Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-next-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / net / wireless / airo.c
1 /*======================================================================
2
3     Aironet driver for 4500 and 4800 series cards
4
5     This code is released under both the GPL version 2 and BSD licenses.
6     Either license may be used.  The respective licenses are found at
7     the end of this file.
8
9     This code was developed by Benjamin Reed <breed@users.sourceforge.net>
10     including portions of which come from the Aironet PC4500
11     Developer's Reference Manual and used with permission.  Copyright
12     (C) 1999 Benjamin Reed.  All Rights Reserved.  Permission to use
13     code in the Developer's manual was granted for this driver by
14     Aironet.  Major code contributions were received from Javier Achirica
15     <achirica@users.sourceforge.net> and Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com>.
16     Code was also integrated from the Cisco Aironet driver for Linux.
17     Support for MPI350 cards was added by Fabrice Bellet
18     <fabrice@bellet.info>.
19
20 ======================================================================*/
21
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/init.h>
24
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/proc_fs.h>
28
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/ptrace.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/string.h>
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/interrupt.h>
35 #include <linux/in.h>
36 #include <linux/bitops.h>
37 #include <linux/scatterlist.h>
38 #include <linux/crypto.h>
39 #include <asm/io.h>
40 #include <asm/system.h>
41 #include <asm/unaligned.h>
42
43 #include <linux/netdevice.h>
44 #include <linux/etherdevice.h>
45 #include <linux/skbuff.h>
46 #include <linux/if_arp.h>
47 #include <linux/ioport.h>
48 #include <linux/pci.h>
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <linux/kthread.h>
51 #include <linux/freezer.h>
52
53 #include <linux/ieee80211.h>
54 #include <net/iw_handler.h>
55
56 #include "airo.h"
57
58 #define DRV_NAME "airo"
59
60 #ifdef CONFIG_PCI
61 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(card_ids) = {
62         { 0x14b9, 1, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
63         { 0x14b9, 0x4500, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
64         { 0x14b9, 0x4800, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
65         { 0x14b9, 0x0340, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
66         { 0x14b9, 0x0350, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
67         { 0x14b9, 0x5000, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
68         { 0x14b9, 0xa504, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
69         { 0, }
70 };
71 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, card_ids);
72
73 static int airo_pci_probe(struct pci_dev *, const struct pci_device_id *);
74 static void airo_pci_remove(struct pci_dev *);
75 static int airo_pci_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state);
76 static int airo_pci_resume(struct pci_dev *pdev);
77
78 static struct pci_driver airo_driver = {
79         .name     = DRV_NAME,
80         .id_table = card_ids,
81         .probe    = airo_pci_probe,
82         .remove   = __devexit_p(airo_pci_remove),
83         .suspend  = airo_pci_suspend,
84         .resume   = airo_pci_resume,
85 };
86 #endif /* CONFIG_PCI */
87
88 /* Include Wireless Extension definition and check version - Jean II */
89 #include <linux/wireless.h>
90 #define WIRELESS_SPY            /* enable iwspy support */
91 #include <net/iw_handler.h>     /* New driver API */
92
93 #define CISCO_EXT               /* enable Cisco extensions */
94 #ifdef CISCO_EXT
95 #include <linux/delay.h>
96 #endif
97
98 /* Hack to do some power saving */
99 #define POWER_ON_DOWN
100
101 /* As you can see this list is HUGH!
102    I really don't know what a lot of these counts are about, but they
103    are all here for completeness.  If the IGNLABEL macro is put in
104    infront of the label, that statistic will not be included in the list
105    of statistics in the /proc filesystem */
106
107 #define IGNLABEL(comment) NULL
108 static const char *statsLabels[] = {
109         "RxOverrun",
110         IGNLABEL("RxPlcpCrcErr"),
111         IGNLABEL("RxPlcpFormatErr"),
112         IGNLABEL("RxPlcpLengthErr"),
113         "RxMacCrcErr",
114         "RxMacCrcOk",
115         "RxWepErr",
116         "RxWepOk",
117         "RetryLong",
118         "RetryShort",
119         "MaxRetries",
120         "NoAck",
121         "NoCts",
122         "RxAck",
123         "RxCts",
124         "TxAck",
125         "TxRts",
126         "TxCts",
127         "TxMc",
128         "TxBc",
129         "TxUcFrags",
130         "TxUcPackets",
131         "TxBeacon",
132         "RxBeacon",
133         "TxSinColl",
134         "TxMulColl",
135         "DefersNo",
136         "DefersProt",
137         "DefersEngy",
138         "DupFram",
139         "RxFragDisc",
140         "TxAged",
141         "RxAged",
142         "LostSync-MaxRetry",
143         "LostSync-MissedBeacons",
144         "LostSync-ArlExceeded",
145         "LostSync-Deauth",
146         "LostSync-Disassoced",
147         "LostSync-TsfTiming",
148         "HostTxMc",
149         "HostTxBc",
150         "HostTxUc",
151         "HostTxFail",
152         "HostRxMc",
153         "HostRxBc",
154         "HostRxUc",
155         "HostRxDiscard",
156         IGNLABEL("HmacTxMc"),
157         IGNLABEL("HmacTxBc"),
158         IGNLABEL("HmacTxUc"),
159         IGNLABEL("HmacTxFail"),
160         IGNLABEL("HmacRxMc"),
161         IGNLABEL("HmacRxBc"),
162         IGNLABEL("HmacRxUc"),
163         IGNLABEL("HmacRxDiscard"),
164         IGNLABEL("HmacRxAccepted"),
165         "SsidMismatch",
166         "ApMismatch",
167         "RatesMismatch",
168         "AuthReject",
169         "AuthTimeout",
170         "AssocReject",
171         "AssocTimeout",
172         IGNLABEL("ReasonOutsideTable"),
173         IGNLABEL("ReasonStatus1"),
174         IGNLABEL("ReasonStatus2"),
175         IGNLABEL("ReasonStatus3"),
176         IGNLABEL("ReasonStatus4"),
177         IGNLABEL("ReasonStatus5"),
178         IGNLABEL("ReasonStatus6"),
179         IGNLABEL("ReasonStatus7"),
180         IGNLABEL("ReasonStatus8"),
181         IGNLABEL("ReasonStatus9"),
182         IGNLABEL("ReasonStatus10"),
183         IGNLABEL("ReasonStatus11"),
184         IGNLABEL("ReasonStatus12"),
185         IGNLABEL("ReasonStatus13"),
186         IGNLABEL("ReasonStatus14"),
187         IGNLABEL("ReasonStatus15"),
188         IGNLABEL("ReasonStatus16"),
189         IGNLABEL("ReasonStatus17"),
190         IGNLABEL("ReasonStatus18"),
191         IGNLABEL("ReasonStatus19"),
192         "RxMan",
193         "TxMan",
194         "RxRefresh",
195         "TxRefresh",
196         "RxPoll",
197         "TxPoll",
198         "HostRetries",
199         "LostSync-HostReq",
200         "HostTxBytes",
201         "HostRxBytes",
202         "ElapsedUsec",
203         "ElapsedSec",
204         "LostSyncBetterAP",
205         "PrivacyMismatch",
206         "Jammed",
207         "DiscRxNotWepped",
208         "PhyEleMismatch",
209         (char*)-1 };
210 #ifndef RUN_AT
211 #define RUN_AT(x) (jiffies+(x))
212 #endif
213
214
215 /* These variables are for insmod, since it seems that the rates
216    can only be set in setup_card.  Rates should be a comma separated
217    (no spaces) list of rates (up to 8). */
218
219 static int rates[8];
220 static char *ssids[3];
221
222 static int io[4];
223 static int irq[4];
224
225 static
226 int maxencrypt /* = 0 */; /* The highest rate that the card can encrypt at.
227                        0 means no limit.  For old cards this was 4 */
228
229 static int auto_wep /* = 0 */; /* If set, it tries to figure out the wep mode */
230 static int aux_bap /* = 0 */; /* Checks to see if the aux ports are needed to read
231                     the bap, needed on some older cards and buses. */
232 static int adhoc;
233
234 static int probe = 1;
235
236 static int proc_uid /* = 0 */;
237
238 static int proc_gid /* = 0 */;
239
240 static int airo_perm = 0555;
241
242 static int proc_perm = 0644;
243
244 MODULE_AUTHOR("Benjamin Reed");
245 MODULE_DESCRIPTION("Support for Cisco/Aironet 802.11 wireless ethernet \
246 cards.  Direct support for ISA/PCI/MPI cards and support \
247 for PCMCIA when used with airo_cs.");
248 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
249 MODULE_SUPPORTED_DEVICE("Aironet 4500, 4800 and Cisco 340/350");
250 module_param_array(io, int, NULL, 0);
251 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
252 module_param_array(rates, int, NULL, 0);
253 module_param_array(ssids, charp, NULL, 0);
254 module_param(auto_wep, int, 0);
255 MODULE_PARM_DESC(auto_wep, "If non-zero, the driver will keep looping through \
256 the authentication options until an association is made.  The value of \
257 auto_wep is number of the wep keys to check.  A value of 2 will try using \
258 the key at index 0 and index 1.");
259 module_param(aux_bap, int, 0);
260 MODULE_PARM_DESC(aux_bap, "If non-zero, the driver will switch into a mode \
261 than seems to work better for older cards with some older buses.  Before \
262 switching it checks that the switch is needed.");
263 module_param(maxencrypt, int, 0);
264 MODULE_PARM_DESC(maxencrypt, "The maximum speed that the card can do \
265 encryption.  Units are in 512kbs.  Zero (default) means there is no limit. \
266 Older cards used to be limited to 2mbs (4).");
267 module_param(adhoc, int, 0);
268 MODULE_PARM_DESC(adhoc, "If non-zero, the card will start in adhoc mode.");
269 module_param(probe, int, 0);
270 MODULE_PARM_DESC(probe, "If zero, the driver won't start the card.");
271
272 module_param(proc_uid, int, 0);
273 MODULE_PARM_DESC(proc_uid, "The uid that the /proc files will belong to.");
274 module_param(proc_gid, int, 0);
275 MODULE_PARM_DESC(proc_gid, "The gid that the /proc files will belong to.");
276 module_param(airo_perm, int, 0);
277 MODULE_PARM_DESC(airo_perm, "The permission bits of /proc/[driver/]aironet.");
278 module_param(proc_perm, int, 0);
279 MODULE_PARM_DESC(proc_perm, "The permission bits of the files in /proc");
280
281 /* This is a kind of sloppy hack to get this information to OUT4500 and
282    IN4500.  I would be extremely interested in the situation where this
283    doesn't work though!!! */
284 static int do8bitIO /* = 0 */;
285
286 /* Return codes */
287 #define SUCCESS 0
288 #define ERROR -1
289 #define NO_PACKET -2
290
291 /* Commands */
292 #define NOP2            0x0000
293 #define MAC_ENABLE      0x0001
294 #define MAC_DISABLE     0x0002
295 #define CMD_LOSE_SYNC   0x0003 /* Not sure what this does... */
296 #define CMD_SOFTRESET   0x0004
297 #define HOSTSLEEP       0x0005
298 #define CMD_MAGIC_PKT   0x0006
299 #define CMD_SETWAKEMASK 0x0007
300 #define CMD_READCFG     0x0008
301 #define CMD_SETMODE     0x0009
302 #define CMD_ALLOCATETX  0x000a
303 #define CMD_TRANSMIT    0x000b
304 #define CMD_DEALLOCATETX 0x000c
305 #define NOP             0x0010
306 #define CMD_WORKAROUND  0x0011
307 #define CMD_ALLOCATEAUX 0x0020
308 #define CMD_ACCESS      0x0021
309 #define CMD_PCIBAP      0x0022
310 #define CMD_PCIAUX      0x0023
311 #define CMD_ALLOCBUF    0x0028
312 #define CMD_GETTLV      0x0029
313 #define CMD_PUTTLV      0x002a
314 #define CMD_DELTLV      0x002b
315 #define CMD_FINDNEXTTLV 0x002c
316 #define CMD_PSPNODES    0x0030
317 #define CMD_SETCW       0x0031    
318 #define CMD_SETPCF      0x0032    
319 #define CMD_SETPHYREG   0x003e
320 #define CMD_TXTEST      0x003f
321 #define MAC_ENABLETX    0x0101
322 #define CMD_LISTBSS     0x0103
323 #define CMD_SAVECFG     0x0108
324 #define CMD_ENABLEAUX   0x0111
325 #define CMD_WRITERID    0x0121
326 #define CMD_USEPSPNODES 0x0130
327 #define MAC_ENABLERX    0x0201
328
329 /* Command errors */
330 #define ERROR_QUALIF 0x00
331 #define ERROR_ILLCMD 0x01
332 #define ERROR_ILLFMT 0x02
333 #define ERROR_INVFID 0x03
334 #define ERROR_INVRID 0x04
335 #define ERROR_LARGE 0x05
336 #define ERROR_NDISABL 0x06
337 #define ERROR_ALLOCBSY 0x07
338 #define ERROR_NORD 0x0B
339 #define ERROR_NOWR 0x0C
340 #define ERROR_INVFIDTX 0x0D
341 #define ERROR_TESTACT 0x0E
342 #define ERROR_TAGNFND 0x12
343 #define ERROR_DECODE 0x20
344 #define ERROR_DESCUNAV 0x21
345 #define ERROR_BADLEN 0x22
346 #define ERROR_MODE 0x80
347 #define ERROR_HOP 0x81
348 #define ERROR_BINTER 0x82
349 #define ERROR_RXMODE 0x83
350 #define ERROR_MACADDR 0x84
351 #define ERROR_RATES 0x85
352 #define ERROR_ORDER 0x86
353 #define ERROR_SCAN 0x87
354 #define ERROR_AUTH 0x88
355 #define ERROR_PSMODE 0x89
356 #define ERROR_RTYPE 0x8A
357 #define ERROR_DIVER 0x8B
358 #define ERROR_SSID 0x8C
359 #define ERROR_APLIST 0x8D
360 #define ERROR_AUTOWAKE 0x8E
361 #define ERROR_LEAP 0x8F
362
363 /* Registers */
364 #define COMMAND 0x00
365 #define PARAM0 0x02
366 #define PARAM1 0x04
367 #define PARAM2 0x06
368 #define STATUS 0x08
369 #define RESP0 0x0a
370 #define RESP1 0x0c
371 #define RESP2 0x0e
372 #define LINKSTAT 0x10
373 #define SELECT0 0x18
374 #define OFFSET0 0x1c
375 #define RXFID 0x20
376 #define TXALLOCFID 0x22
377 #define TXCOMPLFID 0x24
378 #define DATA0 0x36
379 #define EVSTAT 0x30
380 #define EVINTEN 0x32
381 #define EVACK 0x34
382 #define SWS0 0x28
383 #define SWS1 0x2a
384 #define SWS2 0x2c
385 #define SWS3 0x2e
386 #define AUXPAGE 0x3A
387 #define AUXOFF 0x3C
388 #define AUXDATA 0x3E
389
390 #define FID_TX 1
391 #define FID_RX 2
392 /* Offset into aux memory for descriptors */
393 #define AUX_OFFSET 0x800
394 /* Size of allocated packets */
395 #define PKTSIZE 1840
396 #define RIDSIZE 2048
397 /* Size of the transmit queue */
398 #define MAXTXQ 64
399
400 /* BAP selectors */
401 #define BAP0 0 /* Used for receiving packets */
402 #define BAP1 2 /* Used for xmiting packets and working with RIDS */
403
404 /* Flags */
405 #define COMMAND_BUSY 0x8000
406
407 #define BAP_BUSY 0x8000
408 #define BAP_ERR 0x4000
409 #define BAP_DONE 0x2000
410
411 #define PROMISC 0xffff
412 #define NOPROMISC 0x0000
413
414 #define EV_CMD 0x10
415 #define EV_CLEARCOMMANDBUSY 0x4000
416 #define EV_RX 0x01
417 #define EV_TX 0x02
418 #define EV_TXEXC 0x04
419 #define EV_ALLOC 0x08
420 #define EV_LINK 0x80
421 #define EV_AWAKE 0x100
422 #define EV_TXCPY 0x400
423 #define EV_UNKNOWN 0x800
424 #define EV_MIC 0x1000 /* Message Integrity Check Interrupt */
425 #define EV_AWAKEN 0x2000
426 #define STATUS_INTS (EV_AWAKE|EV_LINK|EV_TXEXC|EV_TX|EV_TXCPY|EV_RX|EV_MIC)
427
428 #ifdef CHECK_UNKNOWN_INTS
429 #define IGNORE_INTS ( EV_CMD | EV_UNKNOWN)
430 #else
431 #define IGNORE_INTS (~STATUS_INTS)
432 #endif
433
434 /* RID TYPES */
435 #define RID_RW 0x20
436
437 /* The RIDs */
438 #define RID_CAPABILITIES 0xFF00
439 #define RID_APINFO     0xFF01
440 #define RID_RADIOINFO  0xFF02
441 #define RID_UNKNOWN3   0xFF03
442 #define RID_RSSI       0xFF04
443 #define RID_CONFIG     0xFF10
444 #define RID_SSID       0xFF11
445 #define RID_APLIST     0xFF12
446 #define RID_DRVNAME    0xFF13
447 #define RID_ETHERENCAP 0xFF14
448 #define RID_WEP_TEMP   0xFF15
449 #define RID_WEP_PERM   0xFF16
450 #define RID_MODULATION 0xFF17
451 #define RID_OPTIONS    0xFF18
452 #define RID_ACTUALCONFIG 0xFF20 /*readonly*/
453 #define RID_FACTORYCONFIG 0xFF21
454 #define RID_UNKNOWN22  0xFF22
455 #define RID_LEAPUSERNAME 0xFF23
456 #define RID_LEAPPASSWORD 0xFF24
457 #define RID_STATUS     0xFF50
458 #define RID_BEACON_HST 0xFF51
459 #define RID_BUSY_HST   0xFF52
460 #define RID_RETRIES_HST 0xFF53
461 #define RID_UNKNOWN54  0xFF54
462 #define RID_UNKNOWN55  0xFF55
463 #define RID_UNKNOWN56  0xFF56
464 #define RID_MIC        0xFF57
465 #define RID_STATS16    0xFF60
466 #define RID_STATS16DELTA 0xFF61
467 #define RID_STATS16DELTACLEAR 0xFF62
468 #define RID_STATS      0xFF68
469 #define RID_STATSDELTA 0xFF69
470 #define RID_STATSDELTACLEAR 0xFF6A
471 #define RID_ECHOTEST_RID 0xFF70
472 #define RID_ECHOTEST_RESULTS 0xFF71
473 #define RID_BSSLISTFIRST 0xFF72
474 #define RID_BSSLISTNEXT  0xFF73
475 #define RID_WPA_BSSLISTFIRST 0xFF74
476 #define RID_WPA_BSSLISTNEXT  0xFF75
477
478 typedef struct {
479         u16 cmd;
480         u16 parm0;
481         u16 parm1;
482         u16 parm2;
483 } Cmd;
484
485 typedef struct {
486         u16 status;
487         u16 rsp0;
488         u16 rsp1;
489         u16 rsp2;
490 } Resp;
491
492 /*
493  * Rids and endian-ness:  The Rids will always be in cpu endian, since
494  * this all the patches from the big-endian guys end up doing that.
