]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/net/wireless/ath/ath9k/xmit.c
ath9k: fix stale flag handling on buffer clone
[~andy/linux] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / xmit.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008-2011 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18 #include "ath9k.h"
19 #include "ar9003_mac.h"
20
21 #define BITS_PER_BYTE           8
22 #define OFDM_PLCP_BITS          22
23 #define HT_RC_2_STREAMS(_rc)    ((((_rc) & 0x78) >> 3) + 1)
24 #define L_STF                   8
25 #define L_LTF                   8
26 #define L_SIG                   4
27 #define HT_SIG                  8
28 #define HT_STF                  4
29 #define HT_LTF(_ns)             (4 * (_ns))
30 #define SYMBOL_TIME(_ns)        ((_ns) << 2) /* ns * 4 us */
31 #define SYMBOL_TIME_HALFGI(_ns) (((_ns) * 18 + 4) / 5)  /* ns * 3.6 us */
32 #define TIME_SYMBOLS(t)         ((t) >> 2)
33 #define TIME_SYMBOLS_HALFGI(t)  (((t) * 5 - 4) / 18)
34 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC(_usec) (_usec >> 2)
35 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(_usec) (((_usec*5)-4)/18)
36
37
38 static u16 bits_per_symbol[][2] = {
39         /* 20MHz 40MHz */
40         {    26,   54 },     /*  0: BPSK */
41         {    52,  108 },     /*  1: QPSK 1/2 */
42         {    78,  162 },     /*  2: QPSK 3/4 */
43         {   104,  216 },     /*  3: 16-QAM 1/2 */
44         {   156,  324 },     /*  4: 16-QAM 3/4 */
45         {   208,  432 },     /*  5: 64-QAM 2/3 */
46         {   234,  486 },     /*  6: 64-QAM 3/4 */
47         {   260,  540 },     /*  7: 64-QAM 5/6 */
48 };
49
50 #define IS_HT_RATE(_rate)     ((_rate) & 0x80)
51
52 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
53                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb);
54 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
55                             int tx_flags, struct ath_txq *txq);
56 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
57                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
58                                 struct ath_tx_status *ts, int txok);
59 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
60                              struct list_head *head, bool internal);
61 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
62                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
63                              int txok);
64 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
65                               int seqno);
66 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
67                                            struct ath_txq *txq,
68                                            struct ath_atx_tid *tid,
69                                            struct sk_buff *skb);
70
71 enum {
72         MCS_HT20,
73         MCS_HT20_SGI,
74         MCS_HT40,
75         MCS_HT40_SGI,
76 };
77
78 /*********************/
79 /* Aggregation logic */
80 /*********************/
81
82 void ath_txq_lock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
83         __acquires(&txq->axq_lock)
84 {
85         spin_lock_bh(&txq->axq_lock);
86 }
87
88 void ath_txq_unlock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
89         __releases(&txq->axq_lock)
90 {
91         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
92 }
93
94 void ath_txq_unlock_complete(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
95         __releases(&txq->axq_lock)
96 {
97         struct sk_buff_head q;
98         struct sk_buff *skb;
99
100         __skb_queue_head_init(&q);
101         skb_queue_splice_init(&txq->complete_q, &q);
102         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
103
104         while ((skb = __skb_dequeue(&q)))
105                 ieee80211_tx_status(sc->hw, skb);
106 }
107
108 static void ath_tx_queue_tid(struct ath_txq *txq, struct ath_atx_tid *tid)
109 {
110         struct ath_atx_ac *ac = tid->ac;
111
112         if (tid->paused)
113                 return;
114
115         if (tid->sched)
116                 return;
117
118         tid->sched = true;
119         list_add_tail(&tid->list, &ac->tid_q);
120
121         if (ac->sched)
122                 return;
123
124         ac->sched = true;
125         list_add_tail(&ac->list, &txq->axq_acq);
126 }
127
128 static struct ath_frame_info *get_frame_info(struct sk_buff *skb)
129 {
130         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
131         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ath_frame_info) >
132                      sizeof(tx_info->rate_driver_data));
133         return (struct ath_frame_info *) &tx_info->rate_driver_data[0];
134 }
135
136 static void ath_send_bar(struct ath_atx_tid *tid, u16 seqno)
137 {
138         if (!tid->an->sta)
139                 return;
140
141         ieee80211_send_bar(tid->an->vif, tid->an->sta->addr, tid->tidno,
142                            seqno << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
143 }
144
145 static void ath_set_rates(struct ieee80211_vif *vif, struct ieee80211_sta *sta,
146                           struct ath_buf *bf)
147 {
148         ieee80211_get_tx_rates(vif, sta, bf->bf_mpdu, bf->rates,
149                                ARRAY_SIZE(bf->rates));
150 }
151
152 static void ath_txq_skb_done(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
153                              struct sk_buff *skb)
154 {
155         int q;
156
157         q = skb_get_queue_mapping(skb);
158         if (txq == sc->tx.uapsdq)
159                 txq = sc->tx.txq_map[q];
160
161         if (txq != sc->tx.txq_map[q])
162                 return;
163
164         if (WARN_ON(--txq->pending_frames < 0))
165                 txq->pending_frames = 0;
166
167         if (txq->stopped &&
168             txq->pending_frames < sc->tx.txq_max_pending[q]) {
169                 ieee80211_wake_queue(sc->hw, q);
170                 txq->stopped = false;
171         }
172 }
173
174 static struct ath_atx_tid *
175 ath_get_skb_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an, struct sk_buff *skb)
176 {
177         struct ieee80211_hdr *hdr;
178         u8 tidno = 0;
179
180         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
181         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control))
182                 tidno = ieee80211_get_qos_ctl(hdr)[0];
183
184         tidno &= IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
185         return ATH_AN_2_TID(an, tidno);
186 }
187
188 static bool ath_tid_has_buffered(struct ath_atx_tid *tid)
189 {
190         return !skb_queue_empty(&tid->buf_q) || !skb_queue_empty(&tid->retry_q);
191 }
192
193 static struct sk_buff *ath_tid_dequeue(struct ath_atx_tid *tid)
194 {
195         struct sk_buff *skb;
196
197         skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q);
198         if (!skb)
199                 skb = __skb_dequeue(&tid->buf_q);
200
201         return skb;
202 }
203
204 /*
205  * ath_tx_tid_change_state:
206  * - clears a-mpdu flag of previous session
207  * - force sequence number allocation to fix next BlockAck Window
208  */
209 static void
210 ath_tx_tid_change_state(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
211 {
212         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
213         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
214         struct sk_buff *skb, *tskb;
215         struct ath_buf *bf;
216         struct ath_frame_info *fi;
217
218         skb_queue_walk_safe(&tid->buf_q, skb, tskb) {
219                 fi = get_frame_info(skb);
220                 bf = fi->bf;
221
222                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
223                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
224
225                 if (bf)
226                         continue;
227
228                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
229                 if (!bf) {
230                         __skb_unlink(skb, &tid->buf_q);
231                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
232                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
233                         continue;
234                 }
235         }
236
237 }
238
239 static void ath_tx_flush_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
240 {
241         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
242         struct sk_buff *skb;
243         struct ath_buf *bf;
244         struct list_head bf_head;
245         struct ath_tx_status ts;
246         struct ath_frame_info *fi;
247         bool sendbar = false;
248
249         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
250
251         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
252
253         while ((skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q))) {
254                 fi = get_frame_info(skb);
255                 bf = fi->bf;
256                 if (!bf) {
257                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
258                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
259                         continue;
260                 }
261
262                 if (fi->baw_tracked) {
263                         ath_tx_update_baw(sc, tid, bf->bf_state.seqno);
264                         sendbar = true;
265                 }
266
267                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
268                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
269         }
270
271         if (sendbar) {
272                 ath_txq_unlock(sc, txq);
273                 ath_send_bar(tid, tid->seq_start);
274                 ath_txq_lock(sc, txq);
275         }
276 }
277
278 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
279                               int seqno)
280 {
281         int index, cindex;
282
283         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
284         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
285
286         __clear_bit(cindex, tid->tx_buf);
287
288         while (tid->baw_head != tid->baw_tail && !test_bit(tid->baw_head, tid->tx_buf)) {
289                 INCR(tid->seq_start, IEEE80211_SEQ_MAX);
290                 INCR(tid->baw_head, ATH_TID_MAX_BUFS);
291                 if (tid->bar_index >= 0)
292                         tid->bar_index--;
293         }
294 }
295
296 static void ath_tx_addto_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
297                              struct ath_buf *bf)
298 {
299         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
300         u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
301         int index, cindex;
302
303         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
304         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
305         __set_bit(cindex, tid->tx_buf);
306         fi->baw_tracked = 1;
307
308         if (index >= ((tid->baw_tail - tid->baw_head) &
309                 (ATH_TID_MAX_BUFS - 1))) {
310                 tid->baw_tail = cindex;
311                 INCR(tid->baw_tail, ATH_TID_MAX_BUFS);
312         }
313 }
314
315 static void ath_tid_drain(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
316                           struct ath_atx_tid *tid)
317
318 {
319         struct sk_buff *skb;
320         struct ath_buf *bf;
321         struct list_head bf_head;
322         struct ath_tx_status ts;
323         struct ath_frame_info *fi;
324
325         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
326         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
327
328         while ((skb = ath_tid_dequeue(tid))) {
329                 fi = get_frame_info(skb);
330                 bf = fi->bf;
331
332                 if (!bf) {
333                         ath_tx_complete(sc, skb, ATH_TX_ERROR, txq);
334                         continue;
335                 }
336
337                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
338                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
339         }
340 }
341
342 static void ath_tx_set_retry(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
343                              struct sk_buff *skb, int count)
344 {
345         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
346         struct ath_buf *bf = fi->bf;
347         struct ieee80211_hdr *hdr;
348         int prev = fi->retries;
349
350         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_retries);
351         fi->retries += count;
352
353         if (prev > 0)
354                 return;
355
356         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
357         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY);
358         dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
359                 sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
360 }
361
362 static struct ath_buf *ath_tx_get_buffer(struct ath_softc *sc)
363 {
364         struct ath_buf *bf = NULL;
365
366         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
367
368         if (unlikely(list_empty(&sc->tx.txbuf))) {
369                 spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
370                 return NULL;
371         }
372
373         bf = list_first_entry(&sc->tx.txbuf, struct ath_buf, list);
374         list_del(&bf->list);
375
376         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
377
378         return bf;
379 }
380
381 static void ath_tx_return_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
382 {
383         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
384         list_add_tail(&bf->list, &sc->tx.txbuf);
385         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
386 }
387
388 static struct ath_buf* ath_clone_txbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
389 {
390         struct ath_buf *tbf;
391
392         tbf = ath_tx_get_buffer(sc);
393         if (WARN_ON(!tbf))
394                 return NULL;
395
396         ATH_TXBUF_RESET(tbf);
397
398         tbf->bf_mpdu = bf->bf_mpdu;
399         tbf->bf_buf_addr = bf->bf_buf_addr;
400         memcpy(tbf->bf_desc, bf->bf_desc, sc->sc_ah->caps.tx_desc_len);
401         tbf->bf_state = bf->bf_state;
402         tbf->bf_state.stale = false;
403
404         return tbf;
