]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/mac80211/tx.c
mac80211: Prevent running sta_cleanup timer unnecessarily
[~andy/linux] / net / mac80211 / tx.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  *
12  * Transmit and frame generation functions.
13  */
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <linux/rcupdate.h>
21 #include <net/net_namespace.h>
22 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
23 #include <net/cfg80211.h>
24 #include <net/mac80211.h>
25 #include <asm/unaligned.h>
26
27 #include "ieee80211_i.h"
28 #include "driver-ops.h"
29 #include "led.h"
30 #include "mesh.h"
31 #include "wep.h"
32 #include "wpa.h"
33 #include "wme.h"
34 #include "rate.h"
35
36 #define IEEE80211_TX_OK         0
37 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
38 #define IEEE80211_TX_PENDING    2
39
40 /* misc utils */
41
42 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
43                                  int next_frag_len)
44 {
45         int rate, mrate, erp, dur, i;
46         struct ieee80211_rate *txrate;
47         struct ieee80211_local *local = tx->local;
48         struct ieee80211_supported_band *sband;
49         struct ieee80211_hdr *hdr;
50         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
51
52         /* assume HW handles this */
53         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
54                 return 0;
55
56         /* uh huh? */
57         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
58                 return 0;
59
60         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
61         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
62
63         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
64
65         /*
66          * data and mgmt (except PS Poll):
67          * - during CFP: 32768
68          * - during contention period:
69          *   if addr1 is group address: 0
70          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
71          *      transmit one ACK plus SIFS
72          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
73          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
74          *
75          * IEEE 802.11, 9.6:
76          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
77          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
78          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
79          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
80          *   BSSBasicRateSet
81          */
82         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
83         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
84                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
85                  * mac80211, but should they be implemented, this function
86                  * needs to be updated to support duration field calculation.
87                  *
88                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
89                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
90                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
91                  *    required to transmit CTS and its SIFS
92                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
93                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
94                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
95                  *    and its SIFS
96                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
97                  */
98                 return 0;
99         }
100
101         /* data/mgmt */
102         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
103                 return cpu_to_le16(32768);
104
105         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
106                 return 0;
107
108         /* Individual destination address:
109          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
110          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
111          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
112          * immediately previous frame and that is using the same modulation
113          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
114          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
115          * the rate of the previous frame is used.
116          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
117          */
118         rate = -1;
119         /* use lowest available if everything fails */
120         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
121         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
122                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
123
124                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
125                         break;
126
127                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
128                         rate = r->bitrate;
129
130                 switch (sband->band) {
131                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
132                         u32 flag;
133                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
134                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
135                         else
136                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
137                         if (r->flags & flag)
138                                 mrate = r->bitrate;
139                         break;
140                 }
141                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
142                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
143                                 mrate = r->bitrate;
144                         break;
145                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
146                         WARN_ON(1);
147                         break;
148                 }
149         }
150         if (rate == -1) {
151                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
152                  * PHY rate */
153                 rate = mrate;
154         }
155
156         /* Time needed to transmit ACK
157          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
158          * to closest integer */
159
160         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
161                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
162
163         if (next_frag_len) {
164                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
165                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
166                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
167                 /* next fragment */
168                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
169                                 txrate->bitrate, erp,
170                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
171         }
172
173         return cpu_to_le16(dur);
174 }
175
176 static int inline is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
177                                       struct net_device *dev)
178 {
179         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
180 }
181
182 /* tx handlers */
183 static ieee80211_tx_result debug_noinline
184 ieee80211_tx_h_dynamic_ps(struct ieee80211_tx_data *tx)
185 {
186         struct ieee80211_local *local = tx->local;
187         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
188
189         /* driver doesn't support power save */
190         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
191                 return TX_CONTINUE;
192
193         /* hardware does dynamic power save */
194         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
195                 return TX_CONTINUE;
196
197         /* dynamic power save disabled */
198         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
199                 return TX_CONTINUE;
200
201         /* we are scanning, don't enable power save */
202         if (local->scanning)
203                 return TX_CONTINUE;
204
205         if (!local->ps_sdata)
206                 return TX_CONTINUE;
207
208         /* No point if we're going to suspend */
209         if (local->quiescing)
210                 return TX_CONTINUE;
211
212         /* dynamic ps is supported only in managed mode */
213         if (tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION)
214                 return TX_CONTINUE;
215
216         ifmgd = &tx->sdata->u.mgd;
217
218         /*
219          * Don't wakeup from power save if u-apsd is enabled, voip ac has
220          * u-apsd enabled and the frame is in voip class. This effectively
221          * means that even if all access categories have u-apsd enabled, in
222          * practise u-apsd is only used with the voip ac. This is a
223          * workaround for the case when received voip class packets do not
224          * have correct qos tag for some reason, due the network or the
225          * peer application.
226          *
227          * Note: local->uapsd_queues access is racy here. If the value is
228          * changed via debugfs, user needs to reassociate manually to have
229          * everything in sync.
230          */
231         if ((ifmgd->flags & IEEE80211_STA_UAPSD_ENABLED)
232             && (local->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO)
233             && skb_get_queue_mapping(tx->skb) == 0)
234                 return TX_CONTINUE;
235
236         if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
237                 ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
238                                                 IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
239                 ieee80211_queue_work(&local->hw,
240                                      &local->dynamic_ps_disable_work);
241         }
242
243         mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
244                   msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
245
246         return TX_CONTINUE;
247 }
248
249 static ieee80211_tx_result debug_noinline
250 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
251 {
252
253         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
254         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
255         u32 sta_flags;
256
257         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
258                 return TX_CONTINUE;
259
260         if (unlikely(test_bit(SCAN_OFF_CHANNEL, &tx->local->scanning)) &&
261             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
262             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
263                 /*
264                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
265                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
266                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
267                  * sent and we should not get here, but if we do
268                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
269                  * off-channel. See the link below and
270                  * ieee80211_start_scan() for more.
271                  *
272                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
273                  */
274                 return TX_DROP;
275
276         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
277                 return TX_CONTINUE;
278
279         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
280                 return TX_CONTINUE;
281
282         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
283
284         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
285                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
286                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
287                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
289                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
290                                "associated station %pM\n",
291                                tx->sdata->name, hdr->addr1);
292 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
293                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
294                         return TX_DROP;
295                 }
296         } else {
297                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
298                              tx->local->num_sta == 0 &&
299                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
300                         /*
301                          * No associated STAs - no need to send multicast
302                          * frames.