495  * so all rid access should use the read/writeXXXRid routines.
496  */
497
498 /* This structure came from an email sent to me from an engineer at
499    aironet for inclusion into this driver */
500 typedef struct WepKeyRid WepKeyRid;
501 struct WepKeyRid {
502         __le16 len;
503         __le16 kindex;
504         u8 mac[ETH_ALEN];
505         __le16 klen;
506         u8 key[16];
507 } __packed;
508
509 /* These structures are from the Aironet's PC4500 Developers Manual */
510 typedef struct Ssid Ssid;
511 struct Ssid {
512         __le16 len;
513         u8 ssid[32];
514 } __packed;
515
516 typedef struct SsidRid SsidRid;
517 struct SsidRid {
518         __le16 len;
519         Ssid ssids[3];
520 } __packed;
521
522 typedef struct ModulationRid ModulationRid;
523 struct ModulationRid {
524         __le16 len;
525         __le16 modulation;
526 #define MOD_DEFAULT cpu_to_le16(0)
527 #define MOD_CCK cpu_to_le16(1)
528 #define MOD_MOK cpu_to_le16(2)
529 } __packed;
530
531 typedef struct ConfigRid ConfigRid;
532 struct ConfigRid {
533         __le16 len; /* sizeof(ConfigRid) */
534         __le16 opmode; /* operating mode */
535 #define MODE_STA_IBSS cpu_to_le16(0)
536 #define MODE_STA_ESS cpu_to_le16(1)
537 #define MODE_AP cpu_to_le16(2)
538 #define MODE_AP_RPTR cpu_to_le16(3)
539 #define MODE_CFG_MASK cpu_to_le16(0xff)
540 #define MODE_ETHERNET_HOST cpu_to_le16(0<<8) /* rx payloads converted */
541 #define MODE_LLC_HOST cpu_to_le16(1<<8) /* rx payloads left as is */
542 #define MODE_AIRONET_EXTEND cpu_to_le16(1<<9) /* enable Aironet extenstions */
543 #define MODE_AP_INTERFACE cpu_to_le16(1<<10) /* enable ap interface extensions */
544 #define MODE_ANTENNA_ALIGN cpu_to_le16(1<<11) /* enable antenna alignment */
545 #define MODE_ETHER_LLC cpu_to_le16(1<<12) /* enable ethernet LLC */
546 #define MODE_LEAF_NODE cpu_to_le16(1<<13) /* enable leaf node bridge */
547 #define MODE_CF_POLLABLE cpu_to_le16(1<<14) /* enable CF pollable */
548 #define MODE_MIC cpu_to_le16(1<<15) /* enable MIC */
549         __le16 rmode; /* receive mode */
550 #define RXMODE_BC_MC_ADDR cpu_to_le16(0)
551 #define RXMODE_BC_ADDR cpu_to_le16(1) /* ignore multicasts */
552 #define RXMODE_ADDR cpu_to_le16(2) /* ignore multicast and broadcast */
553 #define RXMODE_RFMON cpu_to_le16(3) /* wireless monitor mode */
554 #define RXMODE_RFMON_ANYBSS cpu_to_le16(4)
555 #define RXMODE_LANMON cpu_to_le16(5) /* lan style monitor -- data packets only */
556 #define RXMODE_MASK cpu_to_le16(255)
557 #define RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER cpu_to_le16(1<<8) /* disables 802.3 header on rx */
558 #define RXMODE_FULL_MASK (RXMODE_MASK | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER)
559 #define RXMODE_NORMALIZED_RSSI cpu_to_le16(1<<9) /* return normalized RSSI */
560         __le16 fragThresh;
561         __le16 rtsThres;
562         u8 macAddr[ETH_ALEN];
563         u8 rates[8];
564         __le16 shortRetryLimit;
565         __le16 longRetryLimit;
566         __le16 txLifetime; /* in kusec */
567         __le16 rxLifetime; /* in kusec */
568         __le16 stationary;
569         __le16 ordering;
570         __le16 u16deviceType; /* for overriding device type */
571         __le16 cfpRate;
572         __le16 cfpDuration;
573         __le16 _reserved1[3];
574         /*---------- Scanning/Associating ----------*/
575         __le16 scanMode;
576 #define SCANMODE_ACTIVE cpu_to_le16(0)
577 #define SCANMODE_PASSIVE cpu_to_le16(1)
578 #define SCANMODE_AIROSCAN cpu_to_le16(2)
579         __le16 probeDelay; /* in kusec */
580         __le16 probeEnergyTimeout; /* in kusec */
581         __le16 probeResponseTimeout;
582         __le16 beaconListenTimeout;
583         __le16 joinNetTimeout;
584         __le16 authTimeout;
585         __le16 authType;
586 #define AUTH_OPEN cpu_to_le16(0x1)
587 #define AUTH_ENCRYPT cpu_to_le16(0x101)
588 #define AUTH_SHAREDKEY cpu_to_le16(0x102)
589 #define AUTH_ALLOW_UNENCRYPTED cpu_to_le16(0x200)
590         __le16 associationTimeout;
591         __le16 specifiedApTimeout;
592         __le16 offlineScanInterval;
593         __le16 offlineScanDuration;
594         __le16 linkLossDelay;
595         __le16 maxBeaconLostTime;
596         __le16 refreshInterval;
597 #define DISABLE_REFRESH cpu_to_le16(0xFFFF)
598         __le16 _reserved1a[1];
599         /*---------- Power save operation ----------*/
600         __le16 powerSaveMode;
601 #define POWERSAVE_CAM cpu_to_le16(0)
602 #define POWERSAVE_PSP cpu_to_le16(1)
603 #define POWERSAVE_PSPCAM cpu_to_le16(2)
604         __le16 sleepForDtims;
605         __le16 listenInterval;
606         __le16 fastListenInterval;
607         __le16 listenDecay;
608         __le16 fastListenDelay;
609         __le16 _reserved2[2];
610         /*---------- Ap/Ibss config items ----------*/
611         __le16 beaconPeriod;
612         __le16 atimDuration;
613         __le16 hopPeriod;
614         __le16 channelSet;
615         __le16 channel;
616         __le16 dtimPeriod;
617         __le16 bridgeDistance;
618         __le16 radioID;
619         /*---------- Radio configuration ----------*/
620         __le16 radioType;
621 #define RADIOTYPE_DEFAULT cpu_to_le16(0)
622 #define RADIOTYPE_802_11 cpu_to_le16(1)
623 #define RADIOTYPE_LEGACY cpu_to_le16(2)
624         u8 rxDiversity;
625         u8 txDiversity;
626         __le16 txPower;
627 #define TXPOWER_DEFAULT 0
628         __le16 rssiThreshold;
629 #define RSSI_DEFAULT 0
630         __le16 modulation;
631 #define PREAMBLE_AUTO cpu_to_le16(0)
632 #define PREAMBLE_LONG cpu_to_le16(1)
633 #define PREAMBLE_SHORT cpu_to_le16(2)
634         __le16 preamble;
635         __le16 homeProduct;
636         __le16 radioSpecific;
637         /*---------- Aironet Extensions ----------*/
638         u8 nodeName[16];
639         __le16 arlThreshold;
640         __le16 arlDecay;
641         __le16 arlDelay;
642         __le16 _reserved4[1];
643         /*---------- Aironet Extensions ----------*/
644         u8 magicAction;
645 #define MAGIC_ACTION_STSCHG 1
646 #define MAGIC_ACTION_RESUME 2
647 #define MAGIC_IGNORE_MCAST (1<<8)
648 #define MAGIC_IGNORE_BCAST (1<<9)
649 #define MAGIC_SWITCH_TO_PSP (0<<10)
650 #define MAGIC_STAY_IN_CAM (1<<10)
651         u8 magicControl;
652         __le16 autoWake;
653 } __packed;
654
655 typedef struct StatusRid StatusRid;
656 struct StatusRid {
657         __le16 len;
658         u8 mac[ETH_ALEN];
659         __le16 mode;
660         __le16 errorCode;
661         __le16 sigQuality;
662         __le16 SSIDlen;
663         char SSID[32];
664         char apName[16];
665         u8 bssid[4][ETH_ALEN];
666         __le16 beaconPeriod;
667         __le16 dimPeriod;
668         __le16 atimDuration;
669         __le16 hopPeriod;
670         __le16 channelSet;
671         __le16 channel;
672         __le16 hopsToBackbone;
673         __le16 apTotalLoad;
674         __le16 generatedLoad;
675         __le16 accumulatedArl;
676         __le16 signalQuality;
677         __le16 currentXmitRate;
678         __le16 apDevExtensions;
679         __le16 normalizedSignalStrength;
680         __le16 shortPreamble;
681         u8 apIP[4];
682         u8 noisePercent; /* Noise percent in last second */
683         u8 noisedBm; /* Noise dBm in last second */
684         u8 noiseAvePercent; /* Noise percent in last minute */
685         u8 noiseAvedBm; /* Noise dBm in last minute */
686         u8 noiseMaxPercent; /* Highest noise percent in last minute */
687         u8 noiseMaxdBm; /* Highest noise dbm in last minute */
688         __le16 load;
689         u8 carrier[4];
690         __le16 assocStatus;
691 #define STAT_NOPACKETS 0
692 #define STAT_NOCARRIERSET 10
693 #define STAT_GOTCARRIERSET 11
694 #define STAT_WRONGSSID 20
695 #define STAT_BADCHANNEL 25
696 #define STAT_BADBITRATES 30
697 #define STAT_BADPRIVACY 35
698 #define STAT_APFOUND 40
699 #define STAT_APREJECTED 50
700 #define STAT_AUTHENTICATING 60
701 #define STAT_DEAUTHENTICATED 61
702 #define STAT_AUTHTIMEOUT 62
703 #define STAT_ASSOCIATING 70
704 #define STAT_DEASSOCIATED 71
705 #define STAT_ASSOCTIMEOUT 72
706 #define STAT_NOTAIROAP 73
707 #define STAT_ASSOCIATED 80
708 #define STAT_LEAPING 90
709 #define STAT_LEAPFAILED 91
710 #define STAT_LEAPTIMEDOUT 92
711 #define STAT_LEAPCOMPLETE 93
712 } __packed;
713
714 typedef struct StatsRid StatsRid;
715 struct StatsRid {
716         __le16 len;
717         __le16 spacer;
718         __le32 vals[100];
719 } __packed;
720
721 typedef struct APListRid APListRid;
722 struct APListRid {
723         __le16 len;
724         u8 ap[4][ETH_ALEN];
725 } __packed;
726
727 typedef struct CapabilityRid CapabilityRid;
728 struct CapabilityRid {
729         __le16 len;
730         char oui[3];
731         char zero;
732         __le16 prodNum;
733         char manName[32];
734         char prodName[16];
735         char prodVer[8];
736         char factoryAddr[ETH_ALEN];
737         char aironetAddr[ETH_ALEN];
738         __le16 radioType;
739         __le16 country;
740         char callid[ETH_ALEN];
741         char supportedRates[8];
742         char rxDiversity;
743         char txDiversity;
744         __le16 txPowerLevels[8];
745         __le16 hardVer;
746         __le16 hardCap;
747         __le16 tempRange;
748         __le16 softVer;
749         __le16 softSubVer;
750         __le16 interfaceVer;
751         __le16 softCap;
752         __le16 bootBlockVer;
753         __le16 requiredHard;
754         __le16 extSoftCap;
755 } __packed;
756
757 /* Only present on firmware >= 5.30.17 */
758 typedef struct BSSListRidExtra BSSListRidExtra;
759 struct BSSListRidExtra {
760   __le16 unknown[4];
761   u8 fixed[12]; /* WLAN management frame */
762   u8 iep[624];
763 } __packed;
764
765 typedef struct BSSListRid BSSListRid;
766 struct BSSListRid {
767   __le16 len;
768   __le16 index; /* First is 0 and 0xffff means end of list */
769 #define RADIO_FH 1 /* Frequency hopping radio type */
770 #define RADIO_DS 2 /* Direct sequence radio type */
771 #define RADIO_TMA 4 /* Proprietary radio used in old cards (2500) */
772   __le16 radioType;
773   u8 bssid[ETH_ALEN]; /* Mac address of the BSS */
774   u8 zero;
775   u8 ssidLen;
776   u8 ssid[32];
777   __le16 dBm;
778 #define CAP_ESS cpu_to_le16(1<<0)
779 #define CAP_IBSS cpu_to_le16(1<<1)
780 #define CAP_PRIVACY cpu_to_le16(1<<4)
781 #define CAP_SHORTHDR cpu_to_le16(1<<5)
782   __le16 cap;
783   __le16 beaconInterval;
784   u8 rates[8]; /* Same as rates for config rid */
785   struct { /* For frequency hopping only */
786     __le16 dwell;
787     u8 hopSet;
788     u8 hopPattern;
789     u8 hopIndex;
790     u8 fill;
791   } fh;
792   __le16 dsChannel;
793   __le16 atimWindow;
794
795   /* Only present on firmware >= 5.30.17 */
796   BSSListRidExtra extra;
797 } __packed;
798
799 typedef struct {
800   BSSListRid bss;
801   struct list_head list;
802 } BSSListElement;
803
804 typedef struct tdsRssiEntry tdsRssiEntry;
805 struct tdsRssiEntry {
806   u8 rssipct;
807   u8 rssidBm;
808 } __packed;
809
810 typedef struct tdsRssiRid tdsRssiRid;
811 struct tdsRssiRid {
812   u16 len;
813   tdsRssiEntry x[256];
814 } __packed;
815
816 typedef struct MICRid MICRid;
817 struct MICRid {
818         __le16 len;
819         __le16 state;
820         __le16 multicastValid;
821         u8  multicast[16];
822         __le16 unicastValid;
823         u8  unicast[16];
824 } __packed;
825
826 typedef struct MICBuffer MICBuffer;
827 struct MICBuffer {
828         __be16 typelen;
829
830         union {
831             u8 snap[8];
832             struct {
833                 u8 dsap;
834                 u8 ssap;
835                 u8 control;
836                 u8 orgcode[3];
837                 u8 fieldtype[2];
838             } llc;
839         } u;
840         __be32 mic;
841         __be32 seq;
842 } __packed;
843
844 typedef struct {
845         u8 da[ETH_ALEN];
846         u8 sa[ETH_ALEN];
847 } etherHead;
848
849 #define TXCTL_TXOK (1<<1) /* report if tx is ok */
850 #define TXCTL_TXEX (1<<2) /* report if tx fails */
851 #define TXCTL_802_3 (0<<3) /* 802.3 packet */
852 #define TXCTL_802_11 (1<<3) /* 802.11 mac packet */
853 #define TXCTL_ETHERNET (0<<4) /* payload has ethertype */
854 #define TXCTL_LLC (1<<4) /* payload is llc */
855 #define TXCTL_RELEASE (0<<5) /* release after completion */
856 #define TXCTL_NORELEASE (1<<5) /* on completion returns to host */
857
858 #define BUSY_FID 0x10000
859
860 #ifdef CISCO_EXT
861 #define AIROMAGIC       0xa55a
862 /* Warning : SIOCDEVPRIVATE may disapear during 2.5.X - Jean II */
863 #ifdef SIOCIWFIRSTPRIV
864 #ifdef SIOCDEVPRIVATE
865 #define AIROOLDIOCTL    SIOCDEVPRIVATE
866 #define AIROOLDIDIFC    AIROOLDIOCTL + 1
867 #endif /* SIOCDEVPRIVATE */
868 #else /* SIOCIWFIRSTPRIV */
869 #define SIOCIWFIRSTPRIV SIOCDEVPRIVATE
870 #endif /* SIOCIWFIRSTPRIV */
871 /* This may be wrong. When using the new SIOCIWFIRSTPRIV range, we probably
872  * should use only "GET" ioctls (last bit set to 1). "SET" ioctls are root
873  * only and don't return the modified struct ifreq to the application which
874  * is usually a problem. - Jean II */
875 #define AIROIOCTL       SIOCIWFIRSTPRIV
876 #define AIROIDIFC       AIROIOCTL + 1
877
878 /* Ioctl constants to be used in airo_ioctl.command */
879
880 #define AIROGCAP                0       // Capability rid
881 #define AIROGCFG                1       // USED A LOT
882 #define AIROGSLIST              2       // System ID list
883 #define AIROGVLIST              3       // List of specified AP's
884 #define AIROGDRVNAM             4       //  NOTUSED
885 #define AIROGEHTENC             5       // NOTUSED
886 #define AIROGWEPKTMP            6
887 #define AIROGWEPKNV             7
888 #define AIROGSTAT               8
889 #define AIROGSTATSC32           9
890 #define AIROGSTATSD32           10
891 #define AIROGMICRID             11
892 #define AIROGMICSTATS           12
893 #define AIROGFLAGS              13
894 #define AIROGID                 14
895 #define AIRORRID                15
896 #define AIRORSWVERSION          17
897
898 /* Leave gap of 40 commands after AIROGSTATSD32 for future */
899
900 #define AIROPCAP                AIROGSTATSD32 + 40
901 #define AIROPVLIST              AIROPCAP      + 1
902 #define AIROPSLIST              AIROPVLIST    + 1
903 #define AIROPCFG                AIROPSLIST    + 1
904 #define AIROPSIDS               AIROPCFG      + 1
905 #define AIROPAPLIST             AIROPSIDS     + 1
906 #define AIROPMACON              AIROPAPLIST   + 1       /* Enable mac  */
907 #define AIROPMACOFF             AIROPMACON    + 1       /* Disable mac */
908 #define AIROPSTCLR              AIROPMACOFF   + 1
909 #define AIROPWEPKEY             AIROPSTCLR    + 1
910 #define AIROPWEPKEYNV           AIROPWEPKEY   + 1
911 #define AIROPLEAPPWD            AIROPWEPKEYNV + 1
912 #define AIROPLEAPUSR            AIROPLEAPPWD  + 1
913
914 /* Flash codes */
915
916 #define AIROFLSHRST            AIROPWEPKEYNV  + 40
917 #define AIROFLSHGCHR           AIROFLSHRST    + 1
918 #define AIROFLSHSTFL           AIROFLSHGCHR   + 1
919 #define AIROFLSHPCHR           AIROFLSHSTFL   + 1
920 #define AIROFLPUTBUF           AIROFLSHPCHR   + 1
921 #define AIRORESTART            AIROFLPUTBUF   + 1
922
923 #define FLASHSIZE       32768
924 #define AUXMEMSIZE      (256 * 1024)
925
926 typedef struct aironet_ioctl {
927         unsigned short command;         // What to do
928         unsigned short len;             // Len of data
929         unsigned short ridnum;          // rid number
930         unsigned char __user *data;     // d-data
