rt2x00: Initialize txop during conf_tx() callback
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2004 - 2008 rt2x00 SourceForge Project
3         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
4
5         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6         it under the terms of the GNU General Public License as published by
7         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8         (at your option) any later version.
9
10         This program is distributed in the hope that it will be useful,
11         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13         GNU General Public License for more details.
14
15         You should have received a copy of the GNU General Public License
16         along with this program; if not, write to the
17         Free Software Foundation, Inc.,
18         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
19  */
20
21 /*
22         Module: rt2x00lib
23         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
24  */
25
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/dma-mapping.h>
29
30 #include "rt2x00.h"
31 #include "rt2x00lib.h"
32
33 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
34                                         struct queue_entry *entry)
35 {
36         struct sk_buff *skb;
37         struct skb_frame_desc *skbdesc;
38         unsigned int frame_size;
39         unsigned int head_size = 0;
40         unsigned int tail_size = 0;
41
42         /*
43          * The frame size includes descriptor size, because the
44          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
45          */
46         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
47
48         /*
49          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
50          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
51          * into the correct offset.
52          */
53         head_size = 4;
54
55         /*
56          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
57          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
58          * and 4 bytes for ICV data as tailroon.
59          */
60 #ifdef CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO
61         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags)) {
62                 head_size += 8;
63                 tail_size += 4;
64         }
65 #endif /* CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO */
66
67         /*
68          * Allocate skbuffer.
69          */
70         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
71         if (!skb)
72                 return NULL;
73
74         /*
75          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
76          * available in the head and tail.
77          */
78         skb_reserve(skb, head_size);
79         skb_put(skb, frame_size);
80
81         /*
82          * Populate skbdesc.
83          */
84         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
85         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
86         skbdesc->entry = entry;
87
88         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags)) {
89                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
90                                                   skb->data,
91                                                   skb->len,
92                                                   DMA_FROM_DEVICE);
93                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
94         }
95
96         return skb;
97 }
98
99 void rt2x00queue_map_txskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
100 {
101         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
102
103         /*
104          * If device has requested headroom, we should make sure that
105          * is also mapped to the DMA so it can be used for transfering
106          * additional descriptor information to the hardware.
107          */
108         skb_push(skb, rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
109
110         skbdesc->skb_dma =
111             dma_map_single(rt2x00dev->dev, skb->data, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
112
113         /*
114          * Restore data pointer to original location again.
115          */
116         skb_pull(skb, rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
117
118         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
119 }
120 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
121
122 void rt2x00queue_unmap_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
123 {
124         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
125
126         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
127                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma, skb->len,
128                                  DMA_FROM_DEVICE);
129                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
130         }
131
132         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
133                 /*
134                  * Add headroom to the skb length, it has been removed
135                  * by the driver, but it was actually mapped to DMA.
136                  */
137                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma,
138                                  skb->len + rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom,
139                                  DMA_TO_DEVICE);
140                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
141         }
142 }
143
144 void rt2x00queue_free_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
145 {
146         if (!skb)
147                 return;
148
149         rt2x00queue_unmap_skb(rt2x00dev, skb);
150         dev_kfree_skb_any(skb);
151 }
152
153 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
154                                              struct txentry_desc *txdesc)
155 {
156         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
157         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
158         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
159         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
160         struct ieee80211_rate *rate =
161             ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
162         const struct rt2x00_rate *hwrate;
163         unsigned int data_length;
164         unsigned int duration;
165         unsigned int residual;
166         unsigned long irqflags;
167
168         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
169
170         /*
171          * Initialize information from queue
172          */
173         txdesc->queue = entry->queue->qid;
174         txdesc->cw_min = entry->queue->cw_min;
175         txdesc->cw_max = entry->queue->cw_max;
176         txdesc->aifs = entry->queue->aifs;
177
178         /* Data length + CRC + IV/EIV/ICV/MMIC (when using encryption) */
179         data_length = entry->skb->len + 4;
180
181         /*
182          * Check whether this frame is to be acked.
183          */
184         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
185                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
186
187 #ifdef CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO
188         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags) &&
189             !entry->skb->do_not_encrypt) {
190                 struct ieee80211_key_conf *hw_key = tx_info->control.hw_key;
191
192                 __set_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc->flags);
193
194                 txdesc->cipher = rt2x00crypto_key_to_cipher(hw_key);
195
196                 if (hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE)
197                         __set_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_PAIRWISE, &txdesc->flags);
198
199                 txdesc->key_idx = hw_key->hw_key_idx;
200                 txdesc->iv_offset = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
201
202                 /*
203                  * Extend frame length to include all encryption overhead
204                  * that will be added by the hardware.
