mac80211: remove dev_hold/put calls
[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(test_bit(SCAN_OFF_CHANNEL, &tx->local->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         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
321
322         /* device releases frame after DTIM beacon */
323         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
324                 return TX_CONTINUE;
325
326         /* buffered in mac80211 */
327         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
328                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
329
330         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
331 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
332                 if (net_ratelimit())
333                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
334                                tx->dev->name);
335 #endif
336                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
337         } else
338                 tx->local->total_ps_buffered++;
339
340         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
341
342         return TX_QUEUED;
343 }
344
345 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
346                              struct sk_buff *skb)
347 {
348         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
349                 return 0;
350
351         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
352                 return 0;
353
354         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
355                                             skb->data))
356                 return 0;
357
358         return 1;
359 }
360
361 static ieee80211_tx_result
362 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
363 {
364         struct sta_info *sta = tx->sta;
365         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
366         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
367         u32 staflags;
368
369         if (unlikely(!sta || ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)
370                         || ieee80211_is_auth(hdr->frame_control)
371                         || ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control)
372                         || ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
373                 return TX_CONTINUE;
374
375         staflags = get_sta_flags(sta);
376
377         if (unlikely((staflags & (WLAN_STA_PS_STA | WLAN_STA_PS_DRIVER)) &&
378                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PSPOLL_RESPONSE))) {
379 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
380                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
381                        "before %d)\n",
382                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
383                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
384 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
385                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
386                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
387                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
388                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
389 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
390                         if (net_ratelimit()) {
391                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
392                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
393                                        tx->dev->name, sta->sta.addr);
394                         }
395 #endif
396                         dev_kfree_skb(old);
397                 } else
398                         tx->local->total_ps_buffered++;
399
400                 /*
401                  * Queue frame to be sent after STA wakes up/polls,
402                  * but don't set the TIM bit if the driver is blocking
403                  * wakeup or poll response transmissions anyway.
404                  */
405                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf) &&
406                     !(staflags & WLAN_STA_PS_DRIVER))
407                         sta_info_set_tim_bit(sta);
408
409                 info->control.jiffies = jiffies;
410                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
411                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
412                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
413                 return TX_QUEUED;
414         }
415 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
416         else if (unlikely(staflags & WLAN_STA_PS_STA)) {
417                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
418                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
419                        sta->sta.addr);
420         }
421 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
422
423         return TX_CONTINUE;
424 }
425
426 static ieee80211_tx_result debug_noinline
427 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
428 {
429         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
430                 return TX_CONTINUE;
431
432         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
433                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
434         else
435                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
436 }
437
438 static ieee80211_tx_result debug_noinline
439 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
440 {
441         struct ieee80211_key *key = NULL;
442         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
443         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
444
445         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
446                 tx->key = NULL;
447         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
448                 tx->key = key;
449         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
450                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
451                 tx->key = key;
452         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
453                 tx->key = key;
454         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
455                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
456                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
457                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
458                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
459                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
460                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
461                 return TX_DROP;
462         } else
463                 tx->key = NULL;
464
465         if (tx->key) {
466                 tx->key->tx_rx_count++;
467                 /* TODO: add threshold stuff again */
468
469                 switch (tx->key->conf.alg) {
470                 case ALG_WEP:
471                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
472                                 break;
473                 case ALG_TKIP:
474                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
475                                 tx->key = NULL;
476                         break;
477                 case ALG_CCMP:
478                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
479                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
480                                                tx->skb))
481                                 tx->key = NULL;
482                         break;
483                 case ALG_AES_CMAC:
484                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
485                                 tx->key = NULL;
486                         break;
487                 }
488         }
489
490         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
491                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
492
493         return TX_CONTINUE;
494 }
495
496 static ieee80211_tx_result debug_noinline
497 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
498 {
499         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
500         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
501         struct ieee80211_supported_band *sband;
502         struct ieee80211_rate *rate;
503         int i, len;
504         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
505         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
506         u32 sta_flags;
507
508         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
509
510         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
511
512         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
513                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
514
515         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
516         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
517         txrc.sband = sband;
518         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
519         txrc.skb = tx->skb;
520         txrc.reported_rate.idx = -1;
521         txrc.max_rate_idx = tx->sdata->max_ratectrl_rateidx;
522
523         /* set up RTS protection if desired */
524         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
525                 txrc.rts = rts = true;
526         }
527
528         /*
529          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
530          * management frames unless we know the receiver can handle
531          * that -- the management frame might be to a station that
532          * just wants a probe response.
533          */
534         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
535             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
536              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
537                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
538
539         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
540
541         /*
542          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
543          * talk to the sta. This should not happen.
544          */
545         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) &&
546                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
547                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
548                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
549                  "scanning and associated. Target station: "
550                  "%pM on %d GHz band\n",
551                  tx->dev->name, hdr->addr1,
552                  tx->channel->band ? 5 : 2))
553                 return TX_DROP;
554
555         /*
556          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
557          * least send the frame at the lowest bit rate.
