mac80211: fix monitor mode tx radiotap header handling
[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 static ieee80211_tx_result debug_noinline
184 ieee80211_tx_h_dynamic_ps(struct ieee80211_tx_data *tx)
185 {
186         struct ieee80211_local *local = tx->local;
187         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
188
189         /* driver doesn't support power save */
190         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
191                 return TX_CONTINUE;
192
193         /* hardware does dynamic power save */
194         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
195                 return TX_CONTINUE;
196
197         /* dynamic power save disabled */
198         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
199                 return TX_CONTINUE;
200
201         /* we are scanning, don't enable power save */
202         if (local->scanning)
203                 return TX_CONTINUE;
204
205         if (!local->ps_sdata)
206                 return TX_CONTINUE;
207
208         /* No point if we're going to suspend */
209         if (local->quiescing)
210                 return TX_CONTINUE;
211
212         /* dynamic ps is supported only in managed mode */
213         if (tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION)
214                 return TX_CONTINUE;
215
216         ifmgd = &tx->sdata->u.mgd;
217
218         /*
219          * Don't wakeup from power save if u-apsd is enabled, voip ac has
220          * u-apsd enabled and the frame is in voip class. This effectively
221          * means that even if all access categories have u-apsd enabled, in
222          * practise u-apsd is only used with the voip ac. This is a
223          * workaround for the case when received voip class packets do not
224          * have correct qos tag for some reason, due the network or the
225          * peer application.
226          *
227          * Note: local->uapsd_queues access is racy here. If the value is
228          * changed via debugfs, user needs to reassociate manually to have
229          * everything in sync.
230          */
231         if ((ifmgd->flags & IEEE80211_STA_UAPSD_ENABLED)
232             && (local->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO)
233             && skb_get_queue_mapping(tx->skb) == 0)
234                 return TX_CONTINUE;
235
236         if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
237                 ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
238                                                 IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
239                 ieee80211_queue_work(&local->hw,
240                                      &local->dynamic_ps_disable_work);
241         }
242
243         mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
244                   msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
245
246         return TX_CONTINUE;
247 }
248
249 static ieee80211_tx_result debug_noinline
250 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
251 {
252
253         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
254         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
255         u32 sta_flags;
256
257         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
258                 return TX_CONTINUE;
259
260         if (unlikely(test_bit(SCAN_OFF_CHANNEL, &tx->local->scanning)) &&
261             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
262             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
263                 /*
264                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
265                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
266                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
267                  * sent and we should not get here, but if we do
268                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
269                  * off-channel. See the link below and
270                  * ieee80211_start_scan() for more.
271                  *
272                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
273                  */
274                 return TX_DROP;
275
276         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
277                 return TX_CONTINUE;
278
279         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
280                 return TX_CONTINUE;
281
282         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
283
284         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
285                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
286                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
287                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
289                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
290                                "associated station %pM\n",
291                                tx->sdata->name, hdr->addr1);
292 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
293                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
294                         return TX_DROP;
295                 }
296         } else {
297                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
298                              tx->local->num_sta == 0 &&
299                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
300                         /*
301                          * No associated STAs - no need to send multicast
302                          * frames.
303                          */
304                         return TX_DROP;
305                 }
306                 return TX_CONTINUE;
307         }
308
309         return TX_CONTINUE;
310 }
311
312 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
313  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
314  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
315  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
316 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
317 {
318         int total = 0, purged = 0;
319         struct sk_buff *skb;
320         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
321         struct sta_info *sta;
322
323         /*
324          * virtual interfaces are protected by RCU
325          */
326         rcu_read_lock();
327
328         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
329                 struct ieee80211_if_ap *ap;
330                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
331                         continue;
332                 ap = &sdata->u.ap;
333                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
334                 if (skb) {
335                         purged++;
336                         dev_kfree_skb(skb);
337                 }
338                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
339         }
340
341         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
342                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
343                 if (skb) {
344                         purged++;
345                         dev_kfree_skb(skb);
346                 }
347                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
348         }
349
350         rcu_read_unlock();
351
352         local->total_ps_buffered = total;
353 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
354         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
355                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
356 #endif
357 }
358
359 static ieee80211_tx_result
360 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
361 {
362         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
363         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
364
365         /*
366          * broadcast/multicast frame
367          *
368          * If any of the associated stations is in power save mode,
369          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
370          * This is done either by the hardware or us.
371          */
372
373         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
374         if (!tx->sdata->bss)
375                 return TX_CONTINUE;
376
377         /* no buffering for ordered frames */
378         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
379                 return TX_CONTINUE;
380
381         /* no stations in PS mode */
382         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
383                 return TX_CONTINUE;
384
385         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
386
387         /* device releases frame after DTIM beacon */
388         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
389                 return TX_CONTINUE;
390
391         /* buffered in mac80211 */
392         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
393                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
394
395         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
396 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
397                 if (net_ratelimit())
398                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
399                                tx->sdata->name);
400 #endif
401                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
402         } else
403                 tx->local->total_ps_buffered++;
404
405         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
406
407         return TX_QUEUED;
408 }
409
410 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
411                              struct sk_buff *skb)
412 {
413         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
414                 return 0;
415
416         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
417                 return 0;
418
419         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
420                                             skb->data))
421                 return 0;
422
423         return 1;
424 }
425
426 static ieee80211_tx_result
427 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
428 {
429         struct sta_info *sta = tx->sta;
430         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
431         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
432         u32 staflags;
433
434         if (unlikely(!sta ||
435                      ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control) ||
436                      ieee80211_is_auth(hdr->frame_control) ||
437                      ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control) ||
438                      ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
439                 return TX_CONTINUE;
440
441         staflags = get_sta_flags(sta);
442
443         if (unlikely((staflags & (WLAN_STA_PS_STA | WLAN_STA_PS_DRIVER)) &&
444                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PSPOLL_RESPONSE))) {
445 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
446                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
447                        "before %d)\n",
448                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
449                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
450 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
451                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
452                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
453                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
454                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
455 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
456                         if (net_ratelimit()) {
457                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
458                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
459                                        tx->sdata->name, sta->sta.addr);
460                         }
461 #endif
462                         dev_kfree_skb(old);
463                 } else
464                         tx->local->total_ps_buffered++;
465
466                 /*
467                  * Queue frame to be sent after STA wakes up/polls,
468                  * but don't set the TIM bit if the driver is blocking
469                  * wakeup or poll response transmissions anyway.
