mac80211: revamp beacon configuration
[linux-2.6] / 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 static inline void ieee80211_include_sequence(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
42                                               struct ieee80211_hdr *hdr)
43 {
44         /* Set the sequence number for this frame. */
45         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(sdata->sequence);
46
47         /* Increase the sequence number. */
48         sdata->sequence = (sdata->sequence + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
49 }
50
51 #ifdef CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP
52 static void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
53                                  const struct sk_buff *skb)
54 {
55         const struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
56         unsigned int hdrlen;
57         DECLARE_MAC_BUF(mac);
58
59         printk(KERN_DEBUG "%s: %s (len=%d)", ifname, title, skb->len);
60         if (skb->len < 4) {
61                 printk("\n");
62                 return;
63         }
64
65         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
66         if (hdrlen > skb->len)
67                 hdrlen = skb->len;
68         if (hdrlen >= 4)
69                 printk(" FC=0x%04x DUR=0x%04x",
70                     le16_to_cpu(hdr->frame_control), le16_to_cpu(hdr->duration_id));
71         if (hdrlen >= 10)
72                 printk(" A1=%s", print_mac(mac, hdr->addr1));
73         if (hdrlen >= 16)
74                 printk(" A2=%s", print_mac(mac, hdr->addr2));
75         if (hdrlen >= 24)
76                 printk(" A3=%s", print_mac(mac, hdr->addr3));
77         if (hdrlen >= 30)
78                 printk(" A4=%s", print_mac(mac, hdr->addr4));
79         printk("\n");
80 }
81 #else /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
82 static inline void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
83                                         struct sk_buff *skb)
84 {
85 }
86 #endif /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
87
88 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
89                                  int next_frag_len)
90 {
91         int rate, mrate, erp, dur, i;
92         struct ieee80211_rate *txrate;
93         struct ieee80211_local *local = tx->local;
94         struct ieee80211_supported_band *sband;
95
96         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
97         txrate = &sband->bitrates[tx->rate_idx];
98
99         erp = 0;
100         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
101                 erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
102
103         /*
104          * data and mgmt (except PS Poll):
105          * - during CFP: 32768
106          * - during contention period:
107          *   if addr1 is group address: 0
108          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
109          *      transmit one ACK plus SIFS
110          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
111          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
112          *
113          * IEEE 802.11, 9.6:
114          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
115          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
116          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
117          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
118          *   BSSBasicRateSet
119          */
120
121         if ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_CTL) {
122                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
123                  * 80211.o, but should they be implemented, this function
124                  * needs to be updated to support duration field calculation.
125                  *
126                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
127                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
128                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
129                  *    required to transmit CTS and its SIFS
130                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
131                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
132                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
133                  *    and its SIFS
134                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
135                  */
136                 return 0;
137         }
138
139         /* data/mgmt */
140         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
141                 return cpu_to_le16(32768);
142
143         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
144                 return 0;
145
146         /* Individual destination address:
147          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
148          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
149          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
150          * immediately previous frame and that is using the same modulation
151          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
152          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
153          * the rate of the previous frame is used.
154          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
155          */
156         rate = -1;
157         /* use lowest available if everything fails */
158         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
159         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
160                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
161
162                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
163                         break;
164
165                 if (tx->sdata->basic_rates & BIT(i))
166                         rate = r->bitrate;
167
168                 switch (sband->band) {
169                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
170                         u32 flag;
171                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
172                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
173                         else
174                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
175                         if (r->flags & flag)
176                                 mrate = r->bitrate;
177                         break;
178                 }
179                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
180                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
181                                 mrate = r->bitrate;
182                         break;
183                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
184                         WARN_ON(1);
185                         break;
186                 }
187         }
188         if (rate == -1) {
189                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
190                  * PHY rate */
191                 rate = mrate;
192         }
193
194         /* Time needed to transmit ACK
195          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
196          * to closest integer */
197
198         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
199                                 tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble);
200
201         if (next_frag_len) {
202                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
203                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
204                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
205                 /* next fragment */
206                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
207                                 txrate->bitrate, erp,
208                                 tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble);
209         }
210
211         return cpu_to_le16(dur);
212 }
213
214 static int inline is_ieee80211_device(struct net_device *dev,
215                                       struct net_device *master)
216 {
217         return (wdev_priv(dev->ieee80211_ptr) ==
218                 wdev_priv(master->ieee80211_ptr));
219 }
220
221 /* tx handlers */
222
223 static ieee80211_tx_result debug_noinline
224 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
225 {
226 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
227         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
228 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
229         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
230         u32 sta_flags;
231
232         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
233                 return TX_CONTINUE;
234
235         if (unlikely(tx->local->sta_sw_scanning) &&
236             ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_MGMT ||
237              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) != IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ))
238                 return TX_DROP;
239
240         if (tx->sdata->vif.type == IEEE80211_IF_TYPE_MESH_POINT)
241                 return TX_CONTINUE;
242
243         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
244                 return TX_CONTINUE;
245
246         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
247
248         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
249                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
250                              tx->sdata->vif.type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS &&
251                              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA)) {
252 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
253                         DECLARE_MAC_BUF(mac);
254                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
255                                "associated station %s\n",
256                                tx->dev->name, print_mac(mac, hdr->addr1));
257 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
258                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
259                         return TX_DROP;
260                 }
261         } else {
262                 if (unlikely((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA &&
263                              tx->local->num_sta == 0 &&
264                              tx->sdata->vif.type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS)) {
265                         /*
266                          * No associated STAs - no need to send multicast
267                          * frames.
268                          */
269                         return TX_DROP;
270                 }
271                 return TX_CONTINUE;
272         }
273
274         return TX_CONTINUE;
275 }
276
277 static ieee80211_tx_result debug_noinline
278 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
279 {
280         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
281
282         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) >= 24)
283                 ieee80211_include_sequence(tx->sdata, hdr);
284
285         return TX_CONTINUE;
286 }
287
288 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
289  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
290  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
291  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
292 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
293 {
294         int total = 0, purged = 0;
295         struct sk_buff *skb;
296         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
297         struct sta_info *sta;
298
299         /*
300          * virtual interfaces are protected by RCU
301          */
302         rcu_read_lock();
303
304         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
305                 struct ieee80211_if_ap *ap;
306                 if (sdata->vif.type != IEEE80211_IF_TYPE_AP)
307                         continue;
308                 ap = &sdata->u.ap;
309                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
310                 if (skb) {
311                         purged++;
312                         dev_kfree_skb(skb);
313                 }
314                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
315         }
316
317         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
318                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
319                 if (skb) {
320                         purged++;
321                         dev_kfree_skb(skb);
322                 }
323                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
324         }
325
326         rcu_read_unlock();
327
328         local->total_ps_buffered = total;
329 #ifdef MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
330         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
331                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
332 #endif
333 }
334
335 static ieee80211_tx_result
336 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
337 {
338         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
339
340         /*
341          * broadcast/multicast frame
342          *
343          * If any of the associated stations is in power save mode,
344          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
345          * This is done either by the hardware or us.
