mac80211: clean up eapol frame handling/port control
[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 "ieee80211_led.h"
29 #include "wep.h"
30 #include "wpa.h"
31 #include "wme.h"
32 #include "ieee80211_rate.h"
33
34 #define IEEE80211_TX_OK         0
35 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
36 #define IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN 2
37
38 /* misc utils */
39
40 static inline void ieee80211_include_sequence(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
41                                               struct ieee80211_hdr *hdr)
42 {
43         /* Set the sequence number for this frame. */
44         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(sdata->sequence);
45
46         /* Increase the sequence number. */
47         sdata->sequence = (sdata->sequence + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
48 }
49
50 #ifdef CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP
51 static void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
52                                  const struct sk_buff *skb)
53 {
54         const struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
55         u16 fc;
56         int hdrlen;
57         DECLARE_MAC_BUF(mac);
58
59         printk(KERN_DEBUG "%s: %s (len=%d)", ifname, title, skb->len);
60         if (skb->len < 4) {
61                 printk("\n");
62                 return;
63         }
64
65         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
66         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(fc);
67         if (hdrlen > skb->len)
68                 hdrlen = skb->len;
69         if (hdrlen >= 4)
70                 printk(" FC=0x%04x DUR=0x%04x",
71                        fc, le16_to_cpu(hdr->duration_id));
72         if (hdrlen >= 10)
73                 printk(" A1=%s", print_mac(mac, hdr->addr1));
74         if (hdrlen >= 16)
75                 printk(" A2=%s", print_mac(mac, hdr->addr2));
76         if (hdrlen >= 24)
77                 printk(" A3=%s", print_mac(mac, hdr->addr3));
78         if (hdrlen >= 30)
79                 printk(" A4=%s", print_mac(mac, hdr->addr4));
80         printk("\n");
81 }
82 #else /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
83 static inline void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
84                                         struct sk_buff *skb)
85 {
86 }
87 #endif /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
88
89 static u16 ieee80211_duration(struct ieee80211_txrx_data *tx, int group_addr,
90                               int next_frag_len)
91 {
92         int rate, mrate, erp, dur, i;
93         struct ieee80211_rate *txrate = tx->u.tx.rate;
94         struct ieee80211_local *local = tx->local;
95         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
96
97         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP;
98
99         /*
100          * data and mgmt (except PS Poll):
101          * - during CFP: 32768
102          * - during contention period:
103          *   if addr1 is group address: 0
104          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
105          *      transmit one ACK plus SIFS
106          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
107          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
108          *
109          * IEEE 802.11, 9.6:
110          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
111          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
112          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
113          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
114          *   BSSBasicRateSet
115          */
116
117         if ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_CTL) {
118                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
119                  * 80211.o, but should they be implemented, this function
120                  * needs to be updated to support duration field calculation.
121                  *
122                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
123                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
124                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
125                  *    required to transmit CTS and its SIFS
126                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
127                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
128                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
129                  *    and its SIFS
130                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
131                  */
132                 return 0;
133         }
134
135         /* data/mgmt */
136         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
137                 return 32768;
138
139         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
140                 return 0;
141
142         /* Individual destination address:
143          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
144          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
145          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
146          * immediately previous frame and that is using the same modulation
147          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
148          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
149          * the rate of the previous frame is used.
150          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
151          */
152         rate = -1;
153         mrate = 10; /* use 1 Mbps if everything fails */
154         for (i = 0; i < mode->num_rates; i++) {
155                 struct ieee80211_rate *r = &mode->rates[i];
156                 if (r->rate > txrate->rate)
157                         break;
158
159                 if (IEEE80211_RATE_MODULATION(txrate->flags) !=
160                     IEEE80211_RATE_MODULATION(r->flags))
161                         continue;
162
163                 if (r->flags & IEEE80211_RATE_BASIC)
164                         rate = r->rate;
165                 else if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY)
166                         mrate = r->rate;
167         }
168         if (rate == -1) {
169                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
170                  * PHY rate */
171                 rate = mrate;
172         }
173
174         /* Time needed to transmit ACK
175          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
176          * to closest integer */
177
178         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
179                        tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_SHORT_PREAMBLE);
180
181         if (next_frag_len) {
182                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
183                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
184                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
185                 /* next fragment */
186                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
187                                 txrate->rate, erp,
188                                 tx->sdata->flags &
189                                         IEEE80211_SDATA_SHORT_PREAMBLE);
190         }
191
192         return dur;
193 }
194
195 static inline int __ieee80211_queue_stopped(const struct ieee80211_local *local,
196                                             int queue)
197 {
198         return test_bit(IEEE80211_LINK_STATE_XOFF, &local->state[queue]);
199 }
200
201 static inline int __ieee80211_queue_pending(const struct ieee80211_local *local,
202                                             int queue)
203 {
204         return test_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING, &local->state[queue]);
205 }
206
207 static int inline is_ieee80211_device(struct net_device *dev,
208                                       struct net_device *master)
209 {
210         return (wdev_priv(dev->ieee80211_ptr) ==
211                 wdev_priv(master->ieee80211_ptr));
212 }
213
214 /* tx handlers */
215
216 static ieee80211_txrx_result
217 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_txrx_data *tx)
218 {
219 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
220         struct sk_buff *skb = tx->skb;
221         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
222 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
223         u32 sta_flags;
224
225         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TX_INJECTED))
226                 return TXRX_CONTINUE;
227
228         if (unlikely(tx->local->sta_sw_scanning) &&
229             ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_MGMT ||
230              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) != IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ))
231                 return TXRX_DROP;
232
233         if (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXPS_BUFFERED)
234                 return TXRX_CONTINUE;
235
236         sta_flags = tx->sta ? tx->sta->flags : 0;
237
238         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST)) {
239                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
240                              tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS &&
241                              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA)) {
242 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
243                         DECLARE_MAC_BUF(mac);
244                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
245                                "associated station %s\n",
246                                tx->dev->name, print_mac(mac, hdr->addr1));
247 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
248                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
249                         return TXRX_DROP;
250                 }
251         } else {
252                 if (unlikely((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA &&
253                              tx->local->num_sta == 0 &&
254                              tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS)) {
255                         /*
256                          * No associated STAs - no need to send multicast
257                          * frames.