931 } aironet_ioctl;
932
933 static const char swversion[] = "2.1";
934 #endif /* CISCO_EXT */
935
936 #define NUM_MODULES       2
937 #define MIC_MSGLEN_MAX    2400
938 #define EMMH32_MSGLEN_MAX MIC_MSGLEN_MAX
939 #define AIRO_DEF_MTU      2312
940
941 typedef struct {
942         u32   size;            // size
943         u8    enabled;         // MIC enabled or not
944         u32   rxSuccess;       // successful packets received
945         u32   rxIncorrectMIC;  // pkts dropped due to incorrect MIC comparison
946         u32   rxNotMICed;      // pkts dropped due to not being MIC'd
947         u32   rxMICPlummed;    // pkts dropped due to not having a MIC plummed
948         u32   rxWrongSequence; // pkts dropped due to sequence number violation
949         u32   reserve[32];
950 } mic_statistics;
951
952 typedef struct {
953         u32 coeff[((EMMH32_MSGLEN_MAX)+3)>>2];
954         u64 accum;      // accumulated mic, reduced to u32 in final()
955         int position;   // current position (byte offset) in message
956         union {
957                 u8  d8[4];
958                 __be32 d32;
959         } part; // saves partial message word across update() calls
960 } emmh32_context;
961
962 typedef struct {
963         emmh32_context seed;        // Context - the seed
964         u32              rx;        // Received sequence number
965         u32              tx;        // Tx sequence number
966         u32              window;    // Start of window
967         u8               valid;     // Flag to say if context is valid or not
968         u8               key[16];
969 } miccntx;
970
971 typedef struct {
972         miccntx mCtx;           // Multicast context
973         miccntx uCtx;           // Unicast context
974 } mic_module;
975
976 typedef struct {
977         unsigned int  rid: 16;
978         unsigned int  len: 15;
979         unsigned int  valid: 1;
980         dma_addr_t host_addr;
981 } Rid;
982
983 typedef struct {
984         unsigned int  offset: 15;
985         unsigned int  eoc: 1;
986         unsigned int  len: 15;
987         unsigned int  valid: 1;
988         dma_addr_t host_addr;
989 } TxFid;
990
991 struct rx_hdr {
992         __le16 status, len;
993         u8 rssi[2];
994         u8 rate;
995         u8 freq;
996         __le16 tmp[4];
997 } __packed;
998
999 typedef struct {
1000         unsigned int  ctl: 15;
1001         unsigned int  rdy: 1;
1002         unsigned int  len: 15;
1003         unsigned int  valid: 1;
1004         dma_addr_t host_addr;
1005 } RxFid;
1006
1007 /*
1008  * Host receive descriptor
1009  */
1010 typedef struct {
1011         unsigned char __iomem *card_ram_off; /* offset into card memory of the
1012                                                 desc */
1013         RxFid         rx_desc;               /* card receive descriptor */
1014         char          *virtual_host_addr;    /* virtual address of host receive
1015                                                 buffer */
1016         int           pending;
1017 } HostRxDesc;
1018
1019 /*
1020  * Host transmit descriptor
1021  */
1022 typedef struct {
1023         unsigned char __iomem *card_ram_off;         /* offset into card memory of the
1024                                                 desc */
1025         TxFid         tx_desc;               /* card transmit descriptor */
1026         char          *virtual_host_addr;    /* virtual address of host receive
1027                                                 buffer */
1028         int           pending;
1029 } HostTxDesc;
1030
1031 /*
1032  * Host RID descriptor
1033  */
1034 typedef struct {
1035         unsigned char __iomem *card_ram_off;      /* offset into card memory of the
1036                                              descriptor */
1037         Rid           rid_desc;           /* card RID descriptor */
1038         char          *virtual_host_addr; /* virtual address of host receive
1039                                              buffer */
1040 } HostRidDesc;
1041
1042 typedef struct {
1043         u16 sw0;
1044         u16 sw1;
1045         u16 status;
1046         u16 len;
1047 #define HOST_SET (1 << 0)
1048 #define HOST_INT_TX (1 << 1) /* Interrupt on successful TX */
1049 #define HOST_INT_TXERR (1 << 2) /* Interrupt on unseccessful TX */
1050 #define HOST_LCC_PAYLOAD (1 << 4) /* LLC payload, 0 = Ethertype */
1051 #define HOST_DONT_RLSE (1 << 5) /* Don't release buffer when done */
1052 #define HOST_DONT_RETRY (1 << 6) /* Don't retry trasmit */
1053 #define HOST_CLR_AID (1 << 7) /* clear AID failure */
1054 #define HOST_RTS (1 << 9) /* Force RTS use */
1055 #define HOST_SHORT (1 << 10) /* Do short preamble */
1056         u16 ctl;
1057         u16 aid;
1058         u16 retries;
1059         u16 fill;
1060 } TxCtlHdr;
1061
1062 typedef struct {
1063         u16 ctl;
1064         u16 duration;
1065         char addr1[6];
1066         char addr2[6];
1067         char addr3[6];
1068         u16 seq;
1069         char addr4[6];
1070 } WifiHdr;
1071
1072
1073 typedef struct {
1074         TxCtlHdr ctlhdr;
1075         u16 fill1;
1076         u16 fill2;
1077         WifiHdr wifihdr;
1078         u16 gaplen;
1079         u16 status;
1080 } WifiCtlHdr;
1081
1082 static WifiCtlHdr wifictlhdr8023 = {
1083         .ctlhdr = {
1084                 .ctl    = HOST_DONT_RLSE,
1085         }
1086 };
1087
1088 // A few details needed for WEP (Wireless Equivalent Privacy)
1089 #define MAX_KEY_SIZE 13                 // 128 (?) bits
1090 #define MIN_KEY_SIZE  5                 // 40 bits RC4 - WEP
1091 typedef struct wep_key_t {
1092         u16     len;
1093         u8      key[16];        /* 40-bit and 104-bit keys */
1094 } wep_key_t;
1095
1096 /* List of Wireless Handlers (new API) */
1097 static const struct iw_handler_def      airo_handler_def;
1098
1099 static const char version[] = "airo.c 0.6 (Ben Reed & Javier Achirica)";
1100
1101 struct airo_info;
1102
1103 static int get_dec_u16( char *buffer, int *start, int limit );
1104 static void OUT4500( struct airo_info *, u16 register, u16 value );
1105 static unsigned short IN4500( struct airo_info *, u16 register );
1106 static u16 setup_card(struct airo_info*, u8 *mac, int lock);
1107 static int enable_MAC(struct airo_info *ai, int lock);
1108 static void disable_MAC(struct airo_info *ai, int lock);
1109 static void enable_interrupts(struct airo_info*);
1110 static void disable_interrupts(struct airo_info*);
1111 static u16 issuecommand(struct airo_info*, Cmd *pCmd, Resp *pRsp);
1112 static int bap_setup(struct airo_info*, u16 rid, u16 offset, int whichbap);
1113 static int aux_bap_read(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1114                         int whichbap);
1115 static int fast_bap_read(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1116                          int whichbap);
1117 static int bap_write(struct airo_info*, const __le16 *pu16Src, int bytelen,
1118                      int whichbap);
1119 static int PC4500_accessrid(struct airo_info*, u16 rid, u16 accmd);
1120 static int PC4500_readrid(struct airo_info*, u16 rid, void *pBuf, int len, int lock);
1121 static int PC4500_writerid(struct airo_info*, u16 rid, const void
1122                            *pBuf, int len, int lock);
1123 static int do_writerid( struct airo_info*, u16 rid, const void *rid_data,
1124                         int len, int dummy );
1125 static u16 transmit_allocate(struct airo_info*, int lenPayload, int raw);
1126 static int transmit_802_3_packet(struct airo_info*, int len, char *pPacket);
1127 static int transmit_802_11_packet(struct airo_info*, int len, char *pPacket);
1128
1129 static int mpi_send_packet (struct net_device *dev);
1130 static void mpi_unmap_card(struct pci_dev *pci);
1131 static void mpi_receive_802_3(struct airo_info *ai);
1132 static void mpi_receive_802_11(struct airo_info *ai);
1133 static int waitbusy (struct airo_info *ai);
1134
1135 static irqreturn_t airo_interrupt( int irq, void* dev_id);
1136 static int airo_thread(void *data);
1137 static void timer_func( struct net_device *dev );
1138 static int airo_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
1139 static struct iw_statistics *airo_get_wireless_stats (struct net_device *dev);
1140 static void airo_read_wireless_stats (struct airo_info *local);
1141 #ifdef CISCO_EXT
1142 static int readrids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1143 static int writerids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1144 static int flashcard(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1145 #endif /* CISCO_EXT */
1146 static void micinit(struct airo_info *ai);
1147 static int micsetup(struct airo_info *ai);
1148 static int encapsulate(struct airo_info *ai, etherHead *pPacket, MICBuffer *buffer, int len);
1149 static int decapsulate(struct airo_info *ai, MICBuffer *mic, etherHead *pPacket, u16 payLen);
1150
1151 static u8 airo_rssi_to_dbm (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 rssi);
1152 static u8 airo_dbm_to_pct (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 dbm);
1153
1154 static void airo_networks_free(struct airo_info *ai);
1155
1156 struct airo_info {
1157         struct net_device             *dev;
1158         struct list_head              dev_list;
1159         /* Note, we can have MAX_FIDS outstanding.  FIDs are 16-bits, so we
1160            use the high bit to mark whether it is in use. */
1161 #define MAX_FIDS 6
1162 #define MPI_MAX_FIDS 1
1163         u32                           fids[MAX_FIDS];
1164         ConfigRid config;
1165         char keyindex; // Used with auto wep
1166         char defindex; // Used with auto wep
1167         struct proc_dir_entry *proc_entry;
1168         spinlock_t aux_lock;
1169 #define FLAG_RADIO_OFF  0       /* User disabling of MAC */
1170 #define FLAG_RADIO_DOWN 1       /* ifup/ifdown disabling of MAC */
1171 #define FLAG_RADIO_MASK 0x03
1172 #define FLAG_ENABLED    2
1173 #define FLAG_ADHOC      3       /* Needed by MIC */
1174 #define FLAG_MIC_CAPABLE 4
1175 #define FLAG_UPDATE_MULTI 5
1176 #define FLAG_UPDATE_UNI 6
1177 #define FLAG_802_11     7
1178 #define FLAG_PROMISC    8       /* IFF_PROMISC 0x100 - include/linux/if.h */
1179 #define FLAG_PENDING_XMIT 9
1180 #define FLAG_PENDING_XMIT11 10
1181 #define FLAG_MPI        11
1182 #define FLAG_REGISTERED 12
1183 #define FLAG_COMMIT     13
1184 #define FLAG_RESET      14
1185 #define FLAG_FLASHING   15
1186 #define FLAG_WPA_CAPABLE        16
1187         unsigned long flags;
1188 #define JOB_DIE 0
1189 #define JOB_XMIT        1
1190 #define JOB_XMIT11      2
1191 #define JOB_STATS       3
1192 #define JOB_PROMISC     4
1193 #define JOB_MIC 5
1194 #define JOB_EVENT       6
1195 #define JOB_AUTOWEP     7
1196 #define JOB_WSTATS      8
1197 #define JOB_SCAN_RESULTS  9
1198         unsigned long jobs;
1199         int (*bap_read)(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1200                         int whichbap);
1201         unsigned short *flash;
1202         tdsRssiEntry *rssi;
1203         struct task_struct *list_bss_task;
1204         struct task_struct *airo_thread_task;
1205         struct semaphore sem;
1206         wait_queue_head_t thr_wait;
1207         unsigned long expires;
1208         struct {
1209                 struct sk_buff *skb;
1210                 int fid;
1211         } xmit, xmit11;
1212         struct net_device *wifidev;
1213         struct iw_statistics    wstats;         // wireless stats
1214         unsigned long           scan_timeout;   /* Time scan should be read */
1215         struct iw_spy_data      spy_data;
1216         struct iw_public_data   wireless_data;
1217         /* MIC stuff */
1218         struct crypto_cipher    *tfm;
1219         mic_module              mod[2];
1220         mic_statistics          micstats;
1221         HostRxDesc rxfids[MPI_MAX_FIDS]; // rx/tx/config MPI350 descriptors
1222         HostTxDesc txfids[MPI_MAX_FIDS];
1223         HostRidDesc config_desc;
1224         unsigned long ridbus; // phys addr of config_desc
1225         struct sk_buff_head txq;// tx queue used by mpi350 code
1226         struct pci_dev          *pci;
1227         unsigned char           __iomem *pcimem;
1228         unsigned char           __iomem *pciaux;
1229         unsigned char           *shared;
1230         dma_addr_t              shared_dma;
1231         pm_message_t            power;
1232         SsidRid                 *SSID;
1233         APListRid               *APList;
1234 #define PCI_SHARED_LEN          2*MPI_MAX_FIDS*PKTSIZE+RIDSIZE
1235         char                    proc_name[IFNAMSIZ];
1236
1237         int                     wep_capable;
1238         int                     max_wep_idx;
1239
1240         /* WPA-related stuff */
1241         unsigned int bssListFirst;
1242         unsigned int bssListNext;
1243         unsigned int bssListRidLen;
1244
1245         struct list_head network_list;
1246         struct list_head network_free_list;
1247         BSSListElement *networks;
1248 };
1249
1250 static inline int bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1251                            int whichbap)
1252 {
1253         return ai->bap_read(ai, pu16Dst, bytelen, whichbap);
1254 }
1255
1256 static int setup_proc_entry( struct net_device *dev,
1257                              struct airo_info *apriv );
1258 static int takedown_proc_entry( struct net_device *dev,
1259                                 struct airo_info *apriv );
1260
1261 static int cmdreset(struct airo_info *ai);
1262 static int setflashmode (struct airo_info *ai);
1263 static int flashgchar(struct airo_info *ai,int matchbyte,int dwelltime);
1264 static int flashputbuf(struct airo_info *ai);
1265 static int flashrestart(struct airo_info *ai,struct net_device *dev);
1266
1267 #define airo_print(type, name, fmt, args...) \
1268         printk(type DRV_NAME "(%s): " fmt "\n", name, ##args)
1269
1270 #define airo_print_info(name, fmt, args...) \
1271         airo_print(KERN_INFO, name, fmt, ##args)
1272
1273 #define airo_print_dbg(name, fmt, args...) \
1274         airo_print(KERN_DEBUG, name, fmt, ##args)
1275
1276 #define airo_print_warn(name, fmt, args...) \
1277         airo_print(KERN_WARNING, name, fmt, ##args)
1278
1279 #define airo_print_err(name, fmt, args...) \
1280         airo_print(KERN_ERR, name, fmt, ##args)
1281
1282 #define AIRO_FLASH(dev) (((struct airo_info *)dev->ml_priv)->flash)
1283
1284 /***********************************************************************
1285  *                              MIC ROUTINES                           *
1286  ***********************************************************************
1287  */
1288
1289 static int RxSeqValid (struct airo_info *ai,miccntx *context,int mcast,u32 micSeq);
1290 static void MoveWindow(miccntx *context, u32 micSeq);
1291 static void emmh32_setseed(emmh32_context *context, u8 *pkey, int keylen,
1292                            struct crypto_cipher *tfm);
1293 static void emmh32_init(emmh32_context *context);
1294 static void emmh32_update(emmh32_context *context, u8 *pOctets, int len);
1295 static void emmh32_final(emmh32_context *context, u8 digest[4]);
1296 static int flashpchar(struct airo_info *ai,int byte,int dwelltime);
1297
1298 static void age_mic_context(miccntx *cur, miccntx *old, u8 *key, int key_len,
1299                             struct crypto_cipher *tfm)
1300 {
1301         /* If the current MIC context is valid and its key is the same as
1302          * the MIC register, there's nothing to do.