346          */
347
348         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
349         if (!tx->sdata->bss)
350                 return TX_CONTINUE;
351
352         /* no buffering for ordered frames */
353         if (tx->fc & IEEE80211_FCTL_ORDER)
354                 return TX_CONTINUE;
355
356         /* no stations in PS mode */
357         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
358                 return TX_CONTINUE;
359
360         /* buffered in mac80211 */
361         if (tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) {
362                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
363                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
364                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
365                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
366 #ifdef MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
367                         if (net_ratelimit()) {
368                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
369                                        "dropping the oldest frame\n",
370                                        tx->dev->name);
371                         }
372 #endif
373                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
374                 } else
375                         tx->local->total_ps_buffered++;
376                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
377                 return TX_QUEUED;
378         }
379
380         /* buffered in hardware */
381         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
382
383         return TX_CONTINUE;
384 }
385
386 static ieee80211_tx_result
387 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
388 {
389         struct sta_info *sta = tx->sta;
390         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
391         u32 staflags;
392         DECLARE_MAC_BUF(mac);
393
394         if (unlikely(!sta ||
395                      ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_MGMT &&
396                       (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) == IEEE80211_STYPE_PROBE_RESP)))
397                 return TX_CONTINUE;
398
399         staflags = get_sta_flags(sta);
400
401         if (unlikely((staflags & WLAN_STA_PS) &&
402                      !(staflags & WLAN_STA_PSPOLL))) {
403 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
404                 printk(KERN_DEBUG "STA %s aid %d: PS buffer (entries "
405                        "before %d)\n",
406                        print_mac(mac, sta->addr), sta->aid,
407                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
408 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
409                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
410                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
411                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
412                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
413 #ifdef MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
414                         if (net_ratelimit()) {
415                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %s TX "
416                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
417                                        tx->dev->name, print_mac(mac, sta->addr));
418                         }
419 #endif
420                         dev_kfree_skb(old);
421                 } else
422                         tx->local->total_ps_buffered++;
423
424                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
425                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf))
426                         sta_info_set_tim_bit(sta);
427
428                 info->control.jiffies = jiffies;
429                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
430                 return TX_QUEUED;
431         }
432 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
433         else if (unlikely(test_sta_flags(sta, WLAN_STA_PS))) {
434                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %s in PS mode, but pspoll "
435                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
436                        print_mac(mac, sta->addr));
437         }
438 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
439         clear_sta_flags(sta, WLAN_STA_PSPOLL);
440
441         return TX_CONTINUE;
442 }
443
444 static ieee80211_tx_result debug_noinline
445 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
446 {
447         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
448                 return TX_CONTINUE;
449
450         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
451                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
452         else
453                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
454 }
455
456 static ieee80211_tx_result debug_noinline
457 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
458 {
459         struct ieee80211_key *key;
460         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
461         u16 fc = tx->fc;
462
463         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT))
464                 tx->key = NULL;
465         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
466                 tx->key = key;
467         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
468                 tx->key = key;
469         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
470                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_EAPOL_FRAME) &&
471                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
472                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
473                 return TX_DROP;
474         } else
475                 tx->key = NULL;
476
477         if (tx->key) {
478                 u16 ftype, stype;
479
480                 tx->key->tx_rx_count++;
481                 /* TODO: add threshold stuff again */
482
483                 switch (tx->key->conf.alg) {
484                 case ALG_WEP:
485                         ftype = fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE;
486                         stype = fc & IEEE80211_FCTL_STYPE;
487
488                         if (ftype == IEEE80211_FTYPE_MGMT &&
489                             stype == IEEE80211_STYPE_AUTH)
490                                 break;
491                 case ALG_TKIP:
492                 case ALG_CCMP:
493                         if (!WLAN_FC_DATA_PRESENT(fc))
494                                 tx->key = NULL;
495                         break;
496                 }
497         }
498
499         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
500                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT;
501
502         return TX_CONTINUE;
503 }
504
505 static ieee80211_tx_result debug_noinline
506 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
507 {
508         struct rate_selection rsel;
509         struct ieee80211_supported_band *sband;
510         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
511
512         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
513
514         if (likely(tx->rate_idx < 0)) {
515                 rate_control_get_rate(tx->dev, sband, tx->skb, &rsel);
516                 tx->rate_idx = rsel.rate_idx;
517                 if (unlikely(rsel.probe_idx >= 0)) {
518                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
519                         tx->flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
520                         info->control.alt_retry_rate_idx = tx->rate_idx;
521                         tx->rate_idx = rsel.probe_idx;
522                 } else
523                         info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
524
525                 if (unlikely(tx->rate_idx < 0))
526                         return TX_DROP;
527         } else
528                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
529
530         if (tx->sdata->bss_conf.use_cts_prot &&
531             (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) && (rsel.nonerp_idx >= 0)) {
532                 tx->last_frag_rate_idx = tx->rate_idx;
533                 if (rsel.probe_idx >= 0)
534                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
535                 else
536                         tx->flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
537                 tx->rate_idx = rsel.nonerp_idx;
538                 info->tx_rate_idx = rsel.nonerp_idx;
539                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
540         } else {
541                 tx->last_frag_rate_idx = tx->rate_idx;
542                 info->tx_rate_idx = tx->rate_idx;
543         }
544         info->tx_rate_idx = tx->rate_idx;
545
546         return TX_CONTINUE;
547 }
548
549 static ieee80211_tx_result debug_noinline
550 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
551 {
552         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
553         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
554         struct ieee80211_supported_band *sband;
555
556         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
557
558         if (tx->sta)
559                 info->control.aid = tx->sta->aid;
560
561         if (!info->control.retry_limit) {
562                 if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
563                         int len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
564                                         tx->local->fragmentation_threshold);
565                         if (len > tx->local->rts_threshold
566                             && tx->local->rts_threshold <
567                                                 IEEE80211_MAX_RTS_THRESHOLD) {
568                                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS;
569                                 info->flags |=
570                                         IEEE80211_TX_CTL_LONG_RETRY_LIMIT;
571                                 info->control.retry_limit =
572                                         tx->local->long_retry_limit;
573                         } else {
574                                 info->control.retry_limit =
575                                         tx->local->short_retry_limit;
576                         }
577                 } else {
578                         info->control.retry_limit = 1;
579                 }
580         }
581
582         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
583                 /* Do not use multiple retry rates when sending fragmented
584                  * frames.
