f3efd4f16e91968aa32c6d2b7b52a1c6cd9cc39a
[safe/jmp/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 "driver-ops.h"
29 #include "led.h"
30 #include "mesh.h"
31 #include "wep.h"
32 #include "wpa.h"
33 #include "wme.h"
34 #include "rate.h"
35
36 #define IEEE80211_TX_OK         0
37 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
38 #define IEEE80211_TX_PENDING    2
39
40 /* misc utils */
41
42 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
43                                  int next_frag_len)
44 {
45         int rate, mrate, erp, dur, i;
46         struct ieee80211_rate *txrate;
47         struct ieee80211_local *local = tx->local;
48         struct ieee80211_supported_band *sband;
49         struct ieee80211_hdr *hdr;
50         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
51
52         /* assume HW handles this */
53         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
54                 return 0;
55
56         /* uh huh? */
57         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
58                 return 0;
59
60         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
61         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
62
63         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
64
65         /*
66          * data and mgmt (except PS Poll):
67          * - during CFP: 32768
68          * - during contention period:
69          *   if addr1 is group address: 0
70          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
71          *      transmit one ACK plus SIFS
72          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
73          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
74          *
75          * IEEE 802.11, 9.6:
76          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
77          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
78          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
79          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
80          *   BSSBasicRateSet
81          */
82         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
83         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
84                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
85                  * mac80211, but should they be implemented, this function
86                  * needs to be updated to support duration field calculation.
87                  *
88                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
89                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
90                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
91                  *    required to transmit CTS and its SIFS
92                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
93                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
94                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
95                  *    and its SIFS
96                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
97                  */
98                 return 0;
99         }
100
101         /* data/mgmt */
102         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
103                 return cpu_to_le16(32768);
104
105         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
106                 return 0;
107
108         /* Individual destination address:
109          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
110          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
111          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
112          * immediately previous frame and that is using the same modulation
113          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
114          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
115          * the rate of the previous frame is used.
116          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
117          */
118         rate = -1;
119         /* use lowest available if everything fails */
120         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
121         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
122                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
123
124                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
125                         break;
126
127                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
128                         rate = r->bitrate;
129
130                 switch (sband->band) {
131                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
132                         u32 flag;
133                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
134                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
135                         else
136                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
137                         if (r->flags & flag)
138                                 mrate = r->bitrate;
139                         break;
140                 }
141                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
142                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
143                                 mrate = r->bitrate;
144                         break;
145                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
146                         WARN_ON(1);
147                         break;
148                 }
149         }
150         if (rate == -1) {
151                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
152                  * PHY rate */
153                 rate = mrate;
154         }
155
156         /* Time needed to transmit ACK
157          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
158          * to closest integer */
159
160         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
161                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
162
163         if (next_frag_len) {
164                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
165                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
166                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
167                 /* next fragment */
168                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
169                                 txrate->bitrate, erp,
170                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
171         }
172
173         return cpu_to_le16(dur);
174 }
175
176 static int inline is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
177                                       struct net_device *dev)
178 {
179         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
180 }
181
182 /* tx handlers */
183
184 static ieee80211_tx_result debug_noinline
185 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
186 {
187
188         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
189         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
190         u32 sta_flags;
191
192         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
193                 return TX_CONTINUE;
194
195         if (unlikely(tx->local->sw_scanning) &&
196             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
197             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
198                 /*
199                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
200                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
201                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
202                  * sent and we should not get here, but if we do
203                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
204                  * off-channel. See the link below and
205                  * ieee80211_start_scan() for more.
206                  *
207                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
208                  */
209                 return TX_DROP;
210
211         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
212                 return TX_CONTINUE;
213
214         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
215                 return TX_CONTINUE;
216
217         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
218
219         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
220                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
221                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
222                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
223 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
224                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
225                                "associated station %pM\n",
226                                tx->dev->name, hdr->addr1);
227 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
228                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
229                         return TX_DROP;
230                 }
231         } else {
232                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
233                              tx->local->num_sta == 0 &&
234                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
235                         /*
236                          * No associated STAs - no need to send multicast
237                          * frames.
238                          */
239                         return TX_DROP;
240                 }
241                 return TX_CONTINUE;
242         }
243
244         return TX_CONTINUE;
245 }
246
247 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
248  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
249  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
250  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
251 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
252 {
253         int total = 0, purged = 0;
254         struct sk_buff *skb;
255         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
256         struct sta_info *sta;
257
258         /*
259          * virtual interfaces are protected by RCU
260          */
261         rcu_read_lock();
262
263         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
264                 struct ieee80211_if_ap *ap;
265                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
266                         continue;
267                 ap = &sdata->u.ap;
268                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
269                 if (skb) {
270                         purged++;
271                         dev_kfree_skb(skb);
272                 }
273                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
274         }
275
276         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
277                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
278                 if (skb) {
279                         purged++;
280                         dev_kfree_skb(skb);
281                 }
282                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
283         }
284
285         rcu_read_unlock();
286
287         local->total_ps_buffered = total;
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
289         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
290                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
291 #endif
292 }
293
294 static ieee80211_tx_result
295 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
296 {
297         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
298         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
299
300         /*
301          * broadcast/multicast frame
302          *
303          * If any of the associated stations is in power save mode,
304          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
305          * This is done either by the hardware or us.