1303          */
1304         if (cur->valid && (memcmp(cur->key, key, key_len) == 0))
1305                 return;
1306
1307         /* Age current mic Context */
1308         memcpy(old, cur, sizeof(*cur));
1309
1310         /* Initialize new context */
1311         memcpy(cur->key, key, key_len);
1312         cur->window  = 33; /* Window always points to the middle */
1313         cur->rx      = 0;  /* Rx Sequence numbers */
1314         cur->tx      = 0;  /* Tx sequence numbers */
1315         cur->valid   = 1;  /* Key is now valid */
1316
1317         /* Give key to mic seed */
1318         emmh32_setseed(&cur->seed, key, key_len, tfm);
1319 }
1320
1321 /* micinit - Initialize mic seed */
1322
1323 static void micinit(struct airo_info *ai)
1324 {
1325         MICRid mic_rid;
1326
1327         clear_bit(JOB_MIC, &ai->jobs);
1328         PC4500_readrid(ai, RID_MIC, &mic_rid, sizeof(mic_rid), 0);
1329         up(&ai->sem);
1330
1331         ai->micstats.enabled = (le16_to_cpu(mic_rid.state) & 0x00FF) ? 1 : 0;
1332         if (!ai->micstats.enabled) {
1333                 /* So next time we have a valid key and mic is enabled, we will
1334                  * update the sequence number if the key is the same as before.
1335                  */
1336                 ai->mod[0].uCtx.valid = 0;
1337                 ai->mod[0].mCtx.valid = 0;
1338                 return;
1339         }
1340
1341         if (mic_rid.multicastValid) {
1342                 age_mic_context(&ai->mod[0].mCtx, &ai->mod[1].mCtx,
1343                                 mic_rid.multicast, sizeof(mic_rid.multicast),
1344                                 ai->tfm);
1345         }
1346
1347         if (mic_rid.unicastValid) {
1348                 age_mic_context(&ai->mod[0].uCtx, &ai->mod[1].uCtx,
1349                                 mic_rid.unicast, sizeof(mic_rid.unicast),
1350                                 ai->tfm);
1351         }
1352 }
1353
1354 /* micsetup - Get ready for business */
1355
1356 static int micsetup(struct airo_info *ai) {
1357         int i;
1358
1359         if (ai->tfm == NULL)
1360                 ai->tfm = crypto_alloc_cipher("aes", 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
1361
1362         if (IS_ERR(ai->tfm)) {
1363                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to load transform for AES");
1364                 ai->tfm = NULL;
1365                 return ERROR;
1366         }
1367
1368         for (i=0; i < NUM_MODULES; i++) {
1369                 memset(&ai->mod[i].mCtx,0,sizeof(miccntx));
1370                 memset(&ai->mod[i].uCtx,0,sizeof(miccntx));
1371         }
1372         return SUCCESS;
1373 }
1374
1375 static const u8 micsnap[] = {0xAA,0xAA,0x03,0x00,0x40,0x96,0x00,0x02};
1376
1377 /*===========================================================================
1378  * Description: Mic a packet
1379  *    
1380  *      Inputs: etherHead * pointer to an 802.3 frame
1381  *    
1382  *     Returns: BOOLEAN if successful, otherwise false.
1383  *             PacketTxLen will be updated with the mic'd packets size.
1384  *
1385  *    Caveats: It is assumed that the frame buffer will already
1386  *             be big enough to hold the largets mic message possible.
1387  *            (No memory allocation is done here).
1388  *  
1389  *    Author: sbraneky (10/15/01)
1390  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1391  */
1392
1393 static int encapsulate(struct airo_info *ai ,etherHead *frame, MICBuffer *mic, int payLen)
1394 {
1395         miccntx   *context;
1396
1397         // Determine correct context
1398         // If not adhoc, always use unicast key
1399
1400         if (test_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags) && (frame->da[0] & 0x1))
1401                 context = &ai->mod[0].mCtx;
1402         else
1403                 context = &ai->mod[0].uCtx;
1404   
1405         if (!context->valid)
1406                 return ERROR;
1407
1408         mic->typelen = htons(payLen + 16); //Length of Mic'd packet
1409
1410         memcpy(&mic->u.snap, micsnap, sizeof(micsnap)); // Add Snap
1411
1412         // Add Tx sequence
1413         mic->seq = htonl(context->tx);
1414         context->tx += 2;
1415
1416         emmh32_init(&context->seed); // Mic the packet
1417         emmh32_update(&context->seed,frame->da,ETH_ALEN * 2); // DA,SA
1418         emmh32_update(&context->seed,(u8*)&mic->typelen,10); // Type/Length and Snap
1419         emmh32_update(&context->seed,(u8*)&mic->seq,sizeof(mic->seq)); //SEQ
1420         emmh32_update(&context->seed,frame->da + ETH_ALEN * 2,payLen); //payload
1421         emmh32_final(&context->seed, (u8*)&mic->mic);
1422
1423         /*    New Type/length ?????????? */
1424         mic->typelen = 0; //Let NIC know it could be an oversized packet
1425         return SUCCESS;
1426 }
1427
1428 typedef enum {
1429     NONE,
1430     NOMIC,
1431     NOMICPLUMMED,
1432     SEQUENCE,
1433     INCORRECTMIC,
1434 } mic_error;
1435
1436 /*===========================================================================
1437  *  Description: Decapsulates a MIC'd packet and returns the 802.3 packet
1438  *               (removes the MIC stuff) if packet is a valid packet.
1439  *      
1440  *       Inputs: etherHead  pointer to the 802.3 packet             
1441  *     
1442  *      Returns: BOOLEAN - TRUE if packet should be dropped otherwise FALSE
1443  *     
1444  *      Author: sbraneky (10/15/01)
1445  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1446  *---------------------------------------------------------------------------
1447  */
1448
1449 static int decapsulate(struct airo_info *ai, MICBuffer *mic, etherHead *eth, u16 payLen)
1450 {
1451         int      i;
1452         u32      micSEQ;
1453         miccntx  *context;
1454         u8       digest[4];
1455         mic_error micError = NONE;
1456
1457         // Check if the packet is a Mic'd packet
1458
1459         if (!ai->micstats.enabled) {
1460                 //No Mic set or Mic OFF but we received a MIC'd packet.
1461                 if (memcmp ((u8*)eth + 14, micsnap, sizeof(micsnap)) == 0) {
1462                         ai->micstats.rxMICPlummed++;
1463                         return ERROR;
1464                 }
1465                 return SUCCESS;
1466         }
1467
1468         if (ntohs(mic->typelen) == 0x888E)
1469                 return SUCCESS;
1470
1471         if (memcmp (mic->u.snap, micsnap, sizeof(micsnap)) != 0) {
1472             // Mic enabled but packet isn't Mic'd
1473                 ai->micstats.rxMICPlummed++;
1474                 return ERROR;
1475         }
1476
1477         micSEQ = ntohl(mic->seq);            //store SEQ as CPU order
1478
1479         //At this point we a have a mic'd packet and mic is enabled
1480         //Now do the mic error checking.
1481
1482         //Receive seq must be odd
1483         if ( (micSEQ & 1) == 0 ) {
1484                 ai->micstats.rxWrongSequence++;
1485                 return ERROR;
1486         }
1487
1488         for (i = 0; i < NUM_MODULES; i++) {
1489                 int mcast = eth->da[0] & 1;
1490                 //Determine proper context 
1491                 context = mcast ? &ai->mod[i].mCtx : &ai->mod[i].uCtx;
1492         
1493                 //Make sure context is valid
1494                 if (!context->valid) {
1495                         if (i == 0)
1496                                 micError = NOMICPLUMMED;
1497                         continue;                
1498                 }
1499                 //DeMic it 
1500
1501                 if (!mic->typelen)
1502                         mic->typelen = htons(payLen + sizeof(MICBuffer) - 2);
1503         
1504                 emmh32_init(&context->seed);
1505                 emmh32_update(&context->seed, eth->da, ETH_ALEN*2); 
1506                 emmh32_update(&context->seed, (u8 *)&mic->typelen, sizeof(mic->typelen)+sizeof(mic->u.snap)); 
1507                 emmh32_update(&context->seed, (u8 *)&mic->seq,sizeof(mic->seq));        
1508                 emmh32_update(&context->seed, eth->da + ETH_ALEN*2,payLen);     
1509                 //Calculate MIC
1510                 emmh32_final(&context->seed, digest);
1511         
1512                 if (memcmp(digest, &mic->mic, 4)) { //Make sure the mics match
1513                   //Invalid Mic
1514                         if (i == 0)
1515                                 micError = INCORRECTMIC;
1516                         continue;
1517                 }
1518
1519                 //Check Sequence number if mics pass
1520                 if (RxSeqValid(ai, context, mcast, micSEQ) == SUCCESS) {
1521                         ai->micstats.rxSuccess++;
1522                         return SUCCESS;
1523                 }
1524                 if (i == 0)
1525                         micError = SEQUENCE;
1526         }
1527
1528         // Update statistics
1529         switch (micError) {
1530                 case NOMICPLUMMED: ai->micstats.rxMICPlummed++;   break;
1531                 case SEQUENCE:    ai->micstats.rxWrongSequence++; break;
1532                 case INCORRECTMIC: ai->micstats.rxIncorrectMIC++; break;
1533                 case NONE:  break;
1534                 case NOMIC: break;
1535         }
1536         return ERROR;
1537 }
1538
1539 /*===========================================================================
1540  * Description:  Checks the Rx Seq number to make sure it is valid
1541  *               and hasn't already been received
1542  *   
1543  *     Inputs: miccntx - mic context to check seq against
1544  *             micSeq  - the Mic seq number
1545  *   
1546  *    Returns: TRUE if valid otherwise FALSE. 
1547  *
1548  *    Author: sbraneky (10/15/01)
1549  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1550  *---------------------------------------------------------------------------
1551  */
1552
1553 static int RxSeqValid (struct airo_info *ai,miccntx *context,int mcast,u32 micSeq)
1554 {
1555         u32 seq,index;
1556
1557         //Allow for the ap being rebooted - if it is then use the next 
1558         //sequence number of the current sequence number - might go backwards
1559
1560         if (mcast) {
1561                 if (test_bit(FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags)) {
1562                         clear_bit (FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags);
1563                         context->window = (micSeq > 33) ? micSeq : 33;
1564                         context->rx     = 0;        // Reset rx
1565                 }
1566         } else if (test_bit(FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags)) {
1567                 clear_bit (FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags);
1568                 context->window = (micSeq > 33) ? micSeq : 33; // Move window
1569                 context->rx     = 0;        // Reset rx
1570         }
1571
1572         //Make sequence number relative to START of window
1573         seq = micSeq - (context->window - 33);
1574
1575         //Too old of a SEQ number to check.
1576         if ((s32)seq < 0)
1577                 return ERROR;
1578     
1579         if ( seq > 64 ) {
1580                 //Window is infinite forward
1581                 MoveWindow(context,micSeq);
1582                 return SUCCESS;
1583         }
1584
1585         // We are in the window. Now check the context rx bit to see if it was already sent
1586         seq >>= 1;         //divide by 2 because we only have odd numbers
1587         index = 1 << seq;  //Get an index number
1588
1589         if (!(context->rx & index)) {
1590                 //micSEQ falls inside the window.
1591                 //Add seqence number to the list of received numbers.
1592                 context->rx |= index;
1593
1594                 MoveWindow(context,micSeq);
1595
1596                 return SUCCESS;
1597         }
1598         return ERROR;
1599 }
1600
1601 static void MoveWindow(miccntx *context, u32 micSeq)
1602 {
1603         u32 shift;
1604
1605         //Move window if seq greater than the middle of the window
1606         if (micSeq > context->window) {
1607                 shift = (micSeq - context->window) >> 1;
1608     
1609                     //Shift out old
1610                 if (shift < 32)
1611                         context->rx >>= shift;
1612                 else
1613                         context->rx = 0;
1614
1615                 context->window = micSeq;      //Move window
1616         }
1617 }
1618
1619 /*==============================================*/
1620 /*========== EMMH ROUTINES  ====================*/
1621 /*==============================================*/
1622
1623 /* mic accumulate */
1624 #define MIC_ACCUM(val)  \
1625         context->accum += (u64)(val) * context->coeff[coeff_position++];
1626
1627 static unsigned char aes_counter[16];
1628
1629 /* expand the key to fill the MMH coefficient array */
1630 static void emmh32_setseed(emmh32_context *context, u8 *pkey, int keylen,
1631                            struct crypto_cipher *tfm)
1632 {
1633   /* take the keying material, expand if necessary, truncate at 16-bytes */
1634   /* run through AES counter mode to generate context->coeff[] */
1635   
1636         int i,j;
1637         u32 counter;
1638         u8 *cipher, plain[16];
1639
1640         crypto_cipher_setkey(tfm, pkey, 16);
1641         counter = 0;
1642         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(context->coeff); ) {
1643                 aes_counter[15] = (u8)(counter >> 0);
1644                 aes_counter[14] = (u8)(counter >> 8);
1645                 aes_counter[13] = (u8)(counter >> 16);
1646                 aes_counter[12] = (u8)(counter >> 24);
1647                 counter++;
1648                 memcpy (plain, aes_counter, 16);
1649                 crypto_cipher_encrypt_one(tfm, plain, plain);
1650                 cipher = plain;
1651                 for (j = 0; (j < 16) && (i < ARRAY_SIZE(context->coeff)); ) {
1652                         context->coeff[i++] = ntohl(*(__be32 *)&cipher[j]);
1653                         j += 4;
1654                 }
1655         }
1656 }
1657
1658 /* prepare for calculation of a new mic */
1659 static void emmh32_init(emmh32_context *context)
1660 {
1661         /* prepare for new mic calculation */
1662         context->accum = 0;
1663         context->position = 0;
1664 }
1665
1666 /* add some bytes to the mic calculation */
1667 static void emmh32_update(emmh32_context *context, u8 *pOctets, int len)
1668 {
1669         int     coeff_position, byte_position;
1670   
1671         if (len == 0) return;
1672   
1673         coeff_position = context->position >> 2;
1674   
1675         /* deal with partial 32-bit word left over from last update */
1676         byte_position = context->position & 3;
1677         if (byte_position) {
1678                 /* have a partial word in part to deal with */
1679                 do {
1680                         if (len == 0) return;
1681                         context->part.d8[byte_position++] = *pOctets++;
1682                         context->position++;
1683                         len--;
1684                 } while (byte_position < 4);
1685                 MIC_ACCUM(ntohl(context->part.d32));
1686         }
1687
1688         /* deal with full 32-bit words */
1689         while (len >= 4) {
1690                 MIC_ACCUM(ntohl(*(__be32 *)pOctets));
1691                 context->position += 4;
1692                 pOctets += 4;
1693                 len -= 4;
1694         }
1695
1696         /* deal with partial 32-bit word that will be left over from this update */
1697         byte_position = 0;
1698         while (len > 0) {
1699                 context->part.d8[byte_position++] = *pOctets++;
1700                 context->position++;
1701                 len--;
1702         }
1703 }
1704
1705 /* mask used to zero empty bytes for final partial word */
1706 static u32 mask32[4] = { 0x00000000L, 0xFF000000L, 0xFFFF0000L, 0xFFFFFF00L };
1707
1708 /* calculate the mic */
1709 static void emmh32_final(emmh32_context *context, u8 digest[4])
1710 {
1711         int     coeff_position, byte_position;
1712         u32     val;
1713   
1714         u64 sum, utmp;
1715         s64 stmp;
1716
1717         coeff_position = context->position >> 2;
1718   
1719         /* deal with partial 32-bit word left over from last update */
1720         byte_position = context->position & 3;
1721         if (byte_position) {
1722                 /* have a partial word in part to deal with */
1723                 val = ntohl(context->part.d32);
1724                 MIC_ACCUM(val & mask32[byte_position]); /* zero empty bytes */
1725         }
1726
1727         /* reduce the accumulated u64 to a 32-bit MIC */
1728         sum = context->accum;
1729         stmp = (sum  & 0xffffffffLL) - ((sum >> 32)  * 15);
1730         utmp = (stmp & 0xffffffffLL) - ((stmp >> 32) * 15);
1731         sum = utmp & 0xffffffffLL;
1732         if (utmp > 0x10000000fLL)
1733                 sum -= 15;
1734
1735         val = (u32)sum;
1736         digest[0] = (val>>24) & 0xFF;
1737         digest[1] = (val>>16) & 0xFF;
1738         digest[2] = (val>>8) & 0xFF;
1739         digest[3] = val & 0xFF;
1740 }
1741
1742 static int readBSSListRid(struct airo_info *ai, int first,
1743                       BSSListRid *list)
1744 {
1745         Cmd cmd;
1746         Resp rsp;
1747
1748         if (first == 1) {
1749                 if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
1750                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
1751                 cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
1752                 if (down_interruptible(&ai->sem))
1753                         return -ERESTARTSYS;
1754                 ai->list_bss_task = current;
1755                 issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
1756                 up(&ai->sem);
1757                 /* Let the command take effect */
1758                 schedule_timeout_uninterruptible(3 * HZ);
1759                 ai->list_bss_task = NULL;
1760         }
1761         return PC4500_readrid(ai, first ? ai->bssListFirst : ai->bssListNext,
1762                             list, ai->bssListRidLen, 1);
1763 }
1764
1765 static int readWepKeyRid(struct airo_info *ai, WepKeyRid *wkr, int temp, int lock)
1766 {
1767         return PC4500_readrid(ai, temp ? RID_WEP_TEMP : RID_WEP_PERM,
1768                                 wkr, sizeof(*wkr), lock);
1769 }
1770
1771 static int writeWepKeyRid(struct airo_info *ai, WepKeyRid *wkr, int perm, int lock)
1772 {
1773         int rc;
1774         rc = PC4500_writerid(ai, RID_WEP_TEMP, wkr, sizeof(*wkr), lock);
1775         if (rc!=SUCCESS)
1776                 airo_print_err(ai->dev->name, "WEP_TEMP set %x", rc);
1777         if (perm) {
1778                 rc = PC4500_writerid(ai, RID_WEP_PERM, wkr, sizeof(*wkr), lock);
1779                 if (rc!=SUCCESS)
1780                         airo_print_err(ai->dev->name, "WEP_PERM set %x", rc);
1781         }
1782         return rc;
1783 }
1784
1785 static int readSsidRid(struct airo_info*ai, SsidRid *ssidr)
1786 {
1787         return PC4500_readrid(ai, RID_SSID, ssidr, sizeof(*ssidr), 1);
1788 }
1789
1790 static int writeSsidRid(struct airo_info*ai, SsidRid *pssidr, int lock)
1791 {
1792         return PC4500_writerid(ai, RID_SSID, pssidr, sizeof(*pssidr), lock);
1793 }
1794
1795 static int readConfigRid(struct airo_info *ai, int lock)
1796 {
1797         int rc;
1798         ConfigRid cfg;
1799
1800         if (ai->config.len)
1801                 return SUCCESS;
1802
1803         rc = PC4500_readrid(ai, RID_ACTUALCONFIG, &cfg, sizeof(cfg), lock);
1804         if (rc != SUCCESS)
1805                 return rc;
1806
1807         ai->config = cfg;
1808         return SUCCESS;
1809 }
1810
1811 static inline void checkThrottle(struct airo_info *ai)
1812 {
1813         int i;
1814 /* Old hardware had a limit on encryption speed */
1815         if (ai->config.authType != AUTH_OPEN && maxencrypt) {
1816                 for(i=0; i<8; i++) {
1817                         if (ai->config.rates[i] > maxencrypt) {
1818                                 ai->config.rates[i] = 0;
1819                         }
1820                 }
1821         }
1822 }
1823
1824 static int writeConfigRid(struct airo_info *ai, int lock)
1825 {
1826         ConfigRid cfgr;
1827
1828         if (!test_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags))
1829                 return SUCCESS;
1830
1831         clear_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
1832         clear_bit (FLAG_RESET, &ai->flags);
1833         checkThrottle(ai);
1834         cfgr = ai->config;
1835
1836         if ((cfgr.opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_IBSS)
1837                 set_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags);
1838         else
1839                 clear_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags);
1840
1841         return PC4500_writerid( ai, RID_CONFIG, &cfgr, sizeof(cfgr), lock);
1842 }
1843
1844 static int readStatusRid(struct airo_info *ai, StatusRid *statr, int lock)
1845 {
1846         return PC4500_readrid(ai, RID_STATUS, statr, sizeof(*statr), lock);
1847 }
1848
1849 static int readAPListRid(struct airo_info *ai, APListRid *aplr)
1850 {
1851         return PC4500_readrid(ai, RID_APLIST, aplr, sizeof(*aplr), 1);
1852 }
1853
1854 static int writeAPListRid(struct airo_info *ai, APListRid *aplr, int lock)
1855 {
1856         return PC4500_writerid(ai, RID_APLIST, aplr, sizeof(*aplr), lock);
1857 }
1858
1859 static int readCapabilityRid(struct airo_info *ai, CapabilityRid *capr, int lock)
1860 {
1861         return PC4500_readrid(ai, RID_CAPABILITIES, capr, sizeof(*capr), lock);
1862 }
1863
1864 static int readStatsRid(struct airo_info*ai, StatsRid *sr, int rid, int lock)
1865 {
1866         return PC4500_readrid(ai, rid, sr, sizeof(*sr), lock);
1867 }
1868
1869 static void try_auto_wep(struct airo_info *ai)
1870 {
1871         if (auto_wep && !(ai->flags & FLAG_RADIO_DOWN)) {
1872                 ai->expires = RUN_AT(3*HZ);
1873                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
1874         }
1875 }
1876
1877 static int airo_open(struct net_device *dev) {
1878         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1879         int rc = 0;
1880
1881         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
1882                 return -EIO;
1883
1884         /* Make sure the card is configured.