585                  * TODO: The last fragment could still use multiple retry
586                  * rates. */
587                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
588         }
589
590         /* Use CTS protection for unicast frames sent using extended rates if
591          * there are associated non-ERP stations and RTS/CTS is not configured
592          * for the frame. */
593         if ((tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE) &&
594             (sband->bitrates[tx->rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_ERP_G) &&
595             (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
596             tx->sdata->bss_conf.use_cts_prot &&
597             !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS))
598                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT;
599
600         /* Transmit data frames using short preambles if the driver supports
601          * short preambles at the selected rate and short preambles are
602          * available on the network at the current point in time. */
603         if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
604             (sband->bitrates[tx->rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE) &&
605             tx->sdata->bss_conf.use_short_preamble &&
606             (!tx->sta || test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))) {
607                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SHORT_PREAMBLE;
608         }
609
610         if ((info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS) ||
611             (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT)) {
612                 struct ieee80211_rate *rate;
613                 s8 baserate = -1;
614                 int idx;
615
616                 /* Do not use multiple retry rates when using RTS/CTS */
617                 info->control.alt_retry_rate_idx = -1;
618
619                 /* Use min(data rate, max base rate) as CTS/RTS rate */
620                 rate = &sband->bitrates[tx->rate_idx];
621
622                 for (idx = 0; idx < sband->n_bitrates; idx++) {
623                         if (sband->bitrates[idx].bitrate > rate->bitrate)
624                                 continue;
625                         if (tx->sdata->basic_rates & BIT(idx) &&
626                             (baserate < 0 ||
627                              (sband->bitrates[baserate].bitrate
628                               < sband->bitrates[idx].bitrate)))
629                                 baserate = idx;
630                 }
631
632                 if (baserate >= 0)
633                         info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
634                 else
635                         info->control.rts_cts_rate_idx = 0;
636         }
637
638         if (tx->sta)
639                 info->control.aid = tx->sta->aid;
640
641         return TX_CONTINUE;
642 }
643
644 static ieee80211_tx_result debug_noinline
645 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
646 {
647         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
648         size_t hdrlen, per_fragm, num_fragm, payload_len, left;
649         struct sk_buff **frags, *first, *frag;
650         int i;
651         u16 seq;
652         u8 *pos;
653         int frag_threshold = tx->local->fragmentation_threshold;
654
655         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
656                 return TX_CONTINUE;
657
658         /*
659          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
660          * This scenario is handled in __ieee80211_tx_prepare but extra
661          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
662          */
663         if (WARN_ON(tx->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU ||
664                     skb_get_queue_mapping(tx->skb) >=
665                         ieee80211_num_regular_queues(&tx->local->hw)))
666                 return TX_DROP;
667
668         first = tx->skb;
669
670         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
671         payload_len = first->len - hdrlen;
672         per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
673         num_fragm = DIV_ROUND_UP(payload_len, per_fragm);
674
675         frags = kzalloc(num_fragm * sizeof(struct sk_buff *), GFP_ATOMIC);
676         if (!frags)
677                 goto fail;
678
679         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
680         seq = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
681         pos = first->data + hdrlen + per_fragm;
682         left = payload_len - per_fragm;
683         for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++) {
684                 struct ieee80211_hdr *fhdr;
685                 size_t copylen;
686
687                 if (left <= 0)
688                         goto fail;
689
690                 /* reserve enough extra head and tail room for possible
691                  * encryption */
692                 frag = frags[i] =
693                         dev_alloc_skb(tx->local->tx_headroom +
694                                       frag_threshold +
695                                       IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
696                                       IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
697                 if (!frag)
698                         goto fail;
699                 /* Make sure that all fragments use the same priority so
700                  * that they end up using the same TX queue */
701                 frag->priority = first->priority;
702                 skb_reserve(frag, tx->local->tx_headroom +
703                                   IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
704                 fhdr = (struct ieee80211_hdr *) skb_put(frag, hdrlen);
705                 memcpy(fhdr, first->data, hdrlen);
706                 if (i == num_fragm - 2)
707                         fhdr->frame_control &= cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
708                 fhdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(seq | ((i + 1) & IEEE80211_SCTL_FRAG));
709                 copylen = left > per_fragm ? per_fragm : left;
710                 memcpy(skb_put(frag, copylen), pos, copylen);
711                 memcpy(frag->cb, first->cb, sizeof(frag->cb));
712                 skb_copy_queue_mapping(frag, first);
713
714                 pos += copylen;
715                 left -= copylen;
716         }
717         skb_trim(first, hdrlen + per_fragm);
718
719         tx->num_extra_frag = num_fragm - 1;
720         tx->extra_frag = frags;
721
722         return TX_CONTINUE;
723
724  fail:
725         if (frags) {
726                 for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++)
727                         if (frags[i])
728                                 dev_kfree_skb(frags[i]);
729                 kfree(frags);
730         }
731         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_fragment);
732         return TX_DROP;
733 }
734
735 static ieee80211_tx_result debug_noinline
736 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
737 {
738         if (!tx->key)
739                 return TX_CONTINUE;
740
741         switch (tx->key->conf.alg) {
742         case ALG_WEP:
743                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
744         case ALG_TKIP:
745                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
746         case ALG_CCMP:
747                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
748         }
749
750         /* not reached */
751         WARN_ON(1);
752         return TX_DROP;
753 }
754
755 static ieee80211_tx_result debug_noinline
756 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
757 {
758         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
759         int next_len, i;
760         int group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
761
762         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED)) {
763                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, group_addr, 0);
764                 return TX_CONTINUE;
765         }
766
767         hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, group_addr,
768                                               tx->extra_frag[0]->len);
769
770         for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++) {
771                 if (i + 1 < tx->num_extra_frag) {
772                         next_len = tx->extra_frag[i + 1]->len;
773                 } else {
774                         next_len = 0;
775                         tx->rate_idx = tx->last_frag_rate_idx;
776                 }
777
778                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->extra_frag[i]->data;
779                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
780         }
781
782         return TX_CONTINUE;
783 }
784
785 static ieee80211_tx_result debug_noinline
786 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
787 {
788         int i;
789
790         if (!tx->sta)
791                 return TX_CONTINUE;
792
793         tx->sta->tx_packets++;
794         tx->sta->tx_fragments++;
795         tx->sta->tx_bytes += tx->skb->len;
796         if (tx->extra_frag) {
797                 tx->sta->tx_fragments += tx->num_extra_frag;
798                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++)
799                         tx->sta->tx_bytes += tx->extra_frag[i]->len;
800         }
801
802         return TX_CONTINUE;
803 }
804
805
806 /* actual transmit path */
807
808 /*
809  * deal with packet injection down monitor interface
810  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
811  */
812 static ieee80211_tx_result
813 __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
814                               struct sk_buff *skb)
815 {
816         /*
817          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
818          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
819          *
820          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
821          * args are little-endian
822          */
823
824         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
825         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
826                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
827         struct ieee80211_supported_band *sband;
828         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
829         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
830
831         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
832
833         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT;
834         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
835         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
836
837         /*
838          * for every radiotap entry that is present
839          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
840          * entries present, or -EINVAL on error)
841          */
842
843         while (!ret) {
844                 int i, target_rate;
845
846                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
847
848                 if (ret)
849                         continue;
850
851                 /* see if this argument is something we can use */
852                 switch (iterator.this_arg_index) {
853                 /*