470                  */
471                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf) &&
472                     !(staflags & WLAN_STA_PS_DRIVER))
473                         sta_info_set_tim_bit(sta);
474
475                 info->control.jiffies = jiffies;
476                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
477                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
478                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
479                 return TX_QUEUED;
480         }
481 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
482         else if (unlikely(staflags & WLAN_STA_PS_STA)) {
483                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
484                        "set -> send frame\n", tx->sdata->name,
485                        sta->sta.addr);
486         }
487 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
488
489         return TX_CONTINUE;
490 }
491
492 static ieee80211_tx_result debug_noinline
493 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
494 {
495         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
496                 return TX_CONTINUE;
497
498         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
499                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
500         else
501                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
502 }
503
504 static ieee80211_tx_result debug_noinline
505 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
506 {
507         struct ieee80211_key *key = NULL;
508         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
509         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
510
511         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
512                 tx->key = NULL;
513         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
514                 tx->key = key;
515         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
516                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
517                 tx->key = key;
518         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
519                 tx->key = key;
520         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
521                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
522                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
523                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
524                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
525                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
526                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
527                 return TX_DROP;
528         } else
529                 tx->key = NULL;
530
531         if (tx->key) {
532                 bool skip_hw = false;
533
534                 tx->key->tx_rx_count++;
535                 /* TODO: add threshold stuff again */
536
537                 switch (tx->key->conf.alg) {
538                 case ALG_WEP:
539                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
540                                 break;
541                 case ALG_TKIP:
542                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
543                                 tx->key = NULL;
544                         break;
545                 case ALG_CCMP:
546                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
547                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
548                                                tx->skb))
549                                 tx->key = NULL;
550                         else
551                                 skip_hw = (tx->key->conf.flags &
552                                            IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT) &&
553                                         ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
554                         break;
555                 case ALG_AES_CMAC:
556                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
557                                 tx->key = NULL;
558                         break;
559                 }
560
561                 if (!skip_hw && tx->key &&
562                     tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE)
563                         info->control.hw_key = &tx->key->conf;
564         }
565
566         return TX_CONTINUE;
567 }
568
569 static ieee80211_tx_result debug_noinline
570 ieee80211_tx_h_sta(struct ieee80211_tx_data *tx)
571 {
572         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
573
574         if (tx->sta)
575                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
576
577         return TX_CONTINUE;
578 }
579
580 static ieee80211_tx_result debug_noinline
581 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
582 {
583         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
584         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
585         struct ieee80211_supported_band *sband;
586         struct ieee80211_rate *rate;
587         int i, len;
588         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
589         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
590         u32 sta_flags;
591
592         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
593
594         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
595
596         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
597                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
598
599         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
600         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
601         txrc.sband = sband;
602         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
603         txrc.skb = tx->skb;
604         txrc.reported_rate.idx = -1;
605         txrc.rate_idx_mask = tx->sdata->rc_rateidx_mask[tx->channel->band];
606         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
607                 txrc.max_rate_idx = -1;
608         else
609                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
610         txrc.ap = tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP;
611
612         /* set up RTS protection if desired */
613         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
614                 txrc.rts = rts = true;
615         }
616
617         /*
618          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
619          * management frames unless we know the receiver can handle
620          * that -- the management frame might be to a station that
621          * just wants a probe response.
622          */
623         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
624             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
625              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
626                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
627
628         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
629
630         /*
631          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
632          * talk to the sta. This should not happen.
633          */
634         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) &&
635                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
636                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
637                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
638                  "scanning and associated. Target station: "
639                  "%pM on %d GHz band\n",
640                  tx->sdata->name, hdr->addr1,
641                  tx->channel->band ? 5 : 2))
642                 return TX_DROP;
643
644         /*
645          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
646          * least send the frame at the lowest bit rate.
647          */
648         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
649
650         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
651                 return TX_DROP;
652
653         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
654                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
655
656         if (tx->sta)
657                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
658
659         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
660                 info->control.rates[0].count = 1;
661
662         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
663                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
664                 info->control.rates[0].count = 1;
665
666         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
667                 /*
668                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
669                  */
670                 return TX_CONTINUE;
671         }
672
673         /*
674          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
675          * that is not faster than the data rate
676          *
677          * XXX: Should this check all retry rates?
678          */
679         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
680                 s8 baserate = 0;
681
682                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
683
684                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
685                         /* must be a basic rate */
686                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
687                                 continue;
688                         /* must not be faster than the data rate */
689                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
690                                 continue;
691                         /* maximum */
692                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
693                              sband->bitrates[i].bitrate)
694                                 baserate = i;
695                 }
696
697                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
698         }
699
700         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
701                 /*
702                  * make sure there's no valid rate following
703                  * an invalid one, just in case drivers don't
704                  * take the API seriously to stop at -1.
705                  */
706                 if (inval) {
707                         info->control.rates[i].idx = -1;
708                         continue;
709                 }
710                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
711                         inval = true;
712                         continue;
713                 }
714
715                 /*
716                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
717                  * needs to be fixed.