306          */
307
308         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
309         if (!tx->sdata->bss)
310                 return TX_CONTINUE;
311
312         /* no buffering for ordered frames */
313         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
314                 return TX_CONTINUE;
315
316         /* no stations in PS mode */
317         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
318                 return TX_CONTINUE;
319
320         /* buffered in mac80211 */
321         if (tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) {
322                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
323                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
324                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
325                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
326 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
327                         if (net_ratelimit()) {
328                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
329                                        "dropping the oldest frame\n",
330                                        tx->dev->name);
331                         }
332 #endif
333                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
334                 } else
335                         tx->local->total_ps_buffered++;
336                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
337                 return TX_QUEUED;
338         }
339
340         /* buffered in hardware */
341         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
342
343         return TX_CONTINUE;
344 }
345
346 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
347                              struct sk_buff *skb)
348 {
349         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
350                 return 0;
351
352         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
353                 return 0;
354
355         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
356                                             skb->data))
357                 return 0;
358
359         return 1;
360 }
361
362 static ieee80211_tx_result
363 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
364 {
365         struct sta_info *sta = tx->sta;
366         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
367         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
368         u32 staflags;
369
370         if (unlikely(!sta || ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)))
371                 return TX_CONTINUE;
372
373         staflags = get_sta_flags(sta);
374
375         if (unlikely((staflags & WLAN_STA_PS) &&
376                      !(staflags & WLAN_STA_PSPOLL))) {
377 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
378                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
379                        "before %d)\n",
380                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
381                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
382 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
383                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
384                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
385                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
386                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
387 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
388                         if (net_ratelimit()) {
389                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
390                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
391                                        tx->dev->name, sta->sta.addr);
392                         }
393 #endif
394                         dev_kfree_skb(old);
395                 } else
396                         tx->local->total_ps_buffered++;
397
398                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
399                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf))
400                         sta_info_set_tim_bit(sta);
401
402                 info->control.jiffies = jiffies;
403                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
404                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
405                 return TX_QUEUED;
406         }
407 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
408         else if (unlikely(test_sta_flags(sta, WLAN_STA_PS))) {
409                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
410                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
411                        sta->sta.addr);
412         }
413 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
414         if (test_and_clear_sta_flags(sta, WLAN_STA_PSPOLL)) {
415                 /*
416                  * The sleeping station with pending data is now snoozing.
417                  * It queried us for its buffered frames and will go back
418                  * to deep sleep once it got everything.
419                  *
420                  * inform the driver, in case the hardware does powersave
421                  * frame filtering and keeps a station  blacklist on its own
422                  * (e.g: p54), so that frames can be delivered unimpeded.
423                  *
424                  * Note: It should be safe to disable the filter now.
425                  * As, it is really unlikely that we still have any pending
426                  * frame for this station in the hw's buffers/fifos left,
427                  * that is not rejected with a unsuccessful tx_status yet.
428                  */
429
430                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
431         }
432         return TX_CONTINUE;
433 }
434
435 static ieee80211_tx_result debug_noinline
436 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
437 {
438         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
439                 return TX_CONTINUE;
440
441         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
442                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
443         else
444                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
445 }
446
447 static ieee80211_tx_result debug_noinline
448 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
449 {
450         struct ieee80211_key *key = NULL;
451         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
452         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
453
454         if (unlikely(tx->skb->do_not_encrypt))
455                 tx->key = NULL;
456         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
457                 tx->key = key;
458         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
459                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
460                 tx->key = key;
461         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
462                 tx->key = key;
463         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
464                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
465                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
466                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
467                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
468                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
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                 tx->key->tx_rx_count++;
476                 /* TODO: add threshold stuff again */
477
478                 switch (tx->key->conf.alg) {
479                 case ALG_WEP:
480                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
481                                 break;
482                 case ALG_TKIP:
483                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
484                                 tx->key = NULL;
485                         break;
486                 case ALG_CCMP:
487                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
488                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
489                                                tx->skb))
490                                 tx->key = NULL;
491                         break;
492                 case ALG_AES_CMAC:
493                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
494                                 tx->key = NULL;
495                         break;
496                 }
497         }
498
499         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
500                 tx->skb->do_not_encrypt = 1;
501
502         return TX_CONTINUE;
503 }
504
505 static ieee80211_tx_result debug_noinline
506 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
507 {
508         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
509         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
510         struct ieee80211_supported_band *sband;
511         struct ieee80211_rate *rate;
512         int i, len;
513         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
514         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
515         u32 sta_flags;
516
517         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
518
519         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
520
521         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
522                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
523
524         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
525         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
526         txrc.sband = sband;
527         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
528         txrc.skb = tx->skb;
529         txrc.reported_rate.idx = -1;
530         txrc.max_rate_idx = tx->sdata->max_ratectrl_rateidx;
531
532         /* set up RTS protection if desired */
533         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
534                 txrc.rts = rts = true;
535         }
536
537         /*
538          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
539          * management frames unless we know the receiver can handle
540          * that -- the management frame might be to a station that
541          * just wants a probe response.
542          */
543         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
544             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
545              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
546                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
547
548         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
549
550         /*
551          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
552          * talk to the sta. This should not happen.
553          */
554         if (WARN((tx->local->sw_scanning) &&
555                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
556                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
557                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
558                  "scanning and associated. Target station: "
559                  "%pM on %d GHz band\n",
560                  tx->dev->name, hdr->addr1,
561                  tx->channel->band ? 5 : 2))
562                 return TX_DROP;
563
564         /*
565          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
566          * least send the frame at the lowest bit rate.
567          */
568         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
569
570         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
571                 return TX_DROP;
572
573         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
574                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
575
576         if (tx->sta)
577                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
578
579         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
580                 info->control.rates[0].count = 1;
581
582         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
583                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
584                 info->control.rates[0].count = 1;
585
586         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
587                 /*
588                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
589                  */
590                 return TX_CONTINUE;
591         }
592
593         /*
594          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
595          * that is not faster than the data rate
596          *
597          * XXX: Should this check all retry rates?
598          */
599         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
600                 s8 baserate = 0;
601
602                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
603
604                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
605                         /* must be a basic rate */
606                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
607                                 continue;
608                         /* must not be faster than the data rate */
609                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
610                                 continue;
611                         /* maximum */
612                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
613                              sband->bitrates[i].bitrate)
614                                 baserate = i;
615                 }
616
617                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
618         }
619
620         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
621                 /*
622                  * make sure there's no valid rate following
623                  * an invalid one, just in case drivers don't
624                  * take the API seriously to stop at -1.
625                  */
626                 if (inval) {
627                         info->control.rates[i].idx = -1;
628                         continue;
629                 }
630                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
631                         inval = true;
632                         continue;
633                 }
634
635                 /*
636                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
637                  * needs to be fixed.
