mac80211: fix AP powersave TX vs. wakeup race
[pandora-kernel.git] / net / mac80211 / sta_info.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/netdevice.h>
13 #include <linux/types.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/skbuff.h>
16 #include <linux/if_arp.h>
17 #include <linux/timer.h>
18 #include <linux/rtnetlink.h>
19
20 #include <net/mac80211.h>
21 #include "ieee80211_i.h"
22 #include "driver-ops.h"
23 #include "rate.h"
24 #include "sta_info.h"
25 #include "debugfs_sta.h"
26 #include "mesh.h"
27 #include "wme.h"
28
29 /**
30  * DOC: STA information lifetime rules
31  *
32  * STA info structures (&struct sta_info) are managed in a hash table
33  * for faster lookup and a list for iteration. They are managed using
34  * RCU, i.e. access to the list and hash table is protected by RCU.
35  *
36  * Upon allocating a STA info structure with sta_info_alloc(), the caller
37  * owns that structure. It must then insert it into the hash table using
38  * either sta_info_insert() or sta_info_insert_rcu(); only in the latter
39  * case (which acquires an rcu read section but must not be called from
40  * within one) will the pointer still be valid after the call. Note that
41  * the caller may not do much with the STA info before inserting it, in
42  * particular, it may not start any mesh peer link management or add
43  * encryption keys.
44  *
45  * When the insertion fails (sta_info_insert()) returns non-zero), the
46  * structure will have been freed by sta_info_insert()!
47  *
48  * Station entries are added by mac80211 when you establish a link with a
49  * peer. This means different things for the different type of interfaces
50  * we support. For a regular station this mean we add the AP sta when we
51  * receive an association response from the AP. For IBSS this occurs when
52  * get to know about a peer on the same IBSS. For WDS we add the sta for
53  * the peer immediately upon device open. When using AP mode we add stations
54  * for each respective station upon request from userspace through nl80211.
55  *
56  * In order to remove a STA info structure, various sta_info_destroy_*()
57  * calls are available.
58  *
59  * There is no concept of ownership on a STA entry, each structure is
60  * owned by the global hash table/list until it is removed. All users of
61  * the structure need to be RCU protected so that the structure won't be
62  * freed before they are done using it.
63  */
64
65 /* Caller must hold local->sta_lock */
66 static int sta_info_hash_del(struct ieee80211_local *local,
67                              struct sta_info *sta)
68 {
69         struct sta_info *s;
70
71         s = rcu_dereference_protected(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
72                                       lockdep_is_held(&local->sta_lock));
73         if (!s)
74                 return -ENOENT;
75         if (s == sta) {
76                 rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
77                                    s->hnext);
78                 return 0;
79         }
80
81         while (rcu_access_pointer(s->hnext) &&
82                rcu_access_pointer(s->hnext) != sta)
83                 s = rcu_dereference_protected(s->hnext,
84                                         lockdep_is_held(&local->sta_lock));
85         if (rcu_access_pointer(s->hnext)) {
86                 rcu_assign_pointer(s->hnext, sta->hnext);
87                 return 0;
88         }
89
90         return -ENOENT;
91 }
92
93 /* protected by RCU */
94 struct sta_info *sta_info_get(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
95                               const u8 *addr)
96 {
97         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
98         struct sta_info *sta;
99
100         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
101                                     lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
102                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
103         while (sta) {
104                 if (sta->sdata == sdata && !sta->dummy &&
105                     memcmp(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN) == 0)
106                         break;
107                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
108                                             lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
109                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
110         }
111         return sta;
112 }
113
114 /* get a station info entry even if it is a dummy station*/
115 struct sta_info *sta_info_get_rx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
116                               const u8 *addr)
117 {
118         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
119         struct sta_info *sta;
120
121         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
122                                     lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
123                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
124         while (sta) {
125                 if (sta->sdata == sdata &&
126                     memcmp(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN) == 0)
127                         break;
128                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
129                                             lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
130                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
131         }
132         return sta;
133 }
134
135 /*
136  * Get sta info either from the specified interface
137  * or from one of its vlans
138  */
139 struct sta_info *sta_info_get_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
140                                   const u8 *addr)
141 {
142         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
143         struct sta_info *sta;
144
145         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
146                                     lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
147                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
148         while (sta) {
149                 if ((sta->sdata == sdata ||
150                      (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) &&
151                     !sta->dummy &&
152                     memcmp(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN) == 0)
153                         break;
154                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
155                                             lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
156                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
157         }
158         return sta;
159 }
160
161 /*
162  * Get sta info either from the specified interface
163  * or from one of its vlans (including dummy stations)
164  */
165 struct sta_info *sta_info_get_bss_rx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
166                                   const u8 *addr)
167 {
168         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
169         struct sta_info *sta;
170
171         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
172                                     lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
173                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
174         while (sta) {
175                 if ((sta->sdata == sdata ||
176                      (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) &&
177                     memcmp(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN) == 0)
178                         break;
179                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
180                                             lockdep_is_held(&local->sta_lock) ||
181                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
182         }
183         return sta;
184 }
185
186 struct sta_info *sta_info_get_by_idx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
187                                      int idx)
188 {
189         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
190         struct sta_info *sta;
191         int i = 0;
192
193         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
194                 if (sdata != sta->sdata)
195                         continue;
196                 if (i < idx) {
197                         ++i;
198                         continue;
199                 }
200                 return sta;
201         }
202
203         return NULL;
204 }
205
206 /**
207  * __sta_info_free - internal STA free helper
208  *
209  * @local: pointer to the global information
210  * @sta: STA info to free
211  *
212  * This function must undo everything done by sta_info_alloc()
213  * that may happen before sta_info_insert().