303                          */
304                         return TX_DROP;
305                 }
306                 return TX_CONTINUE;
307         }
308
309         return TX_CONTINUE;
310 }
311
312 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
313  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
314  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
315  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
316 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
317 {
318         int total = 0, purged = 0;
319         struct sk_buff *skb;
320         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
321         struct sta_info *sta;
322
323         /*
324          * virtual interfaces are protected by RCU
325          */
326         rcu_read_lock();
327
328         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
329                 struct ieee80211_if_ap *ap;
330                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
331                         continue;
332                 ap = &sdata->u.ap;
333                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
334                 if (skb) {
335                         purged++;
336                         dev_kfree_skb(skb);
337                 }
338                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
339         }
340
341         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
342                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
343                 if (skb) {
344                         purged++;
345                         dev_kfree_skb(skb);
346                 }
347                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
348         }
349
350         rcu_read_unlock();
351
352         local->total_ps_buffered = total;
353 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
354         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
355                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
356 #endif
357 }
358
359 static ieee80211_tx_result
360 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
361 {
362         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
363         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
364
365         /*
366          * broadcast/multicast frame
367          *
368          * If any of the associated stations is in power save mode,
369          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
370          * This is done either by the hardware or us.
371          */
372
373         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
374         if (!tx->sdata->bss)
375                 return TX_CONTINUE;
376
377         /* no buffering for ordered frames */
378         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
379                 return TX_CONTINUE;
380
381         /* no stations in PS mode */
382         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
383                 return TX_CONTINUE;
384
385         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
386
387         /* device releases frame after DTIM beacon */
388         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
389                 return TX_CONTINUE;
390
391         /* buffered in mac80211 */
392         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
393                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
394
395         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
396 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
397                 if (net_ratelimit())
398                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
399                                tx->sdata->name);
400 #endif
401                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
402         } else
403                 tx->local->total_ps_buffered++;
404
405         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
406
407         return TX_QUEUED;
408 }
409
410 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
411                              struct sk_buff *skb)
412 {
413         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
414                 return 0;
415
416         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
417                 return 0;
418
419         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
420                                             skb->data))
421                 return 0;
422
423         return 1;
424 }
425
426 static ieee80211_tx_result
427 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
428 {
429         struct sta_info *sta = tx->sta;
430         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
431         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
432         struct ieee80211_local *local = tx->local;
433         u32 staflags;
434
435         if (unlikely(!sta ||
436                      ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control) ||
437                      ieee80211_is_auth(hdr->frame_control) ||
438                      ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control) ||
439                      ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
440                 return TX_CONTINUE;
441
442         staflags = get_sta_flags(sta);
443
444         if (unlikely((staflags & (WLAN_STA_PS_STA | WLAN_STA_PS_DRIVER)) &&
445                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PSPOLL_RESPONSE))) {
446 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
447                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
448                        "before %d)\n",
449                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
450                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
451 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
452                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
453                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
454                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
455                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
456 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
457                         if (net_ratelimit()) {
458                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
459                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
460                                        tx->sdata->name, sta->sta.addr);
461                         }
462 #endif
463                         dev_kfree_skb(old);
464                 } else
465                         tx->local->total_ps_buffered++;
466
467                 /*
468                  * Queue frame to be sent after STA wakes up/polls,
469                  * but don't set the TIM bit if the driver is blocking
470                  * wakeup or poll response transmissions anyway.
471                  */
472                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf) &&
473                     !(staflags & WLAN_STA_PS_DRIVER))
474                         sta_info_set_tim_bit(sta);
475
476                 info->control.jiffies = jiffies;
477                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
478                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
479                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
480
481                 if (!timer_pending(&local->sta_cleanup))
482                         mod_timer(&local->sta_cleanup,
483                                   round_jiffies(jiffies +
484                                                 STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
485
486                 return TX_QUEUED;
487         }
488 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
489         else if (unlikely(staflags & WLAN_STA_PS_STA)) {
490                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
491                        "set -> send frame\n", tx->sdata->name,
492                        sta->sta.addr);
493         }
494 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
495
496         return TX_CONTINUE;
497 }
498
499 static ieee80211_tx_result debug_noinline
500 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
501 {
502         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
503                 return TX_CONTINUE;
504
505         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
506                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
507         else
508                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
509 }
510
511 static ieee80211_tx_result debug_noinline
512 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
513 {
514         struct ieee80211_key *key = NULL;
515         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
516         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
517
518         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
519                 tx->key = NULL;
520         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
521                 tx->key = key;
522         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
523                  is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
524                  ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) &&
525                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
526                 tx->key = key;
527         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
528                 tx->key = key;
529         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
530                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
531                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
532                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
533                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
534                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
535                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
536                 return TX_DROP;
537         } else
538                 tx->key = NULL;
539
540         if (tx->key) {
541                 bool skip_hw = false;
542
543                 tx->key->tx_rx_count++;
544                 /* TODO: add threshold stuff again */
545
546                 switch (tx->key->conf.alg) {
547                 case ALG_WEP:
548                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
549                                 break;
550                 case ALG_TKIP:
551                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
552                                 tx->key = NULL;
553                         break;
554                 case ALG_CCMP:
555                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
556                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
557                                                tx->skb))
558                                 tx->key = NULL;
559                         else
560                                 skip_hw = (tx->key->conf.flags &
561                                            IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT) &&
562                                         ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
563                         break;
564                 case ALG_AES_CMAC:
565                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
566                                 tx->key = NULL;
567                         break;
568                 }
569
570                 if (!skip_hw && tx->key &&
571                     tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE)
572                         info->control.hw_key = &tx->key->conf;
573         }
574
575         return TX_CONTINUE;
576 }
577
578 static ieee80211_tx_result debug_noinline
579 ieee80211_tx_h_sta(struct ieee80211_tx_data *tx)
580 {
581         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
582
583         if (tx->sta && tx->sta->uploaded)
584                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
585
586         return TX_CONTINUE;
587 }
588
589 static ieee80211_tx_result debug_noinline
590 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
591 {
592         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
593         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
594         struct ieee80211_supported_band *sband;
595         struct ieee80211_rate *rate;
596         int i, len;
597         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
598         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
599         u32 sta_flags;
600
601         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
602
603         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
604
605         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
606                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
607
608         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
609         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
610         txrc.sband = sband;
611         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
612         txrc.skb = tx->skb;
613         txrc.reported_rate.idx = -1;
614         txrc.rate_idx_mask = tx->sdata->rc_rateidx_mask[tx->channel->band];
615         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
616                 txrc.max_rate_idx = -1;
617         else
618                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
619         txrc.ap = tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP;
620
621         /* set up RTS protection if desired */
622         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
623                 txrc.rts = rts = true;
624         }
625
626         /*
627          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
628          * management frames unless we know the receiver can handle
629          * that -- the management frame might be to a station that
630          * just wants a probe response.