205                  */
206                 data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(tx_info);
207
208                 if (!(hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV))
209                         __set_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc->flags);
210
211                 if (!(hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC))
212                         __set_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_MMIC, &txdesc->flags);
213         }
214 #endif /* CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO */
215
216         /*
217          * Check if this is a RTS/CTS frame
218          */
219         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
220             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
221                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
222                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
223                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
224                 else
225                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
226                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
227                         rate =
228                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
229         }
230
231         /*
232          * Determine retry information.
233          */
234         txdesc->retry_limit = tx_info->control.retry_limit;
235         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_LONG_RETRY_LIMIT)
236                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
237
238         /*
239          * Check if more fragments are pending
240          */
241         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
242                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
243                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
244         }
245
246         /*
247          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
248          * to be inserted into the frame.
249          */
250         if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
251             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control))
252                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
253
254         /*
255          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
256          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
257          * or this fragment came after RTS/CTS.
258          */
259         if (test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags)) {
260                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
261         } else if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) {
262                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
263                 txdesc->ifs = IFS_BACKOFF;
264         } else {
265                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
266         }
267
268         /*
269          * Hardware should insert sequence counter.
270          * FIXME: We insert a software sequence counter first for
271          * hardware that doesn't support hardware sequence counting.
272          *
273          * This is wrong because beacons are not getting sequence
274          * numbers assigned properly.
275          *
276          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
277          * sequence counting per-frame, since those will override the
278          * sequence counter given by mac80211.
279          */
280         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) {
281                 spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
282
283                 if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
284                         intf->seqno += 0x10;
285                 hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
286                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
287
288                 spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
289
290                 __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
291         }
292
293         /*
294          * PLCP setup
295          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
296          */
297         hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
298         txdesc->signal = hwrate->plcp;
299         txdesc->service = 0x04;
300
301         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
302                 __set_bit(ENTRY_TXD_OFDM_RATE, &txdesc->flags);
303
304                 txdesc->length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
305                 txdesc->length_low = data_length & 0x3f;
306         } else {
307                 /*
308                  * Convert length to microseconds.
309                  */
310                 residual = get_duration_res(data_length, hwrate->bitrate);
311                 duration = get_duration(data_length, hwrate->bitrate);
312
313                 if (residual != 0) {
314                         duration++;
315
316                         /*
317                          * Check if we need to set the Length Extension
318                          */
319                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
320                                 txdesc->service |= 0x80;
321                 }
322
323                 txdesc->length_high = (duration >> 8) & 0xff;
324                 txdesc->length_low = duration & 0xff;
325
326                 /*
327                  * When preamble is enabled we should set the
328                  * preamble bit for the signal.
329                  */
330                 if (rt2x00_get_rate_preamble(rate->hw_value))
331                         txdesc->signal |= 0x08;
332         }
333 }
334
335 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
336                                             struct txentry_desc *txdesc)
337 {
338         struct data_queue *queue = entry->queue;
339         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
340
341         rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(rt2x00dev, entry->skb, txdesc);
342
343         /*
344          * All processing on the frame has been completed, this means
345          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
346          */
347         rt2x00debug_dump_frame(rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
348
349         /*
350          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
351          *      1) Don't kick beacon queue
352          *      2) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
353          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
354          *         by another frame which in some way are related to eachother.
355          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
356          *      3) Rule 2 can be broken when the available entries
357          *         in the queue are less then a certain threshold.
358          */
359         if (entry->queue->qid == QID_BEACON)
360                 return;
361
362         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
363             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
364                 rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(rt2x00dev, queue->qid);
365 }
366
367 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb)
368 {
369         struct queue_entry *entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
370         struct txentry_desc txdesc;
371         struct skb_frame_desc *skbdesc;
372         unsigned int iv_len = IEEE80211_SKB_CB(skb)->control.iv_len;
373
374         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue)))
375                 return -EINVAL;
376
377         if (test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags)) {
378                 ERROR(queue->rt2x00dev,
379                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
380                       "Please file bug report to %s.\n",
381                       queue->qid, DRV_PROJECT);
382                 return -EINVAL;
383         }
384
385         /*
386          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
387          * after that we are free to use the skb->cb array
388          * for our information.