214  */
215 static void __sta_info_free(struct ieee80211_local *local,
216                             struct sta_info *sta)
217 {
218         if (sta->rate_ctrl) {
219                 rate_control_free_sta(sta);
220                 rate_control_put(sta->rate_ctrl);
221         }
222
223 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
224         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "Destroyed STA %pM\n", sta->sta.addr);
225 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
226
227         kfree(sta);
228 }
229
230 /* Caller must hold local->sta_lock */
231 static void sta_info_hash_add(struct ieee80211_local *local,
232                               struct sta_info *sta)
233 {
234         sta->hnext = local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)];
235         rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)], sta);
236 }
237
238 static void sta_unblock(struct work_struct *wk)
239 {
240         struct sta_info *sta;
241
242         sta = container_of(wk, struct sta_info, drv_unblock_wk);
243
244         if (sta->dead)
245                 return;
246
247         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
248                 ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(sta);
249         else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL)) {
250                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
251
252                 local_bh_disable();
253                 ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(sta);
254                 local_bh_enable();
255         } else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD)) {
256                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
257
258                 local_bh_disable();
259                 ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(sta);
260                 local_bh_enable();
261         } else
262                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
263 }
264
265 static int sta_prepare_rate_control(struct ieee80211_local *local,
266                                     struct sta_info *sta, gfp_t gfp)
267 {
268         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL)
269                 return 0;
270
271         sta->rate_ctrl = rate_control_get(local->rate_ctrl);
272         sta->rate_ctrl_priv = rate_control_alloc_sta(sta->rate_ctrl,
273                                                      &sta->sta, gfp);
274         if (!sta->rate_ctrl_priv) {
275                 rate_control_put(sta->rate_ctrl);
276                 return -ENOMEM;
277         }
278
279         return 0;
280 }
281
282 struct sta_info *sta_info_alloc(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
283                                 u8 *addr, gfp_t gfp)
284 {
285         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
286         struct sta_info *sta;
287         struct timespec uptime;
288         int i;
289
290         sta = kzalloc(sizeof(*sta) + local->hw.sta_data_size, gfp);
291         if (!sta)
292                 return NULL;
293
294         spin_lock_init(&sta->lock);
295         spin_lock_init(&sta->ps_lock);
296         INIT_WORK(&sta->drv_unblock_wk, sta_unblock);
297         INIT_WORK(&sta->ampdu_mlme.work, ieee80211_ba_session_work);
298         mutex_init(&sta->ampdu_mlme.mtx);
299
300         memcpy(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN);
301         sta->local = local;
302         sta->sdata = sdata;
303         sta->last_rx = jiffies;
304
305         do_posix_clock_monotonic_gettime(&uptime);
306         sta->last_connected = uptime.tv_sec;
307         ewma_init(&sta->avg_signal, 1024, 8);
308
309         if (sta_prepare_rate_control(local, sta, gfp)) {
310                 kfree(sta);
311                 return NULL;
312         }
313
314         for (i = 0; i < STA_TID_NUM; i++) {
315                 /*
316                  * timer_to_tid must be initialized with identity mapping
317                  * to enable session_timer's data differentiation. See
318                  * sta_rx_agg_session_timer_expired for usage.
319                  */
320                 sta->timer_to_tid[i] = i;
321         }
322         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
323                 skb_queue_head_init(&sta->ps_tx_buf[i]);
324                 skb_queue_head_init(&sta->tx_filtered[i]);
325         }
326
327         for (i = 0; i < NUM_RX_DATA_QUEUES; i++)
328                 sta->last_seq_ctrl[i] = cpu_to_le16(USHRT_MAX);
329
330 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
331         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "Allocated STA %pM\n", sta->sta.addr);
332 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
333
334 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
335         sta->plink_state = NL80211_PLINK_LISTEN;
336         init_timer(&sta->plink_timer);
337 #endif
338
339         return sta;
340 }
341
342 static int sta_info_finish_insert(struct sta_info *sta,
343                                 bool async, bool dummy_reinsert)
344 {
345         struct ieee80211_local *local = sta->local;
346         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
347         struct station_info sinfo;
348         unsigned long flags;
349         int err = 0;
350
351         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
352
353         if (!sta->dummy || dummy_reinsert) {
354                 /* notify driver */
355                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
356                         sdata = container_of(sdata->bss,
357                                              struct ieee80211_sub_if_data,
358                                              u.ap);
359                 err = drv_sta_add(local, sdata, &sta->sta);
360                 if (err) {
361                         if (!async)
362                                 return err;
363                         printk(KERN_DEBUG "%s: failed to add IBSS STA %pM to "
364                                           "driver (%d) - keeping it anyway.\n",
365                                sdata->name, sta->sta.addr, err);
366                 } else {
367                         sta->uploaded = true;
368 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
369                         if (async)
370                                 wiphy_debug(local->hw.wiphy,
371                                             "Finished adding IBSS STA %pM\n",
372                                             sta->sta.addr);
373 #endif
374                 }
375
376                 sdata = sta->sdata;
377         }
378
379         if (!dummy_reinsert) {
380                 if (!async) {
381                         local->num_sta++;
382                         local->sta_generation++;
383                         smp_mb();
384
385                         /* make the station visible */
386                         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
387                         sta_info_hash_add(local, sta);
388                         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
389                 }
390
391                 list_add(&sta->list, &local->sta_list);
392         } else {
393                 sta->dummy = false;
394         }
395
396         if (!sta->dummy) {
397                 ieee80211_sta_debugfs_add(sta);
398                 rate_control_add_sta_debugfs(sta);
399
400                 memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
