]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00queue.c
rt2x00: Optimize TX descriptor handling
[~andy/linux] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2010 Willow Garage <http://www.willowgarage.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2010 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
4         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
5         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
6
7         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8         it under the terms of the GNU General Public License as published by
9         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10         (at your option) any later version.
11
12         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15         GNU General Public License for more details.
16
17         You should have received a copy of the GNU General Public License
18         along with this program; if not, write to the
19         Free Software Foundation, Inc.,
20         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21  */
22
23 /*
24         Module: rt2x00lib
25         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
26  */
27
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/kernel.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/dma-mapping.h>
32
33 #include "rt2x00.h"
34 #include "rt2x00lib.h"
35
36 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct queue_entry *entry)
37 {
38         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
39         struct sk_buff *skb;
40         struct skb_frame_desc *skbdesc;
41         unsigned int frame_size;
42         unsigned int head_size = 0;
43         unsigned int tail_size = 0;
44
45         /*
46          * The frame size includes descriptor size, because the
47          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
48          */
49         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
50
51         /*
52          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
53          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
54          * into the correct offset.
55          */
56         head_size = 4;
57
58         /*
59          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
60          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
61          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
62          */
63         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags)) {
64                 head_size += 8;
65                 tail_size += 8;
66         }
67
68         /*
69          * Allocate skbuffer.
70          */
71         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
72         if (!skb)
73                 return NULL;
74
75         /*
76          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
77          * available in the head and tail.
78          */
79         skb_reserve(skb, head_size);
80         skb_put(skb, frame_size);
81
82         /*
83          * Populate skbdesc.
84          */
85         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
86         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
87         skbdesc->entry = entry;
88
89         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags)) {
90                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
91                                                   skb->data,
92                                                   skb->len,
93                                                   DMA_FROM_DEVICE);
94                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
95         }
96
97         return skb;
98 }
99
100 void rt2x00queue_map_txskb(struct queue_entry *entry)
101 {
102         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
103         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
104
105         skbdesc->skb_dma =
106             dma_map_single(dev, entry->skb->data, entry->skb->len, DMA_TO_DEVICE);
107         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
108 }
109 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
110
111 void rt2x00queue_unmap_skb(struct queue_entry *entry)
112 {
113         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
114         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
115
116         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
117                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
118                                  DMA_FROM_DEVICE);
119                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
120         } else if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
121                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
122                                  DMA_TO_DEVICE);
123                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
124         }
125 }
126 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unmap_skb);
127
128 void rt2x00queue_free_skb(struct queue_entry *entry)
129 {
130         if (!entry->skb)
131                 return;
132
133         rt2x00queue_unmap_skb(entry);
134         dev_kfree_skb_any(entry->skb);
135         entry->skb = NULL;
136 }
137
138 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
139 {
140         unsigned int frame_length = skb->len;
141         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
142
143         if (!align)
144                 return;
145
146         skb_push(skb, align);
147         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
148         skb_trim(skb, frame_length);
149 }
150
151 void rt2x00queue_align_payload(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
152 {
153         unsigned int frame_length = skb->len;
154         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
155
156         if (!align)
157                 return;
158
159         skb_push(skb, align);
160         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
161         skb_trim(skb, frame_length);
162 }
163
164 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
165 {
166         unsigned int payload_length = skb->len - header_length;
167         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
168         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
169         unsigned int l2pad = payload_length ? L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
170
171         /*
172          * Adjust the header alignment if the payload needs to be moved more
173          * than the header.
174          */
175         if (payload_align > header_align)
176                 header_align += 4;
177
178         /* There is nothing to do if no alignment is needed */
179         if (!header_align)
180                 return;
181
182         /* Reserve the amount of space needed in front of the frame */
183         skb_push(skb, header_align);
184
185         /*
186          * Move the header.
187          */
188         memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
189
190         /* Move the payload, if present and if required */
191         if (payload_length && payload_align)
192                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
193                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
194                         payload_length);
195
196         /* Trim the skb to the correct size */
197         skb_trim(skb, header_length + l2pad + payload_length);
198 }
199
200 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
201 {
202         /*
203          * L2 padding is only present if the skb contains more than just the
204          * IEEE 802.11 header.
205          */
206         unsigned int l2pad = (skb->len > header_length) ?