631          */
632         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
633             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
634              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
635                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
636
637         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
638
639         /*
640          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
641          * talk to the sta. This should not happen.
642          */
643         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) &&
644                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
645                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
646                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
647                  "scanning and associated. Target station: "
648                  "%pM on %d GHz band\n",
649                  tx->sdata->name, hdr->addr1,
650                  tx->channel->band ? 5 : 2))
651                 return TX_DROP;
652
653         /*
654          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
655          * least send the frame at the lowest bit rate.
656          */
657         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
658
659         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
660                 return TX_DROP;
661
662         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
663                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
664
665         if (tx->sta)
666                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
667
668         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
669                 info->control.rates[0].count = 1;
670
671         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
672                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
673                 info->control.rates[0].count = 1;
674
675         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
676                 /*
677                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
678                  */
679                 return TX_CONTINUE;
680         }
681
682         /*
683          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
684          * that is not faster than the data rate
685          *
686          * XXX: Should this check all retry rates?
687          */
688         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
689                 s8 baserate = 0;
690
691                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
692
693                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
694                         /* must be a basic rate */
695                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
696                                 continue;
697                         /* must not be faster than the data rate */
698                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
699                                 continue;
700                         /* maximum */
701                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
702                              sband->bitrates[i].bitrate)
703                                 baserate = i;
704                 }
705
706                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
707         }
708
709         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
710                 /*
711                  * make sure there's no valid rate following
712                  * an invalid one, just in case drivers don't
713                  * take the API seriously to stop at -1.
714                  */
715                 if (inval) {
716                         info->control.rates[i].idx = -1;
717                         continue;
718                 }
719                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
720                         inval = true;
721                         continue;
722                 }
723
724                 /*
725                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
726                  * needs to be fixed.
727                  */
728                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
729                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
730                         continue;
731                 }
732
733                 /* set up RTS protection if desired */
734                 if (rts)
735                         info->control.rates[i].flags |=
736                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
737
738                 /* RC is busted */
739                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
740                                  sband->n_bitrates)) {
741                         info->control.rates[i].idx = -1;
742                         continue;
743                 }
744
745                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
746
747                 /* set up short preamble */
748                 if (short_preamble &&
749                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
750                         info->control.rates[i].flags |=
751                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
752
753                 /* set up G protection */
754                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
755                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
756                         info->control.rates[i].flags |=
757                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
758         }
759
760         return TX_CONTINUE;
761 }
762
763 static ieee80211_tx_result debug_noinline
764 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
765 {
766         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
767         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
768         u16 *seq;
769         u8 *qc;
770         int tid;
771
772         /*
773          * Packet injection may want to control the sequence
774          * number, if we have no matching interface then we
775          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
776          */
777         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
778                 return TX_CONTINUE;
779
780         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
781                 return TX_CONTINUE;
782
783         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
784                 return TX_CONTINUE;
785
786         /*
787          * Anything but QoS data that has a sequence number field
788          * (is long enough) gets a sequence number from the global
789          * counter.
790          */
791         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
792                 /* driver should assign sequence number */
793                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
794                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
795                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
796                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
797                 return TX_CONTINUE;
798         }
799
800         /*
801          * This should be true for injected/management frames only, for
802          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
803          * above since they are not QoS-data frames.
804          */
805         if (!tx->sta)
806                 return TX_CONTINUE;
807
808         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
809
810         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
811         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
812         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
813
814         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
815
816         /* Increase the sequence number. */
817         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
818
819         return TX_CONTINUE;
820 }
821
822 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
823                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
824                               int frag_threshold)
825 {
826         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
827         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
828         int pos = hdrlen + per_fragm;
829         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
830
831         if (WARN_ON(rem < 0))
832                 return -EINVAL;
833
834         while (rem) {
835                 int fraglen = per_fragm;
836
837                 if (fraglen > rem)
838                         fraglen = rem;
839                 rem -= fraglen;
840                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
841                                     frag_threshold +
842                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
843                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
844                 if (!tmp)
845                         return -ENOMEM;
846                 tail->next = tmp;
847                 tail = tmp;
848                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
849                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
850                 /* copy control information */
851                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
852                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
853                 tmp->priority = skb->priority;
854                 tmp->dev = skb->dev;
855
856                 /* copy header and data */
857                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
858                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
859
860                 pos += fraglen;
861         }
862
863         skb->len = hdrlen + per_fragm;
864         return 0;
865 }
866
867 static ieee80211_tx_result debug_noinline
868 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
869 {
870         struct sk_buff *skb = tx->skb;
871         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
872         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
873         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
874         int hdrlen;
875         int fragnum;
876
877         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
878                 return TX_CONTINUE;
879
880         /*
881          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
882          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
883          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
884          */
885         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
886                 return TX_DROP;
887
888         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
889
890         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
891         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
892                 return TX_DROP;
893
894         /*
895          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
896          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
897          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
898          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
899          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
900          * but store it away as pending.