558          */
559         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
560
561         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
562                 return TX_DROP;
563
564         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
565                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
566
567         if (tx->sta)
568                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
569
570         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
571                 info->control.rates[0].count = 1;
572
573         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
574                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
575                 info->control.rates[0].count = 1;
576
577         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
578                 /*
579                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
580                  */
581                 return TX_CONTINUE;
582         }
583
584         /*
585          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
586          * that is not faster than the data rate
587          *
588          * XXX: Should this check all retry rates?
589          */
590         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
591                 s8 baserate = 0;
592
593                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
594
595                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
596                         /* must be a basic rate */
597                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
598                                 continue;
599                         /* must not be faster than the data rate */
600                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
601                                 continue;
602                         /* maximum */
603                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
604                              sband->bitrates[i].bitrate)
605                                 baserate = i;
606                 }
607
608                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
609         }
610
611         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
612                 /*
613                  * make sure there's no valid rate following
614                  * an invalid one, just in case drivers don't
615                  * take the API seriously to stop at -1.
616                  */
617                 if (inval) {
618                         info->control.rates[i].idx = -1;
619                         continue;
620                 }
621                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
622                         inval = true;
623                         continue;
624                 }
625
626                 /*
627                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
628                  * needs to be fixed.
629                  */
630                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
631                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
632                         continue;
633                 }
634
635                 /* set up RTS protection if desired */
636                 if (rts)
637                         info->control.rates[i].flags |=
638                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
639
640                 /* RC is busted */
641                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
642                                  sband->n_bitrates)) {
643                         info->control.rates[i].idx = -1;
644                         continue;
645                 }
646
647                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
648
649                 /* set up short preamble */
650                 if (short_preamble &&
651                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
652                         info->control.rates[i].flags |=
653                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
654
655                 /* set up G protection */
656                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
657                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
658                         info->control.rates[i].flags |=
659                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
660         }
661
662         return TX_CONTINUE;
663 }
664
665 static ieee80211_tx_result debug_noinline
666 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
667 {
668         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
669
670         if (tx->sta)
671                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
672
673         return TX_CONTINUE;
674 }
675
676 static ieee80211_tx_result debug_noinline
677 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
678 {
679         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
680         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
681         u16 *seq;
682         u8 *qc;
683         int tid;
684
685         /*
686          * Packet injection may want to control the sequence
687          * number, if we have no matching interface then we
688          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
689          */
690         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
691                 return TX_CONTINUE;
692
693         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
694                 return TX_CONTINUE;
695
696         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
697                 return TX_CONTINUE;
698
699         /*
700          * Anything but QoS data that has a sequence number field
701          * (is long enough) gets a sequence number from the global
702          * counter.
703          */
704         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
705                 /* driver should assign sequence number */
706                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
707                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
708                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
709                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
710                 return TX_CONTINUE;
711         }
712
713         /*
714          * This should be true for injected/management frames only, for
715          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
716          * above since they are not QoS-data frames.
717          */
718         if (!tx->sta)
719                 return TX_CONTINUE;
720
721         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
722
723         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
724         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
725         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
726
727         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
728
729         /* Increase the sequence number. */
730         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
731
732         return TX_CONTINUE;
733 }
734
735 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
736                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
737                               int frag_threshold)
738 {
739         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
740         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
741         int pos = hdrlen + per_fragm;
742         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
743
744         if (WARN_ON(rem < 0))
745                 return -EINVAL;
746
747         while (rem) {
748                 int fraglen = per_fragm;
749
750                 if (fraglen > rem)
751                         fraglen = rem;
752                 rem -= fraglen;
753                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
754                                     frag_threshold +
755                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
756                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
757                 if (!tmp)
758                         return -ENOMEM;
759                 tail->next = tmp;
760                 tail = tmp;
761                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
762                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
763                 /* copy control information */
764                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
765                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
766                 tmp->priority = skb->priority;
767                 tmp->dev = skb->dev;
768
769                 /* copy header and data */
770                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
771                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
772
773                 pos += fraglen;
774         }
775
776         skb->len = hdrlen + per_fragm;
777         return 0;
778 }
779
780 static ieee80211_tx_result debug_noinline
781 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
782 {
783         struct sk_buff *skb = tx->skb;
784         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
785         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
786         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
787         int hdrlen;
788         int fragnum;
789
790         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
791                 return TX_CONTINUE;
792
793         /*
794          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
795          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
796          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
797          */
798         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
799                 return TX_DROP;
800
801         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
802
803         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
804         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
805                 return TX_DROP;
806
807         /*
808          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
809          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
810          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
811          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
812          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
813          * but store it away as pending.