1885          * Wireless Extensions may postpone config changes until the card
1886          * is open (to pipeline changes and speed-up card setup). If
1887          * those changes are not yet commited, do it now - Jean II */
1888         if (test_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags)) {
1889                 disable_MAC(ai, 1);
1890                 writeConfigRid(ai, 1);
1891         }
1892
1893         if (ai->wifidev != dev) {
1894                 clear_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
1895                 ai->airo_thread_task = kthread_run(airo_thread, dev, dev->name);
1896                 if (IS_ERR(ai->airo_thread_task))
1897                         return (int)PTR_ERR(ai->airo_thread_task);
1898
1899                 rc = request_irq(dev->irq, airo_interrupt, IRQF_SHARED,
1900                         dev->name, dev);
1901                 if (rc) {
1902                         airo_print_err(dev->name,
1903                                 "register interrupt %d failed, rc %d",
1904                                 dev->irq, rc);
1905                         set_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
1906                         kthread_stop(ai->airo_thread_task);
1907                         return rc;
1908                 }
1909
1910                 /* Power on the MAC controller (which may have been disabled) */
1911                 clear_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
1912                 enable_interrupts(ai);
1913
1914                 try_auto_wep(ai);
1915         }
1916         enable_MAC(ai, 1);
1917
1918         netif_start_queue(dev);
1919         return 0;
1920 }
1921
1922 static netdev_tx_t mpi_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1923                                         struct net_device *dev)
1924 {
1925         int npacks, pending;
1926         unsigned long flags;
1927         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1928
1929         if (!skb) {
1930                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!",__func__);
1931                 return NETDEV_TX_OK;
1932         }
1933         npacks = skb_queue_len (&ai->txq);
1934
1935         if (npacks >= MAXTXQ - 1) {
1936                 netif_stop_queue (dev);
1937                 if (npacks > MAXTXQ) {
1938                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
1939                         return NETDEV_TX_BUSY;
1940                 }
1941                 skb_queue_tail (&ai->txq, skb);
1942                 return NETDEV_TX_OK;
1943         }
1944
1945         spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
1946         skb_queue_tail (&ai->txq, skb);
1947         pending = test_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
1948         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
1949         netif_wake_queue (dev);
1950
1951         if (pending == 0) {
1952                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
1953                 mpi_send_packet (dev);
1954         }
1955         return NETDEV_TX_OK;
1956 }
1957
1958 /*
1959  * @mpi_send_packet
1960  *
1961  * Attempt to transmit a packet. Can be called from interrupt
1962  * or transmit . return number of packets we tried to send
1963  */
1964
1965 static int mpi_send_packet (struct net_device *dev)
1966 {
1967         struct sk_buff *skb;
1968         unsigned char *buffer;
1969         s16 len;
1970         __le16 *payloadLen;
1971         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1972         u8 *sendbuf;
1973
1974         /* get a packet to send */
1975
1976         if ((skb = skb_dequeue(&ai->txq)) == NULL) {
1977                 airo_print_err(dev->name,
1978                         "%s: Dequeue'd zero in send_packet()",
1979                         __func__);
1980                 return 0;
1981         }
1982
1983         /* check min length*/
1984         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
1985         buffer = skb->data;
1986
1987         ai->txfids[0].tx_desc.offset = 0;
1988         ai->txfids[0].tx_desc.valid = 1;
1989         ai->txfids[0].tx_desc.eoc = 1;
1990         ai->txfids[0].tx_desc.len =len+sizeof(WifiHdr);
1991
1992 /*
1993  * Magic, the cards firmware needs a length count (2 bytes) in the host buffer
1994  * right after  TXFID_HDR.The TXFID_HDR contains the status short so payloadlen
1995  * is immediatly after it. ------------------------------------------------
1996  *                         |TXFIDHDR+STATUS|PAYLOADLEN|802.3HDR|PACKETDATA|
1997  *                         ------------------------------------------------
1998  */
1999
2000         memcpy((char *)ai->txfids[0].virtual_host_addr,
2001                 (char *)&wifictlhdr8023, sizeof(wifictlhdr8023));
2002
2003         payloadLen = (__le16 *)(ai->txfids[0].virtual_host_addr +
2004                 sizeof(wifictlhdr8023));
2005         sendbuf = ai->txfids[0].virtual_host_addr +
2006                 sizeof(wifictlhdr8023) + 2 ;
2007
2008         /*
2009          * Firmware automaticly puts 802 header on so
2010          * we don't need to account for it in the length
2011          */
2012         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags) && ai->micstats.enabled &&
2013                 (ntohs(((__be16 *)buffer)[6]) != 0x888E)) {
2014                 MICBuffer pMic;
2015
2016                 if (encapsulate(ai, (etherHead *)buffer, &pMic, len - sizeof(etherHead)) != SUCCESS)
2017                         return ERROR;
2018
2019                 *payloadLen = cpu_to_le16(len-sizeof(etherHead)+sizeof(pMic));
2020                 ai->txfids[0].tx_desc.len += sizeof(pMic);
2021                 /* copy data into airo dma buffer */
2022                 memcpy (sendbuf, buffer, sizeof(etherHead));
2023                 buffer += sizeof(etherHead);
2024                 sendbuf += sizeof(etherHead);
2025                 memcpy (sendbuf, &pMic, sizeof(pMic));
2026                 sendbuf += sizeof(pMic);
2027                 memcpy (sendbuf, buffer, len - sizeof(etherHead));
2028         } else {
2029                 *payloadLen = cpu_to_le16(len - sizeof(etherHead));
2030
2031                 dev->trans_start = jiffies;
2032
2033                 /* copy data into airo dma buffer */
2034                 memcpy(sendbuf, buffer, len);
2035         }
2036
2037         memcpy_toio(ai->txfids[0].card_ram_off,
2038                 &ai->txfids[0].tx_desc, sizeof(TxFid));
2039
2040         OUT4500(ai, EVACK, 8);
2041
2042         dev_kfree_skb_any(skb);
2043         return 1;
2044 }
2045
2046 static void get_tx_error(struct airo_info *ai, s32 fid)
2047 {
2048         __le16 status;
2049
2050         if (fid < 0)
2051                 status = ((WifiCtlHdr *)ai->txfids[0].virtual_host_addr)->ctlhdr.status;
2052         else {
2053                 if (bap_setup(ai, ai->fids[fid] & 0xffff, 4, BAP0) != SUCCESS)
2054                         return;
2055                 bap_read(ai, &status, 2, BAP0);
2056         }
2057         if (le16_to_cpu(status) & 2) /* Too many retries */
2058                 ai->dev->stats.tx_aborted_errors++;
2059         if (le16_to_cpu(status) & 4) /* Transmit lifetime exceeded */
2060                 ai->dev->stats.tx_heartbeat_errors++;
2061         if (le16_to_cpu(status) & 8) /* Aid fail */
2062                 { }
2063         if (le16_to_cpu(status) & 0x10) /* MAC disabled */
2064                 ai->dev->stats.tx_carrier_errors++;
2065         if (le16_to_cpu(status) & 0x20) /* Association lost */
2066                 { }
2067         /* We produce a TXDROP event only for retry or lifetime
2068          * exceeded, because that's the only status that really mean
2069          * that this particular node went away.
2070          * Other errors means that *we* screwed up. - Jean II */
2071         if ((le16_to_cpu(status) & 2) ||
2072              (le16_to_cpu(status) & 4)) {
2073                 union iwreq_data        wrqu;
2074                 char junk[0x18];
2075
2076                 /* Faster to skip over useless data than to do
2077                  * another bap_setup(). We are at offset 0x6 and
2078                  * need to go to 0x18 and read 6 bytes - Jean II */
2079                 bap_read(ai, (__le16 *) junk, 0x18, BAP0);
2080
2081                 /* Copy 802.11 dest address.
2082                  * We use the 802.11 header because the frame may
2083                  * not be 802.3 or may be mangled...
2084                  * In Ad-Hoc mode, it will be the node address.
2085                  * In managed mode, it will be most likely the AP addr
2086                  * User space will figure out how to convert it to
2087                  * whatever it needs (IP address or else).