901          */
902         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
903                 return TX_DROP;
904
905         /* update duration/seq/flags of fragments */
906         fragnum = 0;
907         do {
908                 int next_len;
909                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
910
911                 hdr = (void *)skb->data;
912                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
913
914                 if (skb->next) {
915                         hdr->frame_control |= morefrags;
916                         next_len = skb->next->len;
917                         /*
918                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
919                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
920                          */
921                         info->control.rates[1].idx = -1;
922                         info->control.rates[2].idx = -1;
923                         info->control.rates[3].idx = -1;
924                         info->control.rates[4].idx = -1;
925                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
926                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
927                 } else {
928                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
929                         next_len = 0;
930                 }
931                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
932                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
933                 fragnum++;
934         } while ((skb = skb->next));
935
936         return TX_CONTINUE;
937 }
938
939 static ieee80211_tx_result debug_noinline
940 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
941 {
942         struct sk_buff *skb = tx->skb;
943
944         if (!tx->sta)
945                 return TX_CONTINUE;
946
947         tx->sta->tx_packets++;
948         do {
949                 tx->sta->tx_fragments++;
950                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
951         } while ((skb = skb->next));
952
953         return TX_CONTINUE;
954 }
955
956 static ieee80211_tx_result debug_noinline
957 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
958 {
959         if (!tx->key)
960                 return TX_CONTINUE;
961
962         switch (tx->key->conf.alg) {
963         case ALG_WEP:
964                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
965         case ALG_TKIP:
966                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
967         case ALG_CCMP:
968                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
969         case ALG_AES_CMAC:
970                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
971         }
972
973         /* not reached */
974         WARN_ON(1);
975         return TX_DROP;
976 }
977
978 static ieee80211_tx_result debug_noinline
979 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
980 {
981         struct sk_buff *skb = tx->skb;
982         struct ieee80211_hdr *hdr;
983         int next_len;
984         bool group_addr;
985
986         do {
987                 hdr = (void *) skb->data;
988                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
989                         break; /* must not overwrite AID */
990                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
991                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
992
993                 hdr->duration_id =
994                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
995         } while ((skb = skb->next));
996
997         return TX_CONTINUE;
998 }
999
1000 /* actual transmit path */
1001
1002 /*
1003  * deal with packet injection down monitor interface
1004  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
1005  */
1006 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
1007                                           struct sk_buff *skb)
1008 {
1009         /*
1010          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
1011          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
1012          *
1013          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
1014          * args are little-endian
1015          */
1016
1017         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
1018         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
1019                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
1020         struct ieee80211_supported_band *sband;
1021         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1022         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len,
1023                                                    NULL);
1024
1025         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
1026
1027         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1028         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1029
1030         /*
1031          * for every radiotap entry that is present
1032          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
1033          * entries present, or -EINVAL on error)
1034          */
1035
1036         while (!ret) {
1037                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
1038
1039                 if (ret)
1040                         continue;
1041
1042                 /* see if this argument is something we can use */
1043                 switch (iterator.this_arg_index) {
1044                 /*
1045                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
1046                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
1047                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
1048                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
1049                 */
1050                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
1051                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
1052                                 /*
1053                                  * this indicates that the skb we have been
1054                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
1055                                  * we should react to that by snipping it off
1056                                  * because it will be recomputed and added
1057                                  * on transmission
1058                                  */
1059                                 if (skb->len < (iterator._max_length + FCS_LEN))
1060                                         return false;
1061
1062                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
1063                         }
1064                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
1065                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1066                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
1067                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1068                         break;
1069
1070                 /*
1071                  * Please update the file
1072                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
1073                  * when parsing new fields here.
1074                  */
1075
1076                 default:
1077                         break;
1078                 }
1079         }
1080
1081         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
1082                 return false;
1083
1084         /*
1085          * remove the radiotap header
1086          * iterator->_max_length was sanity-checked against
1087          * skb->len by iterator init
1088          */
1089         skb_pull(skb, iterator._max_length);
1090
1091         return true;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * initialises @tx
1096  */
1097 static ieee80211_tx_result
1098 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1099                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1100                      struct sk_buff *skb)
1101 {
1102         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1103         struct ieee80211_hdr *hdr;
1104         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1105         int hdrlen, tid;
1106         u8 *qc, *state;
1107         bool queued = false;
1108
1109         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1110         tx->skb = skb;
1111         tx->local = local;
1112         tx->sdata = sdata;
1113         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1114         /*
1115          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1116          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1117          */
1118         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1119
1120         /* process and remove the injection radiotap header */
1121         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP)) {
1122                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1123                         return TX_DROP;
1124
1125                 /*
1126                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1127                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1128                  * 'tx' with tx control information.
1129                  */
1130                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1131         }
1132
1133         /*
1134          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1135          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1136          * now.
1137          */
1138         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1139
1140         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1141
1142         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
1143                 tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1144                 if (!tx->sta && sdata->dev->ieee80211_ptr->use_4addr)
1145                         return TX_DROP;
1146         } else if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) {
1147                 tx->sta = sta_info_get_bss(sdata, hdr->addr1);
1148         }
1149         if (!tx->sta)
1150                 tx->sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1151
1152         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1153             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1154                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1155
1156                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1157                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1158
1159                 spin_lock(&tx->sta->lock);
1160                 /*
1161                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1162                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1163                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1164                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1165                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1166                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1167                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1168                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1169                  *      everywhere, including races between that bit and
1170                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1171                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1172                  */
1173                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1174                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1175                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1176                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1177                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1178                         /* in progress */
1179                         queued = true;
1180                         info->control.vif = &sdata->vif;
1181                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1182                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1183                 }
1184                 spin_unlock(&tx->sta->lock);
1185
1186                 if (unlikely(queued))
1187                         return TX_QUEUED;
1188         }
1189
1190         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1191                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1192                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1193         } else {
1194                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1195                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1196                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1197                 else
1198                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1199         }
1200
1201         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1202                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1203                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1204                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1205                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1206                 else
1207                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1208         }
1209
1210         if (!tx->sta)
1211                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1212         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1213                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1214
1215         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1216         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1217                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1218                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1219         }
1220         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1221
1222         return TX_CONTINUE;
1223 }
1224
1225 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1226                           struct sk_buff **skbp,
1227                           struct sta_info *sta,
1228                           bool txpending)
1229 {
1230         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1231         struct ieee80211_tx_info *info;
1232         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1233         unsigned long flags;
1234         int ret, len;
1235         bool fragm = false;
1236
1237         while (skb) {
1238                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1239
1240                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1241                 ret = IEEE80211_TX_OK;
1242                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1243                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q])))
1244                         ret = IEEE80211_TX_PENDING;
1245                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1246                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1247                         return ret;
1248
1249                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1250
1251                 if (fragm)
1252                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1253                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1254
1255                 next = skb->next;
1256                 len = skb->len;
1257
1258                 if (next)
1259                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1260
1261                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1262
1263                 switch (sdata->vif.type) {
1264                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1265                         info->control.vif = NULL;
1266                         break;
1267                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1268                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1269                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1270                         break;
1271                 default:
1272                         /* keep */
1273                         break;
1274                 }
1275
1276                 ret = drv_tx(local, skb);
1277                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1278                         dev_kfree_skb(skb);
1279                         ret = NETDEV_TX_OK;
1280                 }
1281                 if (ret != NETDEV_TX_OK) {
1282                         info->control.vif = &sdata->vif;
1283                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1284                 }
1285
1286                 *skbp = skb = next;
1287                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1288                 fragm = true;
1289         }
1290
1291         return IEEE80211_TX_OK;
1292 }
1293
1294 /*
1295  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1296  * frame was dropped or queued.