401                 sinfo.filled = 0;
402                 sinfo.generation = local->sta_generation;
403                 cfg80211_new_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, &sinfo, GFP_KERNEL);
404         }
405
406         return 0;
407 }
408
409 static void sta_info_finish_pending(struct ieee80211_local *local)
410 {
411         struct sta_info *sta;
412         unsigned long flags;
413
414         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
415         while (!list_empty(&local->sta_pending_list)) {
416                 sta = list_first_entry(&local->sta_pending_list,
417                                        struct sta_info, list);
418                 list_del(&sta->list);
419                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
420
421                 sta_info_finish_insert(sta, true, false);
422
423                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
424         }
425         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
426 }
427
428 static void sta_info_finish_work(struct work_struct *work)
429 {
430         struct ieee80211_local *local =
431                 container_of(work, struct ieee80211_local, sta_finish_work);
432
433         mutex_lock(&local->sta_mtx);
434         sta_info_finish_pending(local);
435         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
436 }
437
438 static int sta_info_insert_check(struct sta_info *sta)
439 {
440         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
441
442         /*
443          * Can't be a WARN_ON because it can be triggered through a race:
444          * something inserts a STA (on one CPU) without holding the RTNL
445          * and another CPU turns off the net device.
446          */
447         if (unlikely(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
448                 return -ENETDOWN;
449
450         if (WARN_ON(compare_ether_addr(sta->sta.addr, sdata->vif.addr) == 0 ||
451                     is_multicast_ether_addr(sta->sta.addr)))
452                 return -EINVAL;
453
454         return 0;
455 }
456
457 static int sta_info_insert_ibss(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
458 {
459         struct ieee80211_local *local = sta->local;
460         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
461         unsigned long flags;
462
463         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
464         /* check if STA exists already */
465         if (sta_info_get_bss_rx(sdata, sta->sta.addr)) {
466                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
467                 rcu_read_lock();
468                 return -EEXIST;
469         }
470
471         local->num_sta++;
472         local->sta_generation++;
473         smp_mb();
474         sta_info_hash_add(local, sta);
475
476         list_add_tail(&sta->list, &local->sta_pending_list);
477
478         rcu_read_lock();
479         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
480
481 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
482         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "Added IBSS STA %pM\n",
483                         sta->sta.addr);
484 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
485
486         ieee80211_queue_work(&local->hw, &local->sta_finish_work);
487
488         return 0;
489 }
490
491 /*
492  * should be called with sta_mtx locked
493  * this function replaces the mutex lock
494  * with a RCU lock
495  */
496 static int sta_info_insert_non_ibss(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
497 {
498         struct ieee80211_local *local = sta->local;
499         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
500         unsigned long flags;
501         struct sta_info *exist_sta;
502         bool dummy_reinsert = false;
503         int err = 0;
504
505         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
506
507         /*
508          * On first glance, this will look racy, because the code
509          * in this function, which inserts a station with sleeping,
510          * unlocks the sta_lock between checking existence in the
511          * hash table and inserting into it.
512          *
513          * However, it is not racy against itself because it keeps
514          * the mutex locked.
515          */
516
517         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
518         /*
519          * check if STA exists already.
520          * only accept a scenario of a second call to sta_info_insert_non_ibss
521          * with a dummy station entry that was inserted earlier
522          * in that case - assume that the dummy station flag should
523          * be removed.
524          */
525         exist_sta = sta_info_get_bss_rx(sdata, sta->sta.addr);
526         if (exist_sta) {
527                 if (exist_sta == sta && sta->dummy) {
528                         dummy_reinsert = true;
529                 } else {
530                         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
531                         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
532                         rcu_read_lock();
533                         return -EEXIST;
534                 }
535         }
536
537         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
538
539         err = sta_info_finish_insert(sta, false, dummy_reinsert);
540         if (err) {
541                 mutex_unlock(&local->sta_mtx);
542                 rcu_read_lock();
543                 return err;
544         }
545
546 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
547         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "Inserted %sSTA %pM\n",
548                         sta->dummy ? "dummy " : "", sta->sta.addr);
549 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
550
551         /* move reference to rcu-protected */
552         rcu_read_lock();
553         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
554
555         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
556                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
557
558         return 0;
559 }
560
561 int sta_info_insert_rcu(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
562 {
563         struct ieee80211_local *local = sta->local;
564         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
565         int err = 0;
566
567         err = sta_info_insert_check(sta);
568         if (err) {
569                 rcu_read_lock();
570                 goto out_free;
571         }
572
573         /*
574          * In ad-hoc mode, we sometimes need to insert stations
575          * from tasklet context from the RX path. To avoid races,
576          * always do so in that case -- see the comment below.
577          */
578         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
579                 err = sta_info_insert_ibss(sta);
580                 if (err)
581                         goto out_free;
582
583                 return 0;
584         }
585
586         /*
587          * It might seem that the function called below is in race against
588          * the function call above that atomically inserts the station... That,
589          * however, is not true because the above code can only
590          * be invoked for IBSS interfaces, and the below code will
591          * not be -- and the two do not race against each other as
592          * the hash table also keys off the interface.