718                  */
719                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
720                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
721                         continue;
722                 }
723
724                 /* set up RTS protection if desired */
725                 if (rts)
726                         info->control.rates[i].flags |=
727                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
728
729                 /* RC is busted */
730                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
731                                  sband->n_bitrates)) {
732                         info->control.rates[i].idx = -1;
733                         continue;
734                 }
735
736                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
737
738                 /* set up short preamble */
739                 if (short_preamble &&
740                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
741                         info->control.rates[i].flags |=
742                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
743
744                 /* set up G protection */
745                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
746                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
747                         info->control.rates[i].flags |=
748                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
749         }
750
751         return TX_CONTINUE;
752 }
753
754 static ieee80211_tx_result debug_noinline
755 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
756 {
757         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
758         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
759         u16 *seq;
760         u8 *qc;
761         int tid;
762
763         /*
764          * Packet injection may want to control the sequence
765          * number, if we have no matching interface then we
766          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
767          */
768         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
769                 return TX_CONTINUE;
770
771         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
772                 return TX_CONTINUE;
773
774         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
775                 return TX_CONTINUE;
776
777         /*
778          * Anything but QoS data that has a sequence number field
779          * (is long enough) gets a sequence number from the global
780          * counter.
781          */
782         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
783                 /* driver should assign sequence number */
784                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
785                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
786                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
787                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
788                 return TX_CONTINUE;
789         }
790
791         /*
792          * This should be true for injected/management frames only, for
793          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
794          * above since they are not QoS-data frames.
795          */
796         if (!tx->sta)
797                 return TX_CONTINUE;
798
799         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
800
801         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
802         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
803         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
804
805         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
806
807         /* Increase the sequence number. */
808         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
809
810         return TX_CONTINUE;
811 }
812
813 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
814                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
815                               int frag_threshold)
816 {
817         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
818         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
819         int pos = hdrlen + per_fragm;
820         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
821
822         if (WARN_ON(rem < 0))
823                 return -EINVAL;
824
825         while (rem) {
826                 int fraglen = per_fragm;
827
828                 if (fraglen > rem)
829                         fraglen = rem;
830                 rem -= fraglen;
831                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
832                                     frag_threshold +
833                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
834                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
835                 if (!tmp)
836                         return -ENOMEM;
837                 tail->next = tmp;
838                 tail = tmp;
839                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
840                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
841                 /* copy control information */
842                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
843                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
844                 tmp->priority = skb->priority;
845                 tmp->dev = skb->dev;
846
847                 /* copy header and data */
848                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
849                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
850
851                 pos += fraglen;
852         }
853
854         skb->len = hdrlen + per_fragm;
855         return 0;
856 }
857
858 static ieee80211_tx_result debug_noinline
859 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
860 {
861         struct sk_buff *skb = tx->skb;
862         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
863         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
864         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
865         int hdrlen;
866         int fragnum;
867
868         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
869                 return TX_CONTINUE;
870
871         /*
872          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
873          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
874          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
875          */
876         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
877                 return TX_DROP;
878
879         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
880
881         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
882         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
883                 return TX_DROP;
884
885         /*
886          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
887          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
888          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
889          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
890          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
891          * but store it away as pending.
892          */
893         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
894                 return TX_DROP;
895
896         /* update duration/seq/flags of fragments */
897         fragnum = 0;
898         do {
899                 int next_len;
900                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
901
902                 hdr = (void *)skb->data;
903                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
904
905                 if (skb->next) {
906                         hdr->frame_control |= morefrags;
907                         next_len = skb->next->len;
908                         /*
909                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
910                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
911                          */
912                         info->control.rates[1].idx = -1;
913                         info->control.rates[2].idx = -1;
914                         info->control.rates[3].idx = -1;
915                         info->control.rates[4].idx = -1;
916                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
917                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
918                 } else {
919                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
920                         next_len = 0;
921                 }
922                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
923                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
924                 fragnum++;
925         } while ((skb = skb->next));
926
927         return TX_CONTINUE;
928 }
929
930 static ieee80211_tx_result debug_noinline
931 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
932 {
933         struct sk_buff *skb = tx->skb;
934
935         if (!tx->sta)
936                 return TX_CONTINUE;
937
938         tx->sta->tx_packets++;
939         do {
940                 tx->sta->tx_fragments++;
941                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
942         } while ((skb = skb->next));
943
944         return TX_CONTINUE;
945 }
946
947 static ieee80211_tx_result debug_noinline
948 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
949 {
950         if (!tx->key)
951                 return TX_CONTINUE;
952
953         switch (tx->key->conf.alg) {
954         case ALG_WEP:
955                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
956         case ALG_TKIP:
957                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
958         case ALG_CCMP:
959                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
960         case ALG_AES_CMAC:
961                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
962         }
963
964         /* not reached */
965         WARN_ON(1);
966         return TX_DROP;
967 }
968
969 static ieee80211_tx_result debug_noinline
970 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
971 {
972         struct sk_buff *skb = tx->skb;
973         struct ieee80211_hdr *hdr;
974         int next_len;
975         bool group_addr;
976
977         do {
978                 hdr = (void *) skb->data;
979                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
980                         break; /* must not overwrite AID */
981                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
982                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
983
984                 hdr->duration_id =
985                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
986         } while ((skb = skb->next));
987
988         return TX_CONTINUE;
989 }
990
991 /* actual transmit path */
992
993 /*
994  * deal with packet injection down monitor interface
995  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
996  */
997 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
998                                           struct sk_buff *skb)
999 {
1000         /*
1001          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
1002          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
1003          *
1004          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
1005          * args are little-endian
1006          */
1007
1008         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
1009         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
1010                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
1011         struct ieee80211_supported_band *sband;
1012         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1013         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
1014
1015         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
1016
1017         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1018         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1019
1020         /*
1021          * for every radiotap entry that is present
1022          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
1023          * entries present, or -EINVAL on error)
1024          */
1025
1026         while (!ret) {
1027                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
1028
1029                 if (ret)
1030                         continue;
1031
1032                 /* see if this argument is something we can use */
1033                 switch (iterator.this_arg_index) {
1034                 /*
1035                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
1036                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
1037                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
1038                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
1039                 */
1040                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
1041                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
1042                                 /*
1043                                  * this indicates that the skb we have been
1044                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
1045                                  * we should react to that by snipping it off
1046                                  * because it will be recomputed and added
1047                                  * on transmission
1048                                  */
1049                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
1050                                         return false;
1051
1052                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
1053                         }
1054                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
1055                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1056                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
1057                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1058                         break;
1059
1060                 /*
1061                  * Please update the file
1062                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
1063                  * when parsing new fields here.