1297  */
1298 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1299 {
1300         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1301         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1302         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1303
1304 #define CALL_TXH(txh) \
1305         do {                            \
1306                 res = txh(tx);          \
1307                 if (res != TX_CONTINUE) \
1308                         goto txh_done;  \
1309         } while (0)
1310
1311         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_dynamic_ps);
1312         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1313         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1314         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1315         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sta);
1316         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL))
1317                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1318
1319         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION))
1320                 goto txh_done;
1321
1322         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1323         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1324         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1325         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1326         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1327         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1328         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1329 #undef CALL_TXH
1330
1331  txh_done:
1332         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1333                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1334                 while (skb) {
1335                         struct sk_buff *next;
1336
1337                         next = skb->next;
1338                         dev_kfree_skb(skb);
1339                         skb = next;
1340                 }
1341                 return -1;
1342         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1343                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1344                 return -1;
1345         }
1346
1347         return 0;
1348 }
1349
1350 static void ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1351                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1352 {
1353         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1354         struct ieee80211_tx_data tx;
1355         ieee80211_tx_result res_prepare;
1356         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1357         struct sk_buff *next;
1358         unsigned long flags;
1359         int ret, retries;
1360         u16 queue;
1361
1362         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1363
1364         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1365                 dev_kfree_skb(skb);
1366                 return;
1367         }
1368
1369         rcu_read_lock();
1370
1371         /* initialises tx */
1372         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1373
1374         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1375                 dev_kfree_skb(skb);
1376                 rcu_read_unlock();
1377                 return;
1378         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1379                 rcu_read_unlock();
1380                 return;
1381         }
1382
1383         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1384         info->band = tx.channel->band;
1385
1386         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1387                 goto out;
1388
1389         retries = 0;
1390  retry:
1391         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta, txpending);
1392         switch (ret) {
1393         case IEEE80211_TX_OK:
1394                 break;
1395         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1396                 /*
1397                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1398                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1399                  * a frame there, warn and drop it.
1400                  */
1401                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1402                         goto drop;
1403                 /* fall through */
1404         case IEEE80211_TX_PENDING:
1405                 skb = tx.skb;
1406
1407                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1408
1409                 if (local->queue_stop_reasons[queue] ||
1410                     !skb_queue_empty(&local->pending[queue])) {
1411                         /*
1412                          * if queue is stopped, queue up frames for later
1413                          * transmission from the tasklet
1414                          */
1415                         do {
1416                                 next = skb->next;
1417                                 skb->next = NULL;
1418                                 if (unlikely(txpending))
1419                                         __skb_queue_head(&local->pending[queue],
1420                                                          skb);
1421                                 else
1422                                         __skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1423                                                          skb);
1424                         } while ((skb = next));
1425
1426                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1427                                                flags);
1428                 } else {
1429                         /*
1430                          * otherwise retry, but this is a race condition or
1431                          * a driver bug (which we warn about if it persists)
1432                          */
1433                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1434                                                flags);
1435
1436                         retries++;
1437                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active\n"))
1438                                 goto drop;
1439                         goto retry;
1440                 }
1441         }
1442  out:
1443         rcu_read_unlock();
1444         return;
1445
1446  drop:
1447         rcu_read_unlock();
1448
1449         skb = tx.skb;
1450         while (skb) {
1451                 next = skb->next;
1452                 dev_kfree_skb(skb);
1453                 skb = next;
1454         }
1455 }
1456
1457 /* device xmit handlers */
1458
1459 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1460                                 struct sk_buff *skb,
1461                                 int head_need, bool may_encrypt)
1462 {
1463         int tail_need = 0;
1464
1465         /*
1466          * This could be optimised, devices that do full hardware
1467          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1468          * have no drivers for such devices currently.
1469          */
1470         if (may_encrypt) {
1471                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1472                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1473                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1474         }
1475
1476         if (head_need || tail_need) {
1477                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1478                 skb_orphan(skb);
1479         }
1480
1481         if (skb_header_cloned(skb))
1482                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1483         else
1484                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1485
1486         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1487                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1488                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1489                 return -ENOMEM;
1490         }
1491
1492         /* update truesize too */
1493         skb->truesize += head_need + tail_need;
1494
1495         return 0;
1496 }
1497
1498 static void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1499                            struct sk_buff *skb)
1500 {
1501         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1502         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1503         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1504         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata;
1505         int headroom;
1506         bool may_encrypt;
1507
1508         rcu_read_lock();
1509
1510         if (unlikely(sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1511                 int hdrlen;
1512                 u16 len_rthdr;
1513
1514                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED |
1515                                IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1516
1517                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1518                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1519                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1520
1521                 /* check the header is complete in the frame */
1522                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1523                         /*
1524                          * We process outgoing injected frames that have a
1525                          * local address we handle as though they are our
1526                          * own frames.
1527                          * This code here isn't entirely correct, the local
1528                          * MAC address is not necessarily enough to find
1529                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1530                          * support we will need a different mechanism.
1531                          */
1532
1533                         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces,
1534                                                 list) {
1535                                 if (!ieee80211_sdata_running(tmp_sdata))
1536                                         continue;
1537                                 if (tmp_sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1538                                         continue;
1539                                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->vif.addr,
1540                                                        hdr->addr2) == 0) {
1541                                         sdata = tmp_sdata;
1542                                         break;
1543                                 }
1544                         }
1545                 }
1546         }
1547
1548         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1549
1550         headroom = local->tx_headroom;
1551         if (may_encrypt)
1552                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1553         headroom -= skb_headroom(skb);
1554         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1555
1556         if (ieee80211_skb_resize(local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1557                 dev_kfree_skb(skb);
1558                 rcu_read_unlock();
1559                 return;
1560         }
1561
1562         info->control.vif = &sdata->vif;
1563
1564         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1565             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1566                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1567                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1568                                 /* skb queued: don't free */
1569                                 rcu_read_unlock();
1570                                 return;
1571                         }
1572
1573         ieee80211_set_qos_hdr(local, skb);
1574         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1575         rcu_read_unlock();
1576 }
1577
1578 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1579                                          struct net_device *dev)
1580 {
1581         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1582         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1583         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1584                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1585         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1586         u16 len_rthdr;
1587
1588         /*
1589          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1590          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1591          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1592          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1593          * your country is not known and as such it should be treated as
1594          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1595          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1596          * flag.