405 }
406
407 static void ath_tx_count_frames(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
408                                 struct ath_tx_status *ts, int txok,
409                                 int *nframes, int *nbad)
410 {
411         struct ath_frame_info *fi;
412         u16 seq_st = 0;
413         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
414         int ba_index;
415         int isaggr = 0;
416
417         *nbad = 0;
418         *nframes = 0;
419
420         isaggr = bf_isaggr(bf);
421         if (isaggr) {
422                 seq_st = ts->ts_seqnum;
423                 memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
424         }
425
426         while (bf) {
427                 fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
428                 ba_index = ATH_BA_INDEX(seq_st, bf->bf_state.seqno);
429
430                 (*nframes)++;
431                 if (!txok || (isaggr && !ATH_BA_ISSET(ba, ba_index)))
432                         (*nbad)++;
433
434                 bf = bf->bf_next;
435         }
436 }
437
438
439 static void ath_tx_complete_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
440                                  struct ath_buf *bf, struct list_head *bf_q,
441                                  struct ath_tx_status *ts, int txok)
442 {
443         struct ath_node *an = NULL;
444         struct sk_buff *skb;
445         struct ieee80211_sta *sta;
446         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
447         struct ieee80211_hdr *hdr;
448         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
449         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
450         struct ath_buf *bf_next, *bf_last = bf->bf_lastbf;
451         struct list_head bf_head;
452         struct sk_buff_head bf_pending;
453         u16 seq_st = 0, acked_cnt = 0, txfail_cnt = 0, seq_first;
454         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
455         int isaggr, txfail, txpending, sendbar = 0, needreset = 0, nbad = 0;
456         bool rc_update = true, isba;
457         struct ieee80211_tx_rate rates[4];
458         struct ath_frame_info *fi;
459         int nframes;
460         bool flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
461         int i, retries;
462         int bar_index = -1;
463
464         skb = bf->bf_mpdu;
465         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
466
467         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
468
469         memcpy(rates, bf->rates, sizeof(rates));
470
471         retries = ts->ts_longretry + 1;
472         for (i = 0; i < ts->ts_rateindex; i++)
473                 retries += rates[i].count;
474
475         rcu_read_lock();
476
477         sta = ieee80211_find_sta_by_ifaddr(hw, hdr->addr1, hdr->addr2);
478         if (!sta) {
479                 rcu_read_unlock();
480
481                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
482                 while (bf) {
483                         bf_next = bf->bf_next;
484
485                         if (!bf->bf_state.stale || bf_next != NULL)
486                                 list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
487
488                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts, 0);
489
490                         bf = bf_next;
491                 }
492                 return;
493         }
494
495         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
496         tid = ath_get_skb_tid(sc, an, skb);
497         seq_first = tid->seq_start;
498         isba = ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA;
499
500         /*
501          * The hardware occasionally sends a tx status for the wrong TID.
502          * In this case, the BA status cannot be considered valid and all
503          * subframes need to be retransmitted
504          *
505          * Only BlockAcks have a TID and therefore normal Acks cannot be
506          * checked
507          */
508         if (isba && tid->tidno != ts->tid)
509                 txok = false;
510
511         isaggr = bf_isaggr(bf);
512         memset(ba, 0, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
513
514         if (isaggr && txok) {
515                 if (ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA) {
516                         seq_st = ts->ts_seqnum;
517                         memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
518                 } else {
519                         /*
520                          * AR5416 can become deaf/mute when BA
521                          * issue happens. Chip needs to be reset.
522                          * But AP code may have sychronization issues
523                          * when perform internal reset in this routine.
524                          * Only enable reset in STA mode for now.
525                          */
526                         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_STATION)
527                                 needreset = 1;
528                 }
529         }
530
531         __skb_queue_head_init(&bf_pending);
532
533         ath_tx_count_frames(sc, bf, ts, txok, &nframes, &nbad);
534         while (bf) {
535                 u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
536
537                 txfail = txpending = sendbar = 0;
538                 bf_next = bf->bf_next;
539
540                 skb = bf->bf_mpdu;
541                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
542                 fi = get_frame_info(skb);
543
544                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno) ||
545                     !tid->active) {
546                         /*
547                          * Outside of the current BlockAck window,
548                          * maybe part of a previous session
549                          */
550                         txfail = 1;
551                 } else if (ATH_BA_ISSET(ba, ATH_BA_INDEX(seq_st, seqno))) {
552                         /* transmit completion, subframe is
553                          * acked by block ack */
554                         acked_cnt++;
555                 } else if (!isaggr && txok) {
556                         /* transmit completion */
557                         acked_cnt++;
558                 } else if (flush) {
559                         txpending = 1;
560                 } else if (fi->retries < ATH_MAX_SW_RETRIES) {
561                         if (txok || !an->sleeping)
562                                 ath_tx_set_retry(sc, txq, bf->bf_mpdu,
563                                                  retries);
564
565                         txpending = 1;
566                 } else {
567                         txfail = 1;
568                         txfail_cnt++;
569                         bar_index = max_t(int, bar_index,
570                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
571                 }
572
573                 /*
574                  * Make sure the last desc is reclaimed if it
575                  * not a holding desc.
576                  */
577                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
578                 if (bf_next != NULL || !bf_last->bf_state.stale)
579                         list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
580
581                 if (!txpending) {
582                         /*
583                          * complete the acked-ones/xretried ones; update
584                          * block-ack window
585                          */
586                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
587
588                         if (rc_update && (acked_cnt == 1 || txfail_cnt == 1)) {
589                                 memcpy(tx_info->control.rates, rates, sizeof(rates));
590                                 ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, nframes, nbad, txok);
591                                 rc_update = false;
592                         }
593
594                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts,
595                                 !txfail);
596                 } else {
597                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_STATUS_EOSP) {
598                                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
599                                 ieee80211_sta_eosp(sta);
600                         }
601                         /* retry the un-acked ones */
602                         if (bf->bf_next == NULL && bf_last->bf_state.stale) {
603                                 struct ath_buf *tbf;
604
605                                 tbf = ath_clone_txbuf(sc, bf_last);
606                                 /*
607                                  * Update tx baw and complete the
608                                  * frame with failed status if we
609                                  * run out of tx buf.
610                                  */
611                                 if (!tbf) {
612                                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
613
614                                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq,
615                                                             &bf_head, ts, 0);
616                                         bar_index = max_t(int, bar_index,
617                                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
618                                         break;
619                                 }
620
621                                 fi->bf = tbf;
622                         }
623
624                         /*
625                          * Put this buffer to the temporary pending
626                          * queue to retain ordering
627                          */
628                         __skb_queue_tail(&bf_pending, skb);
629                 }
630
631                 bf = bf_next;
632         }
633
634         /* prepend un-acked frames to the beginning of the pending frame queue */
635         if (!skb_queue_empty(&bf_pending)) {
636                 if (an->sleeping)
637                         ieee80211_sta_set_buffered(sta, tid->tidno, true);
638
639                 skb_queue_splice_tail(&bf_pending, &tid->retry_q);
640                 if (!an->sleeping) {
641                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
642
643                         if (ts->ts_status & (ATH9K_TXERR_FILT | ATH9K_TXERR_XRETRY))
644                                 tid->ac->clear_ps_filter = true;
645                 }
646         }
647
648         if (bar_index >= 0) {
649                 u16 bar_seq = ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index);
650
651                 if (BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, bar_seq))
652                         tid->bar_index = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, bar_seq);
653
654                 ath_txq_unlock(sc, txq);
655                 ath_send_bar(tid, ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index + 1));
656                 ath_txq_lock(sc, txq);
657         }
658
659         rcu_read_unlock();
660
661         if (needreset)
662                 ath9k_queue_reset(sc, RESET_TYPE_TX_ERROR);
663 }
664
665 static bool bf_is_ampdu_not_probing(struct ath_buf *bf)
666 {
667     struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
668     return bf_isampdu(bf) && !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE);
669 }
670
671 static void ath_tx_process_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
672                                   struct ath_tx_status *ts, struct ath_buf *bf,
673                                   struct list_head *bf_head)
674 {
675         struct ieee80211_tx_info *info;
676         bool txok, flush;
677
678         txok = !(ts->ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
679         flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
680         txq->axq_tx_inprogress = false;
681
682         txq->axq_depth--;
683         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
684                 txq->axq_ampdu_depth--;
685
686         if (!bf_isampdu(bf)) {
687                 if (!flush) {
688                         info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
689                         memcpy(info->control.rates, bf->rates,
690                                sizeof(info->control.rates));
691                         ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, 1, txok ? 0 : 1, txok);
692                 }
693                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, bf_head, ts, txok);
694         } else
695                 ath_tx_complete_aggr(sc, txq, bf, bf_head, ts, txok);
696
697         if (!flush)
698                 ath_txq_schedule(sc, txq);
699 }
700
701 static bool ath_lookup_legacy(struct ath_buf *bf)
702 {
703         struct sk_buff *skb;
704         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
705         struct ieee80211_tx_rate *rates;
706         int i;
707
708         skb = bf->bf_mpdu;
709         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
710         rates = tx_info->control.rates;
711
712         for (i = 0; i < 4; i++) {
713                 if (!rates[i].count || rates[i].idx < 0)
714                         break;
715
716                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS))
717                         return true;
718         }
719
720         return false;
721 }
722
723 static u32 ath_lookup_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
724                            struct ath_atx_tid *tid)
725 {
726         struct sk_buff *skb;
727         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
728         struct ieee80211_tx_rate *rates;
729         u32 max_4ms_framelen, frmlen;
730         u16 aggr_limit, bt_aggr_limit, legacy = 0;
731         int q = tid->ac->txq->mac80211_qnum;
732         int i;
733
734         skb = bf->bf_mpdu;
735         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
736         rates = bf->rates;
737
738         /*
739          * Find the lowest frame length among the rate series that will have a
740          * 4ms (or TXOP limited) transmit duration.