814          */
815         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
816                 return TX_DROP;
817
818         /* update duration/seq/flags of fragments */
819         fragnum = 0;
820         do {
821                 int next_len;
822                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
823
824                 hdr = (void *)skb->data;
825                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
826
827                 if (skb->next) {
828                         hdr->frame_control |= morefrags;
829                         next_len = skb->next->len;
830                         /*
831                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
832                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
833                          */
834                         info->control.rates[1].idx = -1;
835                         info->control.rates[2].idx = -1;
836                         info->control.rates[3].idx = -1;
837                         info->control.rates[4].idx = -1;
838                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
839                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
840                 } else {
841                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
842                         next_len = 0;
843                 }
844                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
845                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
846                 fragnum++;
847         } while ((skb = skb->next));
848
849         return TX_CONTINUE;
850 }
851
852 static ieee80211_tx_result debug_noinline
853 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
854 {
855         struct sk_buff *skb = tx->skb;
856
857         if (!tx->sta)
858                 return TX_CONTINUE;
859
860         tx->sta->tx_packets++;
861         do {
862                 tx->sta->tx_fragments++;
863                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
864         } while ((skb = skb->next));
865
866         return TX_CONTINUE;
867 }
868
869 static ieee80211_tx_result debug_noinline
870 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
871 {
872         if (!tx->key)
873                 return TX_CONTINUE;
874
875         switch (tx->key->conf.alg) {
876         case ALG_WEP:
877                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
878         case ALG_TKIP:
879                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
880         case ALG_CCMP:
881                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
882         case ALG_AES_CMAC:
883                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
884         }
885
886         /* not reached */
887         WARN_ON(1);
888         return TX_DROP;
889 }
890
891 static ieee80211_tx_result debug_noinline
892 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
893 {
894         struct sk_buff *skb = tx->skb;
895         struct ieee80211_hdr *hdr;
896         int next_len;
897         bool group_addr;
898
899         do {
900                 hdr = (void *) skb->data;
901                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
902                         break; /* must not overwrite AID */
903                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
904                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
905
906                 hdr->duration_id =
907                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
908         } while ((skb = skb->next));
909
910         return TX_CONTINUE;
911 }
912
913 /* actual transmit path */
914
915 /*
916  * deal with packet injection down monitor interface
917  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
918  */
919 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
920                                           struct sk_buff *skb)
921 {
922         /*
923          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
924          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
925          *
926          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
927          * args are little-endian
928          */
929
930         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
931         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
932                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
933         struct ieee80211_supported_band *sband;
934         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
935         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
936
937         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
938
939         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
940         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
941
942         /*
943          * for every radiotap entry that is present
944          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
945          * entries present, or -EINVAL on error)
946          */
947
948         while (!ret) {
949                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
950
951                 if (ret)
952                         continue;
953
954                 /* see if this argument is something we can use */
955                 switch (iterator.this_arg_index) {
956                 /*
957                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
958                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
959                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
960                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
961                 */
962                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
963                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
964                                 /*
965                                  * this indicates that the skb we have been
966                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
967                                  * we should react to that by snipping it off
968                                  * because it will be recomputed and added
969                                  * on transmission
970                                  */
971                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
972                                         return false;
973
974                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
975                         }
976                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
977                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
978                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
979                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
980                         break;
981
982                 /*
983                  * Please update the file
984                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
985                  * when parsing new fields here.
986                  */
987
988                 default:
989                         break;
990                 }
991         }
992
993         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
994                 return false;
995
996         /*
997          * remove the radiotap header
998          * iterator->max_length was sanity-checked against
999          * skb->len by iterator init
1000          */
1001         skb_pull(skb, iterator.max_length);
1002
1003         return true;
1004 }
1005
1006 /*
1007  * initialises @tx
1008  */
1009 static ieee80211_tx_result
1010 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1011                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1012                      struct sk_buff *skb)
1013 {
1014         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1015         struct ieee80211_hdr *hdr;
1016         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1017         int hdrlen, tid;
1018         u8 *qc, *state;
1019         bool queued = false;
1020
1021         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1022         tx->skb = skb;
1023         tx->dev = sdata->dev; /* use original interface */
1024         tx->local = local;
1025         tx->sdata = sdata;
1026         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1027         /*
1028          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1029          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1030          */
1031         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1032
1033         /* process and remove the injection radiotap header */
1034         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
1035                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1036                         return TX_DROP;
1037
1038                 /*
1039                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1040                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1041                  * 'tx' with tx control information.
1042                  */
1043         }
1044
1045         /*
1046          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1047          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1048          * now.