593          */
594
595         might_sleep();
596
597         mutex_lock(&local->sta_mtx);
598
599         err = sta_info_insert_non_ibss(sta);
600         if (err)
601                 goto out_free;
602
603         return 0;
604  out_free:
605         BUG_ON(!err);
606         __sta_info_free(local, sta);
607         return err;
608 }
609
610 int sta_info_insert(struct sta_info *sta)
611 {
612         int err = sta_info_insert_rcu(sta);
613
614         rcu_read_unlock();
615
616         return err;
617 }
618
619 /* Caller must hold sta->local->sta_mtx */
620 int sta_info_reinsert(struct sta_info *sta)
621 {
622         struct ieee80211_local *local = sta->local;
623         int err = 0;
624
625         err = sta_info_insert_check(sta);
626         if (err) {
627                 mutex_unlock(&local->sta_mtx);
628                 return err;
629         }
630
631         might_sleep();
632
633         err = sta_info_insert_non_ibss(sta);
634         rcu_read_unlock();
635         return err;
636 }
637
638 static inline void __bss_tim_set(struct ieee80211_if_ap *bss, u16 aid)
639 {
640         /*
641          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
642          * so this line may not be changed to use the __set_bit() format.
643          */
644         bss->tim[aid / 8] |= (1 << (aid % 8));
645 }
646
647 static inline void __bss_tim_clear(struct ieee80211_if_ap *bss, u16 aid)
648 {
649         /*
650          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
651          * so this line may not be changed to use the __clear_bit() format.
652          */
653         bss->tim[aid / 8] &= ~(1 << (aid % 8));
654 }
655
656 static unsigned long ieee80211_tids_for_ac(int ac)
657 {
658         /* If we ever support TIDs > 7, this obviously needs to be adjusted */
659         switch (ac) {
660         case IEEE80211_AC_VO:
661                 return BIT(6) | BIT(7);
662         case IEEE80211_AC_VI:
663                 return BIT(4) | BIT(5);
664         case IEEE80211_AC_BE:
665                 return BIT(0) | BIT(3);
666         case IEEE80211_AC_BK:
667                 return BIT(1) | BIT(2);
668         default:
669                 WARN_ON(1);
670                 return 0;
671         }
672 }
673
674 void sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta)
675 {
676         struct ieee80211_local *local = sta->local;
677         struct ieee80211_if_ap *bss = sta->sdata->bss;
678         unsigned long flags;
679         bool indicate_tim = false;
680         u8 ignore_for_tim = sta->sta.uapsd_queues;
681         int ac;
682
683         if (WARN_ON_ONCE(!sta->sdata->bss))
684                 return;
685
686         /* No need to do anything if the driver does all */
687         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS)
688                 return;
689
690         if (sta->dead)
691                 goto done;
692
693         /*
694          * If all ACs are delivery-enabled then we should build
695          * the TIM bit for all ACs anyway; if only some are then
696          * we ignore those and build the TIM bit using only the
697          * non-enabled ones.
698          */
699         if (ignore_for_tim == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
700                 ignore_for_tim = 0;
701
702         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
703                 unsigned long tids;
704
705                 if (ignore_for_tim & BIT(ac))
706                         continue;
707
708                 indicate_tim |= !skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
709                                 !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]);
710                 if (indicate_tim)
711                         break;
712
713                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
714
715                 indicate_tim |=
716                         sta->driver_buffered_tids & tids;
717         }
718
719  done:
720         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
721
722         if (indicate_tim)
723                 __bss_tim_set(bss, sta->sta.aid);
724         else
725                 __bss_tim_clear(bss, sta->sta.aid);
726
727         if (local->ops->set_tim) {
728                 local->tim_in_locked_section = true;
729                 drv_set_tim(local, &sta->sta, indicate_tim);
730                 local->tim_in_locked_section = false;
731         }
732
733         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
734 }
735
736 static bool sta_info_buffer_expired(struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
737 {
738         struct ieee80211_tx_info *info;
739         int timeout;
740
741         if (!skb)
742                 return false;
743
744         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
745
746         /* Timeout: (2 * listen_interval * beacon_int * 1024 / 1000000) sec */
747         timeout = (sta->listen_interval *
748                    sta->sdata->vif.bss_conf.beacon_int *
749                    32 / 15625) * HZ;
750         if (timeout < STA_TX_BUFFER_EXPIRE)
751                 timeout = STA_TX_BUFFER_EXPIRE;
752         return time_after(jiffies, info->control.jiffies + timeout);
753 }
754
755
756 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(struct ieee80211_local *local,
757                                                 struct sta_info *sta, int ac)
758 {
759         unsigned long flags;
760         struct sk_buff *skb;
761
762         /*
763          * First check for frames that should expire on the filtered
764          * queue. Frames here were rejected by the driver and are on
765          * a separate queue to avoid reordering with normal PS-buffered
766          * frames. They also aren't accounted for right now in the
767          * total_ps_buffered counter.
768          */
769         for (;;) {
770                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
771                 skb = skb_peek(&sta->tx_filtered[ac]);
772                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
773                         skb = __skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
774                 else
775                         skb = NULL;
776                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
777
778                 /*
779                  * Frames are queued in order, so if this one
780                  * hasn't expired yet we can stop testing. If
781                  * we actually reached the end of the queue we
782                  * also need to stop, of course.