854                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
855                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
856                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
857                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
858                 */
859                 case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
860                         /*
861                          * radiotap rate u8 is in 500kbps units eg, 0x02=1Mbps
862                          * ieee80211 rate int is in 100kbps units eg, 0x0a=1Mbps
863                          */
864                         target_rate = (*iterator.this_arg) * 5;
865                         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
866                                 struct ieee80211_rate *r;
867
868                                 r = &sband->bitrates[i];
869
870                                 if (r->bitrate == target_rate) {
871                                         tx->rate_idx = i;
872                                         break;
873                                 }
874                         }
875                         break;
876
877                 case IEEE80211_RADIOTAP_ANTENNA:
878                         /*
879                          * radiotap uses 0 for 1st ant, mac80211 is 1 for
880                          * 1st ant
881                          */
882                         info->antenna_sel_tx = (*iterator.this_arg) + 1;
883                         break;
884
885 #if 0
886                 case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_TX_POWER:
887                         control->power_level = *iterator.this_arg;
888                         break;
889 #endif
890
891                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
892                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
893                                 /*
894                                  * this indicates that the skb we have been
895                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
896                                  * we should react to that by snipping it off
897                                  * because it will be recomputed and added
898                                  * on transmission
899                                  */
900                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
901                                         return TX_DROP;
902
903                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
904                         }
905                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
906                                 info->flags &=
907                                         ~IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT;
908                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
909                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
910                         break;
911
912                 /*
913                  * Please update the file
914                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
915                  * when parsing new fields here.
916                  */
917
918                 default:
919                         break;
920                 }
921         }
922
923         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
924                 return TX_DROP;
925
926         /*
927          * remove the radiotap header
928          * iterator->max_length was sanity-checked against
929          * skb->len by iterator init
930          */
931         skb_pull(skb, iterator.max_length);
932
933         return TX_CONTINUE;
934 }
935
936 /*
937  * initialises @tx
938  */
939 static ieee80211_tx_result
940 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
941                        struct sk_buff *skb,
942                        struct net_device *dev)
943 {
944         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
945         struct ieee80211_hdr *hdr;
946         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
947         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
948
949         int hdrlen;
950
951         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
952         tx->skb = skb;
953         tx->dev = dev; /* use original interface */
954         tx->local = local;
955         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
956         tx->channel = local->hw.conf.channel;
957         tx->rate_idx = -1;
958         tx->last_frag_rate_idx = -1;
959         /*
960          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
961          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
962          */
963         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
964
965         /* process and remove the injection radiotap header */
966         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
967         if (unlikely(sdata->vif.type == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)) {
968                 if (__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb) == TX_DROP)
969                         return TX_DROP;
970
971                 /*
972                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
973                  * the radiotap header that was present and pre-filled
974                  * 'tx' with tx control information.
975                  */
976         }
977
978         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
979
980         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
981         tx->fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
982
983         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
984                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
985                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
986         } else {
987                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
988                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
989         }
990
991         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
992                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
993                     skb->len + FCS_LEN > local->fragmentation_threshold &&
994                     !local->ops->set_frag_threshold &&
995                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
996                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
997                 else
998                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
999         }
1000
1001         if (!tx->sta)
1002                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1003         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1004                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1005
1006         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(tx->fc);
1007         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1008                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1009                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1010         }
1011         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1012
1013         return TX_CONTINUE;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * NB: @tx is uninitialised when passed in here
1018  */
1019 static int ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
1020                                 struct sk_buff *skb,
1021                                 struct net_device *mdev)
1022 {
1023         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1024         struct net_device *dev;
1025
1026         dev = dev_get_by_index(&init_net, info->control.ifindex);
1027         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(dev, mdev))) {
1028                 dev_put(dev);
1029                 dev = NULL;
1030         }
1031         if (unlikely(!dev))
1032                 return -ENODEV;
1033         /* initialises tx with control */
1034         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev);
1035         dev_put(dev);
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local, struct sk_buff *skb,
1040                           struct ieee80211_tx_data *tx)
1041 {
1042         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1043         int ret, i;
1044
1045         if (netif_subqueue_stopped(local->mdev, skb))
1046                 return IEEE80211_TX_AGAIN;
1047
1048         if (skb) {
1049                 ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1050                                      "TX to low-level driver", skb);
1051                 ret = local->ops->tx(local_to_hw(local), skb);
1052                 if (ret)
1053                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1054                 local->mdev->trans_start = jiffies;
1055                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1056         }
1057         if (tx->extra_frag) {
1058                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++) {
1059                         if (!tx->extra_frag[i])
1060                                 continue;
1061                         info = IEEE80211_SKB_CB(tx->extra_frag[i]);
1062                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_USE_RTS_CTS |
1063                                          IEEE80211_TX_CTL_USE_CTS_PROTECT |
1064                                          IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1065                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1066                         if (netif_subqueue_stopped(local->mdev,
1067                                                    tx->extra_frag[i]))
1068                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1069                         if (i == tx->num_extra_frag) {
1070                                 info->tx_rate_idx = tx->last_frag_rate_idx;
1071
1072                                 if (tx->flags & IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG)
1073                                         info->flags |=
1074                                                 IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
1075                                 else
1076                                         info->flags &=
1077                                                 ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
1078                         }
1079
1080                         ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1081                                              "TX to low-level driver",
1082                                              tx->extra_frag[i]);
1083                         ret = local->ops->tx(local_to_hw(local),
1084                                             tx->extra_frag[i]);
1085                         if (ret)
1086                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1087                         local->mdev->trans_start = jiffies;
1088                         ieee80211_led_tx(local, 1);
1089                         tx->extra_frag[i] = NULL;
1090                 }
1091                 kfree(tx->extra_frag);
1092                 tx->extra_frag = NULL;
1093         }
1094         return IEEE80211_TX_OK;
1095 }
1096
1097 /*
1098  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1099  * frame was dropped or queued.