1049          */
1050         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1051
1052         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1053
1054         if ((sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) && sdata->use_4addr)
1055                 tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1056         if (!tx->sta)
1057                 tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1058
1059         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1060             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1061                 unsigned long flags;
1062                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1063
1064                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1065                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1066
1067                 spin_lock_irqsave(&tx->sta->lock, flags);
1068                 /*
1069                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1070                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1071                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1072                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1073                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1074                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1075                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1076                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1077                  *      everywhere, including races between that bit and
1078                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1079                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1080                  */
1081                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1082                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1083                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1084                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1085                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1086                         /* in progress */
1087                         queued = true;
1088                         info->control.vif = &sdata->vif;
1089                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1090                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1091                 }
1092                 spin_unlock_irqrestore(&tx->sta->lock, flags);
1093
1094                 if (unlikely(queued))
1095                         return TX_QUEUED;
1096         }
1097
1098         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1099                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1100                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1101         } else {
1102                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1103                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1104                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1105                 else
1106                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1107         }
1108
1109         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1110                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1111                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1112                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1113                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1114                 else
1115                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1116         }
1117
1118         if (!tx->sta)
1119                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1120         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1121                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1122
1123         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1124         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1125                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1126                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1127         }
1128         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1129
1130         return TX_CONTINUE;
1131 }
1132
1133 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1134                           struct sk_buff **skbp,
1135                           struct sta_info *sta,
1136                           bool txpending)
1137 {
1138         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1139         struct ieee80211_tx_info *info;
1140         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1141         unsigned long flags;
1142         int ret, len;
1143         bool fragm = false;
1144
1145         while (skb) {
1146                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1147
1148                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1149                 ret = IEEE80211_TX_OK;
1150                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1151                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q])))
1152                         ret = IEEE80211_TX_PENDING;
1153                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1154                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1155                         return ret;
1156
1157                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1158
1159                 if (fragm)
1160                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1161                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1162
1163                 next = skb->next;
1164                 len = skb->len;
1165
1166                 if (next)
1167                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1168
1169                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1170
1171                 switch (sdata->vif.type) {
1172                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1173                         info->control.vif = NULL;
1174                         break;
1175                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1176                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1177                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1178                         break;
1179                 default:
1180                         /* keep */
1181                         break;
1182                 }
1183
1184                 ret = drv_tx(local, skb);
1185                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1186                         dev_kfree_skb(skb);
1187                         ret = NETDEV_TX_OK;
1188                 }
1189                 if (ret != NETDEV_TX_OK) {
1190                         info->control.vif = &sdata->vif;
1191                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1192                 }
1193
1194                 *skbp = skb = next;
1195                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1196                 fragm = true;
1197         }
1198
1199         return IEEE80211_TX_OK;
1200 }
1201
1202 /*
1203  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1204  * frame was dropped or queued.
1205  */
1206 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1207 {
1208         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1209         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1210
1211 #define CALL_TXH(txh) \
1212         do {                            \
1213                 res = txh(tx);          \
1214                 if (res != TX_CONTINUE) \
1215                         goto txh_done;  \
1216         } while (0)
1217
1218         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1219         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1220         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1221         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1222         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1223         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc);
1224         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1225         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1226         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1227         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1228         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1229         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1230 #undef CALL_TXH
1231
1232  txh_done:
1233         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1234                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1235                 while (skb) {
1236                         struct sk_buff *next;
1237
1238                         next = skb->next;
1239                         dev_kfree_skb(skb);
1240                         skb = next;
1241                 }
1242                 return -1;
1243         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1244                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1245                 return -1;
1246         }
1247
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 static void ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1252                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1253 {
1254         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1255         struct ieee80211_tx_data tx;
1256         ieee80211_tx_result res_prepare;
1257         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1258         struct sk_buff *next;
1259         unsigned long flags;
1260         int ret, retries;
1261         u16 queue;
1262
1263         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1264
1265         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1266                 dev_kfree_skb(skb);
1267                 return;
1268         }
1269
1270         rcu_read_lock();
1271
1272         /* initialises tx */
1273         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1274
1275         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1276                 dev_kfree_skb(skb);
1277                 rcu_read_unlock();
1278                 return;
1279         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1280                 rcu_read_unlock();
1281                 return;
1282         }
1283
1284         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1285         info->band = tx.channel->band;
1286
1287         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1288                 goto out;
1289
1290         retries = 0;
1291  retry:
1292         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta, txpending);
1293         switch (ret) {
1294         case IEEE80211_TX_OK:
1295                 break;
1296         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1297                 /*
1298                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1299                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1300                  * a frame there, warn and drop it.