638                  */
639                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
640                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
641                         continue;
642                 }
643
644                 /* set up RTS protection if desired */
645                 if (rts)
646                         info->control.rates[i].flags |=
647                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
648
649                 /* RC is busted */
650                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
651                                  sband->n_bitrates)) {
652                         info->control.rates[i].idx = -1;
653                         continue;
654                 }
655
656                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
657
658                 /* set up short preamble */
659                 if (short_preamble &&
660                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
661                         info->control.rates[i].flags |=
662                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
663
664                 /* set up G protection */
665                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
666                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
667                         info->control.rates[i].flags |=
668                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
669         }
670
671         return TX_CONTINUE;
672 }
673
674 static ieee80211_tx_result debug_noinline
675 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
676 {
677         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
678
679         if (tx->sta)
680                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
681
682         return TX_CONTINUE;
683 }
684
685 static ieee80211_tx_result debug_noinline
686 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
687 {
688         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
689         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
690         u16 *seq;
691         u8 *qc;
692         int tid;
693
694         /*
695          * Packet injection may want to control the sequence
696          * number, if we have no matching interface then we
697          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
698          */
699         if (unlikely(!info->control.vif))
700                 return TX_CONTINUE;
701
702         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
703                 return TX_CONTINUE;
704
705         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
706                 return TX_CONTINUE;
707
708         /*
709          * Anything but QoS data that has a sequence number field
710          * (is long enough) gets a sequence number from the global
711          * counter.
712          */
713         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
714                 /* driver should assign sequence number */
715                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
716                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
717                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
718                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
719                 tx->sdata->sequence_number &= IEEE80211_SCTL_SEQ;
720                 return TX_CONTINUE;
721         }
722
723         /*
724          * This should be true for injected/management frames only, for
725          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
726          * above since they are not QoS-data frames.
727          */
728         if (!tx->sta)
729                 return TX_CONTINUE;
730
731         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
732
733         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
734         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
735         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
736
737         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
738
739         /* Increase the sequence number. */
740         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
741
742         return TX_CONTINUE;
743 }
744
745 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
746                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
747                               int frag_threshold)
748 {
749         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
750         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
751         int pos = hdrlen + per_fragm;
752         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
753
754         if (WARN_ON(rem < 0))
755                 return -EINVAL;
756
757         while (rem) {
758                 int fraglen = per_fragm;
759
760                 if (fraglen > rem)
761                         fraglen = rem;
762                 rem -= fraglen;
763                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
764                                     frag_threshold +
765                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
766                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
767                 if (!tmp)
768                         return -ENOMEM;
769                 tail->next = tmp;
770                 tail = tmp;
771                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
772                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
773                 /* copy control information */
774                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
775                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
776                 tmp->priority = skb->priority;
777                 tmp->do_not_encrypt = skb->do_not_encrypt;
778                 tmp->dev = skb->dev;
779                 tmp->iif = skb->iif;
780
781                 /* copy header and data */
782                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
783                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
784
785                 pos += fraglen;
786         }
787
788         skb->len = hdrlen + per_fragm;
789         return 0;
790 }
791
792 static ieee80211_tx_result debug_noinline
793 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
794 {
795         struct sk_buff *skb = tx->skb;
796         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
797         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
798         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
799         int hdrlen;
800         int fragnum;
801
802         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
803                 return TX_CONTINUE;
804
805         /*
806          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
807          * This scenario is handled in __ieee80211_tx_prepare but extra
808          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
809          */
810         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
811                 return TX_DROP;
812
813         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
814
815         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
816         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
817                 return TX_DROP;
818
819         /*
820          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
821          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
822          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
823          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
824          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
825          * but store it away as pending.
826          */
827         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
828                 return TX_DROP;
829
830         /* update duration/seq/flags of fragments */
831         fragnum = 0;
832         do {
833                 int next_len;
834                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
835
836                 hdr = (void *)skb->data;
837                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
838
839                 if (skb->next) {
840                         hdr->frame_control |= morefrags;
841                         next_len = skb->next->len;
842                         /*
843                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
844                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
845                          */
846                         info->control.rates[1].idx = -1;
847                         info->control.rates[2].idx = -1;
848                         info->control.rates[3].idx = -1;
849                         info->control.rates[4].idx = -1;
850                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
851                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
852                 } else {
853                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
854                         next_len = 0;
855                 }
856                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
857                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
858                 fragnum++;
859         } while ((skb = skb->next));
860
861         return TX_CONTINUE;
862 }
863
864 static ieee80211_tx_result debug_noinline
865 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
866 {
867         if (!tx->key)
868                 return TX_CONTINUE;
869
870         switch (tx->key->conf.alg) {
871         case ALG_WEP:
872                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
873         case ALG_TKIP:
874                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
875         case ALG_CCMP:
876                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
877         case ALG_AES_CMAC:
878                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
879         }
880
881         /* not reached */
882         WARN_ON(1);
883         return TX_DROP;
884 }
885
886 static ieee80211_tx_result debug_noinline
887 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
888 {
889         struct sk_buff *skb = tx->skb;
890         struct ieee80211_hdr *hdr;
891         int next_len;
892         bool group_addr;
893
894         do {
895                 hdr = (void *) skb->data;
896                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
897                         break; /* must not overwrite AID */
898                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
899                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
900
901                 hdr->duration_id =
902                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
903         } while ((skb = skb->next));
904
905         return TX_CONTINUE;
906 }
907
908 static ieee80211_tx_result debug_noinline
909 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
910 {
911         struct sk_buff *skb = tx->skb;
912
913         if (!tx->sta)
914                 return TX_CONTINUE;
915
916         tx->sta->tx_packets++;
917         do {
918                 tx->sta->tx_fragments++;
919                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
920         } while ((skb = skb->next));
921
922         return TX_CONTINUE;
923 }
924
925 /* actual transmit path */
926
927 /*
928  * deal with packet injection down monitor interface
929  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
930  */
931 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
932                                           struct sk_buff *skb)
933 {
934         /*
935          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
936          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
937          *
938          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
939          * args are little-endian
940          */
941
942         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
943         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
944                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
945         struct ieee80211_supported_band *sband;
946         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
947
948         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
949
950         skb->do_not_encrypt = 1;
951         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
952
953         /*
954          * for every radiotap entry that is present
955          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
956          * entries present, or -EINVAL on error)
957          */
958
959         while (!ret) {
960                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
961
962                 if (ret)
963                         continue;
964
965                 /* see if this argument is something we can use */
966                 switch (iterator.this_arg_index) {
967                 /*
968                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
969                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
970                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
971                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
972                 */
973                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
974                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
975                                 /*
976                                  * this indicates that the skb we have been
977                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
978                                  * we should react to that by snipping it off
979                                  * because it will be recomputed and added
980                                  * on transmission
981                                  */
982                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
983                                         return false;
984
985                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
986                         }
987                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
988                                 tx->skb->do_not_encrypt = 0;
989                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
990                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
991                         break;
992
993                 /*
994                  * Please update the file
995                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
996                  * when parsing new fields here.
