         pinfo->coeff_i = RC_PID_COEFF_I;
418         pinfo->coeff_d = RC_PID_COEFF_D;
419         pinfo->smoothing_shift = RC_PID_SMOOTHING_SHIFT;
420         pinfo->sharpen_factor = RC_PID_SHARPENING_FACTOR;
421         pinfo->sharpen_duration = RC_PID_SHARPENING_DURATION;
422         pinfo->norm_offset = RC_PID_NORM_OFFSET;
423         pinfo->fast_start = RC_PID_FAST_START;
424         pinfo->rinfo = rinfo;
425         pinfo->oldrate = 0;
426
427 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
428         de = &pinfo->dentries;
429         de->dir = debugfs_create_dir("rc80211_pid",
430                                      local->hw.wiphy->debugfsdir);
431         de->target = debugfs_create_u32("target_pf", S_IRUSR | S_IWUSR,
432                                         de->dir, &pinfo->target);
433         de->sampling_period = debugfs_create_u32("sampling_period",
434                                                  S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
435                                                  &pinfo->sampling_period);
436         de->coeff_p = debugfs_create_u32("coeff_p", S_IRUSR | S_IWUSR,
437                                          de->dir, &pinfo->coeff_p);
438         de->coeff_i = debugfs_create_u32("coeff_i", S_IRUSR | S_IWUSR,
439                                          de->dir, &pinfo->coeff_i);
440         de->coeff_d = debugfs_create_u32("coeff_d", S_IRUSR | S_IWUSR,
441                                          de->dir, &pinfo->coeff_d);
442         de->smoothing_shift = debugfs_create_u32("smoothing_shift",
443                                                  S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
444                                                  &pinfo->smoothing_shift);
445         de->sharpen_factor = debugfs_create_u32("sharpen_factor",
446                                                S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
447                                                &pinfo->sharpen_factor);
448         de->sharpen_duration = debugfs_create_u32("sharpen_duration",
449                                                   S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
450                                                   &pinfo->sharpen_duration);
451         de->norm_offset = debugfs_create_u32("norm_offset",
452                                              S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
453                                              &pinfo->norm_offset);
454         de->fast_start = debugfs_create_bool("fast_start",
455                                              S_IRUSR | S_IWUSR, de->dir,
456                                              &pinfo->fast_start);
457 #endif
458
459         return pinfo;
460 }
461
462 static void rate_control_pid_free(void *priv)
463 {
464         struct rc_pid_info *pinfo = priv;
465 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
466         struct rc_pid_debugfs_entries *de = &pinfo->dentries;
467
468         debugfs_remove(de->fast_start);
469         debugfs_remove(de->norm_offset);
470         debugfs_remove(de->sharpen_duration);
471         debugfs_remove(de->sharpen_factor);
472         debugfs_remove(de->smoothing_shift);
473         debugfs_remove(de->coeff_d);
474         debugfs_remove(de->coeff_i);
475         debugfs_remove(de->coeff_p);
476         debugfs_remove(de->sampling_period);
477         debugfs_remove(de->target);
478         debugfs_remove(de->dir);
479 #endif
480
481         kfree(pinfo->rinfo);
482         kfree(pinfo);
483 }
484
485 static void rate_control_pid_clear(void *priv)
486 {
487 }
488
489 static void *rate_control_pid_alloc_sta(void *priv, gfp_t gfp)
490 {
491         struct rc_pid_sta_info *spinfo;
492
493         spinfo = kzalloc(sizeof(*spinfo), gfp);
494         if (spinfo == NULL)
495                 return NULL;
496
497         spinfo->last_sample = jiffies;
498
499 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
500         spin_lock_init(&spinfo->events.lock);
501         init_waitqueue_head(&spinfo->events.waitqueue);
502 #endif
503
504         return spinfo;
505 }
506
507 static void rate_control_pid_free_sta(void *priv, void *priv_sta)
508 {
509         struct rc_pid_sta_info *spinfo = priv_sta;
510         kfree(spinfo);
511 }
512
513 static struct rate_control_ops mac80211_rcpid = {
514         .name = "pid",
515         .tx_status = rate_control_pid_tx_status,
516         .get_rate = rate_control_pid_get_rate,
517         .rate_init = rate_control_pid_rate_init,
518         .clear = rate_control_pid_clear,
519         .alloc = rate_control_pid_alloc,
520         .free = rate_control_pid_free,
521         .alloc_sta = rate_control_pid_alloc_sta,
522         .free_sta = rate_control_pid_free_sta,
523 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
524         .add_sta_debugfs = rate_control_pid_add_sta_debugfs,
525         .remove_sta_debugfs = rate_control_pid_remove_sta_debugfs,
526 #endif
527 };
528
529 MODULE_DESCRIPTION("PID controller based rate control algorithm");
530 MODULE_AUTHOR("Stefano Brivio");
531 MODULE_AUTHOR("Mattias Nissler");
532 MODULE_LICENSE("GPL");
533
534 int __init rc80211_pid_init(void)
535 {
536         return ieee80211_rate_control_register(&mac80211_rcpid);
537 }
538
539 void rc80211_pid_exit(void)
540 {
541         ieee80211_rate_control_unregister(&mac80211_rcpid);
542 }
543
544 #ifdef CONFIG_MAC80211_RC_PID_MODULE
545 module_init(rc80211_pid_init);
546 module_exit(rc80211_pid_exit);
547 #endif