1100  */
1101 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1102 {
1103         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1104         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1105         int i;
1106
1107 #define CALL_TXH(txh)           \
1108         res = txh(tx);          \
1109         if (res != TX_CONTINUE) \
1110                 goto txh_done;
1111
1112         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc)
1113         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence)
1114         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf)
1115         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key)
1116         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add)
1117         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl)
1118         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc)
1119         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment)
1120         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1121         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt)
1122         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration)
1123         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats)
1124 #undef CALL_TXH
1125
1126  txh_done:
1127         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1128                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1129                 dev_kfree_skb(skb);
1130                 for (i = 0; i < tx->num_extra_frag; i++)
1131                         if (tx->extra_frag[i])
1132                                 dev_kfree_skb(tx->extra_frag[i]);
1133                 kfree(tx->extra_frag);
1134                 return -1;
1135         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1136                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1137                 return -1;
1138         }
1139
1140         return 0;
1141 }
1142
1143 static int ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1144 {
1145         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1146         struct sta_info *sta;
1147         struct ieee80211_tx_data tx;
1148         ieee80211_tx_result res_prepare;
1149         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1150         int ret, i;
1151         u16 queue;
1152
1153         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1154
1155         WARN_ON(test_bit(queue, local->queues_pending));
1156
1157         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1158                 dev_kfree_skb(skb);
1159                 return 0;
1160         }
1161
1162         rcu_read_lock();
1163
1164         /* initialises tx */
1165         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev);
1166
1167         if (res_prepare == TX_DROP) {
1168                 dev_kfree_skb(skb);
1169                 rcu_read_unlock();
1170                 return 0;
1171         }
1172
1173         sta = tx.sta;
1174         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1175         info->band = tx.channel->band;
1176
1177         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1178                 goto out;
1179
1180 retry:
1181         ret = __ieee80211_tx(local, skb, &tx);
1182         if (ret) {
1183                 struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1184
1185                 /*
1186                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1187                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1188                  * a frame there, warn and drop it.
1189                  */
1190                 if (WARN_ON(queue >= ieee80211_num_regular_queues(&local->hw)))
1191                         goto drop;
1192
1193                 store = &local->pending_packet[queue];
1194
1195                 if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1196                         skb = NULL;
1197                 set_bit(queue, local->queues_pending);
1198                 smp_mb();
1199                 /*
1200                  * When the driver gets out of buffers during sending of
1201                  * fragments and calls ieee80211_stop_queue, the netif
1202                  * subqueue is stopped. There is, however, a small window
1203                  * in which the PENDING bit is not yet set. If a buffer
1204                  * gets available in that window (i.e. driver calls
1205                  * ieee80211_wake_queue), we would end up with ieee80211_tx
1206                  * called with the PENDING bit still set. Prevent this by
1207                  * continuing transmitting here when that situation is
1208                  * possible to have happened.
1209                  */
1210                 if (!__netif_subqueue_stopped(local->mdev, queue)) {
1211                         clear_bit(queue, local->queues_pending);
1212                         goto retry;
1213                 }
1214                 store->skb = skb;
1215                 store->extra_frag = tx.extra_frag;
1216                 store->num_extra_frag = tx.num_extra_frag;
1217                 store->last_frag_rate_idx = tx.last_frag_rate_idx;
1218                 store->last_frag_rate_ctrl_probe =
1219                         !!(tx.flags & IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG);
1220         }
1221  out:
1222         rcu_read_unlock();
1223         return 0;
1224
1225  drop:
1226         if (skb)
1227                 dev_kfree_skb(skb);
1228         for (i = 0; i < tx.num_extra_frag; i++)
1229                 if (tx.extra_frag[i])
1230                         dev_kfree_skb(tx.extra_frag[i]);
1231         kfree(tx.extra_frag);
1232         rcu_read_unlock();
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 /* device xmit handlers */
1237
1238 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1239                                 struct sk_buff *skb,
1240                                 int head_need, bool may_encrypt)
1241 {
1242         int tail_need = 0;
1243
1244         /*
1245          * This could be optimised, devices that do full hardware
1246          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1247          * have no drivers for such devices currently.