1301                  */
1302                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1303                         goto drop;
1304                 /* fall through */
1305         case IEEE80211_TX_PENDING:
1306                 skb = tx.skb;
1307
1308                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1309
1310                 if (local->queue_stop_reasons[queue] ||
1311                     !skb_queue_empty(&local->pending[queue])) {
1312                         /*
1313                          * if queue is stopped, queue up frames for later
1314                          * transmission from the tasklet
1315                          */
1316                         do {
1317                                 next = skb->next;
1318                                 skb->next = NULL;
1319                                 if (unlikely(txpending))
1320                                         __skb_queue_head(&local->pending[queue],
1321                                                          skb);
1322                                 else
1323                                         __skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1324                                                          skb);
1325                         } while ((skb = next));
1326
1327                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1328                                                flags);
1329                 } else {
1330                         /*
1331                          * otherwise retry, but this is a race condition or
1332                          * a driver bug (which we warn about if it persists)
1333                          */
1334                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1335                                                flags);
1336
1337                         retries++;
1338                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active\n"))
1339                                 goto drop;
1340                         goto retry;
1341                 }
1342         }
1343  out:
1344         rcu_read_unlock();
1345         return;
1346
1347  drop:
1348         rcu_read_unlock();
1349
1350         skb = tx.skb;
1351         while (skb) {
1352                 next = skb->next;
1353                 dev_kfree_skb(skb);
1354                 skb = next;
1355         }
1356 }
1357
1358 /* device xmit handlers */
1359
1360 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1361                                 struct sk_buff *skb,
1362                                 int head_need, bool may_encrypt)
1363 {
1364         int tail_need = 0;
1365
1366         /*
1367          * This could be optimised, devices that do full hardware
1368          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1369          * have no drivers for such devices currently.
1370          */
1371         if (may_encrypt) {
1372                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1373                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1374                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1375         }
1376
1377         if (head_need || tail_need) {
1378                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1379                 skb_orphan(skb);
1380         }
1381
1382         if (skb_header_cloned(skb))
1383                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1384         else
1385                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1386
1387         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1388                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1389                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1390                 return -ENOMEM;
1391         }
1392
1393         /* update truesize too */
1394         skb->truesize += head_need + tail_need;
1395
1396         return 0;
1397 }
1398
1399 static bool need_dynamic_ps(struct ieee80211_local *local)
1400 {
1401         /* driver doesn't support power save */
1402         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
1403                 return false;
1404
1405         /* hardware does dynamic power save */
1406         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
1407                 return false;
1408
1409         /* dynamic power save disabled */
1410         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
1411                 return false;
1412
1413         /* we are scanning, don't enable power save */
1414         if (local->scanning)
1415                 return false;
1416
1417         if (!local->ps_sdata)
1418                 return false;
1419
1420         return true;
1421 }
1422
1423 static void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1424                            struct sk_buff *skb)
1425 {
1426         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1427         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1428         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1429         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata;
1430         int headroom;
1431         bool may_encrypt;
1432
1433         if (need_dynamic_ps(local)) {
1434                 if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
1435                         ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
1436                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
1437                         ieee80211_queue_work(&local->hw,
1438                                         &local->dynamic_ps_disable_work);
1439                 }
1440
1441                 mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
1442                         msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
1443         }
1444
1445         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1446
1447         rcu_read_lock();
1448
1449         if (unlikely(sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1450                 int hdrlen;
1451                 u16 len_rthdr;
1452
1453                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1454
1455                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1456                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1457                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1458
1459                 /* check the header is complete in the frame */
1460                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1461                         /*
1462                          * We process outgoing injected frames that have a
1463                          * local address we handle as though they are our
1464                          * own frames.
1465                          * This code here isn't entirely correct, the local
1466                          * MAC address is not necessarily enough to find
1467                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1468                          * support we will need a different mechanism.
1469                          */
1470
1471                         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces,
1472                                                 list) {
1473                                 if (!netif_running(tmp_sdata->dev))
1474                                         continue;
1475                                 if (tmp_sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1476                                         continue;
1477                                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->dev->dev_addr,
1478                                                        hdr->addr2) == 0) {
1479                                         sdata = tmp_sdata;
1480                                         break;
1481                                 }
1482                         }
1483                 }
1484         }
1485
1486         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1487
1488         headroom = local->tx_headroom;
1489         if (may_encrypt)
1490                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1491         headroom -= skb_headroom(skb);
1492         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1493
1494         if (ieee80211_skb_resize(local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1495                 dev_kfree_skb(skb);
1496                 rcu_read_unlock();
1497                 return;
1498         }
1499
1500         info->control.vif = &sdata->vif;
1501
1502         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1503             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1504                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1505                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1506                                 /* skb queued: don't free */
1507                                 rcu_read_unlock();
1508                                 return;
1509                         }
1510
1511         ieee80211_select_queue(local, skb);
1512         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1513         rcu_read_unlock();
1514 }
1515
1516 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1517                                          struct net_device *dev)
1518 {
1519         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1520         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1521         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1522                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1523         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1524         u16 len_rthdr;
1525
1526         /*
1527          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1528          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1529          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1530          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1531          * your country is not known and as such it should be treated as
1532          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1533          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1534          * flag.
1535          *
1536          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1537          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1538          * supports radar detection as its implementation can deal with
1539          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1540          * monitor flag interfaces used for AP support.