2088                  * - Jean II */
2089                 memcpy(wrqu.addr.sa_data, junk + 0x12, ETH_ALEN);
2090                 wrqu.addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
2091
2092                 /* Send event to user space */
2093                 wireless_send_event(ai->dev, IWEVTXDROP, &wrqu, NULL);
2094         }
2095 }
2096
2097 static void airo_end_xmit(struct net_device *dev) {
2098         u16 status;
2099         int i;
2100         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2101         struct sk_buff *skb = priv->xmit.skb;
2102         int fid = priv->xmit.fid;
2103         u32 *fids = priv->fids;
2104
2105         clear_bit(JOB_XMIT, &priv->jobs);
2106         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &priv->flags);
2107         status = transmit_802_3_packet (priv, fids[fid], skb->data);
2108         up(&priv->sem);
2109
2110         i = 0;
2111         if ( status == SUCCESS ) {
2112                 dev->trans_start = jiffies;
2113                 for (; i < MAX_FIDS / 2 && (priv->fids[i] & 0xffff0000); i++);
2114         } else {
2115                 priv->fids[fid] &= 0xffff;
2116                 dev->stats.tx_window_errors++;
2117         }
2118         if (i < MAX_FIDS / 2)
2119                 netif_wake_queue(dev);
2120         dev_kfree_skb(skb);
2121 }
2122
2123 static netdev_tx_t airo_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2124                                          struct net_device *dev)
2125 {
2126         s16 len;
2127         int i, j;
2128         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2129         u32 *fids = priv->fids;
2130
2131         if ( skb == NULL ) {
2132                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!", __func__);
2133                 return NETDEV_TX_OK;
2134         }
2135
2136         /* Find a vacant FID */
2137         for( i = 0; i < MAX_FIDS / 2 && (fids[i] & 0xffff0000); i++ );
2138         for( j = i + 1; j < MAX_FIDS / 2 && (fids[j] & 0xffff0000); j++ );
2139
2140         if ( j >= MAX_FIDS / 2 ) {
2141                 netif_stop_queue(dev);
2142
2143                 if (i == MAX_FIDS / 2) {
2144                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
2145                         return NETDEV_TX_BUSY;
2146                 }
2147         }
2148         /* check min length*/
2149         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
2150         /* Mark fid as used & save length for later */
2151         fids[i] |= (len << 16);
2152         priv->xmit.skb = skb;
2153         priv->xmit.fid = i;
2154         if (down_trylock(&priv->sem) != 0) {
2155                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &priv->flags);
2156                 netif_stop_queue(dev);
2157                 set_bit(JOB_XMIT, &priv->jobs);
2158                 wake_up_interruptible(&priv->thr_wait);
2159         } else
2160                 airo_end_xmit(dev);
2161         return NETDEV_TX_OK;
2162 }
2163
2164 static void airo_end_xmit11(struct net_device *dev) {
2165         u16 status;
2166         int i;
2167         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2168         struct sk_buff *skb = priv->xmit11.skb;
2169         int fid = priv->xmit11.fid;
2170         u32 *fids = priv->fids;
2171
2172         clear_bit(JOB_XMIT11, &priv->jobs);
2173         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &priv->flags);
2174         status = transmit_802_11_packet (priv, fids[fid], skb->data);
2175         up(&priv->sem);
2176
2177         i = MAX_FIDS / 2;
2178         if ( status == SUCCESS ) {
2179                 dev->trans_start = jiffies;
2180                 for (; i < MAX_FIDS && (priv->fids[i] & 0xffff0000); i++);
2181         } else {
2182                 priv->fids[fid] &= 0xffff;
2183                 dev->stats.tx_window_errors++;
2184         }
2185         if (i < MAX_FIDS)
2186                 netif_wake_queue(dev);
2187         dev_kfree_skb(skb);
2188 }
2189
2190 static netdev_tx_t airo_start_xmit11(struct sk_buff *skb,
2191                                            struct net_device *dev)
2192 {
2193         s16 len;
2194         int i, j;
2195         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2196         u32 *fids = priv->fids;
2197
2198         if (test_bit(FLAG_MPI, &priv->flags)) {
2199                 /* Not implemented yet for MPI350 */
2200                 netif_stop_queue(dev);
2201                 dev_kfree_skb_any(skb);
2202                 return NETDEV_TX_OK;
2203         }
2204
2205         if ( skb == NULL ) {
2206                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!", __func__);
2207                 return NETDEV_TX_OK;
2208         }
2209
2210         /* Find a vacant FID */
2211         for( i = MAX_FIDS / 2; i < MAX_FIDS && (fids[i] & 0xffff0000); i++ );
2212         for( j = i + 1; j < MAX_FIDS && (fids[j] & 0xffff0000); j++ );
2213
2214         if ( j >= MAX_FIDS ) {
2215                 netif_stop_queue(dev);
2216
2217                 if (i == MAX_FIDS) {
2218                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
2219                         return NETDEV_TX_BUSY;
2220                 }
2221         }
2222         /* check min length*/
2223         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
2224         /* Mark fid as used & save length for later */
2225         fids[i] |= (len << 16);
2226         priv->xmit11.skb = skb;
2227         priv->xmit11.fid = i;
2228         if (down_trylock(&priv->sem) != 0) {
2229                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &priv->flags);
2230                 netif_stop_queue(dev);
2231                 set_bit(JOB_XMIT11, &priv->jobs);
2232                 wake_up_interruptible(&priv->thr_wait);
2233         } else
2234                 airo_end_xmit11(dev);
2235         return NETDEV_TX_OK;
2236 }
2237
2238 static void airo_read_stats(struct net_device *dev)
2239 {
2240         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2241         StatsRid stats_rid;
2242         __le32 *vals = stats_rid.vals;
2243
2244         clear_bit(JOB_STATS, &ai->jobs);
2245         if (ai->power.event) {
2246                 up(&ai->sem);
2247                 return;
2248         }
2249         readStatsRid(ai, &stats_rid, RID_STATS, 0);
2250         up(&ai->sem);
2251
2252         dev->stats.rx_packets = le32_to_cpu(vals[43]) + le32_to_cpu(vals[44]) +
2253                                le32_to_cpu(vals[45]);
2254         dev->stats.tx_packets = le32_to_cpu(vals[39]) + le32_to_cpu(vals[40]) +
2255                                le32_to_cpu(vals[41]);
2256         dev->stats.rx_bytes = le32_to_cpu(vals[92]);
2257         dev->stats.tx_bytes = le32_to_cpu(vals[91]);
2258         dev->stats.rx_errors = le32_to_cpu(vals[0]) + le32_to_cpu(vals[2]) +
2259                               le32_to_cpu(vals[3]) + le32_to_cpu(vals[4]);
2260         dev->stats.tx_errors = le32_to_cpu(vals[42]) +
2261                               dev->stats.tx_fifo_errors;
2262         dev->stats.multicast = le32_to_cpu(vals[43]);
2263         dev->stats.collisions = le32_to_cpu(vals[89]);
2264
2265         /* detailed rx_errors: */
2266         dev->stats.rx_length_errors = le32_to_cpu(vals[3]);
2267         dev->stats.rx_crc_errors = le32_to_cpu(vals[4]);
2268         dev->stats.rx_frame_errors = le32_to_cpu(vals[2]);
2269         dev->stats.rx_fifo_errors = le32_to_cpu(vals[0]);
2270 }
2271
2272 static struct net_device_stats *airo_get_stats(struct net_device *dev)
2273 {
2274         struct airo_info *local =  dev->ml_priv;
2275
2276         if (!test_bit(JOB_STATS, &local->jobs)) {
2277                 /* Get stats out of the card if available */
2278                 if (down_trylock(&local->sem) != 0) {
2279                         set_bit(JOB_STATS, &local->jobs);
2280                         wake_up_interruptible(&local->thr_wait);
2281                 } else
2282                         airo_read_stats(dev);
2283         }
2284
2285         return &dev->stats;
2286 }
2287
2288 static void airo_set_promisc(struct airo_info *ai) {
2289         Cmd cmd;
2290         Resp rsp;
2291
2292         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
2293         cmd.cmd=CMD_SETMODE;
2294         clear_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs);
2295         cmd.parm0=(ai->flags&IFF_PROMISC) ? PROMISC : NOPROMISC;
2296         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2297         up(&ai->sem);
2298 }
2299
2300 static void airo_set_multicast_list(struct net_device *dev) {
2301         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2302
2303         if ((dev->flags ^ ai->flags) & IFF_PROMISC) {
2304                 change_bit(FLAG_PROMISC, &ai->flags);
2305                 if (down_trylock(&ai->sem) != 0) {
2306                         set_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs);
2307                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
2308                 } else
2309                         airo_set_promisc(ai);
2310         }
2311
2312         if ((dev->flags&IFF_ALLMULTI) || !netdev_mc_empty(dev)) {
2313                 /* Turn on multicast.  (Should be already setup...) */
2314         }
2315 }
2316
2317 static int airo_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
2318 {
2319         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2320         struct sockaddr *addr = p;
2321
2322         readConfigRid(ai, 1);
2323         memcpy (ai->config.macAddr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2324         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
2325         disable_MAC(ai, 1);
2326         writeConfigRid (ai, 1);
2327         enable_MAC(ai, 1);
2328         memcpy (ai->dev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2329         if (ai->wifidev)
2330                 memcpy (ai->wifidev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2331         return 0;
2332 }
2333
2334 static int airo_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2335 {
2336         if ((new_mtu < 68) || (new_mtu > 2400))
2337                 return -EINVAL;
2338         dev->mtu = new_mtu;
2339         return 0;
2340 }
2341
2342 static LIST_HEAD(airo_devices);
2343
2344 static void add_airo_dev(struct airo_info *ai)
2345 {
2346         /* Upper layers already keep track of PCI devices,
2347          * so we only need to remember our non-PCI cards. */
2348         if (!ai->pci)
2349                 list_add_tail(&ai->dev_list, &airo_devices);
2350 }
2351
2352 static void del_airo_dev(struct airo_info *ai)
2353 {
2354         if (!ai->pci)
2355                 list_del(&ai->dev_list);
2356 }
2357
2358 static int airo_close(struct net_device *dev) {
2359         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2360
2361         netif_stop_queue(dev);
2362
2363         if (ai->wifidev != dev) {
2364 #ifdef POWER_ON_DOWN
2365                 /* Shut power to the card. The idea is that the user can save
2366                  * power when he doesn't need the card with "ifconfig down".
2367                  * That's the method that is most friendly towards the network
2368                  * stack (i.e. the network stack won't try to broadcast
2369                  * anything on the interface and routes are gone. Jean II */
2370                 set_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
2371                 disable_MAC(ai, 1);
2372 #endif
2373                 disable_interrupts( ai );
2374
2375                 free_irq(dev->irq, dev);
2376
2377                 set_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
2378                 kthread_stop(ai->airo_thread_task);
2379         }
2380         return 0;
2381 }
2382
2383 void stop_airo_card( struct net_device *dev, int freeres )
2384 {
2385         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2386
2387         set_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
2388         disable_MAC(ai, 1);
2389         disable_interrupts(ai);
2390         takedown_proc_entry( dev, ai );
2391         if (test_bit(FLAG_REGISTERED, &ai->flags)) {
2392                 unregister_netdev( dev );
2393                 if (ai->wifidev) {
2394                         unregister_netdev(ai->wifidev);
2395                         free_netdev(ai->wifidev);
2396                         ai->wifidev = NULL;
2397                 }
2398                 clear_bit(FLAG_REGISTERED, &ai->flags);
2399         }
2400         /*
2401          * Clean out tx queue
2402          */
2403         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags) && !skb_queue_empty(&ai->txq)) {
2404                 struct sk_buff *skb = NULL;
2405                 for (;(skb = skb_dequeue(&ai->txq));)
2406                         dev_kfree_skb(skb);
2407         }
2408
2409         airo_networks_free (ai);
2410
2411         kfree(ai->flash);
2412         kfree(ai->rssi);
2413         kfree(ai->APList);
2414         kfree(ai->SSID);
2415         if (freeres) {
2416                 /* PCMCIA frees this stuff, so only for PCI and ISA */
2417                 release_region( dev->base_addr, 64 );
2418                 if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
2419                         if (ai->pci)
2420                                 mpi_unmap_card(ai->pci);
2421                         if (ai->pcimem)
2422                                 iounmap(ai->pcimem);
2423                         if (ai->pciaux)
2424                                 iounmap(ai->pciaux);
2425                         pci_free_consistent(ai->pci, PCI_SHARED_LEN,
2426                                 ai->shared, ai->shared_dma);
2427                 }
2428         }
2429         crypto_free_cipher(ai->tfm);
2430         del_airo_dev(ai);
2431         free_netdev( dev );
2432 }
2433
2434 EXPORT_SYMBOL(stop_airo_card);
2435
2436 static int wll_header_parse(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr)
2437 {
2438         memcpy(haddr, skb_mac_header(skb) + 10, ETH_ALEN);
2439         return ETH_ALEN;
2440 }
2441
2442 static void mpi_unmap_card(struct pci_dev *pci)
2443 {
2444         unsigned long mem_start = pci_resource_start(pci, 1);
2445         unsigned long mem_len = pci_resource_len(pci, 1);
2446         unsigned long aux_start = pci_resource_start(pci, 2);
2447         unsigned long aux_len = AUXMEMSIZE;
2448
2449         release_mem_region(aux_start, aux_len);
2450         release_mem_region(mem_start, mem_len);
2451 }
2452
2453 /*************************************************************
2454  *  This routine assumes that descriptors have been setup .
2455  *  Run at insmod time or after reset  when the decriptors
2456  *  have been initialized . Returns 0 if all is well nz
2457  *  otherwise . Does not allocate memory but sets up card
2458  *  using previously allocated descriptors.
2459  */
2460 static int mpi_init_descriptors (struct airo_info *ai)
2461 {
2462         Cmd cmd;
2463         Resp rsp;
2464         int i;
2465         int rc = SUCCESS;
2466
2467         /* Alloc  card RX descriptors */
2468         netif_stop_queue(ai->dev);
2469
2470         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2471         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2472
2473         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2474         cmd.parm0 = FID_RX;
2475         cmd.parm1 = (ai->rxfids[0].card_ram_off - ai->pciaux);
2476         cmd.parm2 = MPI_MAX_FIDS;
2477         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2478         if (rc != SUCCESS) {
2479                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate RX FID");
2480                 return rc;
2481         }
2482
2483         for (i=0; i<MPI_MAX_FIDS; i++) {
2484                 memcpy_toio(ai->rxfids[i].card_ram_off,
2485                         &ai->rxfids[i].rx_desc, sizeof(RxFid));
2486         }
2487
2488         /* Alloc card TX descriptors */
2489
2490         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2491         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2492
2493         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2494         cmd.parm0 = FID_TX;
2495         cmd.parm1 = (ai->txfids[0].card_ram_off - ai->pciaux);
2496         cmd.parm2 = MPI_MAX_FIDS;
2497
2498         for (i=0; i<MPI_MAX_FIDS; i++) {
2499                 ai->txfids[i].tx_desc.valid = 1;
2500                 memcpy_toio(ai->txfids[i].card_ram_off,
2501                         &ai->txfids[i].tx_desc, sizeof(TxFid));
2502         }
2503         ai->txfids[i-1].tx_desc.eoc = 1; /* Last descriptor has EOC set */
2504
2505         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2506         if (rc != SUCCESS) {
2507                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate TX FID");
2508                 return rc;
2509         }
2510
2511         /* Alloc card Rid descriptor */
2512         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2513         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2514
2515         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2516         cmd.parm0 = RID_RW;
2517         cmd.parm1 = (ai->config_desc.card_ram_off - ai->pciaux);
2518         cmd.parm2 = 1; /* Magic number... */
2519         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2520         if (rc != SUCCESS) {
2521                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate RID");
2522                 return rc;
2523         }
2524
2525         memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
2526                 &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
2527
2528         return rc;
2529 }
2530
2531 /*
2532  * We are setting up three things here:
2533  * 1) Map AUX memory for descriptors: Rid, TxFid, or RxFid.
2534  * 2) Map PCI memory for issueing commands.
2535  * 3) Allocate memory (shared) to send and receive ethernet frames.
2536  */
2537 static int mpi_map_card(struct airo_info *ai, struct pci_dev *pci)
2538 {
2539         unsigned long mem_start, mem_len, aux_start, aux_len;
2540         int rc = -1;
2541         int i;
2542         dma_addr_t busaddroff;
2543         unsigned char *vpackoff;
2544         unsigned char __iomem *pciaddroff;
2545
2546         mem_start = pci_resource_start(pci, 1);
2547         mem_len = pci_resource_len(pci, 1);
2548         aux_start = pci_resource_start(pci, 2);
2549         aux_len = AUXMEMSIZE;
2550
2551         if (!request_mem_region(mem_start, mem_len, DRV_NAME)) {
2552                 airo_print_err("", "Couldn't get region %x[%x]",
2553                         (int)mem_start, (int)mem_len);
2554                 goto out;
2555         }
2556         if (!request_mem_region(aux_start, aux_len, DRV_NAME)) {
2557                 airo_print_err("", "Couldn't get region %x[%x]",
2558                         (int)aux_start, (int)aux_len);
2559                 goto free_region1;
2560         }
2561
2562         ai->pcimem = ioremap(mem_start, mem_len);
2563         if (!ai->pcimem) {
2564                 airo_print_err("", "Couldn't map region %x[%x]",
2565                         (int)mem_start, (int)mem_len);
2566                 goto free_region2;
2567         }
2568         ai->pciaux = ioremap(aux_start, aux_len);