1248          */
1249         if (may_encrypt) {
1250                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1251                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1252                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1253         }
1254
1255         if (head_need || tail_need) {
1256                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1257                 skb_orphan(skb);
1258         }
1259
1260         if (skb_header_cloned(skb))
1261                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1262         else
1263                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1264
1265         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1266                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1267                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1268                 return -ENOMEM;
1269         }
1270
1271         /* update truesize too */
1272         skb->truesize += head_need + tail_need;
1273
1274         return 0;
1275 }
1276
1277 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1278                                 struct net_device *dev)
1279 {
1280         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1281         struct net_device *odev = NULL;
1282         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1283         int headroom;
1284         bool may_encrypt;
1285         int ret;
1286
1287         if (info->control.ifindex)
1288                 odev = dev_get_by_index(&init_net, info->control.ifindex);
1289         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(odev, dev))) {
1290                 dev_put(odev);
1291                 odev = NULL;
1292         }
1293         if (unlikely(!odev)) {
1294 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1295                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1296                        "originating device\n", dev->name);
1297 #endif
1298                 dev_kfree_skb(skb);
1299                 return 0;
1300         }
1301
1302         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1303
1304         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT);
1305
1306         headroom = osdata->local->tx_headroom;
1307         if (may_encrypt)
1308                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1309         headroom -= skb_headroom(skb);
1310         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1311
1312         if (ieee80211_skb_resize(osdata->local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1313                 dev_kfree_skb(skb);
1314                 dev_put(odev);
1315                 return 0;
1316         }
1317
1318         info->control.vif = &osdata->vif;
1319         ret = ieee80211_tx(odev, skb);
1320         dev_put(odev);
1321
1322         return ret;
1323 }
1324
1325 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1326                                  struct net_device *dev)
1327 {
1328         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1329         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1330         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1331                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1332         u16 len_rthdr;
1333
1334         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1335         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1336                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1337
1338         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1339         if (unlikely(prthdr->it_version))
1340                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1341
1342         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1343         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1344
1345         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1346         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1347                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1348
1349         skb->dev = local->mdev;
1350
1351         /* needed because we set skb device to master */
1352         info->control.ifindex = dev->ifindex;
1353
1354         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT;
1355         /* Interfaces should always request a status report */
1356         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1357
1358         /*
1359          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1360          * header still being in there.  We are being given
1361          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1362          * normal processing
1363          */
1364         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1365         /*
1366          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1367          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1368          */
1369         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1370         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1371
1372         /* pass the radiotap header up to the next stage intact */
1373         dev_queue_xmit(skb);
1374         return NETDEV_TX_OK;
1375
1376 fail:
1377         dev_kfree_skb(skb);
1378         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1379 }
1380
1381 /**
1382  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1383  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1384  * @skb: packet to be sent
1385  * @dev: incoming interface
1386  *
1387  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1388  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1389  * skb).
1390  *
1391  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1392  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1393  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1394  * transmission (through low-level driver).
1395  */
1396 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1397                                struct net_device *dev)
1398 {
1399         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1400         struct ieee80211_tx_info *info;
1401         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1402         int ret = 1, head_need;
1403         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1404         __le16 fc;
1405         struct ieee80211_hdr hdr;
1406         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1407         const u8 *encaps_data;
1408         int encaps_len, skip_header_bytes;
1409         int nh_pos, h_pos;
1410         struct sta_info *sta;
1411         u32 sta_flags = 0;
1412
1413         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1414         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1415                 ret = 0;
1416                 goto fail;
1417         }
1418
1419         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1420         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1421
1422         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1423          * operation mode) */
1424         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1425         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1426
1427         switch (sdata->vif.type) {
1428         case IEEE80211_IF_TYPE_AP:
1429         case IEEE80211_IF_TYPE_VLAN:
1430                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1431                 /* DA BSSID SA */
1432                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1433                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1434                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1435                 hdrlen = 24;
1436                 break;
1437         case IEEE80211_IF_TYPE_WDS:
1438                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1439                 /* RA TA DA SA */
1440                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1441                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1442                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1443                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1444                 hdrlen = 30;
1445                 break;
1446 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1447         case IEEE80211_IF_TYPE_MESH_POINT:
1448                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1449                 /* RA TA DA SA */
1450                 if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1451                         memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1452                 else if (mesh_nexthop_lookup(hdr.addr1, skb, dev))
1453                                 return 0;
1454                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1455                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1456                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1457                 if (skb->pkt_type == PACKET_OTHERHOST) {
1458                         /* Forwarded frame, keep mesh ttl and seqnum */
1459                         struct ieee80211s_hdr *prev_meshhdr;
1460                         prev_meshhdr = ((struct ieee80211s_hdr *)skb->cb);
1461                         meshhdrlen = ieee80211_get_mesh_hdrlen(prev_meshhdr);
1462                         memcpy(&mesh_hdr, prev_meshhdr, meshhdrlen);
1463                         sdata->u.sta.mshstats.fwded_frames++;
1464                 } else {
1465                         if (!sdata->u.sta.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1466                                 /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1467                                 sdata->u.sta.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1468                                 ret = 0;
1469                                 goto fail;
1470                         }
1471                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1472                                                                sdata);
1473                 }
1474                 hdrlen = 30;
1475                 break;
1476 #endif
1477         case IEEE80211_IF_TYPE_STA:
1478                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1479                 /* BSSID SA DA */
1480                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1481                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1482                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1483                 hdrlen = 24;
1484                 break;
1485         case IEEE80211_IF_TYPE_IBSS:
1486                 /* DA SA BSSID */
1487                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1488                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1489                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1490                 hdrlen = 24;
1491                 break;
1492         default:
1493                 ret = 0;
1494                 goto fail;
1495         }
1496
1497         /*
1498          * There's no need to try to look up the destination
1499          * if it is a multicast address (which can only happen
1500          * in AP mode)
1501          */
1502         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1503                 rcu_read_lock();
1504                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1505                 if (sta)
1506                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1507                 rcu_read_unlock();
1508         }
1509
1510         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1511         if (sta_flags & WLAN_STA_WME &&
1512             ieee80211_num_regular_queues(&local->hw) >= 4) {
1513                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1514                 hdrlen += 2;
1515         }
1516
1517         /*
1518          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1519          * EAPOL frames from the local station.