258                          */
259                         return TXRX_DROP;
260                 }
261                 return TXRX_CONTINUE;
262         }
263
264         return TXRX_CONTINUE;
265 }
266
267 static ieee80211_txrx_result
268 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_txrx_data *tx)
269 {
270         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
271
272         if (ieee80211_get_hdrlen(le16_to_cpu(hdr->frame_control)) >= 24)
273                 ieee80211_include_sequence(tx->sdata, hdr);
274
275         return TXRX_CONTINUE;
276 }
277
278 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
279  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
280  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
281  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
282 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
283 {
284         int total = 0, purged = 0;
285         struct sk_buff *skb;
286         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
287         struct sta_info *sta;
288
289         /*
290          * virtual interfaces are protected by RCU
291          */
292         rcu_read_lock();
293
294         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
295                 struct ieee80211_if_ap *ap;
296                 if (sdata->dev == local->mdev ||
297                     sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP)
298                         continue;
299                 ap = &sdata->u.ap;
300                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
301                 if (skb) {
302                         purged++;
303                         dev_kfree_skb(skb);
304                 }
305                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
306         }
307         rcu_read_unlock();
308
309         read_lock_bh(&local->sta_lock);
310         list_for_each_entry(sta, &local->sta_list, list) {
311                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
312                 if (skb) {
313                         purged++;
314                         dev_kfree_skb(skb);
315                 }
316                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
317         }
318         read_unlock_bh(&local->sta_lock);
319
320         local->total_ps_buffered = total;
321         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
322                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
323 }
324
325 static inline ieee80211_txrx_result
326 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
327 {
328         /* broadcast/multicast frame */
329         /* If any of the associated stations is in power save mode,
330          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame */
331         if ((tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) &&
332             tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_WDS &&
333             tx->sdata->bss && atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps) &&
334             !(tx->fc & IEEE80211_FCTL_ORDER)) {
335                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
336                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
337                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
338                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
339                         if (net_ratelimit()) {
340                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
341                                        "dropping the oldest frame\n",
342                                        tx->dev->name);
343                         }
344                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
345                 } else
346                         tx->local->total_ps_buffered++;
347                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
348                 return TXRX_QUEUED;
349         }
350
351         return TXRX_CONTINUE;
352 }
353
354 static inline ieee80211_txrx_result
355 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
356 {
357         struct sta_info *sta = tx->sta;
358         DECLARE_MAC_BUF(mac);
359
360         if (unlikely(!sta ||
361                      ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_MGMT &&
362                       (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) == IEEE80211_STYPE_PROBE_RESP)))
363                 return TXRX_CONTINUE;
364
365         if (unlikely((sta->flags & WLAN_STA_PS) && !sta->pspoll)) {
366                 struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
367 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
368                 printk(KERN_DEBUG "STA %s aid %d: PS buffer (entries "
369                        "before %d)\n",
370                        print_mac(mac, sta->addr), sta->aid,
371                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
372 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
373                 sta->flags |= WLAN_STA_TIM;
374                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
375                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
376                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
377                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
378                         if (net_ratelimit()) {
379                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %s TX "
380                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
381                                        tx->dev->name, print_mac(mac, sta->addr));
382                         }
383                         dev_kfree_skb(old);
384                 } else
385                         tx->local->total_ps_buffered++;
386                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
387                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf)) {
388                         if (tx->local->ops->set_tim)
389                                 tx->local->ops->set_tim(local_to_hw(tx->local),
390                                                        sta->aid, 1);
391                         if (tx->sdata->bss)
392                                 bss_tim_set(tx->local, tx->sdata->bss, sta->aid);
393                 }
394                 pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)tx->skb->cb;
395                 pkt_data->jiffies = jiffies;
396                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
397                 return TXRX_QUEUED;
398         }
399 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
400         else if (unlikely(sta->flags & WLAN_STA_PS)) {
401                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %s in PS mode, but pspoll "
402                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
403                        print_mac(mac, sta->addr));
404         }
405 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
406         sta->pspoll = 0;
407
408         return TXRX_CONTINUE;
409 }
410
411 static ieee80211_txrx_result
412 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
413 {
414         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXPS_BUFFERED))
415                 return TXRX_CONTINUE;
416
417         if (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST)
418                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
419         else
420                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
421 }
422
423 static ieee80211_txrx_result
424 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_txrx_data *tx)
425 {
426         struct ieee80211_key *key;
427         const struct ieee80211_hdr *hdr;
428         u16 fc;
429
430         hdr = (const struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
431         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
432
433         if (unlikely(tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT))
434                 tx->key = NULL;
435         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
436                 tx->key = key;
437         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
438                 tx->key = key;
439         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
440                  !ieee80211_is_eapol(tx->skb, ieee80211_get_hdrlen(fc))) {
441                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
442                 return TXRX_DROP;
443         } else {
444                 tx->key = NULL;
445                 tx->u.tx.control->flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
446         }
447
448         if (tx->key) {
449                 tx->key->tx_rx_count++;
450                 /* TODO: add threshold stuff again */
451         }
452
453         return TXRX_CONTINUE;
454 }
455
456 static ieee80211_txrx_result
457 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_txrx_data *tx)
458 {
459         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
460         size_t hdrlen, per_fragm, num_fragm, payload_len, left;
461         struct sk_buff **frags, *first, *frag;
462         int i;
463         u16 seq;
464         u8 *pos;
465         int frag_threshold = tx->local->fragmentation_threshold;
466
467         if (!(tx->flags & IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED))
468                 return TXRX_CONTINUE;
469
470         first = tx->skb;
471
472         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(tx->fc);
473         payload_len = first->len - hdrlen;
474         per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
475         num_fragm = DIV_ROUND_UP(payload_len, per_fragm);
476
477         frags = kzalloc(num_fragm * sizeof(struct sk_buff *), GFP_ATOMIC);
478         if (!frags)
479                 goto fail;
480
481         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
482         seq = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
483         pos = first->data + hdrlen + per_fragm;
484         left = payload_len - per_fragm;
485         for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++) {
486                 struct ieee80211_hdr *fhdr;
487                 size_t copylen;
488
489                 if (left <= 0)