741          */
742         max_4ms_framelen = ATH_AMPDU_LIMIT_MAX;
743
744         for (i = 0; i < 4; i++) {
745                 int modeidx;
746
747                 if (!rates[i].count)
748                         continue;
749
750                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
751                         legacy = 1;
752                         break;
753                 }
754
755                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
756                         modeidx = MCS_HT40;
757                 else
758                         modeidx = MCS_HT20;
759
760                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
761                         modeidx++;
762
763                 frmlen = sc->tx.max_aggr_framelen[q][modeidx][rates[i].idx];
764                 max_4ms_framelen = min(max_4ms_framelen, frmlen);
765         }
766
767         /*
768          * limit aggregate size by the minimum rate if rate selected is
769          * not a probe rate, if rate selected is a probe rate then
770          * avoid aggregation of this packet.
771          */
772         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE || legacy)
773                 return 0;
774
775         aggr_limit = min(max_4ms_framelen, (u32)ATH_AMPDU_LIMIT_MAX);
776
777         /*
778          * Override the default aggregation limit for BTCOEX.
779          */
780         bt_aggr_limit = ath9k_btcoex_aggr_limit(sc, max_4ms_framelen);
781         if (bt_aggr_limit)
782                 aggr_limit = bt_aggr_limit;
783
784         /*
785          * h/w can accept aggregates up to 16 bit lengths (65535).
786          * The IE, however can hold up to 65536, which shows up here
787          * as zero. Ignore 65536 since we  are constrained by hw.
788          */
789         if (tid->an->maxampdu)
790                 aggr_limit = min(aggr_limit, tid->an->maxampdu);
791
792         return aggr_limit;
793 }
794
795 /*
796  * Returns the number of delimiters to be added to
797  * meet the minimum required mpdudensity.
798  */
799 static int ath_compute_num_delims(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
800                                   struct ath_buf *bf, u16 frmlen,
801                                   bool first_subfrm)
802 {
803 #define FIRST_DESC_NDELIMS 60
804         u32 nsymbits, nsymbols;
805         u16 minlen;
806         u8 flags, rix;
807         int width, streams, half_gi, ndelim, mindelim;
808         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
809
810         /* Select standard number of delimiters based on frame length alone */
811         ndelim = ATH_AGGR_GET_NDELIM(frmlen);
812
813         /*
814          * If encryption enabled, hardware requires some more padding between
815          * subframes.
816          * TODO - this could be improved to be dependent on the rate.
817          *      The hardware can keep up at lower rates, but not higher rates
818          */
819         if ((fi->keyix != ATH9K_TXKEYIX_INVALID) &&
820             !(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA))
821                 ndelim += ATH_AGGR_ENCRYPTDELIM;
822
823         /*
824          * Add delimiter when using RTS/CTS with aggregation
825          * and non enterprise AR9003 card
826          */
827         if (first_subfrm && !AR_SREV_9580_10_OR_LATER(sc->sc_ah) &&
828             (sc->sc_ah->ent_mode & AR_ENT_OTP_MIN_PKT_SIZE_DISABLE))
829                 ndelim = max(ndelim, FIRST_DESC_NDELIMS);
830
831         /*
832          * Convert desired mpdu density from microeconds to bytes based
833          * on highest rate in rate series (i.e. first rate) to determine
834          * required minimum length for subframe. Take into account
835          * whether high rate is 20 or 40Mhz and half or full GI.
836          *
837          * If there is no mpdu density restriction, no further calculation
838          * is needed.
839          */
840
841         if (tid->an->mpdudensity == 0)
842                 return ndelim;
843
844         rix = bf->rates[0].idx;
845         flags = bf->rates[0].flags;
846         width = (flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) ? 1 : 0;
847         half_gi = (flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI) ? 1 : 0;
848
849         if (half_gi)
850                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(tid->an->mpdudensity);
851         else
852                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC(tid->an->mpdudensity);
853
854         if (nsymbols == 0)
855                 nsymbols = 1;
856
857         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
858         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
859         minlen = (nsymbols * nsymbits) / BITS_PER_BYTE;
860
861         if (frmlen < minlen) {
862                 mindelim = (minlen - frmlen) / ATH_AGGR_DELIM_SZ;
863                 ndelim = max(mindelim, ndelim);
864         }
865
866         return ndelim;
867 }
868
869 static struct ath_buf *
870 ath_tx_get_tid_subframe(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
871                         struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff_head **q)
872 {
873         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
874         struct ath_frame_info *fi;
875         struct sk_buff *skb;
876         struct ath_buf *bf;
877         u16 seqno;
878
879         while (1) {
880                 *q = &tid->retry_q;
881                 if (skb_queue_empty(*q))
882                         *q = &tid->buf_q;
883
884                 skb = skb_peek(*q);
885                 if (!skb)
886                         break;
887
888                 fi = get_frame_info(skb);
889                 bf = fi->bf;
890                 if (!fi->bf)
891                         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
892                 else
893                         bf->bf_state.stale = false;
894
895                 if (!bf) {
896                         __skb_unlink(skb, *q);
897                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
898                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
899                         continue;
900                 }
901
902                 bf->bf_next = NULL;
903                 bf->bf_lastbf = bf;
904
905                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
906                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
907                 if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)) {
908                         bf->bf_state.bf_type = 0;
909                         return bf;
910                 }
911
912                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU | BUF_AGGR;
913                 seqno = bf->bf_state.seqno;
914
915                 /* do not step over block-ack window */
916                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno))
917                         break;
918
919                 if (tid->bar_index > ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno)) {
920                         struct ath_tx_status ts = {};
921                         struct list_head bf_head;
922
923                         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
924                         list_add(&bf->list, &bf_head);
925                         __skb_unlink(skb, *q);
926                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
927                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
928                         continue;
929                 }
930
931                 return bf;
932         }
933
934         return NULL;
935 }
936
937 static bool
938 ath_tx_form_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
939                  struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
940                  struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q,
941                  int *aggr_len)
942 {
943 #define PADBYTES(_len) ((4 - ((_len) % 4)) % 4)
944         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
945         int nframes = 0, ndelim;
946         u16 aggr_limit = 0, al = 0, bpad = 0,
947             al_delta, h_baw = tid->baw_size / 2;
948         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
949         struct ath_frame_info *fi;
950         struct sk_buff *skb;
951         bool closed = false;
952
953         bf = bf_first;
954         aggr_limit = ath_lookup_rate(sc, bf, tid);
955
956         do {
957                 skb = bf->bf_mpdu;
958                 fi = get_frame_info(skb);
959
960                 /* do not exceed aggregation limit */
961                 al_delta = ATH_AGGR_DELIM_SZ + fi->framelen;
962                 if (nframes) {
963                         if (aggr_limit < al + bpad + al_delta ||
964                             ath_lookup_legacy(bf) || nframes >= h_baw)
965                                 break;
966
967                         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
968                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE) ||
969                             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
970                                 break;
971                 }
972
973                 /* add padding for previous frame to aggregation length */
974                 al += bpad + al_delta;
975
976                 /*
977                  * Get the delimiters needed to meet the MPDU
978                  * density for this node.
979                  */
980                 ndelim = ath_compute_num_delims(sc, tid, bf_first, fi->framelen,
981                                                 !nframes);
982                 bpad = PADBYTES(al_delta) + (ndelim << 2);
983
984                 nframes++;
985                 bf->bf_next = NULL;
986
987                 /* link buffers of this frame to the aggregate */
988                 if (!fi->baw_tracked)
989                         ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
990                 bf->bf_state.ndelim = ndelim;
991
992                 __skb_unlink(skb, tid_q);
993                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
994                 if (bf_prev)
995                         bf_prev->bf_next = bf;
996
997                 bf_prev = bf;
998
999                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1000                 if (!bf) {
1001                         closed = true;
1002                         break;
1003                 }
1004         } while (ath_tid_has_buffered(tid));
1005
1006         bf = bf_first;
1007         bf->bf_lastbf = bf_prev;
1008
1009         if (bf == bf_prev) {
1010                 al = get_frame_info(bf->bf_mpdu)->framelen;
1011                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
1012         } else {
1013                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_aggr);
1014         }
1015
1016         *aggr_len = al;
1017
1018         return closed;
1019 #undef PADBYTES
1020 }
1021
1022 /*
1023  * rix - rate index
1024  * pktlen - total bytes (delims + data + fcs + pads + pad delims)
1025  * width  - 0 for 20 MHz, 1 for 40 MHz
1026  * half_gi - to use 4us v/s 3.6 us for symbol time
1027  */
1028 static u32 ath_pkt_duration(struct ath_softc *sc, u8 rix, int pktlen,
1029                             int width, int half_gi, bool shortPreamble)
1030 {
1031         u32 nbits, nsymbits, duration, nsymbols;
1032         int streams;
1033
1034         /* find number of symbols: PLCP + data */
1035         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
1036         nbits = (pktlen << 3) + OFDM_PLCP_BITS;
1037         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
1038         nsymbols = (nbits + nsymbits - 1) / nsymbits;
1039
1040         if (!half_gi)
1041                 duration = SYMBOL_TIME(nsymbols);
1042         else
1043                 duration = SYMBOL_TIME_HALFGI(nsymbols);
1044
1045         /* addup duration for legacy/ht training and signal fields */
1046         duration += L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1047
1048         return duration;
1049 }
1050
1051 static int ath_max_framelen(int usec, int mcs, bool ht40, bool sgi)
1052 {
1053         int streams = HT_RC_2_STREAMS(mcs);
1054         int symbols, bits;
1055         int bytes = 0;
1056
1057         symbols = sgi ? TIME_SYMBOLS_HALFGI(usec) : TIME_SYMBOLS(usec);
1058         bits = symbols * bits_per_symbol[mcs % 8][ht40] * streams;
1059         bits -= OFDM_PLCP_BITS;
1060         bytes = bits / 8;
1061         bytes -= L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1062         if (bytes > 65532)
1063                 bytes = 65532;
1064
1065         return bytes;
1066 }
1067
1068 void ath_update_max_aggr_framelen(struct ath_softc *sc, int queue, int txop)
1069 {
1070         u16 *cur_ht20, *cur_ht20_sgi, *cur_ht40, *cur_ht40_sgi;
1071         int mcs;
1072
1073         /* 4ms is the default (and maximum) duration */
1074         if (!txop || txop > 4096)
1075                 txop = 4096;
1076
1077         cur_ht20 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20];
1078         cur_ht20_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20_SGI];
1079         cur_ht40 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40];
1080         cur_ht40_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40_SGI];
1081         for (mcs = 0; mcs < 32; mcs++) {
1082                 cur_ht20[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, false);
1083                 cur_ht20_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, true);
1084                 cur_ht40[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, false);
1085                 cur_ht40_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, true);
1086         }
1087 }
1088
1089 static void ath_buf_set_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1090                              struct ath_tx_info *info, int len, bool rts)
1091 {
1092         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1093         struct sk_buff *skb;
1094         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1095         struct ieee80211_tx_rate *rates;
1096         const struct ieee80211_rate *rate;
1097         struct ieee80211_hdr *hdr;
1098         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
1099         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1100         int i;
1101         u8 rix = 0;
1102
1103         skb = bf->bf_mpdu;
1104         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1105         rates = bf->rates;
1106         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1107
1108         /* set dur_update_en for l-sig computation except for PS-Poll frames */
1109         info->dur_update = !ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control);
1110         info->rtscts_rate = fi->rtscts_rate;
1111
1112         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bf->rates); i++) {
1113                 bool is_40, is_sgi, is_sp;
1114                 int phy;
1115
1116                 if (!rates[i].count || (rates[i].idx < 0))
1117                         continue;
1118
1119                 rix = rates[i].idx;
1120                 info->rates[i].Tries = rates[i].count;
1121
1122                 /*
1123                  * Handle RTS threshold for unaggregated HT frames.