1520          */
1521         if (unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1522                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1523                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1524                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1525                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1526 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1527                 DECLARE_MAC_BUF(mac);
1528
1529                 if (net_ratelimit())
1530                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %s"
1531                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1532                                print_mac(mac, hdr.addr1));
1533 #endif
1534
1535                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1536
1537                 ret = 0;
1538                 goto fail;
1539         }
1540
1541         hdr.frame_control = fc;
1542         hdr.duration_id = 0;
1543         hdr.seq_ctrl = 0;
1544
1545         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1546         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1547                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1548                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1549                 skip_header_bytes -= 2;
1550         } else if (ethertype >= 0x600) {
1551                 encaps_data = rfc1042_header;
1552                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1553                 skip_header_bytes -= 2;
1554         } else {
1555                 encaps_data = NULL;
1556                 encaps_len = 0;
1557         }
1558
1559         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1560         nh_pos -= skip_header_bytes;
1561         h_pos -= skip_header_bytes;
1562
1563         /* TODO: implement support for fragments so that there is no need to
1564          * reallocate and copy payload; it might be enough to support one
1565          * extra fragment that would be copied in the beginning of the frame
1566          * data.. anyway, it would be nice to include this into skb structure
1567          * somehow
1568          *
1569          * There are few options for this:
1570          * use skb->cb as an extra space for 802.11 header
1571          * allocate new buffer if not enough headroom
1572          * make sure that there is enough headroom in every skb by increasing
1573          * build in headroom in __dev_alloc_skb() (linux/skbuff.h) and
1574          * alloc_skb() (net/core/skbuff.c)
1575          */
1576         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1577
1578         /*
1579          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1580          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1581          * the needed header space that we don't need right away. If we
1582          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1583          * frame arrives at the master device (if it does...)
1584          *
1585          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1586          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1587          * make it big enough for everything we may ever need.
1588          */
1589
1590         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1591                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1592                 head_need += local->tx_headroom;
1593                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1594                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1595                         goto fail;
1596         }
1597
1598         if (encaps_data) {
1599                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1600                 nh_pos += encaps_len;
1601                 h_pos += encaps_len;
1602         }
1603
1604         if (meshhdrlen > 0) {
1605                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1606                 nh_pos += meshhdrlen;
1607                 h_pos += meshhdrlen;
1608         }
1609
1610         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1611                 __le16 *qos_control;
1612
1613                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1614                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1615                 /*
1616                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1617                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1618                  */
1619                 *qos_control = 0;
1620         } else
1621                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1622
1623         nh_pos += hdrlen;
1624         h_pos += hdrlen;
1625
1626         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1627         memset(info, 0, sizeof(*info));
1628         info->control.ifindex = dev->ifindex;
1629         if (ethertype == ETH_P_PAE)
1630                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_EAPOL_FRAME;
1631
1632         /* Interfaces should always request a status report */
1633         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1634
1635         skb->dev = local->mdev;
1636         dev->stats.tx_packets++;
1637         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1638
1639         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1640          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1641          * need things like pointer to IP header. */
1642         skb_set_mac_header(skb, 0);
1643         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1644         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1645
1646         dev->trans_start = jiffies;
1647         dev_queue_xmit(skb);
1648
1649         return 0;
1650
1651  fail:
1652         if (!ret)
1653                 dev_kfree_skb(skb);
1654
1655         return ret;
1656 }
1657
1658
1659 /*
1660  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1661  * it is possible that it packets could come in again.
1662  */
1663 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1664 {
1665         int i, j;
1666         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1667
1668         for (i = 0; i < ieee80211_num_regular_queues(&local->hw); i++) {
1669                 if (!test_bit(i, local->queues_pending))
1670                         continue;
1671                 store = &local->pending_packet[i];
1672                 kfree_skb(store->skb);
1673                 for (j = 0; j < store->num_extra_frag; j++)
1674                         kfree_skb(store->extra_frag[j]);
1675                 kfree(store->extra_frag);
1676                 clear_bit(i, local->queues_pending);
1677         }
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Transmit all pending packets. Called from tasklet, locks master device
1682  * TX lock so that no new packets can come in.
1683  */
1684 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1685 {
1686         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1687         struct net_device *dev = local->mdev;
1688         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1689         struct ieee80211_tx_data tx;
1690         int i, ret;
1691
1692         netif_tx_lock_bh(dev);
1693         for (i = 0; i < ieee80211_num_regular_queues(&local->hw); i++) {
1694                 /* Check that this queue is ok */
1695                 if (__netif_subqueue_stopped(local->mdev, i))
1696                         continue;
1697
1698                 if (!test_bit(i, local->queues_pending)) {
1699                         ieee80211_wake_queue(&local->hw, i);
1700                         continue;
1701                 }
1702
1703                 store = &local->pending_packet[i];
1704                 tx.extra_frag = store->extra_frag;
1705                 tx.num_extra_frag = store->num_extra_frag;
1706                 tx.last_frag_rate_idx = store->last_frag_rate_idx;
1707                 tx.flags = 0;
1708                 if (store->last_frag_rate_ctrl_probe)
1709                         tx.flags |= IEEE80211_TX_PROBE_LAST_FRAG;
1710                 ret = __ieee80211_tx(local, store->skb, &tx);
1711                 if (ret) {
1712                         if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1713                                 store->skb = NULL;
1714                 } else {
1715                         clear_bit(i, local->queues_pending);
1716                         ieee80211_wake_queue(&local->hw, i);
1717                 }
1718         }
1719         netif_tx_unlock_bh(dev);
1720 }
1721
1722 /* functions for drivers to get certain frames */
1723
1724 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_local *local,
1725                                      struct ieee80211_if_ap *bss,
1726                                      struct sk_buff *skb,
1727                                      struct beacon_data *beacon)
1728 {
1729         u8 *pos, *tim;
1730         int aid0 = 0;
1731         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1732
1733         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1734          * mode. */
1735         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1736                 /* in the hope that this is faster than
1737                  * checking byte-for-byte */
1738                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1739                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1740
1741         if (bss->dtim_count == 0)
1742                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
1743         else
1744                 bss->dtim_count--;
1745
1746         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
1747         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
1748         *pos++ = 4;
1749         *pos++ = bss->dtim_count;
1750         *pos++ = beacon->dtim_period;
1751
1752         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
1753                 aid0 = 1;
1754
1755         if (have_bits) {
1756                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
1757                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
1758                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
1759                 n1 = 0;
1760                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
1761                         if (bss->tim[i]) {
1762                                 n1 = i & 0xfe;
1763                                 break;
1764                         }
1765                 }
1766                 n2 = n1;
1767                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
1768                         if (bss->tim[i]) {
1769                                 n2 = i;
1770                                 break;
1771                         }
1772                 }
1773
1774                 /* Bitmap control */
1775                 *pos++ = n1 | aid0;
1776                 /* Part Virt Bitmap */
1777                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
1778
1779                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
1780                 skb_put(skb, n2 - n1);
1781         } else {
1782                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