490                         goto fail;
491
492                 /* reserve enough extra head and tail room for possible
493                  * encryption */
494                 frag = frags[i] =
495                         dev_alloc_skb(tx->local->tx_headroom +
496                                       frag_threshold +
497                                       IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
498                                       IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
499                 if (!frag)
500                         goto fail;
501                 /* Make sure that all fragments use the same priority so
502                  * that they end up using the same TX queue */
503                 frag->priority = first->priority;
504                 skb_reserve(frag, tx->local->tx_headroom +
505                                   IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
506                 fhdr = (struct ieee80211_hdr *) skb_put(frag, hdrlen);
507                 memcpy(fhdr, first->data, hdrlen);
508                 if (i == num_fragm - 2)
509                         fhdr->frame_control &= cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
510                 fhdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(seq | ((i + 1) & IEEE80211_SCTL_FRAG));
511                 copylen = left > per_fragm ? per_fragm : left;
512                 memcpy(skb_put(frag, copylen), pos, copylen);
513
514                 pos += copylen;
515                 left -= copylen;
516         }
517         skb_trim(first, hdrlen + per_fragm);
518
519         tx->u.tx.num_extra_frag = num_fragm - 1;
520         tx->u.tx.extra_frag = frags;
521
522         return TXRX_CONTINUE;
523
524  fail:
525         printk(KERN_DEBUG "%s: failed to fragment frame\n", tx->dev->name);
526         if (frags) {
527                 for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++)
528                         if (frags[i])
529                                 dev_kfree_skb(frags[i]);
530                 kfree(frags);
531         }
532         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_fragment);
533         return TXRX_DROP;
534 }
535
536 static ieee80211_txrx_result
537 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_txrx_data *tx)
538 {
539         if (!tx->key)
540                 return TXRX_CONTINUE;
541
542         switch (tx->key->conf.alg) {
543         case ALG_WEP:
544                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
545         case ALG_TKIP:
546                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
547         case ALG_CCMP:
548                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
549         }
550
551         /* not reached */
552         WARN_ON(1);
553         return TXRX_DROP;
554 }
555
556 static ieee80211_txrx_result
557 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_txrx_data *tx)
558 {
559         struct rate_selection rsel;
560
561         if (likely(!tx->u.tx.rate)) {
562                 rate_control_get_rate(tx->dev, tx->u.tx.mode, tx->skb, &rsel);
563                 tx->u.tx.rate = rsel.rate;
564                 if (unlikely(rsel.probe != NULL)) {
565                         tx->u.tx.control->flags |=
566                                 IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
567                         tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG;
568                         tx->u.tx.control->alt_retry_rate = tx->u.tx.rate->val;
569                         tx->u.tx.rate = rsel.probe;
570                 } else
571                         tx->u.tx.control->alt_retry_rate = -1;
572
573                 if (!tx->u.tx.rate)
574                         return TXRX_DROP;
575         } else
576                 tx->u.tx.control->alt_retry_rate = -1;
577
578         if (tx->u.tx.mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
579             (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_USE_PROTECTION) &&
580             (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED) && rsel.nonerp) {
581                 tx->u.tx.last_frag_rate = tx->u.tx.rate;
582                 if (rsel.probe)
583                         tx->flags &= ~IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG;
584                 else
585                         tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG;
586                 tx->u.tx.rate = rsel.nonerp;
587                 tx->u.tx.control->rate = rsel.nonerp;
588                 tx->u.tx.control->flags &= ~IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
589         } else {
590                 tx->u.tx.last_frag_rate = tx->u.tx.rate;
591                 tx->u.tx.control->rate = tx->u.tx.rate;
592         }
593         tx->u.tx.control->tx_rate = tx->u.tx.rate->val;
594
595         return TXRX_CONTINUE;
596 }
597
598 static ieee80211_txrx_result
599 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_txrx_data *tx)
600 {
601         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
602         u16 fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
603         u16 dur;
604         struct ieee80211_tx_control *control = tx->u.tx.control;
605         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
606
607         if (!control->retry_limit) {
608                 if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
609                         if (tx->skb->len + FCS_LEN > tx->local->rts_threshold
610                             && tx->local->rts_threshold <
611                                         IEEE80211_MAX_RTS_THRESHOLD) {
612                                 control->flags |=
613                                         IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS;
614                                 control->flags |=
615                                         IEEE80211_TXCTL_LONG_RETRY_LIMIT;
616                                 control->retry_limit =
617                                         tx->local->long_retry_limit;
618                         } else {
619                                 control->retry_limit =
620                                         tx->local->short_retry_limit;
621                         }
622                 } else {
623                         control->retry_limit = 1;
624                 }
625         }
626
627         if (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED) {
628                 /* Do not use multiple retry rates when sending fragmented
629                  * frames.
630                  * TODO: The last fragment could still use multiple retry
631                  * rates. */
632                 control->alt_retry_rate = -1;
633         }
634
635         /* Use CTS protection for unicast frames sent using extended rates if
636          * there are associated non-ERP stations and RTS/CTS is not configured
637          * for the frame. */
638         if (mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
639             (tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP) &&
640             (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST) &&
641             (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_USE_PROTECTION) &&
642             !(control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS))
643                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT;
644
645         /* Transmit data frames using short preambles if the driver supports
646          * short preambles at the selected rate and short preambles are
647          * available on the network at the current point in time. */
648         if (((fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA) &&
649             (tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_PREAMBLE2) &&
650             (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_SHORT_PREAMBLE) &&
651             (!tx->sta || (tx->sta->flags & WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))) {
652                 tx->u.tx.control->tx_rate = tx->u.tx.rate->val2;
653         }
654
655         /* Setup duration field for the first fragment of the frame. Duration
656          * for remaining fragments will be updated when they are being sent
657          * to low-level driver in ieee80211_tx(). */
658         dur = ieee80211_duration(tx, is_multicast_ether_addr(hdr->addr1),
659                                  (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED) ?
660                                  tx->u.tx.extra_frag[0]->len : 0);
661         hdr->duration_id = cpu_to_le16(dur);
662
663         if ((control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS) ||
664             (control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT)) {
665                 struct ieee80211_rate *rate;
666
667                 /* Do not use multiple retry rates when using RTS/CTS */
668                 control->alt_retry_rate = -1;
669
670                 /* Use min(data rate, max base rate) as CTS/RTS rate */
671                 rate = tx->u.tx.rate;
672                 while (rate > mode->rates &&
673                        !(rate->flags & IEEE80211_RATE_BASIC))
674                         rate--;
675
676                 control->rts_cts_rate = rate->val;
677                 control->rts_rate = rate;
678         }
679
680         if (tx->sta) {
681                 tx->sta->tx_packets++;
682                 tx->sta->tx_fragments++;
683                 tx->sta->tx_bytes += tx->skb->len;
684                 if (tx->u.tx.extra_frag) {
685                         int i;
686                         tx->sta->tx_fragments += tx->u.tx.num_extra_frag;
687                         for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
688                                 tx->sta->tx_bytes +=
689                                         tx->u.tx.extra_frag[i]->len;
690                         }
691                 }
692         }
693
694         /*
695          * Tell hardware to not encrypt when we had sw crypto.
696          * Because we use the same flag to internally indicate that
697          * no (software) encryption should be done, we have to set it
698          * after all crypto handlers.