1541          */
1542         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1543              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1544                 goto fail;
1545
1546         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1547         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1548                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1549
1550         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1551         if (unlikely(prthdr->it_version))
1552                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1553
1554         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1555         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1556
1557         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1558         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1559                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1560
1561         /*
1562          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1563          * header still being in there.  We are being given
1564          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1565          * normal processing
1566          */
1567         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1568         /*
1569          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1570          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1571          */
1572         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1573         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1574
1575         memset(info, 0, sizeof(*info));
1576
1577         /* pass the radiotap header up to xmit */
1578         ieee80211_xmit(IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev), skb);
1579         return NETDEV_TX_OK;
1580
1581 fail:
1582         dev_kfree_skb(skb);
1583         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1584 }
1585
1586 /**
1587  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1588  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1589  * @skb: packet to be sent
1590  * @dev: incoming interface
1591  *
1592  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1593  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1594  * skb).
1595  *
1596  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1597  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1598  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1599  * transmission (through low-level driver).
1600  */
1601 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1602                                     struct net_device *dev)
1603 {
1604         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1605         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1606         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1607         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1608         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1609         __le16 fc;
1610         struct ieee80211_hdr hdr;
1611         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1612         const u8 *encaps_data;
1613         int encaps_len, skip_header_bytes;
1614         int nh_pos, h_pos;
1615         struct sta_info *sta = NULL;
1616         u32 sta_flags = 0;
1617
1618         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1619                 ret = NETDEV_TX_OK;
1620                 goto fail;
1621         }
1622
1623         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1624         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1625
1626         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1627          * operation mode) */
1628         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1629         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1630
1631         switch (sdata->vif.type) {
1632         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1633                 rcu_read_lock();
1634                 if (sdata->use_4addr)
1635                         sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1636                 if (sta) {
1637                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1638                         /* RA TA DA SA */
1639                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1640                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1641                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1642                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1643                         hdrlen = 30;
1644                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1645                 }
1646                 rcu_read_unlock();
1647                 if (sta)
1648                         break;
1649                 /* fall through */
1650         case NL80211_IFTYPE_AP:
1651                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1652                 /* DA BSSID SA */
1653                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1654                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1655                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1656                 hdrlen = 24;
1657                 break;
1658         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1659                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1660                 /* RA TA DA SA */
1661                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1662                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1663                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1664                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1665                 hdrlen = 30;
1666                 break;
1667 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1668         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1669                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1670                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1671                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1672                         ret = NETDEV_TX_OK;
1673                         goto fail;
1674                 }
1675
1676                 if (compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1677                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1678                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1679                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1680                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1681                                         sdata, NULL, NULL, NULL);
1682                 } else {
1683                         /* packet from other interface */
1684                         struct mesh_path *mppath;
1685                         int is_mesh_mcast = 1;
1686                         char *mesh_da;
1687
1688                         rcu_read_lock();
1689                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1690                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1691                                 mesh_da = skb->data;
1692                         else {
1693                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1694                                 if (mppath) {
1695                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1696                                         mesh_da = mppath->mpp;
1697                                         is_mesh_mcast = 0;
1698                                 } else
1699                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1700                                         mesh_da = dev->broadcast;
1701                         }
1702                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1703                                         mesh_da, dev->dev_addr);
1704                         rcu_read_unlock();
1705                         if (is_mesh_mcast)
1706                                 meshhdrlen =
1707                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1708                                                         sdata,
1709                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1710                                                         NULL,
1711                                                         NULL);
1712                         else
1713                                 meshhdrlen =
1714                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1715                                                         sdata,
1716                                                         NULL,
1717                                                         skb->data,
1718                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1719
1720                 }
1721                 break;
1722 #endif
1723         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1724                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1725                 if (sdata->use_4addr && ethertype != ETH_P_PAE) {
1726                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1727                         /* RA TA DA SA */
1728                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1729                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1730                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1731                         hdrlen = 30;
1732                 } else {
1733                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1734                         /* BSSID SA DA */
1735                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1736                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1737                         hdrlen = 24;
1738                 }
1739                 break;
1740         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1741                 /* DA SA BSSID */
1742                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1743                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1744                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1745                 hdrlen = 24;
1746                 break;
1747         default:
1748                 ret = NETDEV_TX_OK;
1749                 goto fail;
1750         }
1751
1752         /*
1753          * There's no need to try to look up the destination
1754          * if it is a multicast address (which can only happen
1755          * in AP mode)
1756          */
1757         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1758                 rcu_read_lock();
1759                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1760                 /* XXX: in the future, use sdata to look up the sta */
1761                 if (sta && sta->sdata == sdata)
1762                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1763                 rcu_read_unlock();
1764         }
1765
1766         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1767         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1768                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1769                 hdrlen += 2;
1770         }
1771
1772         /*
1773          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1774          * EAPOL frames from the local station.
