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