1124                  */
1125                 if (bf_isampdu(bf) && !bf_isaggr(bf) &&
1126                     (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) &&
1127                     unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1128                         if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1129                                 rts = true;
1130                 }
1131
1132                 if (rts || rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS) {
1133                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1134                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1135                 } else if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT) {
1136                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1137                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1138                 }
1139
1140                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
1141                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_2040;
1142                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
1143                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_HALFGI;
1144
1145                 is_sgi = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI);
1146                 is_40 = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH);
1147                 is_sp = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE);
1148
1149                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
1150                         /* MCS rates */
1151                         info->rates[i].Rate = rix | 0x80;
1152                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1153                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1154                         info->rates[i].PktDuration = ath_pkt_duration(sc, rix, len,
1155                                  is_40, is_sgi, is_sp);
1156                         if (rix < 8 && (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC))
1157                                 info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_STBC;
1158                         continue;
1159                 }
1160
1161                 /* legacy rates */
1162                 rate = &sc->sbands[tx_info->band].bitrates[rates[i].idx];
1163                 if ((tx_info->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) &&
1164                     !(rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G))
1165                         phy = WLAN_RC_PHY_CCK;
1166                 else
1167                         phy = WLAN_RC_PHY_OFDM;
1168
1169                 info->rates[i].Rate = rate->hw_value;
1170                 if (rate->hw_value_short) {
1171                         if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
1172                                 info->rates[i].Rate |= rate->hw_value_short;
1173                 } else {
1174                         is_sp = false;
1175                 }
1176
1177                 if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1178                         info->rates[i].ChSel = ah->txchainmask;
1179                 else
1180                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1181                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1182
1183                 info->rates[i].PktDuration = ath9k_hw_computetxtime(sc->sc_ah,
1184                         phy, rate->bitrate * 100, len, rix, is_sp);
1185         }
1186
1187         /* For AR5416 - RTS cannot be followed by a frame larger than 8K */
1188         if (bf_isaggr(bf) && (len > sc->sc_ah->caps.rts_aggr_limit))
1189                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1190
1191         /* ATH9K_TXDESC_RTSENA and ATH9K_TXDESC_CTSENA are mutually exclusive. */
1192         if (info->flags & ATH9K_TXDESC_RTSENA)
1193                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1194 }
1195
1196 static enum ath9k_pkt_type get_hw_packet_type(struct sk_buff *skb)
1197 {
1198         struct ieee80211_hdr *hdr;
1199         enum ath9k_pkt_type htype;
1200         __le16 fc;
1201
1202         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1203         fc = hdr->frame_control;
1204
1205         if (ieee80211_is_beacon(fc))
1206                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_BEACON;
1207         else if (ieee80211_is_probe_resp(fc))
1208                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PROBE_RESP;
1209         else if (ieee80211_is_atim(fc))
1210                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_ATIM;
1211         else if (ieee80211_is_pspoll(fc))
1212                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PSPOLL;
1213         else
1214                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_NORMAL;
1215
1216         return htype;
1217 }
1218
1219 static void ath_tx_fill_desc(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1220                              struct ath_txq *txq, int len)
1221 {
1222         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1223         struct ath_buf *bf_first = NULL;
1224         struct ath_tx_info info;
1225         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1226         bool rts = false;
1227
1228         memset(&info, 0, sizeof(info));
1229         info.is_first = true;
1230         info.is_last = true;
1231         info.txpower = MAX_RATE_POWER;
1232         info.qcu = txq->axq_qnum;
1233
1234         while (bf) {
1235                 struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
1236                 struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1237                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1238                 bool aggr = !!(bf->bf_state.bf_type & BUF_AGGR);
1239
1240                 info.type = get_hw_packet_type(skb);
1241                 if (bf->bf_next)
1242                         info.link = bf->bf_next->bf_daddr;
1243                 else
1244                         info.link = 0;
1245
1246                 if (!bf_first) {
1247                         bf_first = bf;
1248
1249                         info.flags = ATH9K_TXDESC_INTREQ;
1250                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT) ||
1251                             txq == sc->tx.uapsdq)
1252                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_CLRDMASK;
1253
1254                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)
1255                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_NOACK;
1256                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_LDPC)
1257                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_LDPC;
1258
1259                         if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1260                                 info.flags |= (u32) bf->bf_state.bfs_paprd <<
1261                                               ATH9K_TXDESC_PAPRD_S;
1262
1263                         /*
1264                          * mac80211 doesn't handle RTS threshold for HT because
1265                          * the decision has to be taken based on AMPDU length
1266                          * and aggregation is done entirely inside ath9k.
1267                          * Set the RTS/CTS flag for the first subframe based
1268                          * on the threshold.
1269                          */
1270                         if (aggr && (bf == bf_first) &&
1271                             unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1272                                 /*
1273                                  * "len" is the size of the entire AMPDU.
1274                                  */
1275                                 if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1276                                         rts = true;
1277                         }
1278                         ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, len, rts);
1279                 }
1280
1281                 info.buf_addr[0] = bf->bf_buf_addr;
1282                 info.buf_len[0] = skb->len;
1283                 info.pkt_len = fi->framelen;
1284                 info.keyix = fi->keyix;
1285                 info.keytype = fi->keytype;
1286
1287                 if (aggr) {
1288                         if (bf == bf_first)
1289                                 info.aggr = AGGR_BUF_FIRST;
1290                         else if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1291                                 info.aggr = AGGR_BUF_LAST;
1292                         else
1293                                 info.aggr = AGGR_BUF_MIDDLE;
1294
1295                         info.ndelim = bf->bf_state.ndelim;
1296                         info.aggr_len = len;
1297                 }
1298
1299                 if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1300                         bf_first = NULL;
1301
1302                 ath9k_hw_set_txdesc(ah, bf->bf_desc, &info);
1303                 bf = bf->bf_next;
1304         }
1305 }
1306
1307 static void
1308 ath_tx_form_burst(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1309                   struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
1310                   struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q)
1311 {
1312         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
1313         struct sk_buff *skb;
1314         int nframes = 0;
1315
1316         do {
1317                 struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1318                 skb = bf->bf_mpdu;
1319
1320                 nframes++;
1321                 __skb_unlink(skb, tid_q);
1322                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
1323                 if (bf_prev)
1324                         bf_prev->bf_next = bf;
1325                 bf_prev = bf;
1326
1327                 if (nframes >= 2)
1328                         break;
1329
1330                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1331                 if (!bf)
1332                         break;
1333
1334                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1335                 if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)
1336                         break;
1337
1338                 ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1339         } while (1);
1340 }
1341
1342 static bool ath_tx_sched_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1343                               struct ath_atx_tid *tid, bool *stop)
1344 {
1345         struct ath_buf *bf;
1346         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1347         struct sk_buff_head *tid_q;
1348         struct list_head bf_q;
1349         int aggr_len = 0;
1350         bool aggr, last = true;
1351
1352         if (!ath_tid_has_buffered(tid))
1353                 return false;
1354
1355         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1356
1357         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1358         if (!bf)
1359                 return false;
1360
1361         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1362         aggr = !!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU);
1363         if ((aggr && txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH) ||
1364                 (!aggr && txq->axq_depth >= ATH_NON_AGGR_MIN_QDEPTH)) {
1365                 *stop = true;
1366                 return false;
1367         }
1368
1369         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1370         if (aggr)
1371                 last = ath_tx_form_aggr(sc, txq, tid, &bf_q, bf,
1372                                         tid_q, &aggr_len);
1373         else
1374                 ath_tx_form_burst(sc, txq, tid, &bf_q, bf, tid_q);
1375
1376         if (list_empty(&bf_q))
1377                 return false;
1378
1379         if (tid->ac->clear_ps_filter || tid->an->no_ps_filter) {
1380                 tid->ac->clear_ps_filter = false;
1381                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1382         }
1383
1384         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, aggr_len);
1385         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1386         return true;
1387 }
1388
1389 int ath_tx_aggr_start(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1390                       u16 tid, u16 *ssn)
1391 {
1392         struct ath_atx_tid *txtid;
1393         struct ath_node *an;
1394         u8 density;
1395
1396         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1397         txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1398
1399         /* update ampdu factor/density, they may have changed. This may happen
1400          * in HT IBSS when a beacon with HT-info is received after the station
1401          * has already been added.