997                  */
998
999                 default:
1000                         break;
1001                 }
1002         }
1003
1004         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
1005                 return false;
1006
1007         /*
1008          * remove the radiotap header
1009          * iterator->max_length was sanity-checked against
1010          * skb->len by iterator init
1011          */
1012         skb_pull(skb, iterator.max_length);
1013
1014         return true;
1015 }
1016
1017 /*
1018  * initialises @tx
1019  */
1020 static ieee80211_tx_result
1021 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
1022                        struct sk_buff *skb,
1023                        struct net_device *dev)
1024 {
1025         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1026         struct ieee80211_hdr *hdr;
1027         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1028         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1029         int hdrlen, tid;
1030         u8 *qc, *state;
1031         bool queued = false;
1032
1033         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1034         tx->skb = skb;
1035         tx->dev = dev; /* use original interface */
1036         tx->local = local;
1037         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1038         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1039         /*
1040          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1041          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1042          */
1043         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1044
1045         /* process and remove the injection radiotap header */
1046         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1047         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
1048                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1049                         return TX_DROP;
1050
1051                 /*
1052                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1053                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1054                  * 'tx' with tx control information.
1055                  */
1056         }
1057
1058         /*
1059          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1060          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1061          * now.
1062          */
1063         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1064
1065         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1066
1067         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1068
1069         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1070             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1071                 unsigned long flags;
1072                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1073
1074                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1075                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1076
1077                 spin_lock_irqsave(&tx->sta->lock, flags);
1078                 /*
1079                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1080                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1081                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1082                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1083                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1084                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1085                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1086                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1087                  *      everywhere, including races between that bit and
1088                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1089                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1090                  */
1091                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1092                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1093                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1094                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1095                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1096                         /* in progress */
1097                         queued = true;
1098                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1099                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1100                 }
1101                 spin_unlock_irqrestore(&tx->sta->lock, flags);
1102
1103                 if (unlikely(queued))
1104                         return TX_QUEUED;
1105         }
1106
1107         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1108                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1109                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1110         } else {
1111                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1112                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1113                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1114                 else
1115                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1116         }
1117
1118         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1119                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1120                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1121                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1122                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1123                 else
1124                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1125         }
1126
1127         if (!tx->sta)
1128                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1129         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1130                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1131
1132         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1133         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1134                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1135                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1136         }
1137         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1138
1139         return TX_CONTINUE;
1140 }
1141
1142 /*
1143  * NB: @tx is uninitialised when passed in here
1144  */
1145 static int ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_local *local,
1146                                 struct ieee80211_tx_data *tx,
1147                                 struct sk_buff *skb)
1148 {
1149         struct net_device *dev;
1150
1151         dev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1152         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(local, dev))) {
1153                 dev_put(dev);
1154                 dev = NULL;
1155         }
1156         if (unlikely(!dev))
1157                 return -ENODEV;
1158         /*
1159          * initialises tx with control
1160          *
1161          * return value is safe to ignore here because this function
1162          * can only be invoked for multicast frames
1163          *
1164          * XXX: clean up
1165          */
1166         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev);
1167         dev_put(dev);
1168         return 0;
1169 }
1170
1171 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1172                           struct sk_buff **skbp,
1173                           struct sta_info *sta)
1174 {
1175         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1176         struct ieee80211_tx_info *info;
1177         int ret, len;
1178         bool fragm = false;
1179
1180         local->mdev->trans_start = jiffies;
1181
1182         while (skb) {
1183                 if (ieee80211_queue_stopped(&local->hw,
1184                                             skb_get_queue_mapping(skb)))
1185                         return IEEE80211_TX_PENDING;
1186
1187                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1188
1189                 if (fragm)
1190                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1191                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1192
1193                 next = skb->next;
1194                 len = skb->len;
1195                 ret = drv_tx(local, skb);
1196                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1197                         dev_kfree_skb(skb);
1198                         ret = NETDEV_TX_OK;
1199                 }
1200                 if (ret != NETDEV_TX_OK)
1201                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1202                 *skbp = skb = next;
1203                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1204                 fragm = true;
1205         }
1206
1207         return IEEE80211_TX_OK;
1208 }
1209
1210 /*
1211  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1212  * frame was dropped or queued.
