]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/mac80211/rc80211_minstrel_ht.c
Merge branch 'for-john' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jberg/mac802...
[~andy/linux] / net / mac80211 / rc80211_minstrel_ht.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2013 Felix Fietkau <nbd@openwrt.org>
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  */
8 #include <linux/netdevice.h>
9 #include <linux/types.h>
10 #include <linux/skbuff.h>
11 #include <linux/debugfs.h>
12 #include <linux/random.h>
13 #include <linux/ieee80211.h>
14 #include <net/mac80211.h>
15 #include "rate.h"
16 #include "rc80211_minstrel.h"
17 #include "rc80211_minstrel_ht.h"
18
19 #define AVG_PKT_SIZE    1200
20
21 /* Number of bits for an average sized packet */
22 #define MCS_NBITS (AVG_PKT_SIZE << 3)
23
24 /* Number of symbols for a packet with (bps) bits per symbol */
25 #define MCS_NSYMS(bps) ((MCS_NBITS + (bps) - 1) / (bps))
26
27 /* Transmission time (nanoseconds) for a packet containing (syms) symbols */
28 #define MCS_SYMBOL_TIME(sgi, syms)                                      \
29         (sgi ?                                                          \
30           ((syms) * 18000 + 4000) / 5 : /* syms * 3.6 us */             \
31           ((syms) * 1000) << 2          /* syms * 4 us */               \
32         )
33
34 /* Transmit duration for the raw data part of an average sized packet */
35 #define MCS_DURATION(streams, sgi, bps) MCS_SYMBOL_TIME(sgi, MCS_NSYMS((streams) * (bps)))
36
37 /*
38  * Define group sort order: HT40 -> SGI -> #streams
39  */
40 #define GROUP_IDX(_streams, _sgi, _ht40)        \
41         MINSTREL_MAX_STREAMS * 2 * _ht40 +      \
42         MINSTREL_MAX_STREAMS * _sgi +           \
43         _streams - 1
44
45 /* MCS rate information for an MCS group */
46 #define MCS_GROUP(_streams, _sgi, _ht40)                                \
47         [GROUP_IDX(_streams, _sgi, _ht40)] = {                          \
48         .streams = _streams,                                            \
49         .flags =                                                        \
50                 (_sgi ? IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI : 0) |                 \
51                 (_ht40 ? IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH : 0),             \
52         .duration = {                                                   \
53                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 54 : 26),          \
54                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 108 : 52),         \
55                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 162 : 78),         \
56                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 216 : 104),        \
57                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 324 : 156),        \
58                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 432 : 208),        \
59                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 486 : 234),        \
60                 MCS_DURATION(_streams, _sgi, _ht40 ? 540 : 260)         \
61         }                                                               \
62 }
63
64 #define CCK_DURATION(_bitrate, _short, _len)            \
65         (1000 * (10 /* SIFS */ +                        \
66          (_short ? 72 + 24 : 144 + 48 ) +               \
67          (8 * (_len + 4) * 10) / (_bitrate)))
68
69 #define CCK_ACK_DURATION(_bitrate, _short)                      \
70         (CCK_DURATION((_bitrate > 10 ? 20 : 10), false, 60) +   \
71          CCK_DURATION(_bitrate, _short, AVG_PKT_SIZE))
72
73 #define CCK_DURATION_LIST(_short)                       \
74         CCK_ACK_DURATION(10, _short),                   \
75         CCK_ACK_DURATION(20, _short),                   \
76         CCK_ACK_DURATION(55, _short),                   \
77         CCK_ACK_DURATION(110, _short)
78
79 #define CCK_GROUP                                               \
80         [MINSTREL_MAX_STREAMS * MINSTREL_STREAM_GROUPS] = {     \
81                 .streams = 0,                                   \
82                 .duration = {                                   \
83                         CCK_DURATION_LIST(false),               \
84                         CCK_DURATION_LIST(true)                 \
85                 }                                               \
86         }
87
88 /*
89  * To enable sufficiently targeted rate sampling, MCS rates are divided into
90  * groups, based on the number of streams and flags (HT40, SGI) that they
91  * use.
92  *
93  * Sortorder has to be fixed for GROUP_IDX macro to be applicable:
94  * HT40 -> SGI -> #streams
95  */
96 const struct mcs_group minstrel_mcs_groups[] = {
97         MCS_GROUP(1, 0, 0),
98         MCS_GROUP(2, 0, 0),
99 #if MINSTREL_MAX_STREAMS >= 3
100         MCS_GROUP(3, 0, 0),
101 #endif
102
103         MCS_GROUP(1, 1, 0),
104         MCS_GROUP(2, 1, 0),
105 #if MINSTREL_MAX_STREAMS >= 3
106         MCS_GROUP(3, 1, 0),
107 #endif
108
109         MCS_GROUP(1, 0, 1),
110         MCS_GROUP(2, 0, 1),
111 #if MINSTREL_MAX_STREAMS >= 3
112         MCS_GROUP(3, 0, 1),
113 #endif
114
115         MCS_GROUP(1, 1, 1),
116         MCS_GROUP(2, 1, 1),
117 #if MINSTREL_MAX_STREAMS >= 3
118         MCS_GROUP(3, 1, 1),
119 #endif
120
121         /* must be last */
122         CCK_GROUP
123 };
124
125 #define MINSTREL_CCK_GROUP      (ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups) - 1)
126
127 static u8 sample_table[SAMPLE_COLUMNS][MCS_GROUP_RATES];
128
129 static void
130 minstrel_ht_update_rates(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi);
131
132 /*
133  * Look up an MCS group index based on mac80211 rate information
134  */
135 static int
136 minstrel_ht_get_group_idx(struct ieee80211_tx_rate *rate)
137 {
138         return GROUP_IDX((rate->idx / MCS_GROUP_RATES) + 1,
139                          !!(rate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI),
140                          !!(rate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH));
141 }
142
143 static struct minstrel_rate_stats *
144 minstrel_ht_get_stats(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi,
145                       struct ieee80211_tx_rate *rate)
146 {
147         int group, idx;
148
149         if (rate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
150                 group = minstrel_ht_get_group_idx(rate);
151                 idx = rate->idx % MCS_GROUP_RATES;
152         } else {
153                 group = MINSTREL_CCK_GROUP;
154
155                 for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE(mp->cck_rates); idx++)
156                         if (rate->idx == mp->cck_rates[idx])
157                                 break;
158
159                 /* short preamble */
160                 if (!(mi->groups[group].supported & BIT(idx)))
161                         idx += 4;
162         }
163         return &mi->groups[group].rates[idx];
164 }
165
166 static inline struct minstrel_rate_stats *
167 minstrel_get_ratestats(struct minstrel_ht_sta *mi, int index)
168 {
169         return &mi->groups[index / MCS_GROUP_RATES].rates[index % MCS_GROUP_RATES];
170 }
171
172
173 /*
174  * Recalculate success probabilities and counters for a rate using EWMA
175  */
176 static void
177 minstrel_calc_rate_ewma(struct minstrel_rate_stats *mr)
178 {
179         if (unlikely(mr->attempts > 0)) {
180                 mr->sample_skipped = 0;
181                 mr->cur_prob = MINSTREL_FRAC(mr->success, mr->attempts);
182                 if (!mr->att_hist)
183                         mr->probability = mr->cur_prob;
184                 else
185                         mr->probability = minstrel_ewma(mr->probability,
186                                 mr->cur_prob, EWMA_LEVEL);
187                 mr->att_hist += mr->attempts;
188                 mr->succ_hist += mr->success;
189         } else {
190                 mr->sample_skipped++;
191         }
192         mr->last_success = mr->success;
193         mr->last_attempts = mr->attempts;
194         mr->success = 0;
195         mr->attempts = 0;
196 }
197
198 /*
199  * Calculate throughput based on the average A-MPDU length, taking into account
200  * the expected number of retransmissions and their expected length
201  */
202 static void
203 minstrel_ht_calc_tp(struct minstrel_ht_sta *mi, int group, int rate)
204 {
205         struct minstrel_rate_stats *mr;
206         unsigned int nsecs = 0;
207         unsigned int tp;
208         unsigned int prob;
209
210         mr = &mi->groups[group].rates[rate];
211         prob = mr->probability;
212
213         if (prob < MINSTREL_FRAC(1, 10)) {
214                 mr->cur_tp = 0;
215                 return;
216         }
217
218         /*
219          * For the throughput calculation, limit the probability value to 90% to
220          * account for collision related packet error rate fluctuation
221          */
222         if (prob > MINSTREL_FRAC(9, 10))
223                 prob = MINSTREL_FRAC(9, 10);
224
225         if (group != MINSTREL_CCK_GROUP)
226                 nsecs = 1000 * mi->overhead / MINSTREL_TRUNC(mi->avg_ampdu_len);
227
228         nsecs += minstrel_mcs_groups[group].duration[rate];
229         tp = 1000000 * ((mr->probability * 1000) / nsecs);
230
231         mr->cur_tp = MINSTREL_TRUNC(tp);
232 }
233
234 /*
235  * Update rate statistics and select new primary rates
236  *
237  * Rules for rate selection:
238  *  - max_prob_rate must use only one stream, as a tradeoff between delivery
239  *    probability and throughput during strong fluctuations
240  *  - as long as the max prob rate has a probability of more than 3/4, pick
241  *    higher throughput rates, even if the probablity is a bit lower
242  */
243 static void
244 minstrel_ht_update_stats(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi)
245 {
246         struct minstrel_mcs_group_data *mg;
247         struct minstrel_rate_stats *mr;
248         int cur_prob, cur_prob_tp, cur_tp, cur_tp2;
249         int group, i, index;
250         bool mi_rates_valid = false;
251
252         if (mi->ampdu_packets > 0) {
253                 mi->avg_ampdu_len = minstrel_ewma(mi->avg_ampdu_len,
254                         MINSTREL_FRAC(mi->ampdu_len, mi->ampdu_packets), EWMA_LEVEL);
255                 mi->ampdu_len = 0;
256                 mi->ampdu_packets = 0;
257         }
258
259         mi->sample_slow = 0;
260         mi->sample_count = 0;
261
262         for (group = 0; group < ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups); group++) {
263                 bool mg_rates_valid = false;
264
265                 cur_prob = 0;
266                 cur_prob_tp = 0;
267                 cur_tp = 0;
268                 cur_tp2 = 0;
269
270                 mg = &mi->groups[group];
271                 if (!mg->supported)
272                         continue;
273
274                 mi->sample_count++;
275
276                 for (i = 0; i < MCS_GROUP_RATES; i++) {
277                         if (!(mg->supported & BIT(i)))
278                                 continue;
279
280                         /* initialize rates selections starting indexes */
281                         if (!mg_rates_valid) {
282                                 mg->max_tp_rate = mg->max_tp_rate2 =
283                                         mg->max_prob_rate = i;
284                                 if (!mi_rates_valid) {
285                                         mi->max_tp_rate = mi->max_tp_rate2 =
286                                                 mi->max_prob_rate = i;
287                                         mi_rates_valid = true;
288                                 }
289                                 mg_rates_valid = true;
290                         }
291
292                         mr = &mg->rates[i];
293                         mr->retry_updated = false;
294                         index = MCS_GROUP_RATES * group + i;
295                         minstrel_calc_rate_ewma(mr);
296                         minstrel_ht_calc_tp(mi, group, i);
297
298                         if (!mr->cur_tp)
299                                 continue;
300
301                         if ((mr->cur_tp > cur_prob_tp && mr->probability >
302                              MINSTREL_FRAC(3, 4)) || mr->probability > cur_prob) {
303                                 mg->max_prob_rate = index;
304                                 cur_prob = mr->probability;
305                                 cur_prob_tp = mr->cur_tp;
306                         }
307
308                         if (mr->cur_tp > cur_tp) {
309                                 swap(index, mg->max_tp_rate);
310                                 cur_tp = mr->cur_tp;
311                                 mr = minstrel_get_ratestats(mi, index);
312                         }
313
314                         if (index >= mg->max_tp_rate)
315                                 continue;
316
317                         if (mr->cur_tp > cur_tp2) {
318                                 mg->max_tp_rate2 = index;
319                                 cur_tp2 = mr->cur_tp;
320                         }
321                 }
322         }
323
324         /* try to sample all available rates during each interval */
325         mi->sample_count *= 8;
326
327         cur_prob = 0;
328         cur_prob_tp = 0;
329         cur_tp = 0;
330         cur_tp2 = 0;
331         for (group = 0; group < ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups); group++) {
332                 mg = &mi->groups[group];
333                 if (!mg->supported)
334                         continue;
335
336                 mr = minstrel_get_ratestats(mi, mg->max_tp_rate);
337                 if (cur_tp < mr->cur_tp) {
338                         mi->max_tp_rate2 = mi->max_tp_rate;
339                         cur_tp2 = cur_tp;
340                         mi->max_tp_rate = mg->max_tp_rate;
341                         cur_tp = mr->cur_tp;
342                         mi->max_prob_streams = minstrel_mcs_groups[group].streams - 1;
343                 }
344
345                 mr = minstrel_get_ratestats(mi, mg->max_tp_rate2);
346                 if (cur_tp2 < mr->cur_tp) {
347                         mi->max_tp_rate2 = mg->max_tp_rate2;
348                         cur_tp2 = mr->cur_tp;
349                 }
350         }
351
352         if (mi->max_prob_streams < 1)
353                 mi->max_prob_streams = 1;
354
355         for (group = 0; group < ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups); group++) {
356                 mg = &mi->groups[group];
357                 if (!mg->supported)
358                         continue;
359                 mr = minstrel_get_ratestats(mi, mg->max_prob_rate);
360                 if (cur_prob_tp < mr->cur_tp &&
361                     minstrel_mcs_groups[group].streams <= mi->max_prob_streams) {
362                         mi->max_prob_rate = mg->max_prob_rate;
363                         cur_prob = mr->cur_prob;
364                         cur_prob_tp = mr->cur_tp;
365                 }
366         }
367
368
369         mi->stats_update = jiffies;
370 }
371
372 static bool
373 minstrel_ht_txstat_valid(struct minstrel_priv *mp, struct ieee80211_tx_rate *rate)
374 {
375         if (rate->idx < 0)
376                 return false;
377
378         if (!rate->count)
379                 return false;
380
381         if (rate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
382                 return true;
383
384         return rate->idx == mp->cck_rates[0] ||
385                rate->idx == mp->cck_rates[1] ||
386                rate->idx == mp->cck_rates[2] ||
387                rate->idx == mp->cck_rates[3];
388 }
389
390 static void
391 minstrel_next_sample_idx(struct minstrel_ht_sta *mi)
392 {
393         struct minstrel_mcs_group_data *mg;
394
395         for (;;) {
396                 mi->sample_group++;
397                 mi->sample_group %= ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups);
398                 mg = &mi->groups[mi->sample_group];
399
400                 if (!mg->supported)
401                         continue;
402
403                 if (++mg->index >= MCS_GROUP_RATES) {
404                         mg->index = 0;
405                         if (++mg->column >= ARRAY_SIZE(sample_table))
406                                 mg->column = 0;
407                 }
408                 break;
409         }
410 }
411
412 static void
413 minstrel_downgrade_rate(struct minstrel_ht_sta *mi, unsigned int *idx,
414                         bool primary)
415 {
416         int group, orig_group;
417
418         orig_group = group = *idx / MCS_GROUP_RATES;
419         while (group > 0) {
420                 group--;
421
422                 if (!mi->groups[group].supported)
423                         continue;
424
425                 if (minstrel_mcs_groups[group].streams >
426                     minstrel_mcs_groups[orig_group].streams)
427                         continue;
428
429                 if (primary)
430                         *idx = mi->groups[group].max_tp_rate;
431                 else
432                         *idx = mi->groups[group].max_tp_rate2;
433                 break;
434         }
435 }
436
437 static void
438 minstrel_aggr_check(struct ieee80211_sta *pubsta, struct sk_buff *skb)
439 {
440         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
441         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
442         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
443         u16 tid;
444
445         if (unlikely(!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)))
446                 return;
447
448         if (unlikely(info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_PORT_CTRL_PROTO))
449                 return;
450
451         tid = *ieee80211_get_qos_ctl(hdr) & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
452         if (likely(sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]))
453                 return;
454
455         if (skb_get_queue_mapping(skb) == IEEE80211_AC_VO)
456                 return;
457
458         ieee80211_start_tx_ba_session(pubsta, tid, 5000);
459 }
460
461 static void
462 minstrel_ht_tx_status(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
463                       struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
464                       struct sk_buff *skb)
465 {
466         struct minstrel_ht_sta_priv *msp = priv_sta;
467         struct minstrel_ht_sta *mi = &msp->ht;
468         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
469         struct ieee80211_tx_rate *ar = info->status.rates;
470         struct minstrel_rate_stats *rate, *rate2;
471         struct minstrel_priv *mp = priv;
472         bool last, update = false;
473         int i;
474
475         if (!msp->is_ht)
476                 return mac80211_minstrel.tx_status(priv, sband, sta, &msp->legacy, skb);
477
478         /* This packet was aggregated but doesn't carry status info */
479         if ((info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) &&
480             !(info->flags & IEEE80211_TX_STAT_AMPDU))
481                 return;
482
483         if (!(info->flags & IEEE80211_TX_STAT_AMPDU)) {
484                 info->status.ampdu_ack_len =
485                         (info->flags & IEEE80211_TX_STAT_ACK ? 1 : 0);
486                 info->status.ampdu_len = 1;
487         }
488
489         mi->ampdu_packets++;
490         mi->ampdu_len += info->status.ampdu_len;
491
492         if (!mi->sample_wait && !mi->sample_tries && mi->sample_count > 0) {
493                 mi->sample_wait = 16 + 2 * MINSTREL_TRUNC(mi->avg_ampdu_len);
494                 mi->sample_tries = 1;
495                 mi->sample_count--;
496         }
497
498         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE)
499                 mi->sample_packets += info->status.ampdu_len;
500
501         last = !minstrel_ht_txstat_valid(mp, &ar[0]);
502         for (i = 0; !last; i++) {
503                 last = (i == IEEE80211_TX_MAX_RATES - 1) ||
504                        !minstrel_ht_txstat_valid(mp, &ar[i + 1]);
505
506                 rate = minstrel_ht_get_stats(mp, mi, &ar[i]);
507
508                 if (last)
509                         rate->success += info->status.ampdu_ack_len;
510
511                 rate->attempts += ar[i].count * info->status.ampdu_len;
512         }
513
514         /*
515          * check for sudden death of spatial multiplexing,
516          * downgrade to a lower number of streams if necessary.
517          */
518         rate = minstrel_get_ratestats(mi, mi->max_tp_rate);
519         if (rate->attempts > 30 &&
520             MINSTREL_FRAC(rate->success, rate->attempts) <
521             MINSTREL_FRAC(20, 100)) {
522                 minstrel_downgrade_rate(mi, &mi->max_tp_rate, true);
523                 update = true;
524         }
525
526         rate2 = minstrel_get_ratestats(mi, mi->max_tp_rate2);
527         if (rate2->attempts > 30 &&
528             MINSTREL_FRAC(rate2->success, rate2->attempts) <
529             MINSTREL_FRAC(20, 100)) {
530                 minstrel_downgrade_rate(mi, &mi->max_tp_rate2, false);
531                 update = true;
532         }
533
534         if (time_after(jiffies, mi->stats_update + (mp->update_interval / 2 * HZ) / 1000)) {
535                 update = true;
536                 minstrel_ht_update_stats(mp, mi);
537                 if (!(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) &&
538                     mi->max_prob_rate / MCS_GROUP_RATES != MINSTREL_CCK_GROUP)
539                         minstrel_aggr_check(sta, skb);
540         }
541
542         if (update)
543                 minstrel_ht_update_rates(mp, mi);
544 }
545
546 static void
547 minstrel_calc_retransmit(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi,
548                          int index)
549 {
550         struct minstrel_rate_stats *mr;
551         const struct mcs_group *group;
552         unsigned int tx_time, tx_time_rtscts, tx_time_data;
553         unsigned int cw = mp->cw_min;
554         unsigned int ctime = 0;
555         unsigned int t_slot = 9; /* FIXME */
556         unsigned int ampdu_len = MINSTREL_TRUNC(mi->avg_ampdu_len);
557         unsigned int overhead = 0, overhead_rtscts = 0;
558
559         mr = minstrel_get_ratestats(mi, index);
560         if (mr->probability < MINSTREL_FRAC(1, 10)) {
561                 mr->retry_count = 1;
562                 mr->retry_count_rtscts = 1;
563                 return;
564         }
565
566         mr->retry_count = 2;
567         mr->retry_count_rtscts = 2;
568         mr->retry_updated = true;
569
570         group = &minstrel_mcs_groups[index / MCS_GROUP_RATES];
571         tx_time_data = group->duration[index % MCS_GROUP_RATES] * ampdu_len / 1000;
572
573         /* Contention time for first 2 tries */
574         ctime = (t_slot * cw) >> 1;
575         cw = min((cw << 1) | 1, mp->cw_max);
576         ctime += (t_slot * cw) >> 1;
577         cw = min((cw << 1) | 1, mp->cw_max);
578
579         if (index / MCS_GROUP_RATES != MINSTREL_CCK_GROUP) {
580                 overhead = mi->overhead;
581                 overhead_rtscts = mi->overhead_rtscts;
582         }
583
584         /* Total TX time for data and Contention after first 2 tries */
585         tx_time = ctime + 2 * (overhead + tx_time_data);
586         tx_time_rtscts = ctime + 2 * (overhead_rtscts + tx_time_data);
587
588         /* See how many more tries we can fit inside segment size */
589         do {
590                 /* Contention time for this try */
591                 ctime = (t_slot * cw) >> 1;
592                 cw = min((cw << 1) | 1, mp->cw_max);
593
594                 /* Total TX time after this try */
595                 tx_time += ctime + overhead + tx_time_data;
596                 tx_time_rtscts += ctime + overhead_rtscts + tx_time_data;
597
598                 if (tx_time_rtscts < mp->segment_size)
599                         mr->retry_count_rtscts++;
600         } while ((tx_time < mp->segment_size) &&
601                  (++mr->retry_count < mp->max_retry));
602 }
603
604
605 static void
606 minstrel_ht_set_rate(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi,
607                      struct ieee80211_sta_rates *ratetbl, int offset, int index)
608 {
609         const struct mcs_group *group = &minstrel_mcs_groups[index / MCS_GROUP_RATES];
610         struct minstrel_rate_stats *mr;
611         u8 idx;
612         u16 flags;
613
614         mr = minstrel_get_ratestats(mi, index);
615         if (!mr->retry_updated)
616                 minstrel_calc_retransmit(mp, mi, index);
617
618         if (mr->probability < MINSTREL_FRAC(20, 100) || !mr->retry_count) {
619                 ratetbl->rate[offset].count = 2;
620                 ratetbl->rate[offset].count_rts = 2;
621                 ratetbl->rate[offset].count_cts = 2;
622         } else {
623                 ratetbl->rate[offset].count = mr->retry_count;
624                 ratetbl->rate[offset].count_cts = mr->retry_count;
625                 ratetbl->rate[offset].count_rts = mr->retry_count_rtscts;
626         }
627
628         if (index / MCS_GROUP_RATES == MINSTREL_CCK_GROUP) {
629                 idx = mp->cck_rates[index % ARRAY_SIZE(mp->cck_rates)];
630                 flags = 0;
631         } else {
632                 idx = index % MCS_GROUP_RATES +
633                       (group->streams - 1) * MCS_GROUP_RATES;
634                 flags = IEEE80211_TX_RC_MCS | group->flags;
635         }
636
637         if (offset > 0) {
638                 ratetbl->rate[offset].count = ratetbl->rate[offset].count_rts;
639                 flags |= IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
640         }
641
642         ratetbl->rate[offset].idx = idx;
643         ratetbl->rate[offset].flags = flags;
644 }
645
646 static void
647 minstrel_ht_update_rates(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi)
648 {
649         struct ieee80211_sta_rates *rates;
650         int i = 0;
651
652         rates = kzalloc(sizeof(*rates), GFP_ATOMIC);
653         if (!rates)
654                 return;
655
656         /* Start with max_tp_rate */
657         minstrel_ht_set_rate(mp, mi, rates, i++, mi->max_tp_rate);
658
659         if (mp->hw->max_rates >= 3) {
660                 /* At least 3 tx rates supported, use max_tp_rate2 next */
661                 minstrel_ht_set_rate(mp, mi, rates, i++, mi->max_tp_rate2);
662         }
663
664         if (mp->hw->max_rates >= 2) {
665                 /*
666                  * At least 2 tx rates supported, use max_prob_rate next */
667                 minstrel_ht_set_rate(mp, mi, rates, i++, mi->max_prob_rate);
668         }
669
670         rates->rate[i].idx = -1;
671         rate_control_set_rates(mp->hw, mi->sta, rates);
672 }
673
674 static inline int
675 minstrel_get_duration(int index)
676 {
677         const struct mcs_group *group = &minstrel_mcs_groups[index / MCS_GROUP_RATES];
678         return group->duration[index % MCS_GROUP_RATES];
679 }
680
681 static int
682 minstrel_get_sample_rate(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi)
683 {
684         struct minstrel_rate_stats *mr;
685         struct minstrel_mcs_group_data *mg;
686         unsigned int sample_dur, sample_group;
687         int sample_idx = 0;
688
689         if (mi->sample_wait > 0) {
690                 mi->sample_wait--;
691                 return -1;
692         }
693
694         if (!mi->sample_tries)
695                 return -1;
696
697         mg = &mi->groups[mi->sample_group];
698         sample_idx = sample_table[mg->column][mg->index];
699         mr = &mg->rates[sample_idx];
700         sample_group = mi->sample_group;
701         sample_idx += sample_group * MCS_GROUP_RATES;
702         minstrel_next_sample_idx(mi);
703
704         /*
705          * Sampling might add some overhead (RTS, no aggregation)
706          * to the frame. Hence, don't use sampling for the currently
707          * used rates.
708          */
709         if (sample_idx == mi->max_tp_rate ||
710             sample_idx == mi->max_tp_rate2 ||
711             sample_idx == mi->max_prob_rate)
712                 return -1;
713
714         /*
715          * Do not sample if the probability is already higher than 95%
716          * to avoid wasting airtime.
717          */
718         if (mr->probability > MINSTREL_FRAC(95, 100))
719                 return -1;
720
721         /*
722          * Make sure that lower rates get sampled only occasionally,
723          * if the link is working perfectly.
724          */
725         sample_dur = minstrel_get_duration(sample_idx);
726         if (sample_dur >= minstrel_get_duration(mi->max_tp_rate2) &&
727             (mi->max_prob_streams <
728              minstrel_mcs_groups[sample_group].streams ||
729              sample_dur >= minstrel_get_duration(mi->max_prob_rate))) {
730                 if (mr->sample_skipped < 20)
731                         return -1;
732
733                 if (mi->sample_slow++ > 2)
734                         return -1;
735         }
736         mi->sample_tries--;
737
738         return sample_idx;
739 }
740
741 static void
742 minstrel_ht_check_cck_shortpreamble(struct minstrel_priv *mp,
743                                     struct minstrel_ht_sta *mi, bool val)
744 {
745         u8 supported = mi->groups[MINSTREL_CCK_GROUP].supported;
746
747         if (!supported || !mi->cck_supported_short)
748                 return;
749
750         if (supported & (mi->cck_supported_short << (val * 4)))
751                 return;
752
753         supported ^= mi->cck_supported_short | (mi->cck_supported_short << 4);
754         mi->groups[MINSTREL_CCK_GROUP].supported = supported;
755 }
756
757 static void
758 minstrel_ht_get_rate(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
759                      struct ieee80211_tx_rate_control *txrc)
760 {
761         const struct mcs_group *sample_group;
762         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(txrc->skb);
763         struct ieee80211_tx_rate *rate = &info->status.rates[0];
764         struct minstrel_ht_sta_priv *msp = priv_sta;
765         struct minstrel_ht_sta *mi = &msp->ht;
766         struct minstrel_priv *mp = priv;
767         int sample_idx;
768
769         if (rate_control_send_low(sta, priv_sta, txrc))
770                 return;
771
772         if (!msp->is_ht)
773                 return mac80211_minstrel.get_rate(priv, sta, &msp->legacy, txrc);
774
775         info->flags |= mi->tx_flags;
776         minstrel_ht_check_cck_shortpreamble(mp, mi, txrc->short_preamble);
777
778         /* Don't use EAPOL frames for sampling on non-mrr hw */
779         if (mp->hw->max_rates == 1 &&
780             (info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_PORT_CTRL_PROTO))
781                 sample_idx = -1;
782         else
783                 sample_idx = minstrel_get_sample_rate(mp, mi);
784
785 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
786         /* use fixed index if set */
787         if (mp->fixed_rate_idx != -1) {
788                 mi->max_tp_rate = mp->fixed_rate_idx;
789                 mi->max_tp_rate2 = mp->fixed_rate_idx;
790                 mi->max_prob_rate = mp->fixed_rate_idx;
791                 sample_idx = -1;
792         }
793 #endif
794
795         mi->total_packets++;
796
797         /* wraparound */
798         if (mi->total_packets == ~0) {
799                 mi->total_packets = 0;
800                 mi->sample_packets = 0;
801         }
802
803         if (sample_idx < 0)
804                 return;
805
806         sample_group = &minstrel_mcs_groups[sample_idx / MCS_GROUP_RATES];
807         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
808         rate->count = 1;
809
810         if (sample_idx / MCS_GROUP_RATES == MINSTREL_CCK_GROUP) {
811                 int idx = sample_idx % ARRAY_SIZE(mp->cck_rates);
812                 rate->idx = mp->cck_rates[idx];
813                 rate->flags = 0;
814                 return;
815         }
816
817         rate->idx = sample_idx % MCS_GROUP_RATES +
818                     (sample_group->streams - 1) * MCS_GROUP_RATES;
819         rate->flags = IEEE80211_TX_RC_MCS | sample_group->flags;
820 }
821
822 static void
823 minstrel_ht_update_cck(struct minstrel_priv *mp, struct minstrel_ht_sta *mi,
824                        struct ieee80211_supported_band *sband,
825                        struct ieee80211_sta *sta)
826 {
827         int i;
828
829         if (sband->band != IEEE80211_BAND_2GHZ)
830                 return;
831
832         mi->cck_supported = 0;
833         mi->cck_supported_short = 0;
834         for (i = 0; i < 4; i++) {
835                 if (!rate_supported(sta, sband->band, mp->cck_rates[i]))
836                         continue;
837
838                 mi->cck_supported |= BIT(i);
839                 if (sband->bitrates[i].flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
840                         mi->cck_supported_short |= BIT(i);
841         }
842
843         mi->groups[MINSTREL_CCK_GROUP].supported = mi->cck_supported;
844 }
845
846 static void
847 minstrel_ht_update_caps(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
848                         struct cfg80211_chan_def *chandef,
849                         struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta)
850 {
851         struct minstrel_priv *mp = priv;
852         struct minstrel_ht_sta_priv *msp = priv_sta;
853         struct minstrel_ht_sta *mi = &msp->ht;
854         struct ieee80211_mcs_info *mcs = &sta->ht_cap.mcs;
855         u16 sta_cap = sta->ht_cap.cap;
856         int n_supported = 0;
857         int ack_dur;
858         int stbc;
859         int i;
860
861         /* fall back to the old minstrel for legacy stations */
862         if (!sta->ht_cap.ht_supported)
863                 goto use_legacy;
864
865         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(minstrel_mcs_groups) !=
866                 MINSTREL_MAX_STREAMS * MINSTREL_STREAM_GROUPS + 1);
867
868         msp->is_ht = true;
869         memset(mi, 0, sizeof(*mi));
870
871         mi->sta = sta;
872         mi->stats_update = jiffies;
873
874         ack_dur = ieee80211_frame_duration(sband->band, 10, 60, 1, 1, 0);
875         mi->overhead = ieee80211_frame_duration(sband->band, 0, 60, 1, 1, 0);
876         mi->overhead += ack_dur;
877         mi->overhead_rtscts = mi->overhead + 2 * ack_dur;
878
879         mi->avg_ampdu_len = MINSTREL_FRAC(1, 1);
880
881         /* When using MRR, sample more on the first attempt, without delay */
882         if (mp->has_mrr) {
883                 mi->sample_count = 16;
884                 mi->sample_wait = 0;
885         } else {
886                 mi->sample_count = 8;
887                 mi->sample_wait = 8;
888         }
889         mi->sample_tries = 4;
890
891         stbc = (sta_cap & IEEE80211_HT_CAP_RX_STBC) >>
892                 IEEE80211_HT_CAP_RX_STBC_SHIFT;
893         mi->tx_flags |= stbc << IEEE80211_TX_CTL_STBC_SHIFT;
894
895         if (sta_cap & IEEE80211_HT_CAP_LDPC_CODING)
896                 mi->tx_flags |= IEEE80211_TX_CTL_LDPC;
897
898         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mi->groups); i++) {
899                 mi->groups[i].supported = 0;
900                 if (i == MINSTREL_CCK_GROUP) {
901                         minstrel_ht_update_cck(mp, mi, sband, sta);
902                         continue;
903                 }
904
905                 if (minstrel_mcs_groups[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI) {
906                         if (minstrel_mcs_groups[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) {
907                                 if (!(sta_cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_40))
908                                         continue;
909                         } else {
910                                 if (!(sta_cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_20))
911                                         continue;
912                         }
913                 }
914
915                 if (minstrel_mcs_groups[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH &&
916                     sta->bandwidth < IEEE80211_STA_RX_BW_40)
917                         continue;
918
919                 /* Mark MCS > 7 as unsupported if STA is in static SMPS mode */
920                 if (sta->smps_mode == IEEE80211_SMPS_STATIC &&
921                     minstrel_mcs_groups[i].streams > 1)
922                         continue;
923
924                 mi->groups[i].supported =
925                         mcs->rx_mask[minstrel_mcs_groups[i].streams - 1];
926
927                 if (mi->groups[i].supported)
928                         n_supported++;
929         }
930
931         if (!n_supported)
932                 goto use_legacy;
933
934         /* create an initial rate table with the lowest supported rates */
935         minstrel_ht_update_stats(mp, mi);
936         minstrel_ht_update_rates(mp, mi);
937
938         return;
939
940 use_legacy:
941         msp->is_ht = false;
942         memset(&msp->legacy, 0, sizeof(msp->legacy));
943         msp->legacy.r = msp->ratelist;
944         msp->legacy.sample_table = msp->sample_table;
945         return mac80211_minstrel.rate_init(priv, sband, chandef, sta,
946                                            &msp->legacy);
947 }
948
949 static void
950 minstrel_ht_rate_init(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
951                       struct cfg80211_chan_def *chandef,
952                       struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta)
953 {
954         minstrel_ht_update_caps(priv, sband, chandef, sta, priv_sta);
955 }
956
957 static void
958 minstrel_ht_rate_update(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
959                         struct cfg80211_chan_def *chandef,
960                         struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
961                         u32 changed)
962 {
963         minstrel_ht_update_caps(priv, sband, chandef, sta, priv_sta);
964 }
965
966 static void *
967 minstrel_ht_alloc_sta(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, gfp_t gfp)
968 {
969         struct ieee80211_supported_band *sband;
970         struct minstrel_ht_sta_priv *msp;
971         struct minstrel_priv *mp = priv;
972         struct ieee80211_hw *hw = mp->hw;
973         int max_rates = 0;
974         int i;
975
976         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_BANDS; i++) {
977                 sband = hw->wiphy->bands[i];
978                 if (sband && sband->n_bitrates > max_rates)
979                         max_rates = sband->n_bitrates;
980         }
981
982         msp = kzalloc(sizeof(*msp), gfp);
983         if (!msp)
984                 return NULL;
985
986         msp->ratelist = kzalloc(sizeof(struct minstrel_rate) * max_rates, gfp);
987         if (!msp->ratelist)
988                 goto error;
989
990         msp->sample_table = kmalloc(SAMPLE_COLUMNS * max_rates, gfp);
991         if (!msp->sample_table)
992                 goto error1;
993
994         return msp;
995
996 error1:
997         kfree(msp->ratelist);
998 error:
999         kfree(msp);
1000         return NULL;
1001 }
1002
1003 static void
1004 minstrel_ht_free_sta(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta)
1005 {
1006         struct minstrel_ht_sta_priv *msp = priv_sta;
1007
1008         kfree(msp->sample_table);
1009         kfree(msp->ratelist);
1010         kfree(msp);
1011 }
1012
1013 static void *
1014 minstrel_ht_alloc(struct ieee80211_hw *hw, struct dentry *debugfsdir)
1015 {
1016         return mac80211_minstrel.alloc(hw, debugfsdir);
1017 }
1018
1019 static void
1020 minstrel_ht_free(void *priv)
1021 {
1022         mac80211_minstrel.free(priv);
1023 }
1024
1025 static struct rate_control_ops mac80211_minstrel_ht = {
1026         .name = "minstrel_ht",
1027         .tx_status = minstrel_ht_tx_status,
1028         .get_rate = minstrel_ht_get_rate,
1029         .rate_init = minstrel_ht_rate_init,
1030         .rate_update = minstrel_ht_rate_update,
1031         .alloc_sta = minstrel_ht_alloc_sta,
1032         .free_sta = minstrel_ht_free_sta,
1033         .alloc = minstrel_ht_alloc,
1034         .free = minstrel_ht_free,
1035 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
1036         .add_sta_debugfs = minstrel_ht_add_sta_debugfs,
1037         .remove_sta_debugfs = minstrel_ht_remove_sta_debugfs,
1038 #endif
1039 };
1040
1041
1042 static void
1043 init_sample_table(void)
1044 {
1045         int col, i, new_idx;
1046         u8 rnd[MCS_GROUP_RATES];
1047
1048         memset(sample_table, 0xff, sizeof(sample_table));
1049         for (col = 0; col < SAMPLE_COLUMNS; col++) {
1050                 for (i = 0; i < MCS_GROUP_RATES; i++) {
1051                         get_random_bytes(rnd, sizeof(rnd));
1052                         new_idx = (i + rnd[i]) % MCS_GROUP_RATES;
1053
1054                         while (sample_table[col][new_idx] != 0xff)
1055                                 new_idx = (new_idx + 1) % MCS_GROUP_RATES;
1056
1057                         sample_table[col][new_idx] = i;
1058                 }
1059         }
1060 }
1061
1062 int __init
1063 rc80211_minstrel_ht_init(void)
1064 {
1065         init_sample_table();
1066         return ieee80211_rate_control_register(&mac80211_minstrel_ht);
1067 }
1068
1069 void
1070 rc80211_minstrel_ht_exit(void)
1071 {
1072         ieee80211_rate_control_unregister(&mac80211_minstrel_ht);
1073 }