699          */
700         if (tx->key && !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
701                 tx->u.tx.control->flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
702
703         return TXRX_CONTINUE;
704 }
705
706 static ieee80211_txrx_result
707 ieee80211_tx_h_load_stats(struct ieee80211_txrx_data *tx)
708 {
709         struct ieee80211_local *local = tx->local;
710         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
711         struct sk_buff *skb = tx->skb;
712         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
713         u32 load = 0, hdrtime;
714
715         /* TODO: this could be part of tx_status handling, so that the number
716          * of retries would be known; TX rate should in that case be stored
717          * somewhere with the packet */
718
719         /* Estimate total channel use caused by this frame */
720
721         /* 1 bit at 1 Mbit/s takes 1 usec; in channel_use values,
722          * 1 usec = 1/8 * (1080 / 10) = 13.5 */
723
724         if (mode->mode == MODE_IEEE80211A ||
725             (mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
726              tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP))
727                 hdrtime = CHAN_UTIL_HDR_SHORT;
728         else
729                 hdrtime = CHAN_UTIL_HDR_LONG;
730
731         load = hdrtime;
732         if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
733                 load += hdrtime;
734
735         if (tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS)
736                 load += 2 * hdrtime;
737         else if (tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT)
738                 load += hdrtime;
739
740         load += skb->len * tx->u.tx.rate->rate_inv;
741
742         if (tx->u.tx.extra_frag) {
743                 int i;
744                 for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
745                         load += 2 * hdrtime;
746                         load += tx->u.tx.extra_frag[i]->len *
747                                 tx->u.tx.rate->rate;
748                 }
749         }
750
751         /* Divide channel_use by 8 to avoid wrapping around the counter */
752         load >>= CHAN_UTIL_SHIFT;
753         local->channel_use_raw += load;
754         if (tx->sta)
755                 tx->sta->channel_use_raw += load;
756         tx->sdata->channel_use_raw += load;
757
758         return TXRX_CONTINUE;
759 }
760
761 /* TODO: implement register/unregister functions for adding TX/RX handlers
762  * into ordered list */
763
764 ieee80211_tx_handler ieee80211_tx_handlers[] =
765 {
766         ieee80211_tx_h_check_assoc,
767         ieee80211_tx_h_sequence,
768         ieee80211_tx_h_ps_buf,
769         ieee80211_tx_h_select_key,
770         ieee80211_tx_h_michael_mic_add,
771         ieee80211_tx_h_fragment,
772         ieee80211_tx_h_encrypt,
773         ieee80211_tx_h_rate_ctrl,
774         ieee80211_tx_h_misc,
775         ieee80211_tx_h_load_stats,
776         NULL
777 };
778
779 /* actual transmit path */
780
781 /*
782  * deal with packet injection down monitor interface
783  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
784  */
785 static ieee80211_txrx_result
786 __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_txrx_data *tx,
787                               struct sk_buff *skb)
788 {
789         /*
790          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
791          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
792          *
793          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
794          * args are little-endian
795          */
796
797         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
798         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
799                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
800         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->local->hw.conf.mode;
801         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
802         struct ieee80211_tx_control *control = tx->u.tx.control;
803
804         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
805         tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_TX_INJECTED;
806         tx->flags &= ~IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED;
807
808         /*
809          * for every radiotap entry that is present
810          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
811          * entries present, or -EINVAL on error)
812          */
813
814         while (!ret) {
815                 int i, target_rate;
816
817                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
818
819                 if (ret)
820                         continue;
821
822                 /* see if this argument is something we can use */
823                 switch (iterator.this_arg_index) {
824                 /*
825                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
826                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
827                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
828                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
829                 */
830                 case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
831                         /*
832                          * radiotap rate u8 is in 500kbps units eg, 0x02=1Mbps
833                          * ieee80211 rate int is in 100kbps units eg, 0x0a=1Mbps
834                          */
835                         target_rate = (*iterator.this_arg) * 5;
836                         for (i = 0; i < mode->num_rates; i++) {
837                                 struct ieee80211_rate *r = &mode->rates[i];
838
839                                 if (r->rate == target_rate) {
840                                         tx->u.tx.rate = r;
841                                         break;
842                                 }
843                         }
844                         break;
845
846                 case IEEE80211_RADIOTAP_ANTENNA:
847                         /*
848                          * radiotap uses 0 for 1st ant, mac80211 is 1 for
849                          * 1st ant
850                          */
851                         control->antenna_sel_tx = (*iterator.this_arg) + 1;
852                         break;
853
854                 case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_TX_POWER:
855                         control->power_level = *iterator.this_arg;
856                         break;
857
858                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
859                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
860                                 /*
861                                  * this indicates that the skb we have been
862                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
863                                  * we should react to that by snipping it off
864                                  * because it will be recomputed and added
865                                  * on transmission
866                                  */
867                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
868                                         return TXRX_DROP;
869
870                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
871                         }
872                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
873                                 control->flags &=
874                                         ~IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
875                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
876                                 tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED;
877                         break;
878
879                 /*
880                  * Please update the file
881                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
882                  * when parsing new fields here.
883                  */
884
885                 default:
886                         break;
887                 }
888         }
889
890         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
891                 return TXRX_DROP;
892
893         /*
894          * remove the radiotap header
895          * iterator->max_length was sanity-checked against
896          * skb->len by iterator init
897          */
898         skb_pull(skb, iterator.max_length);
899
900         return TXRX_CONTINUE;
901 }
902
903 /*
904  * initialises @tx
905  */
906 static ieee80211_txrx_result
907 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_txrx_data *tx,
908                        struct sk_buff *skb,
909                        struct net_device *dev,
910                        struct ieee80211_tx_control *control)
911 {
912         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
913         struct ieee80211_hdr *hdr;
914         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
915         ieee80211_txrx_result res = TXRX_CONTINUE;
916
917         int hdrlen;
918
919         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
920         tx->skb = skb;
921         tx->dev = dev; /* use original interface */
922         tx->local = local;
923         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
924         tx->u.tx.control = control;
925         /*
926          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
927          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
928          */
929         tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED;
930
931         /* process and remove the injection radiotap header */
932         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
933         if (unlikely(sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)) {
934                 if (__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb) == TXRX_DROP)
935                         return TXRX_DROP;
936
937                 /*
938                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
939                  * the radiotap header that was present and pre-filled
940                  * 'tx' with tx control information.
941                  */
942         }
943
944         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
945
946         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
947         tx->fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
948
949         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
950                 tx->flags &= ~IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST;
951                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
952         } else {
953                 tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST;
954                 control->flags &= ~IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
955         }
956
957         if (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED) {
958                 if ((tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXUNICAST) &&
959                     skb->len + FCS_LEN > local->fragmentation_threshold &&
960                     !local->ops->set_frag_threshold)
961                         tx->flags |= IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED;
962                 else
963                         tx->flags &= ~IEEE80211_TXRXD_FRAGMENTED;
964         }
965
966         if (!tx->sta)
967                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
968         else if (tx->sta->clear_dst_mask) {
969                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
970                 tx->sta->clear_dst_mask = 0;
971         }
972
973         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(tx->fc);
974         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
975                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
976                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
977         }
978         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_FIRST_FRAGMENT;
979
980         return res;
981 }
982
983 /* Device in tx->dev has a reference added; use dev_put(tx->dev) when
984  * finished with it.