1213  */
1214 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1215 {
1216         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1217         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1218
1219 #define CALL_TXH(txh)           \
1220         res = txh(tx);          \
1221         if (res != TX_CONTINUE) \
1222                 goto txh_done;
1223
1224         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc)
1225         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf)
1226         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key)
1227         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add)
1228         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl)
1229         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc)
1230         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence)
1231         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment)
1232         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1233         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt)
1234         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration)
1235         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats)
1236 #undef CALL_TXH
1237
1238  txh_done:
1239         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1240                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1241                 while (skb) {
1242                         struct sk_buff *next;
1243
1244                         next = skb->next;
1245                         dev_kfree_skb(skb);
1246                         skb = next;
1247                 }
1248                 return -1;
1249         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1250                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1251                 return -1;
1252         }
1253
1254         return 0;
1255 }
1256
1257 static void ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1258                          bool txpending)
1259 {
1260         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1261         struct ieee80211_tx_data tx;
1262         ieee80211_tx_result res_prepare;
1263         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1264         struct sk_buff *next;
1265         unsigned long flags;
1266         int ret, retries;
1267         u16 queue;
1268
1269         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1270
1271         WARN_ON(!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[queue]));
1272
1273         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1274                 dev_kfree_skb(skb);
1275                 return;
1276         }
1277
1278         rcu_read_lock();
1279
1280         /* initialises tx */
1281         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev);
1282
1283         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1284                 dev_kfree_skb(skb);
1285                 rcu_read_unlock();
1286                 return;
1287         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1288                 rcu_read_unlock();
1289                 return;
1290         }
1291
1292         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1293         info->band = tx.channel->band;
1294
1295         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1296                 goto out;
1297
1298         retries = 0;
1299  retry:
1300         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta);
1301         switch (ret) {
1302         case IEEE80211_TX_OK:
1303                 break;
1304         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1305                 /*
1306                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1307                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1308                  * a frame there, warn and drop it.
1309                  */
1310                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1311                         goto drop;
1312                 /* fall through */
1313         case IEEE80211_TX_PENDING:
1314                 skb = tx.skb;
1315
1316                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1317
1318                 if (__netif_subqueue_stopped(local->mdev, queue)) {
1319                         do {
1320                                 next = skb->next;
1321                                 skb->next = NULL;
1322                                 if (unlikely(txpending))
1323                                         skb_queue_head(&local->pending[queue],
1324                                                        skb);
1325                                 else
1326                                         skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1327                                                        skb);
1328                         } while ((skb = next));
1329
1330                         /*
1331                          * Make sure nobody will enable the queue on us
1332                          * (without going through the tasklet) nor disable the
1333                          * netdev queue underneath the pending handling code.
1334                          */
1335                         __set_bit(IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING,
1336                                   &local->queue_stop_reasons[queue]);
1337
1338                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1339                                                flags);
1340                 } else {
1341                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1342                                                flags);
1343
1344                         retries++;
1345                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active"))
1346                                 goto drop;
1347                         goto retry;
1348                 }
1349         }
1350  out:
1351         rcu_read_unlock();
1352         return;
1353
1354  drop:
1355         rcu_read_unlock();
1356
1357         skb = tx.skb;
1358         while (skb) {
1359                 next = skb->next;
1360                 dev_kfree_skb(skb);
1361                 skb = next;
1362         }
1363 }
1364
1365 /* device xmit handlers */
1366
1367 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1368                                 struct sk_buff *skb,
1369                                 int head_need, bool may_encrypt)
1370 {
1371         int tail_need = 0;
1372
1373         /*
1374          * This could be optimised, devices that do full hardware
1375          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1376          * have no drivers for such devices currently.
1377          */
1378         if (may_encrypt) {
1379                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1380                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1381                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1382         }
1383
1384         if (head_need || tail_need) {
1385                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1386                 skb_orphan(skb);
1387         }
1388
1389         if (skb_header_cloned(skb))
1390                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1391         else
1392                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1393
1394         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1395                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1396                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1397                 return -ENOMEM;
1398         }
1399
1400         /* update truesize too */
1401         skb->truesize += head_need + tail_need;
1402
1403         return 0;
1404 }
1405
1406 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1407 {
1408         struct ieee80211_master_priv *mpriv = netdev_priv(dev);
1409         struct ieee80211_local *local = mpriv->local;
1410         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1411         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1412         struct net_device *odev = NULL;
1413         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1414         int headroom;
1415         bool may_encrypt;
1416         enum {
1417                 NOT_MONITOR,
1418                 FOUND_SDATA,
1419                 UNKNOWN_ADDRESS,
1420         } monitor_iface = NOT_MONITOR;
1421
1422         if (skb->iif)
1423                 odev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1424         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(local, odev))) {
1425                 dev_put(odev);
1426                 odev = NULL;
1427         }
1428         if (unlikely(!odev)) {
1429 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1430                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1431                        "originating device\n", dev->name);
1432 #endif
1433                 dev_kfree_skb(skb);
1434                 return NETDEV_TX_OK;
1435         }
1436
1437         if ((local->hw.flags & IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK) &&
1438             local->hw.conf.dynamic_ps_timeout > 0 &&
1439             !local->sw_scanning && !local->hw_scanning && local->ps_sdata) {
1440                 if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
1441                         ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
1442                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
1443                         queue_work(local->hw.workqueue,
1444                                         &local->dynamic_ps_disable_work);
1445                 }
1446
1447                 mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
1448                         msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
1449         }
1450
1451         memset(info, 0, sizeof(*info));
1452
1453         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1454
1455         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1456
1457         if (ieee80211_vif_is_mesh(&osdata->vif) &&
1458             ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
1459                 if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr3))
1460                         memcpy(hdr->addr1, hdr->addr3, ETH_ALEN);
1461                 else
1462                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, osdata)) {
1463                                 dev_put(odev);
1464                                 return NETDEV_TX_OK;
1465                         }
1466                 if (memcmp(odev->dev_addr, hdr->addr4, ETH_ALEN) != 0)
1467                         IEEE80211_IFSTA_MESH_CTR_INC(&osdata->u.mesh,
1468                                                             fwded_frames);
1469         } else if (unlikely(osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1470                 struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1471                 int hdrlen;
1472                 u16 len_rthdr;
1473
1474                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1475                 monitor_iface = UNKNOWN_ADDRESS;
1476
1477                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1478                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1479                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1480
1481                 /* check the header is complete in the frame */
1482                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1483                         /*
1484                          * We process outgoing injected frames that have a
1485                          * local address we handle as though they are our
1486                          * own frames.