1402          */
1403         if (sta->ht_cap.ht_supported) {
1404                 an->maxampdu = 1 << (IEEE80211_HT_MAX_AMPDU_FACTOR +
1405                                      sta->ht_cap.ampdu_factor);
1406                 density = ath9k_parse_mpdudensity(sta->ht_cap.ampdu_density);
1407                 an->mpdudensity = density;
1408         }
1409
1410         /* force sequence number allocation for pending frames */
1411         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1412
1413         txtid->active = true;
1414         txtid->paused = true;
1415         *ssn = txtid->seq_start = txtid->seq_next;
1416         txtid->bar_index = -1;
1417
1418         memset(txtid->tx_buf, 0, sizeof(txtid->tx_buf));
1419         txtid->baw_head = txtid->baw_tail = 0;
1420
1421         return 0;
1422 }
1423
1424 void ath_tx_aggr_stop(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta, u16 tid)
1425 {
1426         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1427         struct ath_atx_tid *txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1428         struct ath_txq *txq = txtid->ac->txq;
1429
1430         ath_txq_lock(sc, txq);
1431         txtid->active = false;
1432         txtid->paused = false;
1433         ath_tx_flush_tid(sc, txtid);
1434         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1435         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1436 }
1437
1438 void ath_tx_aggr_sleep(struct ieee80211_sta *sta, struct ath_softc *sc,
1439                        struct ath_node *an)
1440 {
1441         struct ath_atx_tid *tid;
1442         struct ath_atx_ac *ac;
1443         struct ath_txq *txq;
1444         bool buffered;
1445         int tidno;
1446
1447         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1448              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1449
1450                 if (!tid->sched)
1451                         continue;
1452
1453                 ac = tid->ac;
1454                 txq = ac->txq;
1455
1456                 ath_txq_lock(sc, txq);
1457
1458                 buffered = ath_tid_has_buffered(tid);
1459
1460                 tid->sched = false;
1461                 list_del(&tid->list);
1462
1463                 if (ac->sched) {
1464                         ac->sched = false;
1465                         list_del(&ac->list);
1466                 }
1467
1468                 ath_txq_unlock(sc, txq);
1469
1470                 ieee80211_sta_set_buffered(sta, tidno, buffered);
1471         }
1472 }
1473
1474 void ath_tx_aggr_wakeup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
1475 {
1476         struct ath_atx_tid *tid;
1477         struct ath_atx_ac *ac;
1478         struct ath_txq *txq;
1479         int tidno;
1480
1481         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1482              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1483
1484                 ac = tid->ac;
1485                 txq = ac->txq;
1486
1487                 ath_txq_lock(sc, txq);
1488                 ac->clear_ps_filter = true;
1489
1490                 if (!tid->paused && ath_tid_has_buffered(tid)) {
1491                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1492                         ath_txq_schedule(sc, txq);
1493                 }
1494
1495                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1496         }
1497 }
1498
1499 void ath_tx_aggr_resume(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1500                         u16 tidno)
1501 {
1502         struct ath_atx_tid *tid;
1503         struct ath_node *an;
1504         struct ath_txq *txq;
1505
1506         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1507         tid = ATH_AN_2_TID(an, tidno);
1508         txq = tid->ac->txq;
1509
1510         ath_txq_lock(sc, txq);
1511
1512         tid->baw_size = IEEE80211_MIN_AMPDU_BUF << sta->ht_cap.ampdu_factor;
1513         tid->paused = false;
1514
1515         if (ath_tid_has_buffered(tid)) {
1516                 ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1517                 ath_txq_schedule(sc, txq);
1518         }
1519
1520         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1521 }
1522
1523 void ath9k_release_buffered_frames(struct ieee80211_hw *hw,
1524                                    struct ieee80211_sta *sta,
1525                                    u16 tids, int nframes,
1526                                    enum ieee80211_frame_release_type reason,
1527                                    bool more_data)
1528 {
1529         struct ath_softc *sc = hw->priv;
1530         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1531         struct ath_txq *txq = sc->tx.uapsdq;
1532         struct ieee80211_tx_info *info;
1533         struct list_head bf_q;
1534         struct ath_buf *bf_tail = NULL, *bf;
1535         struct sk_buff_head *tid_q;
1536         int sent = 0;
1537         int i;
1538
1539         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1540         for (i = 0; tids && nframes; i++, tids >>= 1) {
1541                 struct ath_atx_tid *tid;
1542
1543                 if (!(tids & 1))
1544                         continue;
1545
1546                 tid = ATH_AN_2_TID(an, i);
1547                 if (tid->paused)
1548                         continue;
1549
1550                 ath_txq_lock(sc, tid->ac->txq);
1551                 while (nframes > 0) {
1552                         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, sc->tx.uapsdq, tid, &tid_q);
1553                         if (!bf)
1554                                 break;
1555
1556                         __skb_unlink(bf->bf_mpdu, tid_q);
1557                         list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
1558                         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1559                         ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
1560                         bf->bf_state.bf_type &= ~BUF_AGGR;
1561                         if (bf_tail)
1562                                 bf_tail->bf_next = bf;
1563
1564                         bf_tail = bf;
1565                         nframes--;
1566                         sent++;
1567                         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_hw);
1568
1569                         if (an->sta && !ath_tid_has_buffered(tid))
1570                                 ieee80211_sta_set_buffered(an->sta, i, false);
1571                 }
1572                 ath_txq_unlock_complete(sc, tid->ac->txq);
1573         }
1574
1575         if (list_empty(&bf_q))
1576                 return;
1577
1578         info = IEEE80211_SKB_CB(bf_tail->bf_mpdu);
1579         info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
1580
1581         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
1582         ath_txq_lock(sc, txq);
1583         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, 0);
1584         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1585         ath_txq_unlock(sc, txq);
1586 }
1587
1588 /********************/
1589 /* Queue Management */
1590 /********************/
1591
1592 struct ath_txq *ath_txq_setup(struct ath_softc *sc, int qtype, int subtype)
1593 {
1594         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1595         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1596         static const int subtype_txq_to_hwq[] = {
1597                 [IEEE80211_AC_BE] = ATH_TXQ_AC_BE,
1598                 [IEEE80211_AC_BK] = ATH_TXQ_AC_BK,
1599                 [IEEE80211_AC_VI] = ATH_TXQ_AC_VI,
1600                 [IEEE80211_AC_VO] = ATH_TXQ_AC_VO,
1601         };
1602         int axq_qnum, i;
1603
1604         memset(&qi, 0, sizeof(qi));
1605         qi.tqi_subtype = subtype_txq_to_hwq[subtype];
1606         qi.tqi_aifs = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1607         qi.tqi_cwmin = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1608         qi.tqi_cwmax = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1609         qi.tqi_physCompBuf = 0;
1610
1611         /*
1612          * Enable interrupts only for EOL and DESC conditions.
1613          * We mark tx descriptors to receive a DESC interrupt
1614          * when a tx queue gets deep; otherwise waiting for the
1615          * EOL to reap descriptors.  Note that this is done to
1616          * reduce interrupt load and this only defers reaping
1617          * descriptors, never transmitting frames.  Aside from
1618          * reducing interrupts this also permits more concurrency.
1619          * The only potential downside is if the tx queue backs
1620          * up in which case the top half of the kernel may backup
1621          * due to a lack of tx descriptors.
1622          *
1623          * The UAPSD queue is an exception, since we take a desc-
1624          * based intr on the EOSP frames.
1625          */
1626         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1627                 qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXINT_ENABLE;
1628         } else {
1629                 if (qtype == ATH9K_TX_QUEUE_UAPSD)
1630                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1631                 else
1632                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXEOLINT_ENABLE |
1633                                         TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1634         }
1635         axq_qnum = ath9k_hw_setuptxqueue(ah, qtype, &qi);
1636         if (axq_qnum == -1) {
1637                 /*
1638                  * NB: don't print a message, this happens
1639                  * normally on parts with too few tx queues
1640                  */
1641                 return NULL;
1642         }
1643         if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, axq_qnum)) {
1644                 struct ath_txq *txq = &sc->tx.txq[axq_qnum];
1645
1646                 txq->axq_qnum = axq_qnum;
1647                 txq->mac80211_qnum = -1;
1648                 txq->axq_link = NULL;
1649                 __skb_queue_head_init(&txq->complete_q);
1650                 INIT_LIST_HEAD(&txq->axq_q);
1651                 INIT_LIST_HEAD(&txq->axq_acq);
1652                 spin_lock_init(&txq->axq_lock);
1653                 txq->axq_depth = 0;
1654                 txq->axq_ampdu_depth = 0;
1655                 txq->axq_tx_inprogress = false;
1656                 sc->tx.txqsetup |= 1<<axq_qnum;
1657
1658                 txq->txq_headidx = txq->txq_tailidx = 0;
1659                 for (i = 0; i < ATH_TXFIFO_DEPTH; i++)
1660                         INIT_LIST_HEAD(&txq->txq_fifo[i]);
1661         }
1662         return &sc->tx.txq[axq_qnum];
1663 }
1664
1665 int ath_txq_update(struct ath_softc *sc, int qnum,
1666                    struct ath9k_tx_queue_info *qinfo)
1667 {
1668         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1669         int error = 0;
1670         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1671
1672         BUG_ON(sc->tx.txq[qnum].axq_qnum != qnum);
1673
1674         ath9k_hw_get_txq_props(ah, qnum, &qi);
1675         qi.tqi_aifs = qinfo->tqi_aifs;
1676         qi.tqi_cwmin = qinfo->tqi_cwmin;
1677         qi.tqi_cwmax = qinfo->tqi_cwmax;
1678         qi.tqi_burstTime = qinfo->tqi_burstTime;
1679         qi.tqi_readyTime = qinfo->tqi_readyTime;
1680
1681         if (!ath9k_hw_set_txq_props(ah, qnum, &qi)) {
1682                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
1683                         "Unable to update hardware queue %u!\n", qnum);
1684                 error = -EIO;
1685         } else {
1686                 ath9k_hw_resettxqueue(ah, qnum);
1687         }
1688
1689         return error;
1690 }
1691
1692 int ath_cabq_update(struct ath_softc *sc)
1693 {
1694         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1695         struct ath_beacon_config *cur_conf = &sc->cur_beacon_conf;
1696         int qnum = sc->beacon.cabq->axq_qnum;
1697
1698         ath9k_hw_get_txq_props(sc->sc_ah, qnum, &qi);
1699         /*
1700          * Ensure the readytime % is within the bounds.
1701          */
1702         if (sc->config.cabqReadytime < ATH9K_READY_TIME_LO_BOUND)
1703                 sc->config.cabqReadytime = ATH9K_READY_TIME_LO_BOUND;
1704         else if (sc->config.cabqReadytime > ATH9K_READY_TIME_HI_BOUND)
1705                 sc->config.cabqReadytime = ATH9K_READY_TIME_HI_BOUND;
1706
1707         qi.tqi_readyTime = (cur_conf->beacon_interval *
1708                             sc->config.cabqReadytime) / 100;
1709         ath_txq_update(sc, qnum, &qi);
1710
1711         return 0;
1712 }
1713
1714 static void ath_drain_txq_list(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1715                                struct list_head *list)
1716 {
1717         struct ath_buf *bf, *lastbf;
1718         struct list_head bf_head;
1719         struct ath_tx_status ts;
1720
1721         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
1722         ts.ts_status = ATH9K_TX_FLUSH;
1723         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
1724
1725         while (!list_empty(list)) {
1726                 bf = list_first_entry(list, struct ath_buf, list);
1727
1728                 if (bf->bf_state.stale) {
1729                         list_del(&bf->list);
1730
1731                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
1732                         continue;
1733                 }
1734
1735                 lastbf = bf->bf_lastbf;
1736                 list_cut_position(&bf_head, list, &lastbf->list);
1737                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
1738         }
1739 }
1740
1741 /*
1742  * Drain a given TX queue (could be Beacon or Data)
1743  *
1744  * This assumes output has been stopped and
1745  * we do not need to block ath_tx_tasklet.