783                  */
784                 if (!skb)
785                         break;
786                 dev_kfree_skb(skb);
787         }
788
789         /*
790          * Now also check the normal PS-buffered queue, this will
791          * only find something if the filtered queue was emptied
792          * since the filtered frames are all before the normal PS
793          * buffered frames.
794          */
795         for (;;) {
796                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
797                 skb = skb_peek(&sta->ps_tx_buf[ac]);
798                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
799                         skb = __skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
800                 else
801                         skb = NULL;
802                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
803
804                 /*
805                  * frames are queued in order, so if this one
806                  * hasn't expired yet (or we reached the end of
807                  * the queue) we can stop testing
808                  */
809                 if (!skb)
810                         break;
811
812                 local->total_ps_buffered--;
813 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
814                 printk(KERN_DEBUG "Buffered frame expired (STA %pM)\n",
815                        sta->sta.addr);
816 #endif
817                 dev_kfree_skb(skb);
818         }
819
820         /*
821          * Finally, recalculate the TIM bit for this station -- it might
822          * now be clear because the station was too slow to retrieve its
823          * frames.
824          */
825         sta_info_recalc_tim(sta);
826
827         /*
828          * Return whether there are any frames still buffered, this is
829          * used to check whether the cleanup timer still needs to run,
830          * if there are no frames we don't need to rearm the timer.
831          */
832         return !(skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]) &&
833                  skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]));
834 }
835
836 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered(struct ieee80211_local *local,
837                                              struct sta_info *sta)
838 {
839         bool have_buffered = false;
840         int ac;
841
842         /* This is only necessary for stations on BSS interfaces */
843         if (!sta->sdata->bss)
844                 return false;
845
846         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
847                 have_buffered |=
848                         sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(local, sta, ac);
849
850         return have_buffered;
851 }
852
853 static int __must_check __sta_info_destroy(struct sta_info *sta)
854 {
855         struct ieee80211_local *local;
856         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
857         unsigned long flags;
858         int ret, i, ac;
859
860         might_sleep();
861
862         if (!sta)
863                 return -ENOENT;
864
865         local = sta->local;
866         sdata = sta->sdata;
867
868         /*
869          * Before removing the station from the driver and
870          * rate control, it might still start new aggregation
871          * sessions -- block that to make sure the tear-down
872          * will be sufficient.
873          */
874         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
875         ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions(sta, true);
876
877         spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
878         ret = sta_info_hash_del(local, sta);
879         /* this might still be the pending list ... which is fine */
880         if (!ret)
881                 list_del(&sta->list);
882         spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
883         if (ret)
884                 return ret;
885
886         mutex_lock(&local->key_mtx);
887         for (i = 0; i < NUM_DEFAULT_KEYS; i++)
888                 __ieee80211_key_free(key_mtx_dereference(local, sta->gtk[i]));
889         if (sta->ptk)
890                 __ieee80211_key_free(key_mtx_dereference(local, sta->ptk));
891         mutex_unlock(&local->key_mtx);
892
893         sta->dead = true;
894
895         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
896             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER)) {
897                 BUG_ON(!sdata->bss);
898
899                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
900                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
901
902                 atomic_dec(&sdata->bss->num_sta_ps);
903                 sta_info_recalc_tim(sta);
904         }
905
906         local->num_sta--;
907         local->sta_generation++;
908
909         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
910                 RCU_INIT_POINTER(sdata->u.vlan.sta, NULL);
911
912         if (sta->uploaded) {
913                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
914                         sdata = container_of(sdata->bss,
915                                              struct ieee80211_sub_if_data,
916                                              u.ap);
917                 drv_sta_remove(local, sdata, &sta->sta);
918                 sdata = sta->sdata;
919         }
920
921         /*
922          * At this point, after we wait for an RCU grace period,
923          * neither mac80211 nor the driver can reference this
924          * sta struct any more except by still existing timers
925          * associated with this station that we clean up below.