1487                          * This code here isn't entirely correct, the local
1488                          * MAC address is not necessarily enough to find
1489                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1490                          * support we will need a different mechanism.
1491                          */
1492
1493                         rcu_read_lock();
1494                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces,
1495                                                 list) {
1496                                 if (!netif_running(sdata->dev))
1497                                         continue;
1498                                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1499                                         continue;
1500                                 if (compare_ether_addr(sdata->dev->dev_addr,
1501                                                        hdr->addr2)) {
1502                                         dev_hold(sdata->dev);
1503                                         dev_put(odev);
1504                                         osdata = sdata;
1505                                         odev = osdata->dev;
1506                                         skb->iif = sdata->dev->ifindex;
1507                                         monitor_iface = FOUND_SDATA;
1508                                         break;
1509                                 }
1510                         }
1511                         rcu_read_unlock();
1512                 }
1513         }
1514
1515         may_encrypt = !skb->do_not_encrypt;
1516
1517         headroom = osdata->local->tx_headroom;
1518         if (may_encrypt)
1519                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1520         headroom -= skb_headroom(skb);
1521         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1522
1523         if (ieee80211_skb_resize(osdata->local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1524                 dev_kfree_skb(skb);
1525                 dev_put(odev);
1526                 return NETDEV_TX_OK;
1527         }
1528
1529         if (osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1530                 osdata = container_of(osdata->bss,
1531                                       struct ieee80211_sub_if_data,
1532                                       u.ap);
1533         if (likely(monitor_iface != UNKNOWN_ADDRESS))
1534                 info->control.vif = &osdata->vif;
1535
1536         ieee80211_tx(odev, skb, false);
1537         dev_put(odev);
1538
1539         return NETDEV_TX_OK;
1540 }
1541
1542 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1543                                  struct net_device *dev)
1544 {
1545         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1546         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1547         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1548                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1549         u16 len_rthdr;
1550
1551         /*
1552          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1553          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1554          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1555          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1556          * your country is not known and as such it should be treated as
1557          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1558          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1559          * flag.
1560          *
1561          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1562          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1563          * supports radar detection as its implementation can deal with
1564          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1565          * monitor flag interfaces used for AP support.
1566          */
1567         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1568              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1569                 goto fail;
1570
1571         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1572         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1573                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1574
1575         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1576         if (unlikely(prthdr->it_version))
1577                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1578
1579         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1580         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1581
1582         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1583         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1584                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1585
1586         skb->dev = local->mdev;
1587
1588         /* needed because we set skb device to master */
1589         skb->iif = dev->ifindex;
1590
1591         /* sometimes we do encrypt injected frames, will be fixed
1592          * up in radiotap parser if not wanted */
1593         skb->do_not_encrypt = 0;
1594
1595         /*
1596          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1597          * header still being in there.  We are being given
1598          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1599          * normal processing
1600          */
1601         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1602         /*
1603          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1604          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1605          */
1606         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1607         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1608
1609         /* pass the radiotap header up to the next stage intact */
1610         dev_queue_xmit(skb);
1611         return NETDEV_TX_OK;
1612
1613 fail:
1614         dev_kfree_skb(skb);
1615         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1616 }
1617
1618 /**
1619  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1620  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1621  * @skb: packet to be sent
1622  * @dev: incoming interface
1623  *
1624  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1625  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1626  * skb).
1627  *
1628  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1629  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1630  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1631  * transmission (through low-level driver).
1632  */
1633 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1634                                struct net_device *dev)
1635 {
1636         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1637         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1638         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1639         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1640         __le16 fc;
1641         struct ieee80211_hdr hdr;
1642         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1643         const u8 *encaps_data;
1644         int encaps_len, skip_header_bytes;
1645         int nh_pos, h_pos;
1646         struct sta_info *sta;
1647         u32 sta_flags = 0;
1648
1649         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1650                 ret = NETDEV_TX_OK;
1651                 goto fail;
1652         }
1653
1654         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1655         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1656
1657         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1658          * operation mode) */
1659         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1660         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1661
1662         switch (sdata->vif.type) {
1663         case NL80211_IFTYPE_AP:
1664         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1665                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1666                 /* DA BSSID SA */
1667                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1668                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1669                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1670                 hdrlen = 24;
1671                 break;
1672         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1673                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1674                 /* RA TA DA SA */
1675                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1676                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1677                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1678                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1679                 hdrlen = 30;
1680                 break;
1681 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1682         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1683                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1684                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1685                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1686                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1687                         ret = NETDEV_TX_OK;
1688                         goto fail;
1689                 }
1690                 memset(&mesh_hdr, 0, sizeof(mesh_hdr));
1691
1692                 if (compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1693                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1694                         /* RA TA DA SA */
1695                         memset(hdr.addr1, 0, ETH_ALEN);
1696                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1697                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1698                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1699                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr, sdata);
1700                 } else {
1701                         /* packet from other interface */
1702                         struct mesh_path *mppath;
1703
1704                         memset(hdr.addr1, 0, ETH_ALEN);
1705                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1706                         memcpy(hdr.addr4, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1707
1708                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1709                                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1710                         else {
1711                                 rcu_read_lock();
1712                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1713                                 if (mppath)
1714                                         memcpy(hdr.addr3, mppath->mpp, ETH_ALEN);
1715                                 else
1716                                         memset(hdr.addr3, 0xff, ETH_ALEN);
1717                                 rcu_read_unlock();
1718                         }
1719
1720                         mesh_hdr.flags |= MESH_FLAGS_AE_A5_A6;
1721                         mesh_hdr.ttl = sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL;
1722                         put_unaligned(cpu_to_le32(sdata->u.mesh.mesh_seqnum), &mesh_hdr.seqnum);
1723                         memcpy(mesh_hdr.eaddr1, skb->data, ETH_ALEN);
1724                         memcpy(mesh_hdr.eaddr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1725                         sdata->u.mesh.mesh_seqnum++;
1726                         meshhdrlen = 18;
1727                 }
1728                 hdrlen = 30;
1729                 break;
1730 #endif
1731         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1732                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1733                 /* BSSID SA DA */
1734                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1735                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1736                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1737                 hdrlen = 24;
1738                 break;
1739         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1740                 /* DA SA BSSID */
1741                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1742                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1743                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1744                 hdrlen = 24;
1745                 break;
1746         default:
1747                 ret = NETDEV_TX_OK;
1748                 goto fail;
1749         }
1750
1751         /*
1752          * There's no need to try to look up the destination
1753          * if it is a multicast address (which can only happen
1754          * in AP mode)
1755          */
1756         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1757                 rcu_read_lock();
1758                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1759                 if (sta)
1760                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1761                 rcu_read_unlock();
1762         }
1763
1764         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1765         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1766                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1767                 hdrlen += 2;
1768         }
1769
1770         /*
1771          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1772          * EAPOL frames from the local station.