1064                  */
1065
1066                 default:
1067                         break;
1068                 }
1069         }
1070
1071         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
1072                 return false;
1073
1074         /*
1075          * remove the radiotap header
1076          * iterator->max_length was sanity-checked against
1077          * skb->len by iterator init
1078          */
1079         skb_pull(skb, iterator.max_length);
1080
1081         return true;
1082 }
1083
1084 /*
1085  * initialises @tx
1086  */
1087 static ieee80211_tx_result
1088 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1089                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1090                      struct sk_buff *skb)
1091 {
1092         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1093         struct ieee80211_hdr *hdr;
1094         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1095         int hdrlen, tid;
1096         u8 *qc, *state;
1097         bool queued = false;
1098
1099         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1100         tx->skb = skb;
1101         tx->local = local;
1102         tx->sdata = sdata;
1103         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1104         /*
1105          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1106          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1107          */
1108         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1109
1110         /* process and remove the injection radiotap header */
1111         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP)) {
1112                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1113                         return TX_DROP;
1114
1115                 /*
1116                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1117                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1118                  * 'tx' with tx control information.
1119                  */
1120                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1121         }
1122
1123         /*
1124          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1125          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1126          * now.
1127          */
1128         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1129
1130         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1131
1132         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
1133                 tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1134                 if (!tx->sta && sdata->dev->ieee80211_ptr->use_4addr)
1135                         return TX_DROP;
1136         }
1137         if (!tx->sta)
1138                 tx->sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1139
1140         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1141             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1142                 unsigned long flags;
1143                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1144
1145                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1146                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1147
1148                 spin_lock_irqsave(&tx->sta->lock, flags);
1149                 /*
1150                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1151                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1152                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1153                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1154                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1155                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1156                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1157                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1158                  *      everywhere, including races between that bit and
1159                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1160                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1161                  */
1162                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1163                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1164                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1165                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1166                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1167                         /* in progress */
1168                         queued = true;
1169                         info->control.vif = &sdata->vif;
1170                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1171                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1172                 }
1173                 spin_unlock_irqrestore(&tx->sta->lock, flags);
1174
1175                 if (unlikely(queued))
1176                         return TX_QUEUED;
1177         }
1178
1179         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1180                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1181                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1182         } else {
1183                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1184                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1185                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1186                 else
1187                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1188         }
1189
1190         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1191                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1192                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1193                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1194                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1195                 else
1196                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1197         }
1198
1199         if (!tx->sta)
1200                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1201         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1202                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1203
1204         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1205         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1206                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1207                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1208         }
1209         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1210
1211         return TX_CONTINUE;
1212 }
1213
1214 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1215                           struct sk_buff **skbp,
1216                           struct sta_info *sta,
1217                           bool txpending)
1218 {
1219         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1220         struct ieee80211_tx_info *info;
1221         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1222         unsigned long flags;
1223         int ret, len;
1224         bool fragm = false;
1225
1226         while (skb) {
1227                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1228
1229                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1230                 ret = IEEE80211_TX_OK;
1231                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1232                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q])))
1233                         ret = IEEE80211_TX_PENDING;
1234                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1235                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1236                         return ret;
1237
1238                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1239
1240                 if (fragm)
1241                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1242                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1243
1244                 next = skb->next;
1245                 len = skb->len;
1246
1247                 if (next)
1248                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1249
1250                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1251
1252                 switch (sdata->vif.type) {
1253                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1254                         info->control.vif = NULL;
1255                         break;
1256                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1257                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1258                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1259                         break;
1260                 default:
1261                         /* keep */
1262                         break;
1263                 }
1264
1265                 ret = drv_tx(local, skb);
1266                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1267                         dev_kfree_skb(skb);
1268                         ret = NETDEV_TX_OK;
1269                 }
1270                 if (ret != NETDEV_TX_OK) {
1271                         info->control.vif = &sdata->vif;
1272                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1273                 }
1274
1275                 *skbp = skb = next;
1276                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1277                 fragm = true;
1278         }
1279
1280         return IEEE80211_TX_OK;
1281 }
1282
1283 /*
1284  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1285  * frame was dropped or queued.
1286  */
1287 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1288 {
1289         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1290         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1291         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1292
1293 #define CALL_TXH(txh) \
1294         do {                            \
1295                 res = txh(tx);          \
1296                 if (res != TX_CONTINUE) \
1297                         goto txh_done;  \
1298         } while (0)
1299
1300         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_dynamic_ps);
1301         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1302         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1303         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1304         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sta);
1305         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL))
1306                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1307
1308         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION))
1309                 goto txh_done;
1310
1311         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1312         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1313         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1314         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1315         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1316         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1317         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1318 #undef CALL_TXH
1319
1320  txh_done:
1321         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1322                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1323                 while (skb) {
1324                         struct sk_buff *next;
1325
1326                         next = skb->next;
1327                         dev_kfree_skb(skb);
1328                         skb = next;
1329                 }
1330                 return -1;
1331         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1332                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1333                 return -1;
1334         }
1335
1336         return 0;
1337 }
1338
1339 static void ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1340                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1341 {
1342         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1343         struct ieee80211_tx_data tx;
1344         ieee80211_tx_result res_prepare;
1345         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1346         struct sk_buff *next;
1347         unsigned long flags;
1348         int ret, retries;
1349         u16 queue;
1350
1351         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1352
1353         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1354                 dev_kfree_skb(skb);
1355                 return;
1356         }
1357
1358         rcu_read_lock();
1359
1360         /* initialises tx */
1361         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1362
1363         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1364                 dev_kfree_skb(skb);
1365                 rcu_read_unlock();
1366                 return;
1367         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1368                 rcu_read_unlock();
1369                 return;
1370         }
1371
1372         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1373         info->band = tx.channel->band;
1374
1375         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1376                 goto out;
1377
1378         retries = 0;
1379  retry:
1380         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta, txpending);
1381         switch (ret) {
1382         case IEEE80211_TX_OK:
1383                 break;
1384         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1385                 /*
1386                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1387                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1388                  * a frame there, warn and drop it.