207                                 L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
208
209         if (!l2pad)
210                 return;
211
212         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
213         skb_pull(skb, l2pad);
214 }
215
216 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct queue_entry *entry,
217                                                  struct txentry_desc *txdesc)
218 {
219         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
220         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
221         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
222         unsigned long irqflags;
223
224         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ))
225                 return;
226
227         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
228
229         if (!test_bit(DRIVER_REQUIRE_SW_SEQNO, &entry->queue->rt2x00dev->flags))
230                 return;
231
232         /*
233          * The hardware is not able to insert a sequence number. Assign a
234          * software generated one here.
235          *
236          * This is wrong because beacons are not getting sequence
237          * numbers assigned properly.
238          *
239          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
240          * sequence counting per-frame, since those will override the
241          * sequence counter given by mac80211.
242          */
243         spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
244
245         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
246                 intf->seqno += 0x10;
247         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
248         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
249
250         spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
251
252 }
253
254 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct queue_entry *entry,
255                                                   struct txentry_desc *txdesc,
256                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
257 {
258         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
259         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
260         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
261         unsigned int data_length;
262         unsigned int duration;
263         unsigned int residual;
264
265         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
266         data_length = entry->skb->len + 4;
267         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, entry->skb);
268
269         /*
270          * PLCP setup
271          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
272          */
273         txdesc->u.plcp.signal = hwrate->plcp;
274         txdesc->u.plcp.service = 0x04;
275
276         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
277                 txdesc->u.plcp.length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
278                 txdesc->u.plcp.length_low = data_length & 0x3f;
279         } else {
280                 /*
281                  * Convert length to microseconds.
282                  */
283                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
284                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
285
286                 if (residual != 0) {
287                         duration++;
288
289                         /*
290                          * Check if we need to set the Length Extension
291                          */
292                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
293                                 txdesc->u.plcp.service |= 0x80;
294                 }
295
296                 txdesc->u.plcp.length_high = (duration >> 8) & 0xff;
297                 txdesc->u.plcp.length_low = duration & 0xff;
298
299                 /*
300                  * When preamble is enabled we should set the
301                  * preamble bit for the signal.
302                  */
303                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
304                         txdesc->u.plcp.signal |= 0x08;
305         }
306 }
307
308 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
309                                              struct txentry_desc *txdesc)
310 {
311         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
312         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
313         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
314         struct ieee80211_rate *rate =
315             ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
316         const struct rt2x00_rate *hwrate;
317
318         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
319
320         /*
321          * Header and frame information.
322          */
323         txdesc->length = entry->skb->len;
324         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
325
326         /*
327          * Check whether this frame is to be acked.
328          */
329         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
330                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
331
332         /*
333          * Check if this is a RTS/CTS frame
334          */
335         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
336             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
337                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
338                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
339                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
340                 else
341                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
342                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
343                         rate =
344                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
345         }
346
347         /*
348          * Determine retry information.
349          */
350         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
351         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
352                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
353
354         /*
355          * Check if more fragments are pending
356          */
357         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
358                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
359                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
360         }
361
362         /*
363          * Check if more frames (!= fragments) are pending
364          */
365         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)
366                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
367
368         /*
369          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
370          * to be inserted into the frame.
371          */
372         if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
373             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control))
374                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
375
376         /*
377          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
378          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
379          * or this fragment came after RTS/CTS.
380          */
381         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
382             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags)) {
383                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
384                 txdesc->ifs = IFS_BACKOFF;
385         } else
386                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
387
388         /*
389          * Determine rate modulation.
390          */
391         hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
392         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
393         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
394                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
395
396         /*
397          * Apply TX descriptor handling by components
398          */
399         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(entry, txdesc);
400         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(entry, txdesc);
401
402         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_HT_TX_DESC, &rt2x00dev->flags))
403                 rt2x00ht_create_tx_descriptor(entry, txdesc, hwrate);
404         else
405                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(entry, txdesc, hwrate);
406 }
407
408 static int rt2x00queue_write_tx_data(struct queue_entry *entry,
409                                      struct txentry_desc *txdesc)
410 {
411         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
412
413         /*
414          * This should not happen, we already checked the entry
415          * was ours. When the hardware disagrees there has been
416          * a queue corruption!
417          */
418         if (unlikely(rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state &&
419                      rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state(entry))) {
420                 ERROR(rt2x00dev,
421                       "Corrupt queue %d, accessing entry which is not ours.\n"
422                       "Please file bug report to %s.\n",
423                       entry->queue->qid, DRV_PROJECT);
424                 return -EINVAL;
425         }
426
427         /*
428          * Add the requested extra tx headroom in front of the skb.