926          */
927         synchronize_rcu();
928
929         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
930                 local->total_ps_buffered -= skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
931                 __skb_queue_purge(&sta->ps_tx_buf[ac]);
932                 __skb_queue_purge(&sta->tx_filtered[ac]);
933         }
934
935 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
936         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
937                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
938 #endif
939
940 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
941         wiphy_debug(local->hw.wiphy, "Removed STA %pM\n", sta->sta.addr);
942 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
943         cancel_work_sync(&sta->drv_unblock_wk);
944
945         cfg80211_del_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, GFP_KERNEL);
946
947         rate_control_remove_sta_debugfs(sta);
948         ieee80211_sta_debugfs_remove(sta);
949
950 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
951         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif)) {
952                 mesh_plink_deactivate(sta);
953                 del_timer_sync(&sta->plink_timer);
954         }
955 #endif
956
957         __sta_info_free(local, sta);
958
959         return 0;
960 }
961
962 int sta_info_destroy_addr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, const u8 *addr)
963 {
964         struct sta_info *sta;
965         int ret;
966
967         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
968         sta = sta_info_get_rx(sdata, addr);
969         ret = __sta_info_destroy(sta);
970         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
971
972         return ret;
973 }
974
975 int sta_info_destroy_addr_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
976                               const u8 *addr)
977 {
978         struct sta_info *sta;
979         int ret;
980
981         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
982         sta = sta_info_get_bss_rx(sdata, addr);
983         ret = __sta_info_destroy(sta);
984         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
985
986         return ret;
987 }
988
989 static void sta_info_cleanup(unsigned long data)
990 {
991         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *) data;
992         struct sta_info *sta;
993         bool timer_needed = false;
994
995         rcu_read_lock();
996         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
997                 if (sta_info_cleanup_expire_buffered(local, sta))
998                         timer_needed = true;
999         rcu_read_unlock();
1000
1001         if (local->quiescing)
1002                 return;
1003
1004         if (!timer_needed)
1005                 return;
1006
1007         mod_timer(&local->sta_cleanup,
1008                   round_jiffies(jiffies + STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
1009 }
1010
1011 void sta_info_init(struct ieee80211_local *local)
1012 {
1013         spin_lock_init(&local->sta_lock);
1014         mutex_init(&local->sta_mtx);
1015         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_list);
1016         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_pending_list);
1017         INIT_WORK(&local->sta_finish_work, sta_info_finish_work);
1018
1019         setup_timer(&local->sta_cleanup, sta_info_cleanup,
1020                     (unsigned long)local);
1021 }
1022
1023 void sta_info_stop(struct ieee80211_local *local)
1024 {
1025         del_timer_sync(&local->sta_cleanup);
1026         sta_info_flush(local, NULL);
1027 }
1028
1029 /**
1030  * sta_info_flush - flush matching STA entries from the STA table
1031  *
1032  * Returns the number of removed STA entries.
1033  *
1034  * @local: local interface data
1035  * @sdata: matching rule for the net device (sta->dev) or %NULL to match all STAs
1036  */
1037 int sta_info_flush(struct ieee80211_local *local,
1038                    struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
1039 {
1040         struct sta_info *sta, *tmp;
1041         int ret = 0;
1042
1043         might_sleep();
1044
1045         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1046
1047         sta_info_finish_pending(local);
1048
1049         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
1050                 if (!sdata || sdata == sta->sdata)
1051                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
1052         }
1053         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1054
1055         return ret;
1056 }
1057
1058 void ieee80211_sta_expire(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1059                           unsigned long exp_time)
1060 {
1061         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1062         struct sta_info *sta, *tmp;
1063
1064         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1065         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list)
1066                 if (time_after(jiffies, sta->last_rx + exp_time)) {
1067 #ifdef CONFIG_MAC80211_IBSS_DEBUG
1068                         printk(KERN_DEBUG "%s: expiring inactive STA %pM\n",
1069                                sdata->name, sta->sta.addr);
1070 #endif
1071                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
1072                 }
1073         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1074 }
1075
1076 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
1077                                                const u8 *addr,
1078                                                const u8 *localaddr)
1079 {
1080         struct sta_info *sta, *nxt;
1081
1082         /*
1083          * Just return a random station if localaddr is NULL
1084          * ... first in list.
1085          */
1086         for_each_sta_info(hw_to_local(hw), addr, sta, nxt) {
1087                 if (localaddr &&
1088                     compare_ether_addr(sta->sdata->vif.addr, localaddr) != 0)
1089                         continue;
1090                 if (!sta->uploaded)
1091                         return NULL;
1092                 return &sta->sta;
1093         }
1094
1095         return NULL;
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_find_sta_by_ifaddr);
1098
1099 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
1100                                          const u8 *addr)
1101 {
1102         struct sta_info *sta;
1103
1104         if (!vif)
1105                 return NULL;
1106
1107         sta = sta_info_get_bss(vif_to_sdata(vif), addr);
1108         if (!sta)
1109                 return NULL;
1110
1111         if (!sta->uploaded)
1112                 return NULL;
1113
1114         return &sta->sta;
1115 }
1116 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_find_sta);
1117
1118 static void clear_sta_ps_flags(void *_sta)
1119 {
1120         struct sta_info *sta = _sta;
1121
1122         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1123         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
1124 }
1125
1126 /* powersave support code */
1127 void ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(struct sta_info *sta)
1128 {
1129         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1130         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1131         struct sk_buff_head pending;
1132         int filtered = 0, buffered = 0, ac;
1133         unsigned long flags;
1134
1135         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1136
1137         BUILD_BUG_ON(BITS_TO_LONGS(STA_TID_NUM) > 1);
1138         sta->driver_buffered_tids = 0;
1139
1140         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS))
1141                 drv_sta_notify(local, sdata, STA_NOTIFY_AWAKE, &sta->sta);
1142
1143         skb_queue_head_init(&pending);
1144
1145         /* sync with ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf */
1146         spin_lock(&sta->ps_lock);
1147         /* Send all buffered frames to the station */
1148         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1149                 int count = skb_queue_len(&pending), tmp;
1150
1151                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1152                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->tx_filtered[ac], &pending);
1153                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1154                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1155                 filtered += tmp - count;
1156                 count = tmp;
1157
1158                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1159                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->ps_tx_buf[ac], &pending);
1160                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1161                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1162                 buffered += tmp - count;
1163         }
1164