985  *
986  * NB: @tx is uninitialised when passed in here
987  */
988 static int ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_txrx_data *tx,
989                                 struct sk_buff *skb,
990                                 struct net_device *mdev,
991                                 struct ieee80211_tx_control *control)
992 {
993         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
994         struct net_device *dev;
995
996         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
997         dev = dev_get_by_index(&init_net, pkt_data->ifindex);
998         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(dev, mdev))) {
999                 dev_put(dev);
1000                 dev = NULL;
1001         }
1002         if (unlikely(!dev))
1003                 return -ENODEV;
1004         /* initialises tx with control */
1005         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev, control);
1006         return 0;
1007 }
1008
1009 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local, struct sk_buff *skb,
1010                           struct ieee80211_txrx_data *tx)
1011 {
1012         struct ieee80211_tx_control *control = tx->u.tx.control;
1013         int ret, i;
1014
1015         if (!ieee80211_qdisc_installed(local->mdev) &&
1016             __ieee80211_queue_stopped(local, 0)) {
1017                 netif_stop_queue(local->mdev);
1018                 return IEEE80211_TX_AGAIN;
1019         }
1020         if (skb) {
1021                 ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1022                                      "TX to low-level driver", skb);
1023                 ret = local->ops->tx(local_to_hw(local), skb, control);
1024                 if (ret)
1025                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1026                 local->mdev->trans_start = jiffies;
1027                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1028         }
1029         if (tx->u.tx.extra_frag) {
1030                 control->flags &= ~(IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS |
1031                                     IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT |
1032                                     IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK |
1033                                     IEEE80211_TXCTL_FIRST_FRAGMENT);
1034                 for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
1035                         if (!tx->u.tx.extra_frag[i])
1036                                 continue;
1037                         if (__ieee80211_queue_stopped(local, control->queue))
1038                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1039                         if (i == tx->u.tx.num_extra_frag) {
1040                                 control->tx_rate = tx->u.tx.last_frag_hwrate;
1041                                 control->rate = tx->u.tx.last_frag_rate;
1042                                 if (tx->flags & IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG)
1043                                         control->flags |=
1044                                                 IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
1045                                 else
1046                                         control->flags &=
1047                                                 ~IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
1048                         }
1049
1050                         ieee80211_dump_frame(wiphy_name(local->hw.wiphy),
1051                                              "TX to low-level driver",
1052                                              tx->u.tx.extra_frag[i]);
1053                         ret = local->ops->tx(local_to_hw(local),
1054                                             tx->u.tx.extra_frag[i],
1055                                             control);
1056                         if (ret)
1057                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1058                         local->mdev->trans_start = jiffies;
1059                         ieee80211_led_tx(local, 1);
1060                         tx->u.tx.extra_frag[i] = NULL;
1061                 }
1062                 kfree(tx->u.tx.extra_frag);
1063                 tx->u.tx.extra_frag = NULL;
1064         }
1065         return IEEE80211_TX_OK;
1066 }
1067
1068 static int ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1069                         struct ieee80211_tx_control *control)
1070 {
1071         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1072         struct sta_info *sta;
1073         ieee80211_tx_handler *handler;
1074         struct ieee80211_txrx_data tx;
1075         ieee80211_txrx_result res = TXRX_DROP, res_prepare;
1076         int ret, i;
1077
1078         WARN_ON(__ieee80211_queue_pending(local, control->queue));
1079
1080         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1081                 dev_kfree_skb(skb);
1082                 return 0;
1083         }
1084
1085         /* initialises tx */
1086         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev, control);
1087
1088         if (res_prepare == TXRX_DROP) {
1089                 dev_kfree_skb(skb);
1090                 return 0;
1091         }
1092
1093         /*
1094          * key references are protected using RCU and this requires that
1095          * we are in a read-site RCU section during receive processing
1096          */
1097         rcu_read_lock();
1098
1099         sta = tx.sta;
1100         tx.u.tx.mode = local->hw.conf.mode;
1101
1102         for (handler = local->tx_handlers; *handler != NULL;
1103              handler++) {
1104                 res = (*handler)(&tx);
1105                 if (res != TXRX_CONTINUE)
1106                         break;
1107         }
1108
1109         skb = tx.skb; /* handlers are allowed to change skb */
1110
1111         if (sta)
1112                 sta_info_put(sta);
1113
1114         if (unlikely(res == TXRX_DROP)) {
1115                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop);
1116                 goto drop;
1117         }
1118
1119         if (unlikely(res == TXRX_QUEUED)) {
1120                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_queued);
1121                 rcu_read_unlock();
1122                 return 0;
1123         }
1124
1125         if (tx.u.tx.extra_frag) {
1126                 for (i = 0; i < tx.u.tx.num_extra_frag; i++) {
1127                         int next_len, dur;
1128                         struct ieee80211_hdr *hdr =
1129                                 (struct ieee80211_hdr *)
1130                                 tx.u.tx.extra_frag[i]->data;
1131
1132                         if (i + 1 < tx.u.tx.num_extra_frag) {
1133                                 next_len = tx.u.tx.extra_frag[i + 1]->len;
1134                         } else {
1135                                 next_len = 0;
1136                                 tx.u.tx.rate = tx.u.tx.last_frag_rate;
1137                                 tx.u.tx.last_frag_hwrate = tx.u.tx.rate->val;
1138                         }
1139                         dur = ieee80211_duration(&tx, 0, next_len);
1140                         hdr->duration_id = cpu_to_le16(dur);
1141                 }
1142         }
1143
1144 retry:
1145         ret = __ieee80211_tx(local, skb, &tx);
1146         if (ret) {
1147                 struct ieee80211_tx_stored_packet *store =
1148                         &local->pending_packet[control->queue];
1149
1150                 if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1151                         skb = NULL;
1152                 set_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1153                         &local->state[control->queue]);
1154                 smp_mb();
1155                 /* When the driver gets out of buffers during sending of
1156                  * fragments and calls ieee80211_stop_queue, there is
1157                  * a small window between IEEE80211_LINK_STATE_XOFF and
1158                  * IEEE80211_LINK_STATE_PENDING flags are set. If a buffer
1159                  * gets available in that window (i.e. driver calls
1160                  * ieee80211_wake_queue), we would end up with ieee80211_tx
1161                  * called with IEEE80211_LINK_STATE_PENDING. Prevent this by
1162                  * continuing transmitting here when that situation is
1163                  * possible to have happened. */
1164                 if (!__ieee80211_queue_stopped(local, control->queue)) {
1165                         clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1166                                   &local->state[control->queue]);
1167                         goto retry;
1168                 }
1169                 memcpy(&store->control, control,
1170                        sizeof(struct ieee80211_tx_control));
1171                 store->skb = skb;
1172                 store->extra_frag = tx.u.tx.extra_frag;
1173                 store->num_extra_frag = tx.u.tx.num_extra_frag;
1174                 store->last_frag_hwrate = tx.u.tx.last_frag_hwrate;
1175                 store->last_frag_rate = tx.u.tx.last_frag_rate;
1176                 store->last_frag_rate_ctrl_probe =
1177                         !!(tx.flags & IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG);
1178         }
1179         rcu_read_unlock();
1180         return 0;
1181
1182  drop:
1183         if (skb)
1184                 dev_kfree_skb(skb);