1773          */
1774         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1775                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1776                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1777                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1778                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1779                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1780 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1781                 if (net_ratelimit())
1782                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1783                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1784                                hdr.addr1);
1785 #endif
1786
1787                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1788
1789                 ret = NETDEV_TX_OK;
1790                 goto fail;
1791         }
1792
1793         hdr.frame_control = fc;
1794         hdr.duration_id = 0;
1795         hdr.seq_ctrl = 0;
1796
1797         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1798         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1799                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1800                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1801                 skip_header_bytes -= 2;
1802         } else if (ethertype >= 0x600) {
1803                 encaps_data = rfc1042_header;
1804                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1805                 skip_header_bytes -= 2;
1806         } else {
1807                 encaps_data = NULL;
1808                 encaps_len = 0;
1809         }
1810
1811         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1812         nh_pos -= skip_header_bytes;
1813         h_pos -= skip_header_bytes;
1814
1815         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1816
1817         /*
1818          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1819          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1820          * the needed header space that we don't need right away. If we
1821          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1822          * frame arrives at the master device (if it does...)
1823          *
1824          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1825          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1826          * make it big enough for everything we may ever need.
1827          */
1828
1829         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1830                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1831                 head_need += local->tx_headroom;
1832                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1833                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1834                         goto fail;
1835         }
1836
1837         if (encaps_data) {
1838                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1839                 nh_pos += encaps_len;
1840                 h_pos += encaps_len;
1841         }
1842
1843         if (meshhdrlen > 0) {
1844                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1845                 nh_pos += meshhdrlen;
1846                 h_pos += meshhdrlen;
1847         }
1848
1849         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1850                 __le16 *qos_control;
1851
1852                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1853                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1854                 /*
1855                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1856                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1857                  */
1858                 *qos_control = 0;
1859         } else
1860                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1861
1862         nh_pos += hdrlen;
1863         h_pos += hdrlen;
1864
1865         skb->iif = dev->ifindex;
1866
1867         skb->dev = local->mdev;
1868         dev->stats.tx_packets++;
1869         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1870
1871         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1872          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1873          * need things like pointer to IP header. */
1874         skb_set_mac_header(skb, 0);
1875         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1876         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1877
1878         dev->trans_start = jiffies;
1879         dev_queue_xmit(skb);
1880
1881         return NETDEV_TX_OK;
1882
1883  fail:
1884         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1885                 dev_kfree_skb(skb);
1886
1887         return ret;
1888 }
1889
1890
1891 /*
1892  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1893  * it is possible that it packets could come in again.
1894  */
1895 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1896 {
1897         int i;
1898
1899         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1900                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1901 }
1902
1903 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1904                                      struct sk_buff *skb)
1905 {
1906         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1907         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1908         struct sta_info *sta;
1909         struct ieee80211_hdr *hdr;
1910         struct net_device *dev;
1911         int ret;
1912         bool result = true;
1913
1914         /* does interface still exist? */
1915         dev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1916         if (!dev) {
1917                 dev_kfree_skb(skb);
1918                 return true;
1919         }
1920
1921         /* validate info->control.vif against skb->iif */
1922         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1923         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1924                 sdata = container_of(sdata->bss,
1925                                      struct ieee80211_sub_if_data,
1926                                      u.ap);
1927
1928         if (unlikely(info->control.vif && info->control.vif != &sdata->vif)) {
1929                 dev_kfree_skb(skb);
1930                 result = true;
1931                 goto out;
1932         }
1933
1934         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1935                 ieee80211_tx(dev, skb, true);
1936         } else {
1937                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1938                 sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1939
1940                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta);
1941                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1942                         result = false;
1943         }
1944
1945  out:
1946         dev_put(dev);
1947
1948         return result;
1949 }
1950
1951 /*
1952  * Transmit all pending packets. Called from tasklet, locks master device
1953  * TX lock so that no new packets can come in.