1165         ieee80211_add_pending_skbs_fn(local, &pending, clear_sta_ps_flags, sta);
1166         spin_unlock(&sta->ps_lock);
1167
1168         local->total_ps_buffered -= buffered;
1169
1170         sta_info_recalc_tim(sta);
1171
1172 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
1173         printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM aid %d sending %d filtered/%d PS frames "
1174                "since STA not sleeping anymore\n", sdata->name,
1175                sta->sta.addr, sta->sta.aid, filtered, buffered);
1176 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
1177 }
1178
1179 static void ieee80211_send_null_response(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1180                                          struct sta_info *sta, int tid,
1181                                          enum ieee80211_frame_release_type reason)
1182 {
1183         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1184         struct ieee80211_qos_hdr *nullfunc;
1185         struct sk_buff *skb;
1186         int size = sizeof(*nullfunc);
1187         __le16 fc;
1188         bool qos = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1189         struct ieee80211_tx_info *info;
1190
1191         if (qos) {
1192                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1193                                  IEEE80211_STYPE_QOS_NULLFUNC |
1194                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1195         } else {
1196                 size -= 2;
1197                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1198                                  IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
1199                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1200         }
1201
1202         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + size);
1203         if (!skb)
1204                 return;
1205
1206         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1207
1208         nullfunc = (void *) skb_put(skb, size);
1209         nullfunc->frame_control = fc;
1210         nullfunc->duration_id = 0;
1211         memcpy(nullfunc->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1212         memcpy(nullfunc->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1213         memcpy(nullfunc->addr3, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1214
1215         skb->priority = tid;
1216         skb_set_queue_mapping(skb, ieee802_1d_to_ac[tid]);
1217         if (qos) {
1218                 nullfunc->qos_ctrl = cpu_to_le16(tid);
1219
1220                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD)
1221                         nullfunc->qos_ctrl |=
1222                                 cpu_to_le16(IEEE80211_QOS_CTL_EOSP);
1223         }
1224
1225         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1226
1227         /*
1228          * Tell TX path to send this frame even though the
1229          * STA may still remain is PS mode after this frame
1230          * exchange. Also set EOSP to indicate this packet
1231          * ends the poll/service period.
1232          */
1233         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_POLL_RESPONSE |
1234                        IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1235                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1236
1237         drv_allow_buffered_frames(local, sta, BIT(tid), 1, reason, false);
1238
1239         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1240 }
1241
1242 static void
1243 ieee80211_sta_ps_deliver_response(struct sta_info *sta,
1244                                   int n_frames, u8 ignored_acs,
1245                                   enum ieee80211_frame_release_type reason)
1246 {
1247         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1248         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1249         bool found = false;
1250         bool more_data = false;
1251         int ac;
1252         unsigned long driver_release_tids = 0;
1253         struct sk_buff_head frames;
1254
1255         /* Service or PS-Poll period starts */
1256         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1257
1258         __skb_queue_head_init(&frames);
1259
1260         /*
1261          * Get response frame(s) and more data bit for it.
1262          */
1263         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1264                 unsigned long tids;
1265
1266                 if (ignored_acs & BIT(ac))
1267                         continue;
1268
1269                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
1270
1271                 if (!found) {
1272                         driver_release_tids = sta->driver_buffered_tids & tids;
1273                         if (driver_release_tids) {
1274                                 found = true;
1275                         } else {
1276                                 struct sk_buff *skb;
1277
1278                                 while (n_frames > 0) {
1279                                         skb = skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
1280                                         if (!skb) {
1281                                                 skb = skb_dequeue(
1282                                                         &sta->ps_tx_buf[ac]);
1283                                                 if (skb)
1284                                                         local->total_ps_buffered--;
1285                                         }
1286                                         if (!skb)
1287                                                 break;
1288                                         n_frames--;
1289                                         found = true;
1290                                         __skb_queue_tail(&frames, skb);
1291                                 }
1292                         }
1293
1294                         /*
1295                          * If the driver has data on more than one TID then
1296                          * certainly there's more data if we release just a
1297                          * single frame now (from a single TID).
1298                          */
1299                         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL &&
1300                             hweight16(driver_release_tids) > 1) {
1301                                 more_data = true;
1302                                 driver_release_tids =
1303                                         BIT(ffs(driver_release_tids) - 1);
1304                                 break;
1305                         }
1306                 }
1307
1308                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1309                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac])) {
1310                         more_data = true;
1311                         break;
1312                 }
1313         }
1314
1315         if (!found) {
1316                 int tid;
1317
1318                 /*
1319                  * For PS-Poll, this can only happen due to a race condition
1320                  * when we set the TIM bit and the station notices it, but
1321                  * before it can poll for the frame we expire it.
1322                  *
1323                  * For uAPSD, this is said in the standard (11.2.1.5 h):
1324                  *      At each unscheduled SP for a non-AP STA, the AP shall
1325                  *      attempt to transmit at least one MSDU or MMPDU, but no
1326                  *      more than the value specified in the Max SP Length field
1327                  *      in the QoS Capability element from delivery-enabled ACs,
1328                  *      that are destined for the non-AP STA.
1329                  *
1330                  * Since we have no other MSDU/MMPDU, transmit a QoS null frame.
1331                  */
1332
1333                 /* This will evaluate to 1, 3, 5 or 7. */
1334                 tid = 7 - ((ffs(~ignored_acs) - 1) << 1);
1335
1336                 ieee80211_send_null_response(sdata, sta, tid, reason);
1337                 return;
1338         }
1339
1340         if (!driver_release_tids) {
1341                 struct sk_buff_head pending;
1342                 struct sk_buff *skb;
1343                 int num = 0;
1344                 u16 tids = 0;
1345
1346                 skb_queue_head_init(&pending);
1347
1348                 while ((skb = __skb_dequeue(&frames))) {
1349                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1350                         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *) skb->data;
1351                         u8 *qoshdr = NULL;
1352
1353                         num++;
1354
1355                         /*
1356                          * Tell TX path to send this frame even though the
1357                          * STA may still remain is PS mode after this frame
1358                          * exchange.