1185         for (i = 0; i < tx.u.tx.num_extra_frag; i++)
1186                 if (tx.u.tx.extra_frag[i])
1187                         dev_kfree_skb(tx.u.tx.extra_frag[i]);
1188         kfree(tx.u.tx.extra_frag);
1189         rcu_read_unlock();
1190         return 0;
1191 }
1192
1193 /* device xmit handlers */
1194
1195 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1196                                 struct net_device *dev)
1197 {
1198         struct ieee80211_tx_control control;
1199         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1200         struct net_device *odev = NULL;
1201         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1202         int headroom;
1203         int ret;
1204
1205         /*
1206          * copy control out of the skb so other people can use skb->cb
1207          */
1208         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1209         memset(&control, 0, sizeof(struct ieee80211_tx_control));
1210
1211         if (pkt_data->ifindex)
1212                 odev = dev_get_by_index(&init_net, pkt_data->ifindex);
1213         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(odev, dev))) {
1214                 dev_put(odev);
1215                 odev = NULL;
1216         }
1217         if (unlikely(!odev)) {
1218 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1219                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1220                        "originating device\n", dev->name);
1221 #endif
1222                 dev_kfree_skb(skb);
1223                 return 0;
1224         }
1225         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1226
1227         headroom = osdata->local->tx_headroom + IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1228         if (skb_headroom(skb) < headroom) {
1229                 if (pskb_expand_head(skb, headroom, 0, GFP_ATOMIC)) {
1230                         dev_kfree_skb(skb);
1231                         dev_put(odev);
1232                         return 0;
1233                 }
1234         }
1235
1236         control.ifindex = odev->ifindex;
1237         control.type = osdata->type;
1238         if (pkt_data->flags & IEEE80211_TXPD_REQ_TX_STATUS)
1239                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_REQ_TX_STATUS;
1240         if (pkt_data->flags & IEEE80211_TXPD_DO_NOT_ENCRYPT)
1241                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
1242         if (pkt_data->flags & IEEE80211_TXPD_REQUEUE)
1243                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_REQUEUE;
1244         control.queue = pkt_data->queue;
1245
1246         ret = ieee80211_tx(odev, skb, &control);
1247         dev_put(odev);
1248
1249         return ret;
1250 }
1251
1252 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1253                                  struct net_device *dev)
1254 {
1255         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1256         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1257         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1258                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1259         u16 len_rthdr;
1260
1261         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1262         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1263                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1264
1265         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1266         if (unlikely(prthdr->it_version))
1267                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1268
1269         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1270         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1271
1272         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1273         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1274                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1275
1276         skb->dev = local->mdev;
1277
1278         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1279         memset(pkt_data, 0, sizeof(*pkt_data));
1280         /* needed because we set skb device to master */
1281         pkt_data->ifindex = dev->ifindex;
1282
1283         pkt_data->flags |= IEEE80211_TXPD_DO_NOT_ENCRYPT;
1284
1285         /*
1286          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1287          * header still being in there.  We are being given
1288          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1289          * normal processing
1290          */
1291         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1292         /*
1293          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1294          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1295          */
1296         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1297         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1298
1299         /* pass the radiotap header up to the next stage intact */
1300         dev_queue_xmit(skb);
1301         return NETDEV_TX_OK;
1302
1303 fail:
1304         dev_kfree_skb(skb);
1305         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1306 }
1307
1308 /**
1309  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1310  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1311  * @skb: packet to be sent
1312  * @dev: incoming interface
1313  *
1314  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1315  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1316  * skb).
1317  *
1318  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1319  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1320  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1321  * transmission (through low-level driver).
1322  */
1323 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1324                                struct net_device *dev)
1325 {
1326         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1327         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1328         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1329         int ret = 1, head_need;
1330         u16 ethertype, hdrlen, fc;
1331         struct ieee80211_hdr hdr;
1332         const u8 *encaps_data;
1333         int encaps_len, skip_header_bytes;
1334         int nh_pos, h_pos;
1335         struct sta_info *sta;
1336         u32 sta_flags = 0;
1337
1338         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1339         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1340                 printk(KERN_DEBUG "%s: short skb (len=%d)\n",
1341                        dev->name, skb->len);
1342                 ret = 0;
1343                 goto fail;
1344         }
1345
1346         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1347         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1348
1349         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1350          * operation mode) */
1351         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1352         fc = IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA;
1353
1354         switch (sdata->type) {
1355         case IEEE80211_IF_TYPE_AP:
1356         case IEEE80211_IF_TYPE_VLAN:
1357                 fc |= IEEE80211_FCTL_FROMDS;
1358                 /* DA BSSID SA */
1359                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1360                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1361                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1362                 hdrlen = 24;
1363                 break;
1364         case IEEE80211_IF_TYPE_WDS:
1365                 fc |= IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS;
1366                 /* RA TA DA SA */
1367                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1368                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1369                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1370                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1371                 hdrlen = 30;
1372                 break;
1373         case IEEE80211_IF_TYPE_STA:
1374                 fc |= IEEE80211_FCTL_TODS;
1375                 /* BSSID SA DA */
1376                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1377                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1378                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1379                 hdrlen = 24;
1380                 break;
1381         case IEEE80211_IF_TYPE_IBSS:
1382                 /* DA SA BSSID */
1383                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1384                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1385                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1386                 hdrlen = 24;
1387                 break;
1388         default:
1389                 ret = 0;
1390                 goto fail;
1391         }
1392
1393         sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1394         if (sta) {
1395                 sta_flags = sta->flags;
1396                 sta_info_put(sta);
1397         }
1398
1399         /* receiver is QoS enabled, use a QoS type frame */
1400         if (sta_flags & WLAN_STA_WME) {
1401                 fc |= IEEE80211_STYPE_QOS_DATA;
1402                 hdrlen += 2;
1403         }
1404
1405         /*
1406          * If port access control is enabled, drop frames to unauthorised
1407          * stations unless they are EAPOL frames from the local station.