389          */
390         entry->skb = skb;
391         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
392
393         /*
394          * All information is retreived from the skb->cb array,
395          * now we should claim ownership of the driver part of that
396          * array.
397          */
398         skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
399         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
400         skbdesc->entry = entry;
401
402         /*
403          * When hardware encryption is supported, and this frame
404          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
405          * the frame so we can provide it to the driver seperately.
406          */
407         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
408             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags))
409                 rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, iv_len);
410
411         /*
412          * It could be possible that the queue was corrupted and this
413          * call failed. Just drop the frame, we cannot rollback and pass
414          * the frame to mac80211 because the skb->cb has now been tainted.
415          */
416         if (unlikely(queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry))) {
417                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
418                 dev_kfree_skb_any(entry->skb);
419                 entry->skb = NULL;
420                 return 0;
421         }
422
423         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
424                 rt2x00queue_map_txskb(queue->rt2x00dev, skb);
425
426         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
427
428         rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
429         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
430
431         return 0;
432 }
433
434 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
435                               struct ieee80211_vif *vif)
436 {
437         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
438         struct skb_frame_desc *skbdesc;
439         struct txentry_desc txdesc;
440         __le32 desc[16];
441
442         if (unlikely(!intf->beacon))
443                 return -ENOBUFS;
444
445         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
446         if (!intf->beacon->skb)
447                 return -ENOMEM;
448
449         /*
450          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
451          * after that we are free to use the skb->cb array
452          * for our information.
453          */
454         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
455
456         /*
457          * For the descriptor we use a local array from where the
458          * driver can move it to the correct location required for
459          * the hardware.
460          */
461         memset(desc, 0, sizeof(desc));
462
463         /*
464          * Fill in skb descriptor
465          */
466         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
467         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
468         skbdesc->desc = desc;
469         skbdesc->desc_len = intf->beacon->queue->desc_size;
470         skbdesc->entry = intf->beacon;
471
472         /*
473          * Write TX descriptor into reserved room in front of the beacon.
474          */
475         rt2x00queue_write_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
476
477         /*
478          * Send beacon to hardware.
479          * Also enable beacon generation, which might have been disabled
480          * by the driver during the config_beacon() callback function.
481          */
482         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon);
483         rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(rt2x00dev, QID_BEACON);
484
485         return 0;
486 }
487
488 struct data_queue *rt2x00queue_get_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
489                                          const enum data_queue_qid queue)
490 {
491         int atim = test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
492
493         if (queue < rt2x00dev->ops->tx_queues && rt2x00dev->tx)
494                 return &rt2x00dev->tx[queue];
495
496         if (!rt2x00dev->bcn)
497                 return NULL;
498
499         if (queue == QID_BEACON)
500                 return &rt2x00dev->bcn[0];
501         else if (queue == QID_ATIM && atim)
502                 return &rt2x00dev->bcn[1];
503
504         return NULL;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_queue);
507
508 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
509                                           enum queue_index index)
510 {
511         struct queue_entry *entry;
512         unsigned long irqflags;
513
514         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
515                 ERROR(queue->rt2x00dev,
516                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
517                 return NULL;
518         }
519
520         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
521
522         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
523
524         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
525
526         return entry;
527 }
528 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
529
530 void rt2x00queue_index_inc(struct data_queue *queue, enum queue_index index)
531 {
532         unsigned long irqflags;
533
534         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
535                 ERROR(queue->rt2x00dev,
536                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
537                 return;
538         }
539
540         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
541
542         queue->index[index]++;
543         if (queue->index[index] >= queue->limit)
544                 queue->index[index] = 0;
545
546         if (index == Q_INDEX) {
547                 queue->length++;
548         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
549                 queue->length--;
550                 queue->count ++;
551         }
552
553         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
554 }
555
556 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
557 {
558         unsigned long irqflags;
559
560         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
561
562         queue->count = 0;
563         queue->length = 0;
564         memset(queue->index, 0, sizeof(queue->index));
565
566         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
567 }
568
569 void rt2x00queue_init_rx(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
570 {
571         struct data_queue *queue = rt2x00dev->rx;
572         unsigned int i;
573
574         rt2x00queue_reset(queue);
575
576         if (!rt2x00dev->ops->lib->init_rxentry)
577                 return;
578
579         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
580                 queue->entries[i].flags = 0;
581
582                 rt2x00dev->ops->lib->init_rxentry(rt2x00dev,
583                                                   &queue->entries[i]);
584         }
585 }
586
587 void rt2x00queue_init_tx(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
588 {
589         struct data_queue *queue;
590         unsigned int i;
591
592         txall_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
593                 rt2x00queue_reset(queue);
594
595                 if (!rt2x00dev->ops->lib->init_txentry)
596                         continue;
597
598                 for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
599                         queue->entries[i].flags = 0;
600
601                         rt2x00dev->ops->lib->init_txentry(rt2x00dev,
602                                                           &queue->entries[i]);
603                 }
604         }
605 }
606
607 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
608                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
609 {
610         struct queue_entry *entries;
611         unsigned int entry_size;
612         unsigned int i;
613
614         rt2x00queue_reset(queue);
615
616         queue->limit = qdesc->entry_num;
617         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
618         queue->data_size = qdesc->data_size;
619         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
620
621         /*
622          * Allocate all queue entries.