1746  */
1747 void ath_draintxq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1748 {
1749         ath_txq_lock(sc, txq);
1750
1751         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1752                 int idx = txq->txq_tailidx;
1753
1754                 while (!list_empty(&txq->txq_fifo[idx])) {
1755                         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->txq_fifo[idx]);
1756
1757                         INCR(idx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
1758                 }
1759                 txq->txq_tailidx = idx;
1760         }
1761
1762         txq->axq_link = NULL;
1763         txq->axq_tx_inprogress = false;
1764         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->axq_q);
1765
1766         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1767 }
1768
1769 bool ath_drain_all_txq(struct ath_softc *sc)
1770 {
1771         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1772         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1773         struct ath_txq *txq;
1774         int i;
1775         u32 npend = 0;
1776
1777         if (test_bit(SC_OP_INVALID, &sc->sc_flags))
1778                 return true;
1779
1780         ath9k_hw_abort_tx_dma(ah);
1781
1782         /* Check if any queue remains active */
1783         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1784                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1785                         continue;
1786
1787                 if (ath9k_hw_numtxpending(ah, sc->tx.txq[i].axq_qnum))
1788                         npend |= BIT(i);
1789         }
1790
1791         if (npend)
1792                 ath_err(common, "Failed to stop TX DMA, queues=0x%03x!\n", npend);
1793
1794         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1795                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1796                         continue;
1797
1798                 /*
1799                  * The caller will resume queues with ieee80211_wake_queues.
1800                  * Mark the queue as not stopped to prevent ath_tx_complete
1801                  * from waking the queue too early.
1802                  */
1803                 txq = &sc->tx.txq[i];
1804                 txq->stopped = false;
1805                 ath_draintxq(sc, txq);
1806         }
1807
1808         return !npend;
1809 }
1810
1811 void ath_tx_cleanupq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1812 {
1813         ath9k_hw_releasetxqueue(sc->sc_ah, txq->axq_qnum);
1814         sc->tx.txqsetup &= ~(1<<txq->axq_qnum);
1815 }
1816
1817 /* For each axq_acq entry, for each tid, try to schedule packets
1818  * for transmit until ampdu_depth has reached min Q depth.
1819  */
1820 void ath_txq_schedule(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1821 {
1822         struct ath_atx_ac *ac, *last_ac;
1823         struct ath_atx_tid *tid, *last_tid;
1824         bool sent = false;
1825
1826         if (test_bit(SC_OP_HW_RESET, &sc->sc_flags) ||
1827             list_empty(&txq->axq_acq))
1828                 return;
1829
1830         rcu_read_lock();
1831
1832         last_ac = list_entry(txq->axq_acq.prev, struct ath_atx_ac, list);
1833         while (!list_empty(&txq->axq_acq)) {
1834                 bool stop = false;
1835
1836                 ac = list_first_entry(&txq->axq_acq, struct ath_atx_ac, list);
1837                 last_tid = list_entry(ac->tid_q.prev, struct ath_atx_tid, list);
1838                 list_del(&ac->list);
1839                 ac->sched = false;
1840
1841                 while (!list_empty(&ac->tid_q)) {
1842
1843                         tid = list_first_entry(&ac->tid_q, struct ath_atx_tid,
1844                                                list);
1845                         list_del(&tid->list);
1846                         tid->sched = false;
1847
1848                         if (tid->paused)
1849                                 continue;
1850
1851                         if (ath_tx_sched_aggr(sc, txq, tid, &stop))
1852                                 sent = true;
1853
1854                         /*
1855                          * add tid to round-robin queue if more frames
1856                          * are pending for the tid
1857                          */
1858                         if (ath_tid_has_buffered(tid))
1859                                 ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1860
1861                         if (stop || tid == last_tid)
1862                                 break;
1863                 }
1864
1865                 if (!list_empty(&ac->tid_q) && !ac->sched) {
1866                         ac->sched = true;
1867                         list_add_tail(&ac->list, &txq->axq_acq);
1868                 }
1869
1870                 if (stop)
1871                         break;
1872
1873                 if (ac == last_ac) {
1874                         if (!sent)
1875                                 break;
1876
1877                         sent = false;
1878                         last_ac = list_entry(txq->axq_acq.prev,
1879                                              struct ath_atx_ac, list);
1880                 }
1881         }
1882
1883         rcu_read_unlock();
1884 }
1885
1886 /***********/
1887 /* TX, DMA */
1888 /***********/
1889
1890 /*
1891  * Insert a chain of ath_buf (descriptors) on a txq and
1892  * assume the descriptors are already chained together by caller.
1893  */
1894 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1895                              struct list_head *head, bool internal)
1896 {
1897         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1898         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
1899         struct ath_buf *bf, *bf_last;
1900         bool puttxbuf = false;
1901         bool edma;
1902
1903         /*
1904          * Insert the frame on the outbound list and
1905          * pass it on to the hardware.
1906          */
1907
1908         if (list_empty(head))
1909                 return;
1910
1911         edma = !!(ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA);
1912         bf = list_first_entry(head, struct ath_buf, list);
1913         bf_last = list_entry(head->prev, struct ath_buf, list);
1914
1915         ath_dbg(common, QUEUE, "qnum: %d, txq depth: %d\n",
1916                 txq->axq_qnum, txq->axq_depth);
1917
1918         if (edma && list_empty(&txq->txq_fifo[txq->txq_headidx])) {
1919                 list_splice_tail_init(head, &txq->txq_fifo[txq->txq_headidx]);
1920                 INCR(txq->txq_headidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
1921                 puttxbuf = true;
1922         } else {
1923                 list_splice_tail_init(head, &txq->axq_q);
1924
1925                 if (txq->axq_link) {
1926                         ath9k_hw_set_desc_link(ah, txq->axq_link, bf->bf_daddr);
1927                         ath_dbg(common, XMIT, "link[%u] (%p)=%llx (%p)\n",
1928                                 txq->axq_qnum, txq->axq_link,
1929                                 ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
1930                 } else if (!edma)
1931                         puttxbuf = true;
1932
1933                 txq->axq_link = bf_last->bf_desc;
1934         }
1935
1936         if (puttxbuf) {
1937                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, puttxbuf);
1938                 ath9k_hw_puttxbuf(ah, txq->axq_qnum, bf->bf_daddr);
1939                 ath_dbg(common, XMIT, "TXDP[%u] = %llx (%p)\n",
1940                         txq->axq_qnum, ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
1941         }
1942
1943         if (!edma) {
1944                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txstart);
1945                 ath9k_hw_txstart(ah, txq->axq_qnum);
1946         }
1947
1948         if (!internal) {
1949                 while (bf) {
1950                         txq->axq_depth++;
1951                         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
1952                                 txq->axq_ampdu_depth++;
1953
1954                         bf = bf->bf_lastbf->bf_next;
1955                 }
1956         }
1957 }
1958
1959 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1960                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb)
1961 {
1962         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1963         struct list_head bf_head;
1964         struct ath_buf *bf;
1965
1966         bf = fi->bf;
1967
1968         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
1969         list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
1970         bf->bf_state.bf_type = 0;
1971
1972         bf->bf_next = NULL;
1973         bf->bf_lastbf = bf;
1974         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, fi->framelen);
1975         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_head, false);
1976         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, queued);
1977 }
1978
1979 static void setup_frame_info(struct ieee80211_hw *hw,
1980                              struct ieee80211_sta *sta,
1981                              struct sk_buff *skb,
1982                              int framelen)
1983 {
1984         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1985         struct ieee80211_key_conf *hw_key = tx_info->control.hw_key;
1986         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1987         const struct ieee80211_rate *rate;
1988         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1989         struct ath_node *an = NULL;
1990         enum ath9k_key_type keytype;
1991         bool short_preamble = false;
1992
1993         /*
1994          * We check if Short Preamble is needed for the CTS rate by
1995          * checking the BSS's global flag.
1996          * But for the rate series, IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE is used.
1997          */
1998         if (tx_info->control.vif &&
1999             tx_info->control.vif->bss_conf.use_short_preamble)
2000                 short_preamble = true;
2001
2002         rate = ieee80211_get_rts_cts_rate(hw, tx_info);
2003         keytype = ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype(skb);
2004
2005         if (sta)
2006                 an = (struct ath_node *) sta->drv_priv;
2007
2008         memset(fi, 0, sizeof(*fi));
2009         if (hw_key)
2010                 fi->keyix = hw_key->hw_key_idx;
2011         else if (an && ieee80211_is_data(hdr->frame_control) && an->ps_key > 0)
2012                 fi->keyix = an->ps_key;
2013         else
2014                 fi->keyix = ATH9K_TXKEYIX_INVALID;
2015         fi->keytype = keytype;
2016         fi->framelen = framelen;
2017         fi->rtscts_rate = rate->hw_value;
2018         if (short_preamble)
2019                 fi->rtscts_rate |= rate->hw_value_short;
2020 }
2021
2022 u8 ath_txchainmask_reduction(struct ath_softc *sc, u8 chainmask, u32 rate)
2023 {
2024         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2025         struct ath9k_channel *curchan = ah->curchan;
2026
2027         if ((ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_APM) &&
2028             (curchan->channelFlags & CHANNEL_5GHZ) &&
2029             (chainmask == 0x7) && (rate < 0x90))
2030                 return 0x3;
2031         else if (AR_SREV_9462(ah) && ath9k_hw_btcoex_is_enabled(ah) &&
2032                  IS_CCK_RATE(rate))
2033                 return 0x2;
2034         else
2035                 return chainmask;
2036 }
2037
2038 /*
2039  * Assign a descriptor (and sequence number if necessary,
2040  * and map buffer for DMA. Frees skb on error
2041  */
2042 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
2043                                            struct ath_txq *txq,
2044                                            struct ath_atx_tid *tid,
2045                                            struct sk_buff *skb)
2046 {
2047         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2048         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2049         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2050         struct ath_buf *bf;
2051         int fragno;
2052         u16 seqno;
2053
2054         bf = ath_tx_get_buffer(sc);
2055         if (!bf) {
2056                 ath_dbg(common, XMIT, "TX buffers are full\n");
2057                 return NULL;
2058         }
2059
2060         ATH_TXBUF_RESET(bf);
2061
2062         if (tid) {
2063                 fragno = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_FRAG;
2064                 seqno = tid->seq_next;
2065                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tid->seq_next << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
2066
2067                 if (fragno)
2068                         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragno);
2069
2070                 if (!ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control))
2071                         INCR(tid->seq_next, IEEE80211_SEQ_MAX);
2072
2073                 bf->bf_state.seqno = seqno;
2074         }
2075
2076         bf->bf_mpdu = skb;
2077
2078         bf->bf_buf_addr = dma_map_single(sc->dev, skb->data,
2079                                          skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2080         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev, bf->bf_buf_addr))) {
2081                 bf->bf_mpdu = NULL;
2082                 bf->bf_buf_addr = 0;
2083                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
2084                         "dma_mapping_error() on TX\n");
2085                 ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2086                 return NULL;
2087         }
2088
2089         fi->bf = bf;
2090
2091         return bf;
2092 }
2093
2094 static int ath_tx_prepare(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2095                           struct ath_tx_control *txctl)
2096 {
2097         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2098         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2099         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2100         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2101         struct ath_vif *avp;
2102         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2103         int frmlen = skb->len + FCS_LEN;
2104         int padpos, padsize;
2105
2106         /* NOTE:  sta can be NULL according to net/mac80211.h */
2107         if (sta)
2108                 txctl->an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
2109         else if (vif && ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
2110                 avp = (void *)vif->drv_priv;
2111                 txctl->an = &avp->mcast_node;
2112         }
2113
2114         if (info->control.hw_key)
2115                 frmlen += info->control.hw_key->icv_len;
2116
2117         /*
2118          * As a temporary workaround, assign seq# here; this will likely need
2119          * to be cleaned up to work better with Beacon transmission and virtual
2120          * BSSes.