429          */
430         skb_push(entry->skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
431         memset(entry->skb->data, 0, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
432
433         /*
434          * Call the driver's write_tx_data function, if it exists.
435          */
436         if (rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data)
437                 rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry, txdesc);
438
439         /*
440          * Map the skb to DMA.
441          */
442         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags))
443                 rt2x00queue_map_txskb(entry);
444
445         return 0;
446 }
447
448 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
449                                             struct txentry_desc *txdesc)
450 {
451         struct data_queue *queue = entry->queue;
452
453         queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(entry, txdesc);
454
455         /*
456          * All processing on the frame has been completed, this means
457          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
458          */
459         rt2x00debug_dump_frame(queue->rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
460 }
461
462 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct data_queue *queue,
463                                       struct txentry_desc *txdesc)
464 {
465         /*
466          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
467          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
468          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
469          *         by another frame which in some way are related to eachother.
470          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
471          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
472          *         in the queue are less then a certain threshold.
473          */
474         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
475             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
476                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
477 }
478
479 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
480                                bool local)
481 {
482         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
483         struct queue_entry *entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
484         struct txentry_desc txdesc;
485         struct skb_frame_desc *skbdesc;
486         u8 rate_idx, rate_flags;
487
488         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue)))
489                 return -ENOBUFS;
490
491         if (unlikely(test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA,
492                                       &entry->flags))) {
493                 ERROR(queue->rt2x00dev,
494                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
495                       "Please file bug report to %s.\n",
496                       queue->qid, DRV_PROJECT);
497                 return -EINVAL;
498         }
499
500         /*
501          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
502          * after that we are free to use the skb->cb array
503          * for our information.
504          */
505         entry->skb = skb;
506         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
507
508         /*
509          * All information is retrieved from the skb->cb array,
510          * now we should claim ownership of the driver part of that
511          * array, preserving the bitrate index and flags.
512          */
513         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
514         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
515         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
516         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
517         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
518         skbdesc->entry = entry;
519         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
520         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
521
522         if (local)
523                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
524
525         /*
526          * When hardware encryption is supported, and this frame
527          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
528          * the frame so we can provide it to the driver separately.
529          */
530         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
531             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
532                 if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->flags))
533                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
534                 else
535                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
536         }
537
538         /*
539          * When DMA allocation is required we should guarentee to the
540          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
541          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
542          * rather then the header. This could be a requirement for
543          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
544          * for PCI devices.
545          */
546         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->flags))
547                 rt2x00queue_insert_l2pad(entry->skb, txdesc.header_length);
548         else if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
549                 rt2x00queue_align_frame(entry->skb);
550
551         /*
552          * It could be possible that the queue was corrupted and this
553          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
554          * this frame will simply be dropped.
555          */
556         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_data(entry, &txdesc))) {
557                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
558                 entry->skb = NULL;
559                 return -EIO;
560         }
561
562         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
563
564         rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
565         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
566         rt2x00queue_kick_tx_queue(queue, &txdesc);
567
568         return 0;
569 }
570
571 int rt2x00queue_clear_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
572                              struct ieee80211_vif *vif)
573 {
574         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
575
576         if (unlikely(!intf->beacon))
577                 return -ENOBUFS;
578
579         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
580
581         /*
582          * Clean up the beacon skb.
583          */
584         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
585
586         /*
587          * Clear beacon (single bssid devices don't need to clear the beacon
588          * since the beacon queue will get stopped anyway).
589          */
590         if (rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon)
591                 rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon(intf->beacon);
592
593         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
594
595         return 0;
596 }
597
598 int rt2x00queue_update_beacon_locked(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
599                                      struct ieee80211_vif *vif)
600 {
601         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
602         struct skb_frame_desc *skbdesc;
603         struct txentry_desc txdesc;
604
605         if (unlikely(!intf->beacon))
606                 return -ENOBUFS;
607
608         /*
609          * Clean up the beacon skb.
610          */
611         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
612
613         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
614         if (!intf->beacon->skb)
615                 return -ENOMEM;
616
617         /*
618          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
619          * after that we are free to use the skb->cb array
620          * for our information.
621          */
622         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
623
624         /*
625          * Fill in skb descriptor
626          */
627         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
628         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
629         skbdesc->entry = intf->beacon;
630
631         /*
632          * Send beacon to hardware.