623          */
624         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
625         entries = kzalloc(queue->limit * entry_size, GFP_KERNEL);
626         if (!entries)
627                 return -ENOMEM;
628
629 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
630         ( ((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
631             ((__index) * (__psize)) )
632
633         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
634                 entries[i].flags = 0;
635                 entries[i].queue = queue;
636                 entries[i].skb = NULL;
637                 entries[i].entry_idx = i;
638                 entries[i].priv_data =
639                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
640                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
641         }
642
643 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
644
645         queue->entries = entries;
646
647         return 0;
648 }
649
650 static void rt2x00queue_free_skbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
651                                   struct data_queue *queue)
652 {
653         unsigned int i;
654
655         if (!queue->entries)
656                 return;
657
658         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
659                 if (queue->entries[i].skb)
660                         rt2x00queue_free_skb(rt2x00dev, queue->entries[i].skb);
661         }
662 }
663
664 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
665                                     struct data_queue *queue)
666 {
667         unsigned int i;
668         struct sk_buff *skb;
669
670         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
671                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(rt2x00dev, &queue->entries[i]);
672                 if (!skb)
673                         return -ENOMEM;
674                 queue->entries[i].skb = skb;
675         }
676
677         return 0;
678 }
679
680 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
681 {
682         struct data_queue *queue;
683         int status;
684
685         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
686         if (status)
687                 goto exit;
688
689         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
690                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
691                 if (status)
692                         goto exit;
693         }
694
695         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
696         if (status)
697                 goto exit;
698
699         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags)) {
700                 status = rt2x00queue_alloc_entries(&rt2x00dev->bcn[1],
701                                                    rt2x00dev->ops->atim);
702                 if (status)
703                         goto exit;
704         }
705
706         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
707         if (status)
708                 goto exit;
709
710         return 0;
711
712 exit:
713         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
714
715         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
716
717         return status;
718 }
719
720 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
721 {
722         struct data_queue *queue;
723
724         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
725
726         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
727                 kfree(queue->entries);
728                 queue->entries = NULL;
729         }
730 }
731
732 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
733                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
734 {
735         spin_lock_init(&queue->lock);
736
737         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
738         queue->qid = qid;
739         queue->txop = 0;
740         queue->aifs = 2;
741         queue->cw_min = 5;
742         queue->cw_max = 10;
743 }
744
745 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
746 {
747         struct data_queue *queue;
748         enum data_queue_qid qid;
749         unsigned int req_atim =
750             !!test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
751
752         /*
753          * We need the following queues:
754          * RX: 1
755          * TX: ops->tx_queues
756          * Beacon: 1
757          * Atim: 1 (if required)
758          */
759         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
760
761         queue = kzalloc(rt2x00dev->data_queues * sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
762         if (!queue) {
763                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
764                 return -ENOMEM;
765         }
766
767         /*
768          * Initialize pointers
769          */
770         rt2x00dev->rx = queue;
771         rt2x00dev->tx = &queue[1];
772         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
773
774         /*
775          * Initialize queue parameters.
776          * RX: qid = QID_RX
777          * TX: qid = QID_AC_BE + index
778          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
779          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
780          * BCN: qid = QID_BEACON
781          * ATIM: qid = QID_ATIM
782          */
783         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
784
785         qid = QID_AC_BE;
786         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
787                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
788
789         rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[0], QID_BEACON);
790         if (req_atim)
791                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[1], QID_ATIM);
792
793         return 0;
794 }
795
796 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
797 {
798         kfree(rt2x00dev->rx);
799         rt2x00dev->rx = NULL;
800         rt2x00dev->tx = NULL;
801         rt2x00dev->bcn = NULL;
802 }