2121          */
2122         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) {
2123                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT)
2124                         sc->tx.seq_no += 0x10;
2125                 hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
2126                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(sc->tx.seq_no);
2127         }
2128
2129         if ((vif && vif->type != NL80211_IFTYPE_AP &&
2130                     vif->type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) ||
2131             !ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
2132                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2133
2134         /* Add the padding after the header if this is not already done */
2135         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2136         padsize = padpos & 3;
2137         if (padsize && skb->len > padpos) {
2138                 if (skb_headroom(skb) < padsize)
2139                         return -ENOMEM;
2140
2141                 skb_push(skb, padsize);
2142                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, padpos);
2143         }
2144
2145         setup_frame_info(hw, sta, skb, frmlen);
2146         return 0;
2147 }
2148
2149
2150 /* Upon failure caller should free skb */
2151 int ath_tx_start(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2152                  struct ath_tx_control *txctl)
2153 {
2154         struct ieee80211_hdr *hdr;
2155         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2156         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2157         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2158         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2159         struct ath_txq *txq = txctl->txq;
2160         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
2161         struct ath_buf *bf;
2162         int q;
2163         int ret;
2164
2165         ret = ath_tx_prepare(hw, skb, txctl);
2166         if (ret)
2167             return ret;
2168
2169         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2170         /*
2171          * At this point, the vif, hw_key and sta pointers in the tx control
2172          * info are no longer valid (overwritten by the ath_frame_info data.
2173          */
2174
2175         q = skb_get_queue_mapping(skb);
2176
2177         ath_txq_lock(sc, txq);
2178         if (txq == sc->tx.txq_map[q] &&
2179             ++txq->pending_frames > sc->tx.txq_max_pending[q] &&
2180             !txq->stopped) {
2181                 ieee80211_stop_queue(sc->hw, q);
2182                 txq->stopped = true;
2183         }
2184
2185         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PS_RESPONSE) {
2186                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2187                 txq = sc->tx.uapsdq;
2188                 ath_txq_lock(sc, txq);
2189         } else if (txctl->an &&
2190                    ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control)) {
2191                 tid = ath_get_skb_tid(sc, txctl->an, skb);
2192
2193                 WARN_ON(tid->ac->txq != txctl->txq);
2194
2195                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT)
2196                         tid->ac->clear_ps_filter = true;
2197
2198                 /*
2199                  * Add this frame to software queue for scheduling later
2200                  * for aggregation.
2201                  */
2202                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_sw);
2203                 __skb_queue_tail(&tid->buf_q, skb);
2204                 if (!txctl->an->sleeping)
2205                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
2206
2207                 ath_txq_schedule(sc, txq);
2208                 goto out;
2209         }
2210
2211         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
2212         if (!bf) {
2213                 ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2214                 if (txctl->paprd)
2215                         dev_kfree_skb_any(skb);
2216                 else
2217                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
2218                 goto out;
2219         }
2220
2221         bf->bf_state.bfs_paprd = txctl->paprd;
2222
2223         if (txctl->paprd)
2224                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp = jiffies;
2225
2226         ath_set_rates(vif, sta, bf);
2227         ath_tx_send_normal(sc, txq, tid, skb);
2228
2229 out:
2230         ath_txq_unlock(sc, txq);
2231
2232         return 0;
2233 }
2234
2235 void ath_tx_cabq(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2236                  struct sk_buff *skb)
2237 {
2238         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2239         struct ath_tx_control txctl = {
2240                 .txq = sc->beacon.cabq
2241         };
2242         struct ath_tx_info info = {};
2243         struct ieee80211_hdr *hdr;
2244         struct ath_buf *bf_tail = NULL;
2245         struct ath_buf *bf;
2246         LIST_HEAD(bf_q);
2247         int duration = 0;
2248         int max_duration;
2249
2250         max_duration =
2251                 sc->cur_beacon_conf.beacon_interval * 1000 *
2252                 sc->cur_beacon_conf.dtim_period / ATH_BCBUF;
2253
2254         do {
2255                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2256
2257                 if (ath_tx_prepare(hw, skb, &txctl))
2258                         break;
2259
2260                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl.txq, NULL, skb);
2261                 if (!bf)
2262                         break;
2263
2264                 bf->bf_lastbf = bf;
2265                 ath_set_rates(vif, NULL, bf);
2266                 ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, fi->framelen, false);
2267                 duration += info.rates[0].PktDuration;
2268                 if (bf_tail)
2269                         bf_tail->bf_next = bf;
2270
2271                 list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
2272                 bf_tail = bf;
2273                 skb = NULL;
2274
2275                 if (duration > max_duration)
2276                         break;
2277
2278                 skb = ieee80211_get_buffered_bc(hw, vif);
2279         } while(skb);
2280
2281         if (skb)
2282                 ieee80211_free_txskb(hw, skb);
2283
2284         if (list_empty(&bf_q))
2285                 return;
2286
2287         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
2288         hdr = (struct ieee80211_hdr *) bf->bf_mpdu->data;
2289
2290         if (hdr->frame_control & IEEE80211_FCTL_MOREDATA) {
2291                 hdr->frame_control &= ~IEEE80211_FCTL_MOREDATA;
2292                 dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
2293                         sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
2294         }
2295
2296         ath_txq_lock(sc, txctl.txq);
2297         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txctl.txq, 0);
2298         ath_tx_txqaddbuf(sc, txctl.txq, &bf_q, false);
2299         TX_STAT_INC(txctl.txq->axq_qnum, queued);
2300         ath_txq_unlock(sc, txctl.txq);
2301 }
2302
2303 /*****************/
2304 /* TX Completion */
2305 /*****************/
2306
2307 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
2308                             int tx_flags, struct ath_txq *txq)
2309 {
2310         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2311         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2312         struct ieee80211_hdr * hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2313         int padpos, padsize;
2314         unsigned long flags;
2315
2316         ath_dbg(common, XMIT, "TX complete: skb: %p\n", skb);
2317
2318         if (sc->sc_ah->caldata)
2319                 sc->sc_ah->caldata->paprd_packet_sent = true;
2320
2321         if (!(tx_flags & ATH_TX_ERROR))
2322                 /* Frame was ACKed */
2323                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_ACK;
2324
2325         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2326         padsize = padpos & 3;
2327         if (padsize && skb->len>padpos+padsize) {
2328                 /*
2329                  * Remove MAC header padding before giving the frame back to
2330                  * mac80211.
2331                  */
2332                 memmove(skb->data + padsize, skb->data, padpos);
2333                 skb_pull(skb, padsize);
2334         }
2335
2336         spin_lock_irqsave(&sc->sc_pm_lock, flags);
2337         if ((sc->ps_flags & PS_WAIT_FOR_TX_ACK) && !txq->axq_depth) {
2338                 sc->ps_flags &= ~PS_WAIT_FOR_TX_ACK;
2339                 ath_dbg(common, PS,
2340                         "Going back to sleep after having received TX status (0x%lx)\n",
2341                         sc->ps_flags & (PS_WAIT_FOR_BEACON |
2342                                         PS_WAIT_FOR_CAB |
2343                                         PS_WAIT_FOR_PSPOLL_DATA |
2344                                         PS_WAIT_FOR_TX_ACK));
2345         }
2346         spin_unlock_irqrestore(&sc->sc_pm_lock, flags);
2347
2348         __skb_queue_tail(&txq->complete_q, skb);
2349         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2350 }
2351
2352 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2353                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
2354                                 struct ath_tx_status *ts, int txok)
2355 {
2356         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2357         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2358         unsigned long flags;
2359         int tx_flags = 0;
2360
2361         if (!txok)
2362                 tx_flags |= ATH_TX_ERROR;
2363
2364         if (ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT)
2365                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED;
2366
2367         dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_buf_addr, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2368         bf->bf_buf_addr = 0;
2369
2370         if (bf->bf_state.bfs_paprd) {
2371                 if (time_after(jiffies,
2372                                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp +
2373                                 msecs_to_jiffies(ATH_PAPRD_TIMEOUT)))
2374                         dev_kfree_skb_any(skb);
2375                 else
2376                         complete(&sc->paprd_complete);
2377         } else {
2378                 ath_debug_stat_tx(sc, bf, ts, txq, tx_flags);
2379                 ath_tx_complete(sc, skb, tx_flags, txq);
2380         }
2381         /* At this point, skb (bf->bf_mpdu) is consumed...make sure we don't
2382          * accidentally reference it later.
2383          */
2384         bf->bf_mpdu = NULL;
2385
2386         /*
2387          * Return the list of ath_buf of this mpdu to free queue
2388          */
2389         spin_lock_irqsave(&sc->tx.txbuflock, flags);
2390         list_splice_tail_init(bf_q, &sc->tx.txbuf);
2391         spin_unlock_irqrestore(&sc->tx.txbuflock, flags);
2392 }
2393
2394 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2395                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
2396                              int txok)
2397 {
2398         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2399         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2400         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2401         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
2402         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2403         u8 i, tx_rateindex;
2404
2405         if (txok)
2406                 tx_info->status.ack_signal = ts->ts_rssi;
2407
2408         tx_rateindex = ts->ts_rateindex;
2409         WARN_ON(tx_rateindex >= hw->max_rates);
2410
2411         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) {
2412                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_AMPDU;
2413
2414                 BUG_ON(nbad > nframes);
2415         }
2416         tx_info->status.ampdu_len = nframes;
2417         tx_info->status.ampdu_ack_len = nframes - nbad;
2418
2419         if ((ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT) == 0 &&
2420             (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK) == 0) {
2421                 /*
2422                  * If an underrun error is seen assume it as an excessive
2423                  * retry only if max frame trigger level has been reached
2424                  * (2 KB for single stream, and 4 KB for dual stream).