1775          */
1776         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1777                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1778                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1779                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1780                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1781                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1782 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1783                 if (net_ratelimit())
1784                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1785                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1786                                hdr.addr1);
1787 #endif
1788
1789                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1790
1791                 ret = NETDEV_TX_OK;
1792                 goto fail;
1793         }
1794
1795         hdr.frame_control = fc;
1796         hdr.duration_id = 0;
1797         hdr.seq_ctrl = 0;
1798
1799         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1800         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1801                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1802                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1803                 skip_header_bytes -= 2;
1804         } else if (ethertype >= 0x600) {
1805                 encaps_data = rfc1042_header;
1806                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1807                 skip_header_bytes -= 2;
1808         } else {
1809                 encaps_data = NULL;
1810                 encaps_len = 0;
1811         }
1812
1813         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1814         nh_pos -= skip_header_bytes;
1815         h_pos -= skip_header_bytes;
1816
1817         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1818
1819         /*
1820          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1821          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1822          * the needed header space that we don't need right away. If we
1823          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1824          * frame arrives at the master device (if it does...)
1825          *
1826          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1827          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1828          * make it big enough for everything we may ever need.
1829          */
1830
1831         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1832                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1833                 head_need += local->tx_headroom;
1834                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1835                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1836                         goto fail;
1837         }
1838
1839         if (encaps_data) {
1840                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1841                 nh_pos += encaps_len;
1842                 h_pos += encaps_len;
1843         }
1844
1845         if (meshhdrlen > 0) {
1846                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1847                 nh_pos += meshhdrlen;
1848                 h_pos += meshhdrlen;
1849         }
1850
1851         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1852                 __le16 *qos_control;
1853
1854                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1855                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1856                 /*
1857                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1858                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1859                  */
1860                 *qos_control = 0;
1861         } else
1862                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1863
1864         nh_pos += hdrlen;
1865         h_pos += hdrlen;
1866
1867         dev->stats.tx_packets++;
1868         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1869
1870         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1871          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1872          * need things like pointer to IP header. */
1873         skb_set_mac_header(skb, 0);
1874         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1875         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1876
1877         memset(info, 0, sizeof(*info));
1878
1879         dev->trans_start = jiffies;
1880         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1881
1882         return NETDEV_TX_OK;
1883
1884  fail:
1885         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1886                 dev_kfree_skb(skb);
1887
1888         return ret;
1889 }
1890
1891
1892 /*
1893  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1894  * it is possible that it packets could come in again.
1895  */
1896 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1897 {
1898         int i;
1899
1900         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1901                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1902 }
1903
1904 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1905                                      struct sk_buff *skb)
1906 {
1907         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1908         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1909         struct sta_info *sta;
1910         struct ieee80211_hdr *hdr;
1911         int ret;
1912         bool result = true;
1913
1914         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1915
1916         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1917                 ieee80211_tx(sdata, skb, true);
1918         } else {
1919                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1920                 sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1921
1922                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta, true);
1923                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1924                         result = false;
1925         }
1926
1927         return result;
1928 }
1929
1930 /*
1931  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
1932  */
1933 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1934 {
1935         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1936         unsigned long flags;
1937         int i;
1938         bool txok;
1939
1940         rcu_read_lock();
1941
1942         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1943         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1944                 /*
1945                  * If queue is stopped by something other than due to pending
1946                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
1947                  */
1948                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
1949                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
1950                         continue;
1951
1952                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
1953                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
1954                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1955                         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1956
1957                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
1958                                 kfree_skb(skb);
1959                                 continue;
1960                         }
1961
1962                         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1963                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1964                                                 flags);
1965
1966                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
1967                         if (!txok)
1968                                 __skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
1969                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
1970                                           flags);
1971                         if (!txok)
1972                                 break;
1973                 }
1974         }
1975         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1976
1977         rcu_read_unlock();
1978 }
1979
1980 /* functions for drivers to get certain frames */
1981
1982 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
1983                                      struct sk_buff *skb,
1984                                      struct beacon_data *beacon)
1985 {
1986         u8 *pos, *tim;
1987         int aid0 = 0;
1988         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1989
1990         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1991          * mode. */
1992         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1993                 /* in the hope that this is faster than
1994                  * checking byte-for-byte */
1995                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1996                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1997
1998         if (bss->dtim_count == 0)
1999                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2000         else
2001                 bss->dtim_count--;
2002
2003         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2004         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2005         *pos++ = 4;
2006         *pos++ = bss->dtim_count;
2007         *pos++ = beacon->dtim_period;
2008
2009         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2010                 aid0 = 1;
2011
2012         if (have_bits) {
2013                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2014                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2015                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2016                 n1 = 0;
2017                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2018                         if (bss->tim[i]) {
2019                                 n1 = i & 0xfe;
2020                                 break;
2021                         }
2022                 }
2023                 n2 = n1;
2024                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2025                         if (bss->tim[i]) {
2026                                 n2 = i;
2027                                 break;
2028                         }
2029                 }
2030
2031                 /* Bitmap control */
2032                 *pos++ = n1 | aid0;
2033                 /* Part Virt Bitmap */
2034                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2035
2036                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2037                 skb_put(skb, n2 - n1);
2038         } else {
2039                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2040                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2041         }
2042 }
2043