1954  */
1955 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1956 {
1957         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1958         struct net_device *dev = local->mdev;
1959         unsigned long flags;
1960         int i;
1961         bool next;
1962
1963         rcu_read_lock();
1964         netif_tx_lock_bh(dev);
1965
1966         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1967                 /*
1968                  * If queue is stopped by something other than due to pending
1969                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
1970                  */
1971                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1972                 next = false;
1973                 if (local->queue_stop_reasons[i] !=
1974                         BIT(IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING) ||
1975                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
1976                         next = true;
1977                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1978
1979                 if (next)
1980                         continue;
1981
1982                 /*
1983                  * start the queue now to allow processing our packets,
1984                  * we're under the tx lock here anyway so nothing will
1985                  * happen as a result of this
1986                  */
1987                 netif_start_subqueue(local->mdev, i);
1988
1989                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
1990                         struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&local->pending[i]);
1991
1992                         if (!ieee80211_tx_pending_skb(local, skb)) {
1993                                 skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
1994                                 break;
1995                         }
1996                 }
1997
1998                 /* Start regular packet processing again. */
1999                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2000                         ieee80211_wake_queue_by_reason(&local->hw, i,
2001                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING);
2002         }
2003
2004         netif_tx_unlock_bh(dev);
2005         rcu_read_unlock();
2006 }
2007
2008 /* functions for drivers to get certain frames */
2009
2010 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
2011                                      struct sk_buff *skb,
2012                                      struct beacon_data *beacon)
2013 {
2014         u8 *pos, *tim;
2015         int aid0 = 0;
2016         int i, have_bits = 0, n1, n2;
2017
2018         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
2019          * mode. */
2020         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
2021                 /* in the hope that this is faster than
2022                  * checking byte-for-byte */
2023                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2024                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2025
2026         if (bss->dtim_count == 0)
2027                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2028         else
2029                 bss->dtim_count--;
2030
2031         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2032         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2033         *pos++ = 4;
2034         *pos++ = bss->dtim_count;
2035         *pos++ = beacon->dtim_period;
2036
2037         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2038                 aid0 = 1;
2039
2040         if (have_bits) {
2041                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2042                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2043                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2044                 n1 = 0;
2045                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2046                         if (bss->tim[i]) {
2047                                 n1 = i & 0xfe;
2048                                 break;
2049                         }
2050                 }
2051                 n2 = n1;
2052                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2053                         if (bss->tim[i]) {
2054                                 n2 = i;
2055                                 break;
2056                         }
2057                 }
2058
2059                 /* Bitmap control */
2060                 *pos++ = n1 | aid0;
2061                 /* Part Virt Bitmap */
2062                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2063
2064                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2065                 skb_put(skb, n2 - n1);
2066         } else {
2067                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2068                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2069         }
2070 }
2071
2072 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
2073                                      struct ieee80211_vif *vif)
2074 {
2075         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2076         struct sk_buff *skb = NULL;
2077         struct ieee80211_tx_info *info;
2078         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2079         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2080         struct beacon_data *beacon;
2081         struct ieee80211_supported_band *sband;
2082         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2083
2084         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2085
2086         rcu_read_lock();
2087
2088         sdata = vif_to_sdata(vif);
2089
2090         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2091                 ap = &sdata->u.ap;
2092                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2093                 if (ap && beacon) {
2094                         /*
2095                          * headroom, head length,
2096                          * tail length and maximum TIM length
2097                          */
2098                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2099                                             beacon->head_len +
2100                                             beacon->tail_len + 256);
2101                         if (!skb)
2102                                 goto out;
2103
2104                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2105                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2106                                beacon->head_len);
2107
2108                         /*
2109                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2110                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2111                          * callback. That, however, is already invoked under the
2112                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2113                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2114                          */
2115                         if (local->tim_in_locked_section) {
2116                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2117                         } else {
2118                                 unsigned long flags;
2119
2120                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2121                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2122                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2123                         }
2124
2125                         if (beacon->tail)
2126                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2127                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2128                 } else
2129                         goto out;
2130         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2131                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2132                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2133                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2134
2135                 if (!presp)
2136                         goto out;
2137
2138                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2139                 if (!skb)
2140                         goto out;
2141
2142                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2143                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2144                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2145         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2146                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2147                 u8 *pos;
2148
2149                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2150                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2151                 if (!skb)
2152                         goto out;
2153
2154                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2155                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2156                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2157                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2158                 mgmt->frame_control =
2159                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2160                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2161                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
2162                 /* BSSID is left zeroed, wildcard value */
2163                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2164                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2165                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2166
2167                 pos = skb_put(skb, 2);
2168                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2169                 *pos++ = 0x0;
2170
2171                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2172         } else {
2173                 WARN_ON(1);
2174                 goto out;
2175         }
2176
2177         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2178
2179         skb->do_not_encrypt = 1;
2180
2181         info->band = band;
2182         /*
2183          * XXX: For now, always use the lowest rate
2184          */
2185         info->control.rates[0].idx = 0;
2186         info->control.rates[0].count = 1;
2187         info->control.rates[1].idx = -1;
2188         info->control.rates[2].idx = -1;
2189         info->control.rates[3].idx = -1;
2190         info->control.rates[4].idx = -1;
2191         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
2192
2193         info->control.vif = vif;
2194
2195         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2196         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2197         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2198  out:
2199         rcu_read_unlock();
2200         return skb;
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
2203
2204 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2205                        const void *frame, size_t frame_len,
2206                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2207                        struct ieee80211_rts *rts)
2208 {
2209         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2210
2211         rts->frame_control =
2212             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2213         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2214                                                frame_txctl);
2215         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2216         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2217 }
2218 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2219
2220 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2221                              const void *frame, size_t frame_len,
2222                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2223                              struct ieee80211_cts *cts)
2224 {
2225         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2226
2227         cts->frame_control =
2228             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2229         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2230                                                      frame_len, frame_txctl);
2231         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2232 }
2233 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2234
2235 struct sk_buff *
2236 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2237                           struct ieee80211_vif *vif)
2238 {
2239         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2240         struct sk_buff *skb = NULL;
2241         struct sta_info *sta;
2242         struct ieee80211_tx_data tx;
2243         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2244         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2245         struct beacon_data *beacon;
2246         struct ieee80211_tx_info *info;
2247
2248         sdata = vif_to_sdata(vif);
2249         bss = &sdata->u.ap;
2250
2251         if (!bss)
2252                 return NULL;
2253
2254         rcu_read_lock();
2255         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2256
2257         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2258                 goto out;
2259
2260         if (bss->dtim_count != 0)
2261                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2262
2263         while (1) {
2264                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2265                 if (!skb)
2266                         goto out;
2267                 local->total_ps_buffered--;
2268
2269                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2270                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2271                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2272                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2273                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2274                          * STAs */
2275                         hdr->frame_control |=
2276                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2277                 }
2278
2279                 if (!ieee80211_tx_prepare(local, &tx, skb))
2280                         break;
2281                 dev_kfree_skb_any(skb);
2282         }
2283
2284         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2285
2286         sta = tx.sta;
2287         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2288         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2289         info->band = tx.channel->band;
2290
2291         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2292                 skb = NULL;
2293  out:
2294         rcu_read_unlock();
2295
2296         return skb;
2297 }
2298 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);