1389                  */
1390                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1391                         goto drop;
1392                 /* fall through */
1393         case IEEE80211_TX_PENDING:
1394                 skb = tx.skb;
1395
1396                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1397
1398                 if (local->queue_stop_reasons[queue] ||
1399                     !skb_queue_empty(&local->pending[queue])) {
1400                         /*
1401                          * if queue is stopped, queue up frames for later
1402                          * transmission from the tasklet
1403                          */
1404                         do {
1405                                 next = skb->next;
1406                                 skb->next = NULL;
1407                                 if (unlikely(txpending))
1408                                         __skb_queue_head(&local->pending[queue],
1409                                                          skb);
1410                                 else
1411                                         __skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1412                                                          skb);
1413                         } while ((skb = next));
1414
1415                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1416                                                flags);
1417                 } else {
1418                         /*
1419                          * otherwise retry, but this is a race condition or
1420                          * a driver bug (which we warn about if it persists)
1421                          */
1422                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1423                                                flags);
1424
1425                         retries++;
1426                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active\n"))
1427                                 goto drop;
1428                         goto retry;
1429                 }
1430         }
1431  out:
1432         rcu_read_unlock();
1433         return;
1434
1435  drop:
1436         rcu_read_unlock();
1437
1438         skb = tx.skb;
1439         while (skb) {
1440                 next = skb->next;
1441                 dev_kfree_skb(skb);
1442                 skb = next;
1443         }
1444 }
1445
1446 /* device xmit handlers */
1447
1448 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1449                                 struct sk_buff *skb,
1450                                 int head_need, bool may_encrypt)
1451 {
1452         int tail_need = 0;
1453
1454         /*
1455          * This could be optimised, devices that do full hardware
1456          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1457          * have no drivers for such devices currently.
1458          */
1459         if (may_encrypt) {
1460                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1461                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1462                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1463         }
1464
1465         if (head_need || tail_need) {
1466                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1467                 skb_orphan(skb);
1468         }
1469
1470         if (skb_header_cloned(skb))
1471                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1472         else
1473                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1474
1475         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1476                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1477                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1478                 return -ENOMEM;
1479         }
1480
1481         /* update truesize too */
1482         skb->truesize += head_need + tail_need;
1483
1484         return 0;
1485 }
1486
1487 static void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1488                            struct sk_buff *skb)
1489 {
1490         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1491         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1492         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1493         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata;
1494         int headroom;
1495         bool may_encrypt;
1496
1497         rcu_read_lock();
1498
1499         if (unlikely(sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1500                 int hdrlen;
1501                 u16 len_rthdr;
1502
1503                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED |
1504                                IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1505
1506                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1507                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1508                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1509
1510                 /* check the header is complete in the frame */
1511                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1512                         /*
1513                          * We process outgoing injected frames that have a
1514                          * local address we handle as though they are our
1515                          * own frames.
1516                          * This code here isn't entirely correct, the local
1517                          * MAC address is not necessarily enough to find
1518                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1519                          * support we will need a different mechanism.
1520                          */
1521
1522                         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces,
1523                                                 list) {
1524                                 if (!ieee80211_sdata_running(tmp_sdata))
1525                                         continue;
1526                                 if (tmp_sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1527                                         continue;
1528                                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->vif.addr,
1529                                                        hdr->addr2) == 0) {
1530                                         sdata = tmp_sdata;
1531                                         break;
1532                                 }
1533                         }
1534                 }
1535         }
1536
1537         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1538
1539         headroom = local->tx_headroom;
1540         if (may_encrypt)
1541                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1542         headroom -= skb_headroom(skb);
1543         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1544
1545         if (ieee80211_skb_resize(local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1546                 dev_kfree_skb(skb);
1547                 rcu_read_unlock();
1548                 return;
1549         }
1550
1551         info->control.vif = &sdata->vif;
1552
1553         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1554             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1555                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1556                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1557                                 /* skb queued: don't free */
1558                                 rcu_read_unlock();
1559                                 return;
1560                         }
1561
1562         ieee80211_set_qos_hdr(local, skb);
1563         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1564         rcu_read_unlock();
1565 }
1566
1567 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1568                                          struct net_device *dev)
1569 {
1570         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1571         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1572         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1573                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1574         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1575         u16 len_rthdr;
1576
1577         /*
1578          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1579          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1580          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1581          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1582          * your country is not known and as such it should be treated as
1583          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1584          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1585          * flag.
1586          *
1587          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1588          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1589          * supports radar detection as its implementation can deal with
1590          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1591          * monitor flag interfaces used for AP support.
1592          */
1593         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1594              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1595                 goto fail;
1596
1597         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1598         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1599                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1600
1601         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1602         if (unlikely(prthdr->it_version))
1603                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1604
1605         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1606         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1607
1608         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1609         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1610                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1611
1612         /*
1613          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1614          * header still being in there.  We are being given
1615          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1616          * normal processing
1617          */
1618         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1619         /*
1620          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1621          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1622          */
1623         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1624         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1625
1626         memset(info, 0, sizeof(*info));
1627
1628         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1629
1630         /* pass the radiotap header up to xmit */
1631         ieee80211_xmit(IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev), skb);
1632         return NETDEV_TX_OK;
1633
1634 fail:
1635         dev_kfree_skb(skb);
1636         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1637 }
1638
1639 /**
1640  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1641  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1642  * @skb: packet to be sent
1643  * @dev: incoming interface
1644  *
1645  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1646  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1647  * skb).
1648  *
1649  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1650  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1651  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1652  * transmission (through low-level driver).