1408          */
1409         if (unlikely(sdata->ieee802_1x_pac &&
1410                      !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1411                      !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1412                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1413                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1414 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1415                 DECLARE_MAC_BUF(mac);
1416
1417                 if (net_ratelimit())
1418                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %s"
1419                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1420                                print_mac(mac, hdr.addr1));
1421 #endif
1422
1423                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1424
1425                 ret = 0;
1426                 goto fail;
1427         }
1428
1429         hdr.frame_control = cpu_to_le16(fc);
1430         hdr.duration_id = 0;
1431         hdr.seq_ctrl = 0;
1432
1433         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1434         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1435                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1436                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1437                 skip_header_bytes -= 2;
1438         } else if (ethertype >= 0x600) {
1439                 encaps_data = rfc1042_header;
1440                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1441                 skip_header_bytes -= 2;
1442         } else {
1443                 encaps_data = NULL;
1444                 encaps_len = 0;
1445         }
1446
1447         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1448         nh_pos -= skip_header_bytes;
1449         h_pos -= skip_header_bytes;
1450
1451         /* TODO: implement support for fragments so that there is no need to
1452          * reallocate and copy payload; it might be enough to support one
1453          * extra fragment that would be copied in the beginning of the frame
1454          * data.. anyway, it would be nice to include this into skb structure
1455          * somehow
1456          *
1457          * There are few options for this:
1458          * use skb->cb as an extra space for 802.11 header
1459          * allocate new buffer if not enough headroom
1460          * make sure that there is enough headroom in every skb by increasing
1461          * build in headroom in __dev_alloc_skb() (linux/skbuff.h) and
1462          * alloc_skb() (net/core/skbuff.c)
1463          */
1464         head_need = hdrlen + encaps_len + local->tx_headroom;
1465         head_need -= skb_headroom(skb);
1466
1467         /* We are going to modify skb data, so make a copy of it if happens to
1468          * be cloned. This could happen, e.g., with Linux bridge code passing
1469          * us broadcast frames. */
1470
1471         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1472 #if 0
1473                 printk(KERN_DEBUG "%s: need to reallocate buffer for %d bytes "
1474                        "of headroom\n", dev->name, head_need);
1475 #endif
1476
1477                 if (skb_cloned(skb))
1478                         I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1479                 else
1480                         I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1481                 /* Since we have to reallocate the buffer, make sure that there
1482                  * is enough room for possible WEP IV/ICV and TKIP (8 bytes
1483                  * before payload and 12 after). */
1484                 if (pskb_expand_head(skb, (head_need > 0 ? head_need + 8 : 8),
1485                                      12, GFP_ATOMIC)) {
1486                         printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer"
1487                                "\n", dev->name);
1488                         goto fail;
1489                 }
1490         }
1491
1492         if (encaps_data) {
1493                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1494                 nh_pos += encaps_len;
1495                 h_pos += encaps_len;
1496         }
1497
1498         if (fc & IEEE80211_STYPE_QOS_DATA) {
1499                 __le16 *qos_control;
1500
1501                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1502                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1503                 /*
1504                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1505                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1506                  */
1507                 *qos_control = 0;
1508         } else
1509                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1510
1511         nh_pos += hdrlen;
1512         h_pos += hdrlen;
1513
1514         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1515         memset(pkt_data, 0, sizeof(struct ieee80211_tx_packet_data));
1516         pkt_data->ifindex = dev->ifindex;
1517
1518         skb->dev = local->mdev;
1519         dev->stats.tx_packets++;
1520         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1521
1522         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1523          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1524          * need things like pointer to IP header. */
1525         skb_set_mac_header(skb, 0);
1526         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1527         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1528
1529         dev->trans_start = jiffies;
1530         dev_queue_xmit(skb);
1531
1532         return 0;
1533
1534  fail:
1535         if (!ret)
1536                 dev_kfree_skb(skb);
1537
1538         return ret;
1539 }
1540
1541 /* helper functions for pending packets for when queues are stopped */
1542
1543 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1544 {
1545         int i, j;
1546         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1547
1548         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1549                 if (!__ieee80211_queue_pending(local, i))
1550                         continue;
1551                 store = &local->pending_packet[i];
1552                 kfree_skb(store->skb);
1553                 for (j = 0; j < store->num_extra_frag; j++)
1554                         kfree_skb(store->extra_frag[j]);
1555                 kfree(store->extra_frag);
1556                 clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING, &local->state[i]);
1557         }
1558 }
1559
1560 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1561 {
1562         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1563         struct net_device *dev = local->mdev;
1564         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1565         struct ieee80211_txrx_data tx;
1566         int i, ret, reschedule = 0;
1567
1568         netif_tx_lock_bh(dev);
1569         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1570                 if (__ieee80211_queue_stopped(local, i))
1571                         continue;
1572                 if (!__ieee80211_queue_pending(local, i)) {
1573                         reschedule = 1;
1574                         continue;
1575                 }
1576                 store = &local->pending_packet[i];
1577                 tx.u.tx.control = &store->control;
1578                 tx.u.tx.extra_frag = store->extra_frag;
1579                 tx.u.tx.num_extra_frag = store->num_extra_frag;
1580                 tx.u.tx.last_frag_hwrate = store->last_frag_hwrate;
1581                 tx.u.tx.last_frag_rate = store->last_frag_rate;
1582                 tx.flags = 0;
1583                 if (store->last_frag_rate_ctrl_probe)
1584                         tx.flags |= IEEE80211_TXRXD_TXPROBE_LAST_FRAG;
1585                 ret = __ieee80211_tx(local, store->skb, &tx);
1586                 if (ret) {
1587                         if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1588                                 store->skb = NULL;
1589                 } else {
1590                         clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1591                                   &local->state[i]);
1592                         reschedule = 1;
1593                 }
1594         }
1595         netif_tx_unlock_bh(dev);
1596         if (reschedule) {
1597                 if (!ieee80211_qdisc_installed(dev)) {
1598                         if (!__ieee80211_queue_stopped(local, 0))
1599                                 netif_wake_queue(dev);
1600                 } else
1601                         netif_schedule(dev);
1602         }
1603 }
1604
1605 /* functions for drivers to get certain frames */
1606
1607 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_local *local,
1608                                      struct ieee80211_if_ap *bss,
1609                                      struct sk_buff *skb)
1610 {
1611         u8 *pos, *tim;
1612         int aid0 = 0;
1613         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1614
1615         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1616          * mode. */
1617         read_lock_bh(&local->sta_lock);
1618         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1619                 /* in the hope that this is faster than
1620                  * checking byte-for-byte */
1621                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1622                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1623
1624         if (bss->dtim_count == 0)
1625                 bss->dtim_count = bss->dtim_period - 1;
1626         else
1627                 bss->dtim_count--;
1628
1629         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
1630         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