2569         if (!ai->pciaux) {
2570                 airo_print_err("", "Couldn't map region %x[%x]",
2571                         (int)aux_start, (int)aux_len);
2572                 goto free_memmap;
2573         }
2574
2575         /* Reserve PKTSIZE for each fid and 2K for the Rids */
2576         ai->shared = pci_alloc_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, &ai->shared_dma);
2577         if (!ai->shared) {
2578                 airo_print_err("", "Couldn't alloc_consistent %d",
2579                         PCI_SHARED_LEN);
2580                 goto free_auxmap;
2581         }
2582
2583         /*
2584          * Setup descriptor RX, TX, CONFIG
2585          */
2586         busaddroff = ai->shared_dma;
2587         pciaddroff = ai->pciaux + AUX_OFFSET;
2588         vpackoff   = ai->shared;
2589
2590         /* RX descriptor setup */
2591         for(i = 0; i < MPI_MAX_FIDS; i++) {
2592                 ai->rxfids[i].pending = 0;
2593                 ai->rxfids[i].card_ram_off = pciaddroff;
2594                 ai->rxfids[i].virtual_host_addr = vpackoff;
2595                 ai->rxfids[i].rx_desc.host_addr = busaddroff;
2596                 ai->rxfids[i].rx_desc.valid = 1;
2597                 ai->rxfids[i].rx_desc.len = PKTSIZE;
2598                 ai->rxfids[i].rx_desc.rdy = 0;
2599
2600                 pciaddroff += sizeof(RxFid);
2601                 busaddroff += PKTSIZE;
2602                 vpackoff   += PKTSIZE;
2603         }
2604
2605         /* TX descriptor setup */
2606         for(i = 0; i < MPI_MAX_FIDS; i++) {
2607                 ai->txfids[i].card_ram_off = pciaddroff;
2608                 ai->txfids[i].virtual_host_addr = vpackoff;
2609                 ai->txfids[i].tx_desc.valid = 1;
2610                 ai->txfids[i].tx_desc.host_addr = busaddroff;
2611                 memcpy(ai->txfids[i].virtual_host_addr,
2612                         &wifictlhdr8023, sizeof(wifictlhdr8023));
2613
2614                 pciaddroff += sizeof(TxFid);
2615                 busaddroff += PKTSIZE;
2616                 vpackoff   += PKTSIZE;
2617         }
2618         ai->txfids[i-1].tx_desc.eoc = 1; /* Last descriptor has EOC set */
2619
2620         /* Rid descriptor setup */
2621         ai->config_desc.card_ram_off = pciaddroff;
2622         ai->config_desc.virtual_host_addr = vpackoff;
2623         ai->config_desc.rid_desc.host_addr = busaddroff;
2624         ai->ridbus = busaddroff;
2625         ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
2626         ai->config_desc.rid_desc.len = RIDSIZE;
2627         ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
2628         pciaddroff += sizeof(Rid);
2629         busaddroff += RIDSIZE;
2630         vpackoff   += RIDSIZE;
2631
2632         /* Tell card about descriptors */
2633         if (mpi_init_descriptors (ai) != SUCCESS)
2634                 goto free_shared;
2635
2636         return 0;
2637  free_shared:
2638         pci_free_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, ai->shared, ai->shared_dma);
2639  free_auxmap:
2640         iounmap(ai->pciaux);
2641  free_memmap:
2642         iounmap(ai->pcimem);
2643  free_region2:
2644         release_mem_region(aux_start, aux_len);
2645  free_region1:
2646         release_mem_region(mem_start, mem_len);
2647  out:
2648         return rc;
2649 }
2650
2651 static const struct header_ops airo_header_ops = {
2652         .parse = wll_header_parse,
2653 };
2654
2655 static const struct net_device_ops airo11_netdev_ops = {
2656         .ndo_open               = airo_open,
2657         .ndo_stop               = airo_close,
2658         .ndo_start_xmit         = airo_start_xmit11,
2659         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2660         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2661         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2662         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2663 };
2664
2665 static void wifi_setup(struct net_device *dev)
2666 {
2667         dev->netdev_ops = &airo11_netdev_ops;
2668         dev->header_ops = &airo_header_ops;
2669         dev->wireless_handlers = &airo_handler_def;
2670
2671         dev->type               = ARPHRD_IEEE80211;
2672         dev->hard_header_len    = ETH_HLEN;
2673         dev->mtu                = AIRO_DEF_MTU;
2674         dev->addr_len           = ETH_ALEN;
2675         dev->tx_queue_len       = 100; 
2676
2677         memset(dev->broadcast,0xFF, ETH_ALEN);
2678
2679         dev->flags              = IFF_BROADCAST|IFF_MULTICAST;
2680 }
2681
2682 static struct net_device *init_wifidev(struct airo_info *ai,
2683                                         struct net_device *ethdev)
2684 {
2685         int err;
2686         struct net_device *dev = alloc_netdev(0, "wifi%d", wifi_setup);
2687         if (!dev)
2688                 return NULL;
2689         dev->ml_priv = ethdev->ml_priv;
2690         dev->irq = ethdev->irq;
2691         dev->base_addr = ethdev->base_addr;
2692         dev->wireless_data = ethdev->wireless_data;
2693         SET_NETDEV_DEV(dev, ethdev->dev.parent);
2694         memcpy(dev->dev_addr, ethdev->dev_addr, dev->addr_len);
2695         err = register_netdev(dev);
2696         if (err<0) {
2697                 free_netdev(dev);
2698                 return NULL;
2699         }
2700         return dev;
2701 }
2702
2703 static int reset_card( struct net_device *dev , int lock) {
2704         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2705
2706         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
2707                 return -1;
2708         waitbusy (ai);
2709         OUT4500(ai,COMMAND,CMD_SOFTRESET);
2710         msleep(200);
2711         waitbusy (ai);
2712         msleep(200);
2713         if (lock)
2714                 up(&ai->sem);
2715         return 0;
2716 }
2717
2718 #define AIRO_MAX_NETWORK_COUNT  64
2719 static int airo_networks_allocate(struct airo_info *ai)
2720 {
2721         if (ai->networks)
2722                 return 0;
2723
2724         ai->networks = kcalloc(AIRO_MAX_NETWORK_COUNT, sizeof(BSSListElement),
2725                                GFP_KERNEL);
2726         if (!ai->networks) {
2727                 airo_print_warn("", "Out of memory allocating beacons");
2728                 return -ENOMEM;
2729         }
2730
2731         return 0;
2732 }
2733
2734 static void airo_networks_free(struct airo_info *ai)
2735 {
2736         kfree(ai->networks);
2737         ai->networks = NULL;
2738 }
2739
2740 static void airo_networks_initialize(struct airo_info *ai)
2741 {
2742         int i;
2743
2744         INIT_LIST_HEAD(&ai->network_free_list);
2745         INIT_LIST_HEAD(&ai->network_list);
2746         for (i = 0; i < AIRO_MAX_NETWORK_COUNT; i++)
2747                 list_add_tail(&ai->networks[i].list,
2748                               &ai->network_free_list);
2749 }
2750
2751 static const struct net_device_ops airo_netdev_ops = {
2752         .ndo_open               = airo_open,
2753         .ndo_stop               = airo_close,
2754         .ndo_start_xmit         = airo_start_xmit,
2755         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2756         .ndo_set_multicast_list = airo_set_multicast_list,
2757         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2758         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2759         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2760         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2761 };
2762
2763 static const struct net_device_ops mpi_netdev_ops = {
2764         .ndo_open               = airo_open,
2765         .ndo_stop               = airo_close,
2766         .ndo_start_xmit         = mpi_start_xmit,
2767         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2768         .ndo_set_multicast_list = airo_set_multicast_list,
2769         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2770         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2771         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2772         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2773 };
2774
2775
2776 static struct net_device *_init_airo_card( unsigned short irq, int port,
2777                                            int is_pcmcia, struct pci_dev *pci,
2778                                            struct device *dmdev )
2779 {
2780         struct net_device *dev;
2781         struct airo_info *ai;
2782         int i, rc;
2783         CapabilityRid cap_rid;
2784
2785         /* Create the network device object. */
2786         dev = alloc_netdev(sizeof(*ai), "", ether_setup);
2787         if (!dev) {
2788                 airo_print_err("", "Couldn't alloc_etherdev");
2789                 return NULL;
2790         }
2791
2792         ai = dev->ml_priv = netdev_priv(dev);
2793         ai->wifidev = NULL;
2794         ai->flags = 1 << FLAG_RADIO_DOWN;
2795         ai->jobs = 0;
2796         ai->dev = dev;
2797         if (pci && (pci->device == 0x5000 || pci->device == 0xa504)) {
2798                 airo_print_dbg("", "Found an MPI350 card");
2799                 set_bit(FLAG_MPI, &ai->flags);
2800         }
2801         spin_lock_init(&ai->aux_lock);
2802         sema_init(&ai->sem, 1);
2803         ai->config.len = 0;
2804         ai->pci = pci;
2805         init_waitqueue_head (&ai->thr_wait);
2806         ai->tfm = NULL;
2807         add_airo_dev(ai);
2808
2809         if (airo_networks_allocate (ai))
2810                 goto err_out_free;
2811         airo_networks_initialize (ai);
2812
2813         skb_queue_head_init (&ai->txq);
2814
2815         /* The Airo-specific entries in the device structure. */
2816         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2817                 dev->netdev_ops = &mpi_netdev_ops;
2818         else
2819                 dev->netdev_ops = &airo_netdev_ops;
2820         dev->wireless_handlers = &airo_handler_def;
2821         ai->wireless_data.spy_data = &ai->spy_data;
2822         dev->wireless_data = &ai->wireless_data;
2823         dev->irq = irq;
2824         dev->base_addr = port;
2825
2826         SET_NETDEV_DEV(dev, dmdev);
2827
2828         reset_card (dev, 1);
2829         msleep(400);
2830
2831         if (!is_pcmcia) {
2832                 if (!request_region(dev->base_addr, 64, DRV_NAME)) {
2833                         rc = -EBUSY;
2834                         airo_print_err(dev->name, "Couldn't request region");
2835                         goto err_out_nets;
2836                 }
2837         }
2838
2839         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
2840                 if (mpi_map_card(ai, pci)) {
2841                         airo_print_err("", "Could not map memory");
2842                         goto err_out_res;
2843                 }
2844         }
2845
2846         if (probe) {
2847                 if (setup_card(ai, dev->dev_addr, 1) != SUCCESS) {
2848                         airo_print_err(dev->name, "MAC could not be enabled" );
2849                         rc = -EIO;
2850                         goto err_out_map;
2851                 }
2852         } else if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
2853                 ai->bap_read = fast_bap_read;
2854                 set_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags);
2855         }
2856
2857         strcpy(dev->name, "eth%d");
2858         rc = register_netdev(dev);
2859         if (rc) {
2860                 airo_print_err(dev->name, "Couldn't register_netdev");
2861                 goto err_out_map;
2862         }
2863         ai->wifidev = init_wifidev(ai, dev);
2864         if (!ai->wifidev)
2865                 goto err_out_reg;
2866
2867         rc = readCapabilityRid(ai, &cap_rid, 1);
2868         if (rc != SUCCESS) {
2869                 rc = -EIO;
2870                 goto err_out_wifi;
2871         }
2872         /* WEP capability discovery */
2873         ai->wep_capable = (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x02)) ? 1 : 0;
2874         ai->max_wep_idx = (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x80)) ? 3 : 0;
2875
2876         airo_print_info(dev->name, "Firmware version %x.%x.%02d",
2877                         ((le16_to_cpu(cap_rid.softVer) >> 8) & 0xF),
2878                         (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) & 0xFF),
2879                         le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer));
2880
2881         /* Test for WPA support */
2882         /* Only firmware versions 5.30.17 or better can do WPA */
2883         if (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) > 0x530
2884          || (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) == 0x530
2885               && le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer) >= 17)) {
2886                 airo_print_info(ai->dev->name, "WPA supported.");
2887
2888                 set_bit(FLAG_WPA_CAPABLE, &ai->flags);
2889                 ai->bssListFirst = RID_WPA_BSSLISTFIRST;
2890                 ai->bssListNext = RID_WPA_BSSLISTNEXT;
2891                 ai->bssListRidLen = sizeof(BSSListRid);
2892         } else {
2893                 airo_print_info(ai->dev->name, "WPA unsupported with firmware "
2894                         "versions older than 5.30.17.");
2895
2896                 ai->bssListFirst = RID_BSSLISTFIRST;
2897                 ai->bssListNext = RID_BSSLISTNEXT;
2898                 ai->bssListRidLen = sizeof(BSSListRid) - sizeof(BSSListRidExtra);
2899         }
2900
2901         set_bit(FLAG_REGISTERED,&ai->flags);
2902         airo_print_info(dev->name, "MAC enabled %pM", dev->dev_addr);
2903
2904         /* Allocate the transmit buffers */
2905         if (probe && !test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2906                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ )
2907                         ai->fids[i] = transmit_allocate(ai,AIRO_DEF_MTU,i>=MAX_FIDS/2);
2908
2909         if (setup_proc_entry(dev, dev->ml_priv) < 0)
2910                 goto err_out_wifi;
2911
2912         return dev;
2913
2914 err_out_wifi:
2915         unregister_netdev(ai->wifidev);
2916         free_netdev(ai->wifidev);
2917 err_out_reg:
2918         unregister_netdev(dev);
2919 err_out_map:
2920         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags) && pci) {
2921                 pci_free_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, ai->shared, ai->shared_dma);
2922                 iounmap(ai->pciaux);
2923                 iounmap(ai->pcimem);
2924                 mpi_unmap_card(ai->pci);
2925         }
2926 err_out_res:
2927         if (!is_pcmcia)
2928                 release_region( dev->base_addr, 64 );
2929 err_out_nets:
2930         airo_networks_free(ai);
2931 err_out_free:
2932         del_airo_dev(ai);
2933         free_netdev(dev);
2934         return NULL;
2935 }
2936
2937 struct net_device *init_airo_card( unsigned short irq, int port, int is_pcmcia,
2938                                   struct device *dmdev)
2939 {
2940         return _init_airo_card ( irq, port, is_pcmcia, NULL, dmdev);
2941 }
2942
2943 EXPORT_SYMBOL(init_airo_card);
2944
2945 static int waitbusy (struct airo_info *ai) {
2946         int delay = 0;
2947         while ((IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY) && (delay < 10000)) {
2948                 udelay (10);
2949                 if ((++delay % 20) == 0)
2950                         OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
2951         }
2952         return delay < 10000;
2953 }
2954
2955 int reset_airo_card( struct net_device *dev )
2956 {
2957         int i;
2958         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2959
2960         if (reset_card (dev, 1))
2961                 return -1;
2962
2963         if ( setup_card(ai, dev->dev_addr, 1 ) != SUCCESS ) {
2964                 airo_print_err(dev->name, "MAC could not be enabled");
2965                 return -1;
2966         }
2967         airo_print_info(dev->name, "MAC enabled %pM", dev->dev_addr);
2968         /* Allocate the transmit buffers if needed */
2969         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2970                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ )
2971                         ai->fids[i] = transmit_allocate (ai,AIRO_DEF_MTU,i>=MAX_FIDS/2);
2972
2973         enable_interrupts( ai );
2974         netif_wake_queue(dev);
2975         return 0;
2976 }
2977
2978 EXPORT_SYMBOL(reset_airo_card);
2979
2980 static void airo_send_event(struct net_device *dev) {
2981         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2982         union iwreq_data wrqu;
2983         StatusRid status_rid;
2984
2985         clear_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs);
2986         PC4500_readrid(ai, RID_STATUS, &status_rid, sizeof(status_rid), 0);
2987         up(&ai->sem);
2988         wrqu.data.length = 0;
2989         wrqu.data.flags = 0;
2990         memcpy(wrqu.ap_addr.sa_data, status_rid.bssid[0], ETH_ALEN);
2991         wrqu.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
2992
2993         /* Send event to user space */
2994         wireless_send_event(dev, SIOCGIWAP, &wrqu, NULL);
2995 }
2996
2997 static void airo_process_scan_results (struct airo_info *ai) {
2998         union iwreq_data        wrqu;
2999         BSSListRid bss;
3000         int rc;
3001         BSSListElement * loop_net;
3002         BSSListElement * tmp_net;
3003
3004         /* Blow away current list of scan results */
3005         list_for_each_entry_safe (loop_net, tmp_net, &ai->network_list, list) {
3006                 list_move_tail (&loop_net->list, &ai->network_free_list);
3007                 /* Don't blow away ->list, just BSS data */
3008                 memset (loop_net, 0, sizeof (loop_net->bss));
3009         }
3010
3011         /* Try to read the first entry of the scan result */
3012         rc = PC4500_readrid(ai, ai->bssListFirst, &bss, ai->bssListRidLen, 0);
3013         if((rc) || (bss.index == cpu_to_le16(0xffff))) {
3014                 /* No scan results */
3015                 goto out;
3016         }
3017
3018         /* Read and parse all entries */
3019         tmp_net = NULL;
3020         while((!rc) && (bss.index != cpu_to_le16(0xffff))) {
3021                 /* Grab a network off the free list */
3022                 if (!list_empty(&ai->network_free_list)) {
3023                         tmp_net = list_entry(ai->network_free_list.next,
3024                                             BSSListElement, list);
3025                         list_del(ai->network_free_list.next);
3026                 }
3027
3028                 if (tmp_net != NULL) {
3029                         memcpy(tmp_net, &bss, sizeof(tmp_net->bss));
3030                         list_add_tail(&tmp_net->list, &ai->network_list);
3031                         tmp_net = NULL;
3032                 }
3033
3034                 /* Read next entry */
3035                 rc = PC4500_readrid(ai, ai->bssListNext,
3036                                     &bss, ai->bssListRidLen, 0);
3037         }
3038
3039 out:
3040         ai->scan_timeout = 0;
3041         clear_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs);
3042         up(&ai->sem);
3043
3044         /* Send an empty event to user space.