1359                          */
1360                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_POLL_RESPONSE;
1361
1362                         /*
1363                          * Use MoreData flag to indicate whether there are
1364                          * more buffered frames for this STA
1365                          */
1366                         if (more_data || !skb_queue_empty(&frames))
1367                                 hdr->frame_control |=
1368                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1369                         else
1370                                 hdr->frame_control &=
1371                                         cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1372
1373                         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
1374                             ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
1375                                 qoshdr = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1376
1377                         /* set EOSP for the frame */
1378                         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD &&
1379                             qoshdr && skb_queue_empty(&frames))
1380                                 *qoshdr |= IEEE80211_QOS_CTL_EOSP;
1381
1382                         info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1383                                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1384
1385                         if (qoshdr)
1386                                 tids |= BIT(*qoshdr & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK);
1387                         else
1388                                 tids |= BIT(0);
1389
1390                         __skb_queue_tail(&pending, skb);
1391                 }
1392
1393                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, tids, num,
1394                                           reason, more_data);
1395
1396                 ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1397
1398                 sta_info_recalc_tim(sta);
1399         } else {
1400                 /*
1401                  * We need to release a frame that is buffered somewhere in the
1402                  * driver ... it'll have to handle that.
1403                  * Note that, as per the comment above, it'll also have to see
1404                  * if there is more than just one frame on the specific TID that
1405                  * we're releasing from, and it needs to set the more-data bit
1406                  * accordingly if we tell it that there's no more data. If we do
1407                  * tell it there's more data, then of course the more-data bit
1408                  * needs to be set anyway.
1409                  */
1410                 drv_release_buffered_frames(local, sta, driver_release_tids,
1411                                             n_frames, reason, more_data);
1412
1413                 /*
1414                  * Note that we don't recalculate the TIM bit here as it would
1415                  * most likely have no effect at all unless the driver told us
1416                  * that the TID became empty before returning here from the
1417                  * release function.
1418                  * Either way, however, when the driver tells us that the TID
1419                  * became empty we'll do the TIM recalculation.
1420                  */
1421         }
1422 }
1423
1424 void ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(struct sta_info *sta)
1425 {
1426         u8 ignore_for_response = sta->sta.uapsd_queues;
1427
1428         /*
1429          * If all ACs are delivery-enabled then we should reply
1430          * from any of them, if only some are enabled we reply
1431          * only from the non-enabled ones.
1432          */
1433         if (ignore_for_response == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
1434                 ignore_for_response = 0;
1435
1436         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, 1, ignore_for_response,
1437                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL);
1438 }
1439
1440 void ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(struct sta_info *sta)
1441 {
1442         int n_frames = sta->sta.max_sp;
1443         u8 delivery_enabled = sta->sta.uapsd_queues;
1444
1445         /*
1446          * If we ever grow support for TSPEC this might happen if
1447          * the TSPEC update from hostapd comes in between a trigger
1448          * frame setting WLAN_STA_UAPSD in the RX path and this
1449          * actually getting called.
1450          */
1451         if (!delivery_enabled)
1452                 return;
1453
1454         switch (sta->sta.max_sp) {
1455         case 1:
1456                 n_frames = 2;
1457                 break;
1458         case 2:
1459                 n_frames = 4;
1460                 break;
1461         case 3:
1462                 n_frames = 6;
1463                 break;
1464         case 0:
1465                 /* XXX: what is a good value? */
1466                 n_frames = 8;
1467                 break;
1468         }
1469
1470         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, n_frames, ~delivery_enabled,
1471                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD);
1472 }
1473
1474 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
1475                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block)
1476 {
1477         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1478
1479         trace_api_sta_block_awake(sta->local, pubsta, block);
1480
1481         if (block)
1482                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1483         else if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER))
1484                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_unblock_wk);
1485 }
1486 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_block_awake);
1487
1488 void ieee80211_sta_eosp_irqsafe(struct ieee80211_sta *pubsta)
1489 {
1490         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1491         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1492         struct sk_buff *skb;
1493         struct skb_eosp_msg_data *data;
1494
1495         trace_api_eosp(local, pubsta);
1496
1497         skb = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
1498         if (!skb) {
1499                 /* too bad ... but race is better than loss */
1500                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1501                 return;
1502         }
1503
1504         data = (void *)skb->cb;
1505         memcpy(data->sta, pubsta->addr, ETH_ALEN);
1506         memcpy(data->iface, sta->sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1507         skb->pkt_type = IEEE80211_EOSP_MSG;
1508         skb_queue_tail(&local->skb_queue, skb);
1509         tasklet_schedule(&local->tasklet);
1510 }
1511 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_eosp_irqsafe);
1512
1513 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *pubsta,
1514                                 u8 tid, bool buffered)
1515 {
1516         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1517
1518         if (WARN_ON(tid >= STA_TID_NUM))
1519                 return;
1520
1521         if (buffered)
1522                 set_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1523         else
1524                 clear_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1525
1526         sta_info_recalc_tim(sta);
1527 }
1528 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_set_buffered);