1597          *
1598          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1599          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1600          * supports radar detection as its implementation can deal with
1601          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1602          * monitor flag interfaces used for AP support.
1603          */
1604         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1605              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1606                 goto fail;
1607
1608         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1609         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1610                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1611
1612         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1613         if (unlikely(prthdr->it_version))
1614                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1615
1616         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1617         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1618
1619         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1620         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1621                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1622
1623         /*
1624          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1625          * header still being in there.  We are being given
1626          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1627          * normal processing
1628          */
1629         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1630         /*
1631          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1632          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1633          */
1634         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1635         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1636
1637         memset(info, 0, sizeof(*info));
1638
1639         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1640
1641         /* pass the radiotap header up to xmit */
1642         ieee80211_xmit(IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev), skb);
1643         return NETDEV_TX_OK;
1644
1645 fail:
1646         dev_kfree_skb(skb);
1647         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1648 }
1649
1650 /**
1651  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1652  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1653  * @skb: packet to be sent
1654  * @dev: incoming interface
1655  *
1656  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1657  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1658  * skb).
1659  *
1660  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1661  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1662  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1663  * transmission (through low-level driver).
1664  */
1665 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1666                                     struct net_device *dev)
1667 {
1668         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1669         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1670         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1671         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1672         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1673         __le16 fc;
1674         struct ieee80211_hdr hdr;
1675         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1676         const u8 *encaps_data;
1677         int encaps_len, skip_header_bytes;
1678         int nh_pos, h_pos;
1679         struct sta_info *sta = NULL;
1680         u32 sta_flags = 0;
1681
1682         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1683                 ret = NETDEV_TX_OK;
1684                 goto fail;
1685         }
1686
1687         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1688         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1689
1690         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1691          * operation mode) */
1692         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1693         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1694
1695         switch (sdata->vif.type) {
1696         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1697                 rcu_read_lock();
1698                 sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1699                 if (sta) {
1700                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1701                         /* RA TA DA SA */
1702                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1703                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1704                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1705                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1706                         hdrlen = 30;
1707                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1708                 }
1709                 rcu_read_unlock();
1710                 if (sta)
1711                         break;
1712                 /* fall through */
1713         case NL80211_IFTYPE_AP:
1714                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1715                 /* DA BSSID SA */
1716                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1717                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1718                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1719                 hdrlen = 24;
1720                 break;
1721         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1722                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1723                 /* RA TA DA SA */
1724                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1725                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1726                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1727                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1728                 hdrlen = 30;
1729                 break;
1730 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1731         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1732                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1733                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1734                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1735                         ret = NETDEV_TX_OK;
1736                         goto fail;
1737                 }
1738
1739                 if (compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1740                                        skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1741                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1742                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1743                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1744                                         sdata, NULL, NULL, NULL);
1745                 } else {
1746                         /* packet from other interface */
1747                         struct mesh_path *mppath;
1748                         int is_mesh_mcast = 1;
1749                         const u8 *mesh_da;
1750
1751                         rcu_read_lock();
1752                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1753                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1754                                 mesh_da = skb->data;
1755                         else {
1756                                 static const u8 bcast[ETH_ALEN] =
1757                                         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
1758
1759                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1760                                 if (mppath) {
1761                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1762                                         mesh_da = mppath->mpp;
1763                                         is_mesh_mcast = 0;
1764                                 } else {
1765                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1766                                         mesh_da = bcast;
1767                                 }
1768                         }
1769                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1770                                         mesh_da, sdata->vif.addr);
1771                         rcu_read_unlock();
1772                         if (is_mesh_mcast)
1773                                 meshhdrlen =
1774                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1775                                                         sdata,
1776                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1777                                                         NULL,
1778                                                         NULL);
1779                         else
1780                                 meshhdrlen =
1781                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1782                                                         sdata,
1783                                                         NULL,
1784                                                         skb->data,
1785                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1786
1787                 }
1788                 break;
1789 #endif
1790         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1791                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1792                 if (sdata->u.mgd.use_4addr && ethertype != ETH_P_PAE) {
1793                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1794                         /* RA TA DA SA */
1795                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1796                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1797                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1798                         hdrlen = 30;
1799                 } else {
1800                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1801                         /* BSSID SA DA */
1802                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1803                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1804                         hdrlen = 24;
1805                 }
1806                 break;
1807         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1808                 /* DA SA BSSID */
1809                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1810                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1811                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1812                 hdrlen = 24;
1813                 break;
1814         default:
1815                 ret = NETDEV_TX_OK;
1816                 goto fail;
1817         }
1818
1819         /*
1820          * There's no need to try to look up the destination
1821          * if it is a multicast address (which can only happen
1822          * in AP mode)
1823          */
1824         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1825                 rcu_read_lock();
1826                 sta = sta_info_get(sdata, hdr.addr1);
1827                 if (sta)
1828                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1829                 rcu_read_unlock();
1830         }
1831
1832         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1833         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1834                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1835                 hdrlen += 2;
1836         }
1837
1838         /*
1839          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1840          * EAPOL frames from the local station.
1841          */
1842         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1843                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1844                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1845                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1846                        compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1847                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1848 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1849                 if (net_ratelimit())
1850                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1851                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1852                                hdr.addr1);
1853 #endif
1854
1855                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1856
1857                 ret = NETDEV_TX_OK;
1858                 goto fail;
1859         }
1860
1861         hdr.frame_control = fc;
1862         hdr.duration_id = 0;
1863         hdr.seq_ctrl = 0;
1864
1865         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1866         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1867                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1868                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1869                 skip_header_bytes -= 2;
1870         } else if (ethertype >= 0x600) {
1871                 encaps_data = rfc1042_header;
1872                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1873                 skip_header_bytes -= 2;
1874         } else {
1875                 encaps_data = NULL;
1876                 encaps_len = 0;
1877         }
1878
1879         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1880         nh_pos -= skip_header_bytes;
1881         h_pos -= skip_header_bytes;
1882
1883         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1884
1885         /*
1886          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1887          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1888          * the needed header space that we don't need right away. If we
1889          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1890          * frame arrives at the master device (if it does...)
1891          *
1892          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1893          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1894          * make it big enough for everything we may ever need.