3045          * We don't send the received data on
3046          * the event because it would require
3047          * us to do complex transcoding, and
3048          * we want to minimise the work done in
3049          * the irq handler. Use a request to
3050          * extract the data - Jean II */
3051         wrqu.data.length = 0;
3052         wrqu.data.flags = 0;
3053         wireless_send_event(ai->dev, SIOCGIWSCAN, &wrqu, NULL);
3054 }
3055
3056 static int airo_thread(void *data) {
3057         struct net_device *dev = data;
3058         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
3059         int locked;
3060
3061         set_freezable();
3062         while(1) {
3063                 /* make swsusp happy with our thread */
3064                 try_to_freeze();
3065
3066                 if (test_bit(JOB_DIE, &ai->jobs))
3067                         break;
3068
3069                 if (ai->jobs) {
3070                         locked = down_interruptible(&ai->sem);
3071                 } else {
3072                         wait_queue_t wait;
3073
3074                         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3075                         add_wait_queue(&ai->thr_wait, &wait);
3076                         for (;;) {
3077                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3078                                 if (ai->jobs)
3079                                         break;
3080                                 if (ai->expires || ai->scan_timeout) {
3081                                         if (ai->scan_timeout &&
3082                                                         time_after_eq(jiffies,ai->scan_timeout)){
3083                                                 set_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs);
3084                                                 break;
3085                                         } else if (ai->expires &&
3086                                                         time_after_eq(jiffies,ai->expires)){
3087                                                 set_bit(JOB_AUTOWEP, &ai->jobs);
3088                                                 break;
3089                                         }
3090                                         if (!kthread_should_stop() &&
3091                                             !freezing(current)) {
3092                                                 unsigned long wake_at;
3093                                                 if (!ai->expires || !ai->scan_timeout) {
3094                                                         wake_at = max(ai->expires,
3095                                                                 ai->scan_timeout);
3096                                                 } else {
3097                                                         wake_at = min(ai->expires,
3098                                                                 ai->scan_timeout);
3099                                                 }
3100                                                 schedule_timeout(wake_at - jiffies);
3101                                                 continue;
3102                                         }
3103                                 } else if (!kthread_should_stop() &&
3104                                            !freezing(current)) {
3105                                         schedule();
3106                                         continue;
3107                                 }
3108                                 break;
3109                         }
3110                         current->state = TASK_RUNNING;
3111                         remove_wait_queue(&ai->thr_wait, &wait);
3112                         locked = 1;
3113                 }
3114
3115                 if (locked)
3116                         continue;
3117
3118                 if (test_bit(JOB_DIE, &ai->jobs)) {
3119                         up(&ai->sem);
3120                         break;
3121                 }
3122
3123                 if (ai->power.event || test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags)) {
3124                         up(&ai->sem);
3125                         continue;
3126                 }
3127
3128                 if (test_bit(JOB_XMIT, &ai->jobs))
3129                         airo_end_xmit(dev);
3130                 else if (test_bit(JOB_XMIT11, &ai->jobs))
3131                         airo_end_xmit11(dev);
3132                 else if (test_bit(JOB_STATS, &ai->jobs))
3133                         airo_read_stats(dev);
3134                 else if (test_bit(JOB_WSTATS, &ai->jobs))
3135                         airo_read_wireless_stats(ai);
3136                 else if (test_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs))
3137                         airo_set_promisc(ai);
3138                 else if (test_bit(JOB_MIC, &ai->jobs))
3139                         micinit(ai);
3140                 else if (test_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs))
3141                         airo_send_event(dev);
3142                 else if (test_bit(JOB_AUTOWEP, &ai->jobs))
3143                         timer_func(dev);
3144                 else if (test_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs))
3145                         airo_process_scan_results(ai);
3146                 else  /* Shouldn't get here, but we make sure to unlock */
3147                         up(&ai->sem);
3148         }
3149
3150         return 0;
3151 }
3152
3153 static int header_len(__le16 ctl)
3154 {
3155         u16 fc = le16_to_cpu(ctl);
3156         switch (fc & 0xc) {
3157         case 4:
3158                 if ((fc & 0xe0) == 0xc0)
3159                         return 10;      /* one-address control packet */
3160                 return 16;      /* two-address control packet */
3161         case 8:
3162                 if ((fc & 0x300) == 0x300)
3163                         return 30;      /* WDS packet */
3164         }
3165         return 24;
3166 }
3167
3168 static void airo_handle_cisco_mic(struct airo_info *ai)
3169 {
3170         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags)) {
3171                 set_bit(JOB_MIC, &ai->jobs);
3172                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3173         }
3174 }
3175
3176 /* Airo Status codes */
3177 #define STAT_NOBEACON   0x8000 /* Loss of sync - missed beacons */
3178 #define STAT_MAXRETRIES 0x8001 /* Loss of sync - max retries */
3179 #define STAT_MAXARL     0x8002 /* Loss of sync - average retry level exceeded*/
3180 #define STAT_FORCELOSS  0x8003 /* Loss of sync - host request */
3181 #define STAT_TSFSYNC    0x8004 /* Loss of sync - TSF synchronization */
3182 #define STAT_DEAUTH     0x8100 /* low byte is 802.11 reason code */
3183 #define STAT_DISASSOC   0x8200 /* low byte is 802.11 reason code */
3184 #define STAT_ASSOC_FAIL 0x8400 /* low byte is 802.11 reason code */
3185 #define STAT_AUTH_FAIL  0x0300 /* low byte is 802.11 reason code */
3186 #define STAT_ASSOC      0x0400 /* Associated */
3187 #define STAT_REASSOC    0x0600 /* Reassociated?  Only on firmware >= 5.30.17 */
3188
3189 static void airo_print_status(const char *devname, u16 status)
3190 {
3191         u8 reason = status & 0xFF;
3192
3193         switch (status & 0xFF00) {
3194         case STAT_NOBEACON:
3195                 switch (status) {
3196                 case STAT_NOBEACON:
3197                         airo_print_dbg(devname, "link lost (missed beacons)");
3198                         break;
3199                 case STAT_MAXRETRIES:
3200                 case STAT_MAXARL:
3201                         airo_print_dbg(devname, "link lost (max retries)");
3202                         break;
3203                 case STAT_FORCELOSS:
3204                         airo_print_dbg(devname, "link lost (local choice)");
3205                         break;
3206                 case STAT_TSFSYNC:
3207                         airo_print_dbg(devname, "link lost (TSF sync lost)");
3208                         break;
3209                 default:
3210                         airo_print_dbg(devname, "unknow status %x\n", status);
3211                         break;
3212                 }
3213                 break;
3214         case STAT_DEAUTH:
3215                 airo_print_dbg(devname, "deauthenticated (reason: %d)", reason);
3216                 break;
3217         case STAT_DISASSOC:
3218                 airo_print_dbg(devname, "disassociated (reason: %d)", reason);
3219                 break;
3220         case STAT_ASSOC_FAIL:
3221                 airo_print_dbg(devname, "association failed (reason: %d)",
3222                                reason);
3223                 break;
3224         case STAT_AUTH_FAIL:
3225                 airo_print_dbg(devname, "authentication failed (reason: %d)",
3226                                reason);
3227                 break;
3228         case STAT_ASSOC:
3229         case STAT_REASSOC:
3230                 break;
3231         default:
3232                 airo_print_dbg(devname, "unknow status %x\n", status);
3233                 break;
3234         }
3235 }
3236
3237 static void airo_handle_link(struct airo_info *ai)
3238 {
3239         union iwreq_data wrqu;
3240         int scan_forceloss = 0;
3241         u16 status;
3242
3243         /* Get new status and acknowledge the link change */
3244         status = le16_to_cpu(IN4500(ai, LINKSTAT));
3245         OUT4500(ai, EVACK, EV_LINK);
3246
3247         if ((status == STAT_FORCELOSS) && (ai->scan_timeout > 0))
3248                 scan_forceloss = 1;
3249
3250         airo_print_status(ai->dev->name, status);
3251
3252         if ((status == STAT_ASSOC) || (status == STAT_REASSOC)) {
3253                 if (auto_wep)
3254                         ai->expires = 0;
3255                 if (ai->list_bss_task)
3256                         wake_up_process(ai->list_bss_task);
3257                 set_bit(FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags);
3258                 set_bit(FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags);
3259
3260                 if (down_trylock(&ai->sem) != 0) {
3261                         set_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs);
3262                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3263                 } else
3264                         airo_send_event(ai->dev);
3265         } else if (!scan_forceloss) {
3266                 if (auto_wep && !ai->expires) {
3267                         ai->expires = RUN_AT(3*HZ);
3268                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3269                 }
3270
3271                 /* Send event to user space */
3272                 memset(wrqu.ap_addr.sa_data, '\0', ETH_ALEN);
3273                 wrqu.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
3274                 wireless_send_event(ai->dev, SIOCGIWAP, &wrqu, NULL);
3275         }
3276 }
3277
3278 static void airo_handle_rx(struct airo_info *ai)
3279 {
3280         struct sk_buff *skb = NULL;
3281         __le16 fc, v, *buffer, tmpbuf[4];
3282         u16 len, hdrlen = 0, gap, fid;
3283         struct rx_hdr hdr;
3284         int success = 0;
3285
3286         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
3287                 if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags))
3288                         mpi_receive_802_11(ai);
3289                 else
3290                         mpi_receive_802_3(ai);
3291                 OUT4500(ai, EVACK, EV_RX);
3292                 return;
3293         }
3294
3295         fid = IN4500(ai, RXFID);
3296
3297         /* Get the packet length */
3298         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3299                 bap_setup (ai, fid, 4, BAP0);
3300                 bap_read (ai, (__le16*)&hdr, sizeof(hdr), BAP0);
3301                 /* Bad CRC. Ignore packet */
3302                 if (le16_to_cpu(hdr.status) & 2)
3303                         hdr.len = 0;
3304                 if (ai->wifidev == NULL)
3305                         hdr.len = 0;
3306         } else {
3307                 bap_setup(ai, fid, 0x36, BAP0);
3308                 bap_read(ai, &hdr.len, 2, BAP0);
3309         }
3310         len = le16_to_cpu(hdr.len);
3311
3312         if (len > AIRO_DEF_MTU) {
3313                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad size %d", len);
3314                 goto done;
3315         }
3316         if (len == 0)
3317                 goto done;
3318
3319         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3320                 bap_read(ai, &fc, sizeof (fc), BAP0);
3321                 hdrlen = header_len(fc);
3322         } else
3323                 hdrlen = ETH_ALEN * 2;
3324
3325         skb = dev_alloc_skb(len + hdrlen + 2 + 2);
3326         if (!skb) {
3327                 ai->dev->stats.rx_dropped++;
3328                 goto done;
3329         }
3330
3331         skb_reserve(skb, 2); /* This way the IP header is aligned */
3332         buffer = (__le16 *) skb_put(skb, len + hdrlen);
3333         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3334                 buffer[0] = fc;
3335                 bap_read(ai, buffer + 1, hdrlen - 2, BAP0);
3336                 if (hdrlen == 24)
3337                         bap_read(ai, tmpbuf, 6, BAP0);
3338
3339                 bap_read(ai, &v, sizeof(v), BAP0);
3340                 gap = le16_to_cpu(v);
3341                 if (gap) {
3342                         if (gap <= 8) {
3343                                 bap_read(ai, tmpbuf, gap, BAP0);
3344                         } else {
3345                                 airo_print_err(ai->dev->name, "gaplen too "
3346                                         "big. Problems will follow...");
3347                         }
3348                 }
3349                 bap_read(ai, buffer + hdrlen/2, len, BAP0);
3350         } else {
3351                 MICBuffer micbuf;
3352
3353                 bap_read(ai, buffer, ETH_ALEN * 2, BAP0);
3354                 if (ai->micstats.enabled) {
3355                         bap_read(ai, (__le16 *) &micbuf, sizeof (micbuf), BAP0);
3356                         if (ntohs(micbuf.typelen) > 0x05DC)
3357                                 bap_setup(ai, fid, 0x44, BAP0);
3358                         else {
3359                                 if (len <= sizeof (micbuf)) {
3360                                         dev_kfree_skb_irq(skb);
3361                                         goto done;
3362                                 }
3363
3364                                 len -= sizeof(micbuf);
3365                                 skb_trim(skb, len + hdrlen);
3366                         }
3367                 }
3368
3369                 bap_read(ai, buffer + ETH_ALEN, len, BAP0);
3370                 if (decapsulate(ai, &micbuf, (etherHead*) buffer, len))
3371                         dev_kfree_skb_irq (skb);
3372                 else
3373                         success = 1;
3374         }
3375
3376 #ifdef WIRELESS_SPY
3377         if (success && (ai->spy_data.spy_number > 0)) {
3378                 char *sa;
3379                 struct iw_quality wstats;
3380
3381                 /* Prepare spy data : addr + qual */
3382                 if (!test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3383                         sa = (char *) buffer + 6;
3384                         bap_setup(ai, fid, 8, BAP0);
3385                         bap_read(ai, (__le16 *) hdr.rssi, 2, BAP0);
3386                 } else
3387                         sa = (char *) buffer + 10;
3388                 wstats.qual = hdr.rssi[0];
3389                 if (ai->rssi)
3390                         wstats.level = 0x100 - ai->rssi[hdr.rssi[1]].rssidBm;
3391                 else
3392                         wstats.level = (hdr.rssi[1] + 321) / 2;
3393                 wstats.noise = ai->wstats.qual.noise;
3394                 wstats.updated =  IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
3395                                 | IW_QUAL_QUAL_UPDATED
3396                                 | IW_QUAL_DBM;
3397                 /* Update spy records */
3398                 wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3399         }
3400 #endif /* WIRELESS_SPY */
3401
3402 done:
3403         OUT4500(ai, EVACK, EV_RX);
3404
3405         if (success) {
3406                 if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3407                         skb_reset_mac_header(skb);
3408                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3409                         skb->dev = ai->wifidev;
3410                         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
3411                 } else
3412                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, ai->dev);
3413                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3414
3415                 netif_rx(skb);
3416         }
3417 }
3418
3419 static void airo_handle_tx(struct airo_info *ai, u16 status)
3420 {
3421         int i, len = 0, index = -1;
3422         u16 fid;
3423
3424         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
3425                 unsigned long flags;
3426
3427                 if (status & EV_TXEXC)
3428                         get_tx_error(ai, -1);
3429
3430                 spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
3431                 if (!skb_queue_empty(&ai->txq)) {
3432                         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
3433                         mpi_send_packet(ai->dev);
3434                 } else {
3435                         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
3436                         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
3437                         netif_wake_queue(ai->dev);
3438                 }
3439                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC));
3440                 return;
3441         }
3442
3443         fid = IN4500(ai, TXCOMPLFID);
3444
3445         for(i = 0; i < MAX_FIDS; i++) {
3446                 if ((ai->fids[i] & 0xffff) == fid) {
3447                         len = ai->fids[i] >> 16;
3448                         index = i;
3449                 }
3450         }
3451
3452         if (index != -1) {
3453                 if (status & EV_TXEXC)
3454                         get_tx_error(ai, index);
3455
3456                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXEXC));
3457
3458                 /* Set up to be used again */
3459                 ai->fids[index] &= 0xffff;
3460                 if (index < MAX_FIDS / 2) {
3461                         if (!test_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags))
3462                                 netif_wake_queue(ai->dev);
3463                 } else {
3464                         if (!test_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &ai->flags))
3465                                 netif_wake_queue(ai->wifidev);
3466                 }
3467         } else {
3468                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC));
3469                 airo_print_err(ai->dev->name, "Unallocated FID was used to xmit");
3470         }
3471 }
3472
3473 static irqreturn_t airo_interrupt(int irq, void *dev_id)
3474 {
3475         struct net_device *dev = dev_id;
3476         u16 status, savedInterrupts = 0;
3477         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
3478         int handled = 0;
3479
3480         if (!netif_device_present(dev))
3481                 return IRQ_NONE;
3482
3483         for (;;) {
3484                 status = IN4500(ai, EVSTAT);
3485                 if (!(status & STATUS_INTS) || (status == 0xffff))
3486                         break;
3487
3488                 handled = 1;
3489
3490                 if (status & EV_AWAKE) {
3491                         OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKE);
3492                         OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKE);
3493                 }
3494
3495                 if (!savedInterrupts) {
3496                         savedInterrupts = IN4500(ai, EVINTEN);
3497                         OUT4500(ai, EVINTEN, 0);
3498                 }
3499
3500                 if (status & EV_MIC) {
3501                         OUT4500(ai, EVACK, EV_MIC);
3502                         airo_handle_cisco_mic(ai);
3503                 }
3504
3505                 if (status & EV_LINK) {
3506                         /* Link status changed */
3507                         airo_handle_link(ai);
3508                 }
3509
3510                 /* Check to see if there is something to receive */
3511                 if (status & EV_RX)
3512                         airo_handle_rx(ai);
3513
3514                 /* Check to see if a packet has been transmitted */
3515                 if (status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC))
3516                         airo_handle_tx(ai, status);
3517
3518                 if ( status & ~STATUS_INTS & ~IGNORE_INTS ) {
3519                         airo_print_warn(ai->dev->name, "Got weird status %x",
3520                                 status & ~STATUS_INTS & ~IGNORE_INTS );
3521                 }
3522         }
3523
3524         if (savedInterrupts)
3525                 OUT4500(ai, EVINTEN, savedInterrupts);
3526
3527         return IRQ_RETVAL(handled);
3528 }
3529
3530 /*
3531  *  Routines to talk to the card
3532  */
3533
3534 /*
3535  *  This was originally written for the 4500, hence the name
3536  *  NOTE:  If use with 8bit mode and SMP bad things will happen!
3537  *         Why would some one do 8 bit IO in an SMP machine?!?
3538  */
3539 static void OUT4500( struct airo_info *ai, u16 reg, u16 val ) {
3540         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
3541                 reg <<= 1;
3542         if ( !do8bitIO )
3543                 outw( val, ai->dev->base_addr + reg );
3544         else {
3545                 outb( val & 0xff, ai->dev->base_addr + reg );
3546                 outb( val >> 8, ai->dev->base_addr + reg + 1 );
3547         }
3548 }
3549
3550 static u16 IN4500( struct airo_info *ai, u16 reg ) {
3551         unsigned short rc;
3552
3553         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
3554                 reg <<= 1;
3555         if ( !do8bitIO )
3556                 rc = inw( ai->dev->base_addr + reg );
3557         else {
3558                 rc = inb( ai->dev->base_addr + reg );
3559                 rc += ((int)inb( ai->dev->base_addr + reg + 1 )) << 8;
3560         }
3561         return rc;
3562 }
3563
3564 static int enable_MAC(struct airo_info *ai, int lock)
3565 {
3566         int rc;
3567         Cmd cmd;
3568         Resp rsp;
3569
3570         /* FLAG_RADIO_OFF : Radio disabled via /proc or Wireless Extensions
3571          * FLAG_RADIO_DOWN : Radio disabled via "ifconfig ethX down"
3572          * Note : we could try to use !netif_running(dev) in enable_MAC()
3573          * instead of this flag, but I don't trust it *within* the
3574          * open/close functions, and testing both flags together is
3575          * "cheaper" - Jean II */
3576         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return SUCCESS;
3577
3578         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3579                 return -ERESTARTSYS;
3580
3581         if (!test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags)) {
3582                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
3583                 cmd.cmd = MAC_ENABLE;
3584                 rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
3585                 if (rc == SUCCESS)
3586                         set_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags);
3587         } else
3588                 rc = SUCCESS;
3589
3590         if (lock)
3591             up(&ai->sem);
3592
3593         if (rc)
3594                 airo_print_err(ai->dev->name, "Cannot enable MAC");
3595         else if ((rsp.status & 0xFF00) != 0) {
3596                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad MAC enable reason=%x, "
3597                         "rid=%x, offset=%d", rsp.rsp0, rsp.rsp1, rsp.rsp2);
3598                 rc = ERROR;
3599         }
3600         return rc;
3601 }
3602
3603 static void disable_MAC( struct airo_info *ai, int lock ) {
3604         Cmd cmd;
3605         Resp rsp;
3606
3607         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3608                 return;
3609
3610         if (test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags)) {
3611                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
3612                 cmd.cmd = MAC_DISABLE; // disable in case already enabled
3613                 issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
3614                 clear_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags);
3615         }
3616         if (lock)
3617                 up(&ai->sem);
3618 }
3619
3620 static void enable_interrupts( struct airo_info *ai ) {
3621         /* Enable the interrupts */
3622         OUT4500( ai, EVINTEN, STATUS_INTS );
3623 }
3624
3625 static void disable_interrupts( struct airo_info *ai ) {
3626         OUT4500( ai, EVINTEN, 0 );
3627 }
3628
3629 static void mpi_receive_802_3(struct airo_info *ai)
3630 {
3631         RxFid rxd;
3632         int len = 0;
3633         struct sk_buff *skb;
3634         char *buffer;
3635         int off = 0;
3636         MICBuffer micbuf;
3637
3638         memcpy_fromio(&rxd, ai->rxfids[0].card_ram_off, sizeof(rxd));
3639         /* Make sure we got something */
3640         if (rxd.rdy && rxd.valid == 0) {
3641                 len = rxd.len + 12;
3642                 if (len < 12 || len > 2048)
3643                         goto badrx;
3644
3645                 skb = dev_alloc_skb(len);
3646                 if (!skb) {
3647                         ai->dev->stats.rx_dropped++;
3648                         goto badrx;
3649                 }
3650                 buffer = skb_put(skb,len);
3651                 memcpy(buffer, ai->rxfids[0].virtual_host_addr, ETH_ALEN * 2);
3652                 if (ai->micstats.enabled) {
3653                         memcpy(&micbuf,
3654                                 ai->rxfids[0].virtual_host_addr + ETH_ALEN * 2,
3655                                 sizeof(micbuf));
3656                         if (ntohs(micbuf.typelen) <= 0x05DC) {
3657                                 if (len <= sizeof(micbuf) + ETH_ALEN * 2)
3658                                         goto badmic;
3659
3660                                 off = sizeof(micbuf);
3661                                 skb_trim (skb, len - off);
3662                         }
3663                 }
3664                 memcpy(buffer + ETH_ALEN * 2,
3665                         ai->rxfids[0].virtual_host_addr + ETH_ALEN * 2 + off,
3666                         len - ETH_ALEN * 2 - off);
3