1631         *pos++ = 4;
1632         *pos++ = bss->dtim_count;
1633         *pos++ = bss->dtim_period;
1634
1635         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
1636                 aid0 = 1;
1637
1638         if (have_bits) {
1639                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
1640                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
1641                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
1642                 n1 = 0;
1643                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
1644                         if (bss->tim[i]) {
1645                                 n1 = i & 0xfe;
1646                                 break;
1647                         }
1648                 }
1649                 n2 = n1;
1650                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
1651                         if (bss->tim[i]) {
1652                                 n2 = i;
1653                                 break;
1654                         }
1655                 }
1656
1657                 /* Bitmap control */
1658                 *pos++ = n1 | aid0;
1659                 /* Part Virt Bitmap */
1660                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
1661
1662                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
1663                 skb_put(skb, n2 - n1);
1664         } else {
1665                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
1666                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
1667         }
1668         read_unlock_bh(&local->sta_lock);
1669 }
1670
1671 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1672                                      struct ieee80211_tx_control *control)
1673 {
1674         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1675         struct sk_buff *skb;
1676         struct net_device *bdev;
1677         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
1678         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
1679         struct rate_selection rsel;
1680         u8 *b_head, *b_tail;
1681         int bh_len, bt_len;
1682
1683         bdev = dev_get_by_index(&init_net, if_id);
1684         if (bdev) {
1685                 sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(bdev);
1686                 ap = &sdata->u.ap;
1687                 dev_put(bdev);
1688         }
1689
1690         if (!ap || sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP ||
1691             !ap->beacon_head) {
1692 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1693                 if (net_ratelimit())
1694                         printk(KERN_DEBUG "no beacon data avail for idx=%d "
1695                                "(%s)\n", if_id, bdev ? bdev->name : "N/A");
1696 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
1697                 return NULL;
1698         }
1699
1700         /* Assume we are generating the normal beacon locally */
1701         b_head = ap->beacon_head;
1702         b_tail = ap->beacon_tail;
1703         bh_len = ap->beacon_head_len;
1704         bt_len = ap->beacon_tail_len;
1705
1706         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
1707                 bh_len + bt_len + 256 /* maximum TIM len */);
1708         if (!skb)
1709                 return NULL;
1710
1711         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
1712         memcpy(skb_put(skb, bh_len), b_head, bh_len);
1713
1714         ieee80211_include_sequence(sdata, (struct ieee80211_hdr *)skb->data);
1715
1716         ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb);
1717
1718         if (b_tail) {
1719                 memcpy(skb_put(skb, bt_len), b_tail, bt_len);
1720         }
1721
1722         if (control) {
1723                 rate_control_get_rate(local->mdev, local->oper_hw_mode, skb,
1724                                       &rsel);
1725                 if (!rsel.rate) {
1726                         if (net_ratelimit()) {
1727                                 printk(KERN_DEBUG "%s: ieee80211_beacon_get: "
1728                                        "no rate found\n",
1729                                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1730                         }
1731                         dev_kfree_skb(skb);
1732                         return NULL;
1733                 }
1734
1735                 control->tx_rate =
1736                         ((sdata->flags & IEEE80211_SDATA_SHORT_PREAMBLE) &&
1737                         (rsel.rate->flags & IEEE80211_RATE_PREAMBLE2)) ?
1738                         rsel.rate->val2 : rsel.rate->val;
1739                 control->antenna_sel_tx = local->hw.conf.antenna_sel_tx;
1740                 control->power_level = local->hw.conf.power_level;
1741                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
1742                 control->retry_limit = 1;
1743                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
1744         }
1745
1746         ap->num_beacons++;
1747         return skb;
1748 }
1749 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
1750
1751 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1752                        const void *frame, size_t frame_len,
1753                        const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
1754                        struct ieee80211_rts *rts)
1755 {
1756         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1757         u16 fctl;
1758
1759         fctl = IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS;
1760         rts->frame_control = cpu_to_le16(fctl);
1761         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, if_id, frame_len, frame_txctl);
1762         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
1763         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
1764 }
1765 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
1766
1767 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1768                              const void *frame, size_t frame_len,
1769                              const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
1770                              struct ieee80211_cts *cts)
1771 {
1772         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1773         u16 fctl;
1774
1775         fctl = IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS;
1776         cts->frame_control = cpu_to_le16(fctl);
1777         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, if_id, frame_len, frame_txctl);
1778         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
1779 }
1780 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
1781
1782 struct sk_buff *
1783 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1784                           struct ieee80211_tx_control *control)
1785 {
1786         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1787         struct sk_buff *skb;
1788         struct sta_info *sta;
1789         ieee80211_tx_handler *handler;
1790         struct ieee80211_txrx_data tx;
1791         ieee80211_txrx_result res = TXRX_DROP;
1792         struct net_device *bdev;
1793         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1794         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
1795
1796         bdev = dev_get_by_index(&init_net, if_id);
1797         if (bdev) {
1798                 sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(bdev);
1799                 bss = &sdata->u.ap;
1800                 dev_put(bdev);
1801         }
1802         if (!bss || sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP || !bss->beacon_head)
1803                 return NULL;
1804
1805         if (bss->dtim_count != 0)
1806                 return NULL; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
1807         memset(control, 0, sizeof(*control));
1808         while (1) {
1809                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
1810                 if (!skb)
1811                         return NULL;
1812                 local->total_ps_buffered--;
1813
1814                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
1815                         struct ieee80211_hdr *hdr =
1816                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1817                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
1818                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
1819                          * STAs */
1820                         hdr->frame_control |=
1821                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1822                 }
1823
1824                 if (!ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, local->mdev, control))
1825                         break;
1826                 dev_kfree_skb_any(skb);
1827         }
1828         sta = tx.sta;
1829         tx.flags |= IEEE80211_TXRXD_TXPS_BUFFERED;
1830         tx.u.tx.mode = local->hw.conf.mode;
1831
1832         for (handler = local->tx_handlers; *handler != NULL; handler++) {
1833                 res = (*handler)(&tx);
1834                 if (res == TXRX_DROP || res == TXRX_QUEUED)
1835                         break;
1836         }
1837         dev_put(tx.dev);
1838         skb = tx.skb; /* handlers are allowed to change skb */
1839
1840         if (res == TXRX_DROP) {
1841                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop);
1842                 dev_kfree_skb(skb);
1843                 skb = NULL;
1844         } else if (res == TXRX_QUEUED) {
1845                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_queued);
1846                 skb = NULL;
1847         }
1848
1849         if (sta)
1850                 sta_info_put(sta);
1851
1852         return skb;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);