2044 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2045                                          struct ieee80211_vif *vif,
2046                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2047 {
2048         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2049         struct sk_buff *skb = NULL;
2050         struct ieee80211_tx_info *info;
2051         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2052         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2053         struct beacon_data *beacon;
2054         struct ieee80211_supported_band *sband;
2055         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2056
2057         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2058
2059         rcu_read_lock();
2060
2061         sdata = vif_to_sdata(vif);
2062
2063         if (tim_offset)
2064                 *tim_offset = 0;
2065         if (tim_length)
2066                 *tim_length = 0;
2067
2068         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2069                 ap = &sdata->u.ap;
2070                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2071                 if (ap && beacon) {
2072                         /*
2073                          * headroom, head length,
2074                          * tail length and maximum TIM length
2075                          */
2076                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2077                                             beacon->head_len +
2078                                             beacon->tail_len + 256);
2079                         if (!skb)
2080                                 goto out;
2081
2082                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2083                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2084                                beacon->head_len);
2085
2086                         /*
2087                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2088                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2089                          * callback. That, however, is already invoked under the
2090                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2091                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2092                          */
2093                         if (local->tim_in_locked_section) {
2094                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2095                         } else {
2096                                 unsigned long flags;
2097
2098                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2099                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2100                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2101                         }
2102
2103                         if (tim_offset)
2104                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2105                         if (tim_length)
2106                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2107
2108                         if (beacon->tail)
2109                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2110                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2111                 } else
2112                         goto out;
2113         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2114                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2115                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2116                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2117
2118                 if (!presp)
2119                         goto out;
2120
2121                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2122                 if (!skb)
2123                         goto out;
2124
2125                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2126                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2127                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2128         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2129                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2130                 u8 *pos;
2131
2132                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2133                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2134                 if (!skb)
2135                         goto out;
2136
2137                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2138                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2139                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2140                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2141                 mgmt->frame_control =
2142                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2143                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2144                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
2145                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
2146                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2147                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2148                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2149
2150                 pos = skb_put(skb, 2);
2151                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2152                 *pos++ = 0x0;
2153
2154                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2155         } else {
2156                 WARN_ON(1);
2157                 goto out;
2158         }
2159
2160         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2161
2162         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2163         info->band = band;
2164         /*
2165          * XXX: For now, always use the lowest rate
2166          */
2167         info->control.rates[0].idx = 0;
2168         info->control.rates[0].count = 1;
2169         info->control.rates[1].idx = -1;
2170         info->control.rates[2].idx = -1;
2171         info->control.rates[3].idx = -1;
2172         info->control.rates[4].idx = -1;
2173         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
2174
2175         info->control.vif = vif;
2176
2177         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2178         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2179         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2180  out:
2181         rcu_read_unlock();
2182         return skb;
2183 }
2184 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2185
2186 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2187                        const void *frame, size_t frame_len,
2188                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2189                        struct ieee80211_rts *rts)
2190 {
2191         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2192
2193         rts->frame_control =
2194             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2195         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2196                                                frame_txctl);
2197         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2198         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2201
2202 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2203                              const void *frame, size_t frame_len,
2204                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2205                              struct ieee80211_cts *cts)
2206 {
2207         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2208
2209         cts->frame_control =
2210             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2211         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2212                                                      frame_len, frame_txctl);
2213         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2216
2217 struct sk_buff *
2218 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2219                           struct ieee80211_vif *vif)
2220 {
2221         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2222         struct sk_buff *skb = NULL;
2223         struct sta_info *sta;
2224         struct ieee80211_tx_data tx;
2225         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2226         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2227         struct beacon_data *beacon;
2228         struct ieee80211_tx_info *info;
2229
2230         sdata = vif_to_sdata(vif);
2231         bss = &sdata->u.ap;
2232
2233         rcu_read_lock();
2234         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2235
2236         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2237                 goto out;
2238
2239         if (bss->dtim_count != 0)
2240                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2241
2242         while (1) {
2243                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2244                 if (!skb)
2245                         goto out;
2246                 local->total_ps_buffered--;
2247
2248                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2249                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2250                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2251                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2252                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2253                          * STAs */
2254                         hdr->frame_control |=
2255                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2256                 }
2257
2258                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2259                         break;
2260                 dev_kfree_skb_any(skb);
2261         }
2262
2263         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2264
2265         sta = tx.sta;
2266         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2267         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2268         info->band = tx.channel->band;
2269
2270         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2271                 skb = NULL;
2272  out:
2273         rcu_read_unlock();
2274
2275         return skb;
2276 }
2277 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2278
2279 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb,
2280                       int encrypt)
2281 {
2282         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2283         skb_set_mac_header(skb, 0);
2284         skb_set_network_header(skb, 0);
2285         skb_set_transport_header(skb, 0);
2286
2287         if (!encrypt)
2288                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2289
2290         /*
2291          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2292          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2293          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2294          */
2295         local_bh_disable();
2296         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2297         local_bh_enable();
2298 }