1783                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
1784         }
1785 }
1786
1787 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
1788                                      struct ieee80211_vif *vif)
1789 {
1790         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1791         struct sk_buff *skb = NULL;
1792         struct ieee80211_tx_info *info;
1793         struct net_device *bdev;
1794         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
1795         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
1796         struct ieee80211_if_sta *ifsta = NULL;
1797         struct rate_selection rsel;
1798         struct beacon_data *beacon;
1799         struct ieee80211_supported_band *sband;
1800         struct ieee80211_mgmt *mgmt;
1801         int *num_beacons;
1802         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
1803         u8 *pos;
1804
1805         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
1806
1807         rcu_read_lock();
1808
1809         sdata = vif_to_sdata(vif);
1810         bdev = sdata->dev;
1811
1812         if (sdata->vif.type == IEEE80211_IF_TYPE_AP) {
1813                 ap = &sdata->u.ap;
1814                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
1815                 if (ap && beacon) {
1816                         /*
1817                          * headroom, head length,
1818                          * tail length and maximum TIM length
1819                          */
1820                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
1821                                             beacon->head_len +
1822                                             beacon->tail_len + 256);
1823                         if (!skb)
1824                                 goto out;
1825
1826                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
1827                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
1828                                beacon->head_len);
1829
1830                         ieee80211_include_sequence(sdata,
1831                                         (struct ieee80211_hdr *)skb->data);
1832
1833                         /*
1834                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
1835                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
1836                          * callback. That, however, is already invoked under the
1837                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
1838                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
1839                          */
1840                         if (local->tim_in_locked_section) {
1841                                 ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb, beacon);
1842                         } else {
1843                                 unsigned long flags;
1844
1845                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
1846                                 ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb, beacon);
1847                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
1848                         }
1849
1850                         if (beacon->tail)
1851                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
1852                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
1853
1854                         num_beacons = &ap->num_beacons;
1855                 } else
1856                         goto out;
1857         } else if (sdata->vif.type == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
1858                 struct ieee80211_hdr *hdr;
1859                 ifsta = &sdata->u.sta;
1860
1861                 if (!ifsta->probe_resp)
1862                         goto out;
1863
1864                 skb = skb_copy(ifsta->probe_resp, GFP_ATOMIC);
1865                 if (!skb)
1866                         goto out;
1867
1868                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1869                 hdr->frame_control = IEEE80211_FC(IEEE80211_FTYPE_MGMT,
1870                                                   IEEE80211_STYPE_BEACON);
1871
1872                 num_beacons = &ifsta->num_beacons;
1873         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
1874                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
1875                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
1876                 if (!skb)
1877                         goto out;
1878
1879                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1880                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
1881                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
1882                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
1883                 mgmt->frame_control =
1884                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
1885                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
1886                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1887                 /* BSSID is left zeroed, wildcard value */
1888                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
1889                         cpu_to_le16(local->hw.conf.beacon_int);
1890                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
1891
1892                 pos = skb_put(skb, 2);
1893                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
1894                 *pos++ = 0x0;
1895
1896                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata->dev);
1897
1898                 num_beacons = &sdata->u.sta.num_beacons;
1899         } else {
1900                 WARN_ON(1);
1901                 goto out;
1902         }
1903
1904         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1905
1906         info->band = band;
1907         rate_control_get_rate(local->mdev, sband, skb, &rsel);
1908
1909         if (unlikely(rsel.rate_idx < 0)) {
1910                 if (net_ratelimit()) {
1911                         printk(KERN_DEBUG "%s: ieee80211_beacon_get: "
1912                                "no rate found\n",
1913                                wiphy_name(local->hw.wiphy));
1914                 }
1915                 dev_kfree_skb(skb);
1916                 skb = NULL;
1917                 goto out;
1918         }
1919
1920         info->control.vif = vif;
1921         info->tx_rate_idx = rsel.rate_idx;
1922         if (sdata->bss_conf.use_short_preamble &&
1923             sband->bitrates[rsel.rate_idx].flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
1924                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SHORT_PREAMBLE;
1925         info->antenna_sel_tx = local->hw.conf.antenna_sel_tx;
1926         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1927         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DO_NOT_ENCRYPT;
1928         info->control.retry_limit = 1;
1929         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1930         (*num_beacons)++;
1931 out:
1932         rcu_read_unlock();
1933         return skb;
1934 }
1935 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
1936
1937 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
1938                        const void *frame, size_t frame_len,
1939                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
1940                        struct ieee80211_rts *rts)
1941 {
1942         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1943
1944         rts->frame_control =
1945             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
1946         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
1947                                                frame_txctl);
1948         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
1949         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
1950 }
1951 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
1952
1953 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
1954                              const void *frame, size_t frame_len,
1955                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
1956                              struct ieee80211_cts *cts)
1957 {
1958         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1959
1960         cts->frame_control =
1961             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
1962         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
1963                                                      frame_len, frame_txctl);
1964         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
1965 }
1966 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
1967
1968 struct sk_buff *
1969 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
1970                           struct ieee80211_vif *vif)
1971 {
1972         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1973         struct sk_buff *skb = NULL;
1974         struct sta_info *sta;
1975         struct ieee80211_tx_data tx;
1976         struct net_device *bdev;
1977         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1978         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
1979         struct beacon_data *beacon;
1980         struct ieee80211_tx_info *info;
1981
1982         sdata = vif_to_sdata(vif);
1983         bdev = sdata->dev;
1984         bss = &sdata->u.ap;
1985
1986         if (!bss)
1987                 return NULL;
1988
1989         rcu_read_lock();
1990         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
1991
1992         if (sdata->vif.type != IEEE80211_IF_TYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
1993                 goto out;
1994
1995         if (bss->dtim_count != 0)
1996                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
1997
1998         while (1) {
1999                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2000                 if (!skb)
2001                         goto out;
2002                 local->total_ps_buffered--;
2003
2004                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2005                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2006                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2007                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2008                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2009                          * STAs */
2010                         hdr->frame_control |=
2011                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2012                 }
2013
2014                 if (!ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, local->mdev))
2015                         break;
2016                 dev_kfree_skb_any(skb);
2017         }
2018
2019         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2020
2021         sta = tx.sta;
2022         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2023         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2024         info->band = tx.channel->band;
2025
2026         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2027                 skb = NULL;
2028  out:
2029         rcu_read_unlock();
2030
2031         return skb;
2032 }
2033 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);