1653  */
1654 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1655                                     struct net_device *dev)
1656 {
1657         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1658         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1659         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1660         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1661         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1662         __le16 fc;
1663         struct ieee80211_hdr hdr;
1664         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1665         const u8 *encaps_data;
1666         int encaps_len, skip_header_bytes;
1667         int nh_pos, h_pos;
1668         struct sta_info *sta = NULL;
1669         u32 sta_flags = 0;
1670
1671         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1672                 ret = NETDEV_TX_OK;
1673                 goto fail;
1674         }
1675
1676         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1677         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1678
1679         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1680          * operation mode) */
1681         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1682         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1683
1684         switch (sdata->vif.type) {
1685         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1686                 rcu_read_lock();
1687                 sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1688                 if (sta) {
1689                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1690                         /* RA TA DA SA */
1691                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1692                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1693                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1694                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1695                         hdrlen = 30;
1696                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1697                 }
1698                 rcu_read_unlock();
1699                 if (sta)
1700                         break;
1701                 /* fall through */
1702         case NL80211_IFTYPE_AP:
1703                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1704                 /* DA BSSID SA */
1705                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1706                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1707                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1708                 hdrlen = 24;
1709                 break;
1710         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1711                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1712                 /* RA TA DA SA */
1713                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1714                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1715                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1716                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1717                 hdrlen = 30;
1718                 break;
1719 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1720         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1721                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1722                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1723                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1724                         ret = NETDEV_TX_OK;
1725                         goto fail;
1726                 }
1727
1728                 if (compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1729                                        skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1730                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1731                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1732                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1733                                         sdata, NULL, NULL, NULL);
1734                 } else {
1735                         /* packet from other interface */
1736                         struct mesh_path *mppath;
1737                         int is_mesh_mcast = 1;
1738                         const u8 *mesh_da;
1739
1740                         rcu_read_lock();
1741                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1742                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1743                                 mesh_da = skb->data;
1744                         else {
1745                                 static const u8 bcast[ETH_ALEN] =
1746                                         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
1747
1748                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1749                                 if (mppath) {
1750                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1751                                         mesh_da = mppath->mpp;
1752                                         is_mesh_mcast = 0;
1753                                 } else {
1754                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1755                                         mesh_da = bcast;
1756                                 }
1757                         }
1758                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1759                                         mesh_da, sdata->vif.addr);
1760                         rcu_read_unlock();
1761                         if (is_mesh_mcast)
1762                                 meshhdrlen =
1763                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1764                                                         sdata,
1765                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1766                                                         NULL,
1767                                                         NULL);
1768                         else
1769                                 meshhdrlen =
1770                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1771                                                         sdata,
1772                                                         NULL,
1773                                                         skb->data,
1774                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1775
1776                 }
1777                 break;
1778 #endif
1779         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1780                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1781                 if (sdata->u.mgd.use_4addr && ethertype != ETH_P_PAE) {
1782                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1783                         /* RA TA DA SA */
1784                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1785                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1786                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1787                         hdrlen = 30;
1788                 } else {
1789                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1790                         /* BSSID SA DA */
1791                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1792                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1793                         hdrlen = 24;
1794                 }
1795                 break;
1796         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1797                 /* DA SA BSSID */
1798                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1799                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1800                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1801                 hdrlen = 24;
1802                 break;
1803         default:
1804                 ret = NETDEV_TX_OK;
1805                 goto fail;
1806         }
1807
1808         /*
1809          * There's no need to try to look up the destination
1810          * if it is a multicast address (which can only happen
1811          * in AP mode)
1812          */
1813         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1814                 rcu_read_lock();
1815                 sta = sta_info_get(sdata, hdr.addr1);
1816                 if (sta)
1817                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1818                 rcu_read_unlock();
1819         }
1820
1821         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1822         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1823                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1824                 hdrlen += 2;
1825         }
1826
1827         /*
1828          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1829          * EAPOL frames from the local station.
1830          */
1831         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1832                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1833                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1834                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1835                        compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1836                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1837 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1838                 if (net_ratelimit())
1839                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1840                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1841                                hdr.addr1);
1842 #endif
1843
1844                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1845
1846                 ret = NETDEV_TX_OK;
1847                 goto fail;
1848         }
1849
1850         hdr.frame_control = fc;
1851         hdr.duration_id = 0;
1852         hdr.seq_ctrl = 0;
1853
1854         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1855         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1856                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1857                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1858                 skip_header_bytes -= 2;
1859         } else if (ethertype >= 0x600) {
1860                 encaps_data = rfc1042_header;
1861                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1862                 skip_header_bytes -= 2;
1863         } else {
1864                 encaps_data = NULL;
1865                 encaps_len = 0;
1866         }
1867
1868         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1869         nh_pos -= skip_header_bytes;
1870         h_pos -= skip_header_bytes;
1871
1872         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1873
1874         /*
1875          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1876          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1877          * the needed header space that we don't need right away. If we
1878          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1879          * frame arrives at the master device (if it does...)
1880          *
1881          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1882          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1883          * make it big enough for everything we may ever need.
1884          */
1885
1886         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1887                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1888                 head_need += local->tx_headroom;
1889                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1890                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1891                         goto fail;
1892         }
1893
1894         if (encaps_data) {
1895                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1896                 nh_pos += encaps_len;
1897                 h_pos += encaps_len;
1898         }
1899
1900         if (meshhdrlen > 0) {
1901                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1902                 nh_pos += meshhdrlen;
1903                 h_pos += meshhdrlen;
1904         }
1905
1906         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1907                 __le16 *qos_control;
1908
1909                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1910                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1911                 /*
1912                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1913                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1914                  */
1915                 *qos_control = 0;
1916         } else
1917                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1918
1919         nh_pos += hdrlen;
1920         h_pos += hdrlen;
1921
1922         dev->stats.tx_packets++;
1923         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1924
1925         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1926          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1927          * need things like pointer to IP header. */
1928         skb_set_mac_header(skb, 0);
1929         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1930         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1931
1932         memset(info, 0, sizeof(*info));
1933
1934         dev->trans_start = jiffies;
1935         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1936
1937         return NETDEV_TX_OK;
1938
1939  fail:
1940         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1941                 dev_kfree_skb(skb);
1942
1943         return ret;
1944 }
1945
1946
1947 /*
1948  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1949  * it is possible that it packets could come in again.