2425                  * Adjust the long retry as if the frame was tried
2426                  * hw->max_rate_tries times to affect how rate control updates
2427                  * PER for the failed rate.
2428                  * In case of congestion on the bus penalizing this type of
2429                  * underruns should help hardware actually transmit new frames
2430                  * successfully by eventually preferring slower rates.
2431                  * This itself should also alleviate congestion on the bus.
2432                  */
2433                 if (unlikely(ts->ts_flags & (ATH9K_TX_DATA_UNDERRUN |
2434                                              ATH9K_TX_DELIM_UNDERRUN)) &&
2435                     ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
2436                     ah->tx_trig_level >= sc->sc_ah->config.max_txtrig_level)
2437                         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count =
2438                                 hw->max_rate_tries;
2439         }
2440
2441         for (i = tx_rateindex + 1; i < hw->max_rates; i++) {
2442                 tx_info->status.rates[i].count = 0;
2443                 tx_info->status.rates[i].idx = -1;
2444         }
2445
2446         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count = ts->ts_longretry + 1;
2447 }
2448
2449 static void ath_tx_processq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
2450 {
2451         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2452         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
2453         struct ath_buf *bf, *lastbf, *bf_held = NULL;
2454         struct list_head bf_head;
2455         struct ath_desc *ds;
2456         struct ath_tx_status ts;
2457         int status;
2458
2459         ath_dbg(common, QUEUE, "tx queue %d (%x), link %p\n",
2460                 txq->axq_qnum, ath9k_hw_gettxbuf(sc->sc_ah, txq->axq_qnum),
2461                 txq->axq_link);
2462
2463         ath_txq_lock(sc, txq);
2464         for (;;) {
2465                 if (test_bit(SC_OP_HW_RESET, &sc->sc_flags))
2466                         break;
2467
2468                 if (list_empty(&txq->axq_q)) {
2469                         txq->axq_link = NULL;
2470                         ath_txq_schedule(sc, txq);
2471                         break;
2472                 }
2473                 bf = list_first_entry(&txq->axq_q, struct ath_buf, list);
2474
2475                 /*
2476                  * There is a race condition that a BH gets scheduled
2477                  * after sw writes TxE and before hw re-load the last
2478                  * descriptor to get the newly chained one.
2479                  * Software must keep the last DONE descriptor as a
2480                  * holding descriptor - software does so by marking
2481                  * it with the STALE flag.
2482                  */
2483                 bf_held = NULL;
2484                 if (bf->bf_state.stale) {
2485                         bf_held = bf;
2486                         if (list_is_last(&bf_held->list, &txq->axq_q))
2487                                 break;
2488
2489                         bf = list_entry(bf_held->list.next, struct ath_buf,
2490                                         list);
2491                 }
2492
2493                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2494                 ds = lastbf->bf_desc;
2495
2496                 memset(&ts, 0, sizeof(ts));
2497                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, ds, &ts);
2498                 if (status == -EINPROGRESS)
2499                         break;
2500
2501                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2502
2503                 /*
2504                  * Remove ath_buf's of the same transmit unit from txq,
2505                  * however leave the last descriptor back as the holding
2506                  * descriptor for hw.
2507                  */
2508                 lastbf->bf_state.stale = true;
2509                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2510                 if (!list_is_singular(&lastbf->list))
2511                         list_cut_position(&bf_head,
2512                                 &txq->axq_q, lastbf->list.prev);
2513
2514                 if (bf_held) {
2515                         list_del(&bf_held->list);
2516                         ath_tx_return_buffer(sc, bf_held);
2517                 }
2518
2519                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2520         }
2521         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2522 }
2523
2524 void ath_tx_tasklet(struct ath_softc *sc)
2525 {
2526         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2527         u32 qcumask = ((1 << ATH9K_NUM_TX_QUEUES) - 1) & ah->intr_txqs;
2528         int i;
2529
2530         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
2531                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i) && (qcumask & (1 << i)))
2532                         ath_tx_processq(sc, &sc->tx.txq[i]);
2533         }
2534 }
2535
2536 void ath_tx_edma_tasklet(struct ath_softc *sc)
2537 {
2538         struct ath_tx_status ts;
2539         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2540         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2541         struct ath_txq *txq;
2542         struct ath_buf *bf, *lastbf;
2543         struct list_head bf_head;
2544         struct list_head *fifo_list;
2545         int status;
2546
2547         for (;;) {
2548                 if (test_bit(SC_OP_HW_RESET, &sc->sc_flags))
2549                         break;
2550
2551                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, NULL, (void *)&ts);
2552                 if (status == -EINPROGRESS)
2553                         break;
2554                 if (status == -EIO) {
2555                         ath_dbg(common, XMIT, "Error processing tx status\n");
2556                         break;
2557                 }
2558
2559                 /* Process beacon completions separately */
2560                 if (ts.qid == sc->beacon.beaconq) {
2561                         sc->beacon.tx_processed = true;
2562                         sc->beacon.tx_last = !(ts.ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
2563
2564                         ath9k_csa_is_finished(sc);
2565                         continue;
2566                 }
2567
2568                 txq = &sc->tx.txq[ts.qid];
2569
2570                 ath_txq_lock(sc, txq);
2571
2572                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2573
2574                 fifo_list = &txq->txq_fifo[txq->txq_tailidx];
2575                 if (list_empty(fifo_list)) {
2576                         ath_txq_unlock(sc, txq);
2577                         return;
2578                 }
2579
2580                 bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2581                 if (bf->bf_state.stale) {
2582                         list_del(&bf->list);
2583                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2584                         bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2585                 }
2586
2587                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2588
2589                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2590                 if (list_is_last(&lastbf->list, fifo_list)) {
2591                         list_splice_tail_init(fifo_list, &bf_head);
2592                         INCR(txq->txq_tailidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
2593
2594                         if (!list_empty(&txq->axq_q)) {
2595                                 struct list_head bf_q;
2596
2597                                 INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
2598                                 txq->axq_link = NULL;
2599                                 list_splice_tail_init(&txq->axq_q, &bf_q);
2600                                 ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, true);
2601                         }
2602                 } else {
2603                         lastbf->bf_state.stale = true;
2604                         if (bf != lastbf)
2605                                 list_cut_position(&bf_head, fifo_list,
2606                                                   lastbf->list.prev);
2607                 }
2608
2609                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2610                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2611         }
2612 }
2613
2614 /*****************/
2615 /* Init, Cleanup */
2616 /*****************/
2617
2618 static int ath_txstatus_setup(struct ath_softc *sc, int size)
2619 {
2620         struct ath_descdma *dd = &sc->txsdma;
2621         u8 txs_len = sc->sc_ah->caps.txs_len;
2622
2623         dd->dd_desc_len = size * txs_len;
2624         dd->dd_desc = dmam_alloc_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len,
2625                                           &dd->dd_desc_paddr, GFP_KERNEL);
2626         if (!dd->dd_desc)
2627                 return -ENOMEM;
2628
2629         return 0;
2630 }
2631
2632 static int ath_tx_edma_init(struct ath_softc *sc)
2633 {
2634         int err;
2635
2636         err = ath_txstatus_setup(sc, ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2637         if (!err)
2638                 ath9k_hw_setup_statusring(sc->sc_ah, sc->txsdma.dd_desc,
2639                                           sc->txsdma.dd_desc_paddr,
2640                                           ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2641
2642         return err;
2643 }
2644
2645 int ath_tx_init(struct ath_softc *sc, int nbufs)
2646 {
2647         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2648         int error = 0;
2649
2650         spin_lock_init(&sc->tx.txbuflock);
2651
2652         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->tx.txdma, &sc->tx.txbuf,
2653                                   "tx", nbufs, 1, 1);
2654         if (error != 0) {
2655                 ath_err(common,
2656                         "Failed to allocate tx descriptors: %d\n", error);
2657                 return error;
2658         }
2659
2660         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->beacon.bdma, &sc->beacon.bbuf,
2661                                   "beacon", ATH_BCBUF, 1, 1);
2662         if (error != 0) {
2663                 ath_err(common,
2664                         "Failed to allocate beacon descriptors: %d\n", error);
2665                 return error;
2666         }
2667
2668         INIT_DELAYED_WORK(&sc->tx_complete_work, ath_tx_complete_poll_work);
2669
2670         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA)
2671                 error = ath_tx_edma_init(sc);
2672
2673         return error;
2674 }
2675
2676 void ath_tx_node_init(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2677 {
2678         struct ath_atx_tid *tid;
2679         struct ath_atx_ac *ac;
2680         int tidno, acno;
2681
2682         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2683              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS;
2684              tidno++, tid++) {
2685                 tid->an        = an;
2686                 tid->tidno     = tidno;
2687                 tid->seq_start = tid->seq_next = 0;
2688                 tid->baw_size  = WME_MAX_BA;
2689                 tid->baw_head  = tid->baw_tail = 0;
2690                 tid->sched     = false;
2691                 tid->paused    = false;
2692                 tid->active        = false;
2693                 __skb_queue_head_init(&tid->buf_q);
2694                 __skb_queue_head_init(&tid->retry_q);
2695                 acno = TID_TO_WME_AC(tidno);
2696                 tid->ac = &an->ac[acno];
2697         }
2698
2699         for (acno = 0, ac = &an->ac[acno];
2700              acno < IEEE80211_NUM_ACS; acno++, ac++) {
2701                 ac->sched    = false;
2702                 ac->clear_ps_filter = true;
2703                 ac->txq = sc->tx.txq_map[acno];
2704                 INIT_LIST_HEAD(&ac->tid_q);
2705         }
2706 }
2707
2708 void ath_tx_node_cleanup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2709 {
2710         struct ath_atx_ac *ac;
2711         struct ath_atx_tid *tid;
2712         struct ath_txq *txq;
2713         int tidno;
2714
2715         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2716              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
2717
2718                 ac = tid->ac;
2719                 txq = ac->txq;
2720
2721                 ath_txq_lock(sc, txq);
2722
2723                 if (tid->sched) {
2724                         list_del(&tid->list);
2725                         tid->sched = false;
2726                 }
2727
2728                 if (ac->sched) {
2729                         list_del(&ac->list);
2730                         tid->ac->sched = false;
2731                 }
2732
2733                 ath_tid_drain(sc, txq, tid);
2734                 tid->active = false;
2735
2736                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2737         }
2738 }