633          */
634         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
635
636         return 0;
637
638 }
639
640 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
641                               struct ieee80211_vif *vif)
642 {
643         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
644         int ret;
645
646         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
647         ret = rt2x00queue_update_beacon_locked(rt2x00dev, vif);
648         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
649
650         return ret;
651 }
652
653 void rt2x00queue_for_each_entry(struct data_queue *queue,
654                                 enum queue_index start,
655                                 enum queue_index end,
656                                 void (*fn)(struct queue_entry *entry))
657 {
658         unsigned long irqflags;
659         unsigned int index_start;
660         unsigned int index_end;
661         unsigned int i;
662
663         if (unlikely(start >= Q_INDEX_MAX || end >= Q_INDEX_MAX)) {
664                 ERROR(queue->rt2x00dev,
665                       "Entry requested from invalid index range (%d - %d)\n",
666                       start, end);
667                 return;
668         }
669
670         /*
671          * Only protect the range we are going to loop over,
672          * if during our loop a extra entry is set to pending
673          * it should not be kicked during this run, since it
674          * is part of another TX operation.
675          */
676         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
677         index_start = queue->index[start];
678         index_end = queue->index[end];
679         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
680
681         /*
682          * Start from the TX done pointer, this guarentees that we will
683          * send out all frames in the correct order.
684          */
685         if (index_start < index_end) {
686                 for (i = index_start; i < index_end; i++)
687                         fn(&queue->entries[i]);
688         } else {
689                 for (i = index_start; i < queue->limit; i++)
690                         fn(&queue->entries[i]);
691
692                 for (i = 0; i < index_end; i++)
693                         fn(&queue->entries[i]);
694         }
695 }
696 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_for_each_entry);
697
698 struct data_queue *rt2x00queue_get_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
699                                          const enum data_queue_qid queue)
700 {
701         int atim = test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
702
703         if (queue == QID_RX)
704                 return rt2x00dev->rx;
705
706         if (queue < rt2x00dev->ops->tx_queues && rt2x00dev->tx)
707                 return &rt2x00dev->tx[queue];
708
709         if (!rt2x00dev->bcn)
710                 return NULL;
711
712         if (queue == QID_BEACON)
713                 return &rt2x00dev->bcn[0];
714         else if (queue == QID_ATIM && atim)
715                 return &rt2x00dev->bcn[1];
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_queue);
720
721 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
722                                           enum queue_index index)
723 {
724         struct queue_entry *entry;
725         unsigned long irqflags;
726
727         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
728                 ERROR(queue->rt2x00dev,
729                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
730                 return NULL;
731         }
732
733         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
734
735         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
736
737         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
738
739         return entry;
740 }
741 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
742
743 void rt2x00queue_index_inc(struct data_queue *queue, enum queue_index index)
744 {
745         unsigned long irqflags;
746
747         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
748                 ERROR(queue->rt2x00dev,
749                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
750                 return;
751         }
752
753         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
754
755         queue->index[index]++;
756         if (queue->index[index] >= queue->limit)
757                 queue->index[index] = 0;
758
759         queue->last_action[index] = jiffies;
760
761         if (index == Q_INDEX) {
762                 queue->length++;
763         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
764                 queue->length--;
765                 queue->count++;
766         }
767
768         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
769 }
770
771 void rt2x00queue_pause_queue(struct data_queue *queue)
772 {
773         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
774             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
775             test_and_set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
776                 return;
777
778         switch (queue->qid) {
779         case QID_AC_VO:
780         case QID_AC_VI:
781         case QID_AC_BE:
782         case QID_AC_BK:
783                 /*
784                  * For TX queues, we have to disable the queue
785                  * inside mac80211.
786                  */
787                 ieee80211_stop_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
788                 break;
789         default:
790                 break;
791         }
792 }
793 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_pause_queue);
794
795 void rt2x00queue_unpause_queue(struct data_queue *queue)
796 {
797         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
798             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
799             !test_and_clear_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
800                 return;
801
802         switch (queue->qid) {
803         case QID_AC_VO:
804         case QID_AC_VI:
805         case QID_AC_BE:
806         case QID_AC_BK:
807                 /*
808                  * For TX queues, we have to enable the queue
809                  * inside mac80211.
810                  */
811                 ieee80211_wake_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
812                 break;
813         case QID_RX:
814                 /*
815                  * For RX we need to kick the queue now in order to
816                  * receive frames.
817                  */
818                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
819         default:
820                 break;
821         }
822 }
823 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unpause_queue);
824
825 void rt2x00queue_start_queue(struct data_queue *queue)
826 {
827         mutex_lock(&queue->status_lock);
828
829         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
830             test_and_set_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
831                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
832                 return;
833         }
834
835         set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags);
836
837         queue->rt2x00dev->ops->lib->start_queue(queue);
838
839         rt2x00queue_unpause_queue(queue);
840
841         mutex_unlock(&queue->status_lock);
842 }
843 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queue);
844
845 void rt2x00queue_stop_queue(struct data_queue *queue)
846 {
847         mutex_lock(&queue->status_lock);
848
849         if (!test_and_clear_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
850                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
851                 return;
852         }
853
854         rt2x00queue_pause_queue(queue);
855
856         queue->rt2x00dev->ops->lib->stop_queue(queue);
857
858         mutex_unlock(&queue->status_lock);
859 }
860 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queue);
861
862 void rt2x00queue_flush_queue(struct data_queue *queue, bool drop)
863 {
864         unsigned int i;
865         bool started;
866         bool tx_queue =
867                 (queue->qid == QID_AC_VO) ||
868                 (queue->qid == QID_AC_VI) ||
869                 (queue->qid == QID_AC_BE) ||
870                 (queue->qid == QID_AC_BK);
871
872         mutex_lock(&queue->status_lock);
873
874         /*
875          * If the queue has been started, we must stop it temporarily
876          * to prevent any new frames to be queued on the device. If
877          * we are not dropping the pending frames, the queue must
878          * only be stopped in the software and not the hardware,
879          * otherwise the queue will never become empty on its own.
880          */
881         started = test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags);
882         if (started) {
883                 /*
884                  * Pause the queue
885                  */
886                 rt2x00queue_pause_queue(queue);
887
888                 /*
889                  * If we are not supposed to drop any pending
890                  * frames, this means we must force a start (=kick)
891                  * to the queue to make sure the hardware will
892                  * start transmitting.
893                  */
894                 if (!drop && tx_queue)
895                         queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
896         }
897
898         /*
899          * Check if driver supports flushing, we can only guarentee
900          * full support for flushing if the driver is able
901          * to cancel all pending frames (drop = true).
902          */
903         if (drop && queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue)
904                 queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue(queue);
905
906         /*
907          * When we don't want to drop any frames, or when
908          * the driver doesn't fully flush the queue correcly,
909          * we must wait for the queue to become empty.
910          */
911         for (i = 0; !rt2x00queue_empty(queue) && i < 100; i++)
912                 msleep(10);
913
914         /*
915          * The queue flush has failed...
916          */
917         if (unlikely(!rt2x00queue_empty(queue)))
918                 WARNING(queue->rt2x00dev, "Queue %d failed to flush\n", queue->qid);
919
920         /*
921          * Restore the queue to the previous status
922          */
923         if (started)
924                 rt2x00queue_unpause_queue(queue);
925
926         mutex_unlock(&queue->status_lock);
927 }
928 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queue);
929
930 void rt2x00queue_start_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
931 {
932         struct data_queue *queue;
933
934         /*
935          * rt2x00queue_start_queue will call ieee80211_wake_queue
936          * for each queue after is has been properly initialized.
937          */
938         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
939                 rt2x00queue_start_queue(queue);
940
941         rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->rx);
942 }
943 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queues);
944
945 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
946 {
947         struct data_queue *queue;
948
949         /*
950          * rt2x00queue_stop_queue will call ieee80211_stop_queue
951          * as well, but we are completely shutting doing everything
952          * now, so it is much safer to stop all TX queues at once,
953          * and use rt2x00queue_stop_queue for cleaning up.
954          */
955         ieee80211_stop_queues(rt2x00dev->hw);
956
957         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
958                 rt2x00queue_stop_queue(queue);
959
960         rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->rx);
961 }
962 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queues);
963
964 void rt2x00queue_flush_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, bool drop)
965 {
966         struct data_queue *queue;
967
968         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
969                 rt2x00queue_flush_queue(queue, drop);
970
971         rt2x00queue_flush_queue(rt2x00dev->rx, drop);
972 }
973 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queues);
974
975 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
976 {
977         unsigned long irqflags;
978         unsigned int i;
979
980         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
981
982         queue->count = 0;
983         queue->length = 0;
984
985         for (i = 0; i < Q_INDEX_MAX; i++) {
986                 queue->index[i] = 0;
987                 queue->last_action[i] = jiffies;
988         }
989
990         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
991 }
992
993 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
994 {
995         struct data_queue *queue;
996         unsigned int i;
997
998         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
999                 rt2x00queue_reset(queue);
1000
1001                 for (i = 0; i < queue->limit; i++)
1002                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
1003         }
1004 }
1005
1006 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
1007                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
1008 {
1009         struct queue_entry *entries;
1010         unsigned int entry_size;
1011         unsigned int i;
1012
1013         rt2x00queue_reset(queue);
1014
1015         queue->limit = qdesc->entry_num;
1016         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
1017         queue->data_size = qdesc->data_size;
1018         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
1019
1020         /*
1021          * Allocate all queue entries.
1022          */
1023         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
1024         entries = kcalloc(queue->limit, entry_size, GFP_KERNEL);
1025         if (!entries)
1026                 return -ENOMEM;
1027
1028 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
1029         (((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
1030             ((__index) * (__psize)))
1031
1032         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1033                 entries[i].flags = 0;
1034                 entries[i].queue = queue;
1035                 entries[i].skb = NULL;
1036                 entries[i].entry_idx = i;
1037                 entries[i].priv_data =
1038                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
1039                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
1040         }
1041
1042 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
1043
1044         queue->entries = entries;
1045
1046         return 0;
1047 }
1048
1049 static void rt2x00queue_free_skbs(struct data_queue *queue)
1050 {
1051         unsigned int i;
1052
1053         if (!queue->entries)
1054                 return;
1055
1056         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1057                 rt2x00queue_free_skb(&queue->entries[i]);
1058         }
1059 }
1060
1061 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct data_queue *queue)
1062 {
1063         unsigned int i;
1064         struct sk_buff *skb;
1065
1066         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1067                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(&queue->entries[i]);
1068                 if (!skb)
1069                         return -ENOMEM;
1070                 queue->entries[i].skb = skb;
1071         }
1072
1073         return 0;
1074 }
1075
1076 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1077 {
1078         struct data_queue *queue;
1079         int status;
1080
1081         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
1082         if (status)
1083                 goto exit;
1084
1085         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1086                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
1087                 if (status)
1088                         goto exit;
1089         }
1090
1091         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
1092         if (status)
1093                 goto exit;
1094
1095         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags)) {
1096                 status = rt2x00queue_alloc_entries(&rt2x00dev->bcn[1],
1097                                                    rt2x00dev->ops->atim);
1098                 if (status)
1099                         goto exit;
1100         }
1101
1102         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev->rx);
1103         if (status)
1104                 goto exit;
1105
1106         return 0;
1107
1108 exit:
1109         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
1110
1111         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
1112
1113         return status;
1114 }
1115
1116 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1117 {
1118         struct data_queue *queue;
1119
1120         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev->rx);
1121
1122         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1123                 kfree(queue->entries);
1124                 queue->entries = NULL;
1125         }
1126 }
1127
1128 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1129                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
1130 {
1131         mutex_init(&queue->status_lock);
1132         spin_lock_init(&queue->index_lock);
1133
1134         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
1135         queue->qid = qid;
1136         queue->txop = 0;
1137         queue->aifs = 2;
1138         queue->cw_min = 5;
1139         queue->cw_max = 10;
1140 }
1141
1142 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1143 {
1144         struct data_queue *queue;
1145         enum data_queue_qid qid;
1146         unsigned int req_atim =
1147             !!test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
1148
1149         /*
1150          * We need the following queues:
1151          * RX: 1
1152          * TX: ops->tx_queues
1153          * Beacon: 1
1154          * Atim: 1 (if required)
1155          */
1156         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
1157
1158         queue = kcalloc(rt2x00dev->data_queues, sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
1159         if (!queue) {
1160                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
1161                 return -ENOMEM;
1162         }
1163
1164         /*
1165          * Initialize pointers
1166          */
1167         rt2x00dev->rx = queue;
1168         rt2x00dev->tx = &queue[1];
1169         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
1170
1171         /*
1172          * Initialize queue parameters.
1173          * RX: qid = QID_RX
1174          * TX: qid = QID_AC_VO + index
1175          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
1176          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
1177          * BCN: qid = QID_BEACON
1178          * ATIM: qid = QID_ATIM
1179          */
1180         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
1181
1182         qid = QID_AC_VO;
1183         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1184                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
1185
1186         rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[0], QID_BEACON);
1187         if (req_atim)
1188                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[1], QID_ATIM);
1189
1190         return 0;
1191 }
1192
1193 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1194 {
1195         kfree(rt2x00dev->rx);
1196         rt2x00dev->rx = NULL;
1197         rt2x00dev->tx = NULL;
1198         rt2x00dev->bcn = NULL;
1199 }