1895          */
1896
1897         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1898                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1899                 head_need += local->tx_headroom;
1900                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1901                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1902                         goto fail;
1903         }
1904
1905         if (encaps_data) {
1906                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1907                 nh_pos += encaps_len;
1908                 h_pos += encaps_len;
1909         }
1910
1911         if (meshhdrlen > 0) {
1912                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1913                 nh_pos += meshhdrlen;
1914                 h_pos += meshhdrlen;
1915         }
1916
1917         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1918                 __le16 *qos_control;
1919
1920                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1921                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1922                 /*
1923                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1924                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1925                  */
1926                 *qos_control = 0;
1927         } else
1928                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1929
1930         nh_pos += hdrlen;
1931         h_pos += hdrlen;
1932
1933         dev->stats.tx_packets++;
1934         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1935
1936         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1937          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1938          * need things like pointer to IP header. */
1939         skb_set_mac_header(skb, 0);
1940         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1941         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1942
1943         memset(info, 0, sizeof(*info));
1944
1945         dev->trans_start = jiffies;
1946         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1947
1948         return NETDEV_TX_OK;
1949
1950  fail:
1951         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1952                 dev_kfree_skb(skb);
1953
1954         return ret;
1955 }
1956
1957
1958 /*
1959  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1960  * it is possible that it packets could come in again.
1961  */
1962 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1963 {
1964         int i;
1965
1966         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1967                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1968 }
1969
1970 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1971                                      struct sk_buff *skb)
1972 {
1973         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1974         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1975         struct sta_info *sta;
1976         struct ieee80211_hdr *hdr;
1977         int ret;
1978         bool result = true;
1979
1980         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1981
1982         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1983                 ieee80211_tx(sdata, skb, true);
1984         } else {
1985                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1986                 sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1987
1988                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta, true);
1989                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1990                         result = false;
1991         }
1992
1993         return result;
1994 }
1995
1996 /*
1997  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
1998  */
1999 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
2000 {
2001         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
2002         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2003         unsigned long flags;
2004         int i;
2005         bool txok;
2006
2007         rcu_read_lock();
2008
2009         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2010         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
2011                 /*
2012                  * If queue is stopped by something other than due to pending
2013                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
2014                  */
2015                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
2016                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2017                         continue;
2018
2019                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
2020                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
2021                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2022
2023                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
2024                                 kfree_skb(skb);
2025                                 continue;
2026                         }
2027
2028                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
2029                                                 flags);
2030
2031                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
2032                         if (!txok)
2033                                 __skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
2034                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
2035                                           flags);
2036                         if (!txok)
2037                                 break;
2038                 }
2039
2040                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2041                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list)
2042                                 netif_tx_wake_queue(
2043                                         netdev_get_tx_queue(sdata->dev, i));
2044         }
2045         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2046
2047         rcu_read_unlock();
2048 }
2049
2050 /* functions for drivers to get certain frames */
2051
2052 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
2053                                      struct sk_buff *skb,
2054                                      struct beacon_data *beacon)
2055 {
2056         u8 *pos, *tim;
2057         int aid0 = 0;
2058         int i, have_bits = 0, n1, n2;
2059
2060         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
2061          * mode. */
2062         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
2063                 /* in the hope that this is faster than
2064                  * checking byte-for-byte */
2065                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2066                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2067
2068         if (bss->dtim_count == 0)
2069                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2070         else
2071                 bss->dtim_count--;
2072
2073         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2074         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2075         *pos++ = 4;
2076         *pos++ = bss->dtim_count;
2077         *pos++ = beacon->dtim_period;
2078
2079         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2080                 aid0 = 1;
2081
2082         if (have_bits) {
2083                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2084                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2085                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2086                 n1 = 0;
2087                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2088                         if (bss->tim[i]) {
2089                                 n1 = i & 0xfe;
2090                                 break;
2091                         }
2092                 }
2093                 n2 = n1;
2094                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2095                         if (bss->tim[i]) {
2096                                 n2 = i;
2097                                 break;
2098                         }
2099                 }
2100
2101                 /* Bitmap control */
2102                 *pos++ = n1 | aid0;
2103                 /* Part Virt Bitmap */
2104                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2105
2106                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2107                 skb_put(skb, n2 - n1);
2108         } else {
2109                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2110                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2111         }
2112 }
2113
2114 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2115                                          struct ieee80211_vif *vif,
2116                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2117 {
2118         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2119         struct sk_buff *skb = NULL;
2120         struct ieee80211_tx_info *info;
2121         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2122         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2123         struct beacon_data *beacon;
2124         struct ieee80211_supported_band *sband;
2125         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2126         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
2127
2128         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2129
2130         rcu_read_lock();
2131
2132         sdata = vif_to_sdata(vif);
2133
2134         if (tim_offset)
2135                 *tim_offset = 0;
2136         if (tim_length)
2137                 *tim_length = 0;
2138
2139         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2140                 ap = &sdata->u.ap;
2141                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2142                 if (ap && beacon) {
2143                         /*
2144                          * headroom, head length,
2145                          * tail length and maximum TIM length
2146                          */
2147                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2148                                             beacon->head_len +
2149                                             beacon->tail_len + 256);
2150                         if (!skb)
2151                                 goto out;
2152
2153                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2154                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2155                                beacon->head_len);
2156
2157                         /*
2158                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2159                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2160                          * callback. That, however, is already invoked under the
2161                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2162                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2163                          */
2164                         if (local->tim_in_locked_section) {
2165                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2166                         } else {
2167                                 unsigned long flags;
2168
2169                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2170                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2171                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2172                         }
2173
2174                         if (tim_offset)
2175                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2176                         if (tim_length)
2177                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2178
2179                         if (beacon->tail)
2180                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2181                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2182                 } else
2183                         goto out;
2184         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2185                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2186                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2187                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2188
2189                 if (!presp)
2190                         goto out;
2191
2192                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2193                 if (!skb)
2194                         goto out;
2195
2196                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2197                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2198                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2199         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2200                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2201                 u8 *pos;