1950  */
1951 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1952 {
1953         int i;
1954
1955         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1956                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1957 }
1958
1959 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1960                                      struct sk_buff *skb)
1961 {
1962         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1963         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1964         struct sta_info *sta;
1965         struct ieee80211_hdr *hdr;
1966         int ret;
1967         bool result = true;
1968
1969         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1970
1971         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1972                 ieee80211_tx(sdata, skb, true);
1973         } else {
1974                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1975                 sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1976
1977                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta, true);
1978                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1979                         result = false;
1980         }
1981
1982         return result;
1983 }
1984
1985 /*
1986  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
1987  */
1988 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1989 {
1990         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1991         unsigned long flags;
1992         int i;
1993         bool txok;
1994
1995         rcu_read_lock();
1996
1997         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1998         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1999                 /*
2000                  * If queue is stopped by something other than due to pending
2001                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
2002                  */
2003                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
2004                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2005                         continue;
2006
2007                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
2008                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
2009                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2010                         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2011
2012                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
2013                                 kfree_skb(skb);
2014                                 continue;
2015                         }
2016
2017                         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
2018                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
2019                                                 flags);
2020
2021                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
2022                         if (!txok)
2023                                 __skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
2024                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
2025                                           flags);
2026                         if (!txok)
2027                                 break;
2028                 }
2029         }
2030         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2031
2032         rcu_read_unlock();
2033 }
2034
2035 /* functions for drivers to get certain frames */
2036
2037 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
2038                                      struct sk_buff *skb,
2039                                      struct beacon_data *beacon)
2040 {
2041         u8 *pos, *tim;
2042         int aid0 = 0;
2043         int i, have_bits = 0, n1, n2;
2044
2045         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
2046          * mode. */
2047         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
2048                 /* in the hope that this is faster than
2049                  * checking byte-for-byte */
2050                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2051                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2052
2053         if (bss->dtim_count == 0)
2054                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2055         else
2056                 bss->dtim_count--;
2057
2058         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2059         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2060         *pos++ = 4;
2061         *pos++ = bss->dtim_count;
2062         *pos++ = beacon->dtim_period;
2063
2064         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2065                 aid0 = 1;
2066
2067         if (have_bits) {
2068                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2069                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2070                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2071                 n1 = 0;
2072                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2073                         if (bss->tim[i]) {
2074                                 n1 = i & 0xfe;
2075                                 break;
2076                         }
2077                 }
2078                 n2 = n1;
2079                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2080                         if (bss->tim[i]) {
2081                                 n2 = i;
2082                                 break;
2083                         }
2084                 }
2085
2086                 /* Bitmap control */
2087                 *pos++ = n1 | aid0;
2088                 /* Part Virt Bitmap */
2089                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2090
2091                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2092                 skb_put(skb, n2 - n1);
2093         } else {
2094                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2095                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2096         }
2097 }
2098
2099 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2100                                          struct ieee80211_vif *vif,
2101                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2102 {
2103         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2104         struct sk_buff *skb = NULL;
2105         struct ieee80211_tx_info *info;
2106         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2107         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2108         struct beacon_data *beacon;
2109         struct ieee80211_supported_band *sband;
2110         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2111         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
2112
2113         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2114
2115         rcu_read_lock();
2116
2117         sdata = vif_to_sdata(vif);
2118
2119         if (tim_offset)
2120                 *tim_offset = 0;
2121         if (tim_length)
2122                 *tim_length = 0;
2123
2124         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2125                 ap = &sdata->u.ap;
2126                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2127                 if (ap && beacon) {
2128                         /*
2129                          * headroom, head length,
2130                          * tail length and maximum TIM length
2131                          */
2132                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2133                                             beacon->head_len +
2134                                             beacon->tail_len + 256);
2135                         if (!skb)
2136                                 goto out;
2137
2138                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2139                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2140                                beacon->head_len);
2141
2142                         /*
2143                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2144                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2145                          * callback. That, however, is already invoked under the
2146                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2147                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2148                          */
2149                         if (local->tim_in_locked_section) {
2150                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2151                         } else {
2152                                 unsigned long flags;
2153
2154                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2155                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2156                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2157                         }
2158
2159                         if (tim_offset)
2160                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2161                         if (tim_length)
2162                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2163
2164                         if (beacon->tail)
2165                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2166                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2167                 } else
2168                         goto out;
2169         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2170                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2171                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2172                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2173
2174                 if (!presp)
2175                         goto out;
2176
2177                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2178                 if (!skb)
2179                         goto out;
2180
2181                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2182                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2183                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2184         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2185                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2186                 u8 *pos;
2187
2188                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2189                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2190                 if (!skb)
2191                         goto out;
2192
2193                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2194                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2195                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2196                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2197                 mgmt->frame_control =
2198                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2199                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2200                 memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2201                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2202                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2203                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2204                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2205
2206                 pos = skb_put(skb, 2);
2207                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2208                 *pos++ = 0x0;
2209
2210                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2211         } else {
2212                 WARN_ON(1);
2213                 goto out;
2214         }
2215
2216         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2217
2218         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2219         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2220         info->band = band;
2221
2222         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
2223         txrc.hw = hw;
2224         txrc.sband = sband;
2225         txrc.bss_conf = &sdata->vif.bss_conf;
2226         txrc.skb = skb;
2227         txrc.reported_rate.idx = -1;
2228         txrc.rate_idx_mask = sdata->rc_rateidx_mask[band];
2229         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
2230                 txrc.max_rate_idx = -1;
2231         else
2232                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
2233         txrc.ap = true;
2234         rate_control_get_rate(sdata, NULL, &txrc);
2235
2236         info->control.vif = vif;
2237
2238         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2239         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2240  out:
2241         rcu_read_unlock();
2242         return skb;
2243 }
2244 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2245
2246 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
2247                                      struct ieee80211_vif *vif)
2248 {
2249         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2250         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2251         struct ieee80211_pspoll *pspoll;
2252         struct ieee80211_local *local;
2253         struct sk_buff *skb;
2254
2255         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2256                 return NULL;
2257
2258         sdata = vif_to_sdata(vif);
2259         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2260         local = sdata->local;
2261
2262         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*pspoll));
2263         if (!skb) {
2264                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for "
2265                        "pspoll template\n", sdata->name);
2266                 return NULL;
2267         }
2268         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2269
2270         pspoll = (struct ieee80211_pspoll *) skb_put(skb, sizeof(*pspoll));
2271         memset(pspoll, 0, sizeof(*pspoll));
2272         pspoll->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
2273                                             IEEE80211_STYPE_PSPOLL);
2274         pspoll->aid = cpu_to_le16(ifmgd->aid);
2275
2276         /* aid in PS-Poll has its two MSBs each set to 1 */
2277         pspoll->aid |= cpu_to_le16(1 << 15 | 1 << 14);
2278
2279         memcpy(pspoll->bssid, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2280         memcpy(pspoll->ta, vif->addr, ETH_ALEN);
2281
2282         return skb;
2283 }
2284 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_pspoll_get);
2285
2286 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
2287                                        struct ieee80211_vif *vif)
2288 {
2289         struct ieee80211_hdr_3addr *nullfunc;
2290         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2291         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2292         struct ieee80211_local *local;
2293         struct sk_buff *skb;
2294
2295         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2296                 return NULL;
2297
2298         sdata = vif_to_sdata(vif);
2299         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2300         local = sdata->local;
2301
2302         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*nullfunc));
2303         if (!skb) {
2304                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for nullfunc "
2305                        "template\n", sdata->name);
2306                 return NULL;
2307         }
2308         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2309
2310         nullfunc = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb,
2311                                                           sizeof(*nullfunc));
2312         memset(nullfunc, 0, sizeof(*nullfunc));
2313         nullfunc->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
2314                                               IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
2315                                               IEEE80211_FCTL_TODS);
2316         memcpy(nullfunc->addr1, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2317         memcpy(nullfunc->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2318         memcpy(nullfunc->addr3, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2319
2320         return skb;
2321 }
2322 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_nullfunc_get);
2323
2324 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
2325                                        struct ieee80211_vif *vif,
2326                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
2327                                        const u8 *ie, size_t ie_len)
2328 {
2329         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2330         struct ieee80211_local *local;
2331         struct ieee80211_hdr_3addr *hdr;
2332         struct sk_buff *skb;
2333         size_t ie_ssid_len;
2334         u8 *pos;
2335
2336         sdata = vif_to_sdata(vif);
2337         local = sdata->local;
2338         ie_ssid_len = 2 + ssid_len;
2339
2340         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*hdr) +
2341                             ie_ssid_len + ie_len);
2342         if (!skb) {
2343                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for probe "
2344                        "request template\n", sdata->name);
2345                 return NULL;
2346         }
2347
2348         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2349
2350         hdr = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb, sizeof(*hdr));
2351         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
2352         hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2353                                          IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ);
2354         memset(hdr->addr1, 0xff, ETH_ALEN);
2355         memcpy(hdr->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2356         memset(hdr->addr3, 0xff, ETH_ALEN);
2357
2358         pos = skb_put(skb, ie_ssid_len);
2359         *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2360         *pos++ = ssid_len;
2361         if (ssid)
2362                 memcpy(pos, ssid, ssid_len);
2363         pos += ssid_len;
2364
2365         if (ie) {
2366                 pos = skb_put(skb, ie_len);
2367                 memcpy(pos, ie, ie_len);
2368         }
2369
2370         return skb;
2371 }
2372 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_probereq_get);
2373
2374 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2375                        const void *frame, size_t frame_len,
2376                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2377                        struct ieee80211_rts *rts)
2378 {
2379         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2380
2381         rts->frame_control =
2382             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2383         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2384                                                frame_txctl);
2385         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2386         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2387 }
2388 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2389
2390 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2391                              const void *frame, size_t frame_len,
2392                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2393                              struct ieee80211_cts *cts)
2394 {
2395         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2396
2397         cts->frame_control =
2398             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2399         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2400                                                      frame_len, frame_txctl);
2401         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2404
2405 struct sk_buff *
2406 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2407                           struct ieee80211_vif *vif)
2408 {
2409         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2410         struct sk_buff *skb = NULL;
2411         struct sta_info *sta;
2412         struct ieee80211_tx_data tx;
2413         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2414         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2415         struct beacon_data *beacon;
2416         struct ieee80211_tx_info *info;
2417
2418         sdata = vif_to_sdata(vif);
2419         bss = &sdata->u.ap;
2420
2421         rcu_read_lock();
2422         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2423
2424         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2425                 goto out;
2426
2427         if (bss->dtim_count != 0)
2428                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2429
2430         while (1) {
2431                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2432                 if (!skb)
2433                         goto out;
2434                 local->total_ps_buffered--;
2435
2436                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2437                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2438                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2439                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2440                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2441                          * STAs */
2442                         hdr->frame_control |=
2443                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2444                 }
2445
2446                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2447                         break;
2448                 dev_kfree_skb_any(skb);
2449         }
2450
2451         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2452
2453         sta = tx.sta;
2454         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2455         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2456         info->band = tx.channel->band;
2457
2458         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2459                 skb = NULL;
2460  out:
2461         rcu_read_unlock();
2462
2463         return skb;
2464 }
2465 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2466
2467 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb)
2468 {
2469         skb_set_mac_header(skb, 0);
2470         skb_set_network_header(skb, 0);
2471         skb_set_transport_header(skb, 0);
2472
2473         /* send all internal mgmt frames on VO */
2474         skb_set_queue_mapping(skb, 0);
2475
2476         /*
2477          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2478          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2479          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2480          */
2481         local_bh_disable();
2482         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2483         local_bh_enable();
2484 }