2202
2203                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2204                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2205                 if (!skb)
2206                         goto out;
2207
2208                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2209                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2210                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2211                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2212                 mgmt->frame_control =
2213                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2214                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2215                 memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2216                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2217                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2218                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2219                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2220
2221                 pos = skb_put(skb, 2);
2222                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2223                 *pos++ = 0x0;
2224
2225                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2226         } else {
2227                 WARN_ON(1);
2228                 goto out;
2229         }
2230
2231         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2232
2233         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2234         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2235         info->band = band;
2236
2237         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
2238         txrc.hw = hw;
2239         txrc.sband = sband;
2240         txrc.bss_conf = &sdata->vif.bss_conf;
2241         txrc.skb = skb;
2242         txrc.reported_rate.idx = -1;
2243         txrc.rate_idx_mask = sdata->rc_rateidx_mask[band];
2244         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
2245                 txrc.max_rate_idx = -1;
2246         else
2247                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
2248         txrc.ap = true;
2249         rate_control_get_rate(sdata, NULL, &txrc);
2250
2251         info->control.vif = vif;
2252
2253         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2254         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2255  out:
2256         rcu_read_unlock();
2257         return skb;
2258 }
2259 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2260
2261 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
2262                                      struct ieee80211_vif *vif)
2263 {
2264         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2265         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2266         struct ieee80211_pspoll *pspoll;
2267         struct ieee80211_local *local;
2268         struct sk_buff *skb;
2269
2270         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2271                 return NULL;
2272
2273         sdata = vif_to_sdata(vif);
2274         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2275         local = sdata->local;
2276
2277         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*pspoll));
2278         if (!skb) {
2279                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for "
2280                        "pspoll template\n", sdata->name);
2281                 return NULL;
2282         }
2283         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2284
2285         pspoll = (struct ieee80211_pspoll *) skb_put(skb, sizeof(*pspoll));
2286         memset(pspoll, 0, sizeof(*pspoll));
2287         pspoll->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
2288                                             IEEE80211_STYPE_PSPOLL);
2289         pspoll->aid = cpu_to_le16(ifmgd->aid);
2290
2291         /* aid in PS-Poll has its two MSBs each set to 1 */
2292         pspoll->aid |= cpu_to_le16(1 << 15 | 1 << 14);
2293
2294         memcpy(pspoll->bssid, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2295         memcpy(pspoll->ta, vif->addr, ETH_ALEN);
2296
2297         return skb;
2298 }
2299 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_pspoll_get);
2300
2301 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
2302                                        struct ieee80211_vif *vif)
2303 {
2304         struct ieee80211_hdr_3addr *nullfunc;
2305         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2306         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2307         struct ieee80211_local *local;
2308         struct sk_buff *skb;
2309
2310         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2311                 return NULL;
2312
2313         sdata = vif_to_sdata(vif);
2314         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2315         local = sdata->local;
2316
2317         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*nullfunc));
2318         if (!skb) {
2319                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for nullfunc "
2320                        "template\n", sdata->name);
2321                 return NULL;
2322         }
2323         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2324
2325         nullfunc = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb,
2326                                                           sizeof(*nullfunc));
2327         memset(nullfunc, 0, sizeof(*nullfunc));
2328         nullfunc->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
2329                                               IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
2330                                               IEEE80211_FCTL_TODS);
2331         memcpy(nullfunc->addr1, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2332         memcpy(nullfunc->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2333         memcpy(nullfunc->addr3, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2334
2335         return skb;
2336 }
2337 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_nullfunc_get);
2338
2339 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
2340                                        struct ieee80211_vif *vif,
2341                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
2342                                        const u8 *ie, size_t ie_len)
2343 {
2344         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2345         struct ieee80211_local *local;
2346         struct ieee80211_hdr_3addr *hdr;
2347         struct sk_buff *skb;
2348         size_t ie_ssid_len;
2349         u8 *pos;
2350
2351         sdata = vif_to_sdata(vif);
2352         local = sdata->local;
2353         ie_ssid_len = 2 + ssid_len;
2354
2355         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*hdr) +
2356                             ie_ssid_len + ie_len);
2357         if (!skb) {
2358                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for probe "
2359                        "request template\n", sdata->name);
2360                 return NULL;
2361         }
2362
2363         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2364
2365         hdr = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb, sizeof(*hdr));
2366         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
2367         hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2368                                          IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ);
2369         memset(hdr->addr1, 0xff, ETH_ALEN);
2370         memcpy(hdr->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2371         memset(hdr->addr3, 0xff, ETH_ALEN);
2372
2373         pos = skb_put(skb, ie_ssid_len);
2374         *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2375         *pos++ = ssid_len;
2376         if (ssid)
2377                 memcpy(pos, ssid, ssid_len);
2378         pos += ssid_len;
2379
2380         if (ie) {
2381                 pos = skb_put(skb, ie_len);
2382                 memcpy(pos, ie, ie_len);
2383         }
2384
2385         return skb;
2386 }
2387 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_probereq_get);
2388
2389 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2390                        const void *frame, size_t frame_len,
2391                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2392                        struct ieee80211_rts *rts)
2393 {
2394         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2395
2396         rts->frame_control =
2397             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2398         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2399                                                frame_txctl);
2400         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2401         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2404
2405 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2406                              const void *frame, size_t frame_len,
2407                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2408                              struct ieee80211_cts *cts)
2409 {
2410         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2411
2412         cts->frame_control =
2413             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2414         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2415                                                      frame_len, frame_txctl);
2416         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2417 }
2418 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2419
2420 struct sk_buff *
2421 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2422                           struct ieee80211_vif *vif)
2423 {
2424         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2425         struct sk_buff *skb = NULL;
2426         struct sta_info *sta;
2427         struct ieee80211_tx_data tx;
2428         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2429         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2430         struct beacon_data *beacon;
2431         struct ieee80211_tx_info *info;
2432
2433         sdata = vif_to_sdata(vif);
2434         bss = &sdata->u.ap;
2435
2436         rcu_read_lock();
2437         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2438
2439         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2440                 goto out;
2441
2442         if (bss->dtim_count != 0)
2443                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2444
2445         while (1) {
2446                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2447                 if (!skb)
2448                         goto out;
2449                 local->total_ps_buffered--;
2450
2451                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2452                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2453                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2454                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2455                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2456                          * STAs */
2457                         hdr->frame_control |=
2458                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2459                 }
2460
2461                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2462                         break;
2463                 dev_kfree_skb_any(skb);
2464         }
2465
2466         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2467
2468         sta = tx.sta;
2469         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2470         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2471         info->band = tx.channel->band;
2472
2473         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2474                 skb = NULL;
2475  out:
2476         rcu_read_unlock();
2477
2478         return skb;
2479 }
2480 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2481
2482 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb)
2483 {
2484         skb_set_mac_header(skb, 0);
2485         skb_set_network_header(skb, 0);
2486         skb_set_transport_header(skb, 0);
2487
2488         /* send all internal mgmt frames on VO */
2489         skb_set_queue_mapping(skb, 0);
2490
2491         /*
2492          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2493          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2494          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2495          */
2496         local_bh_disable();
2497         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2498         local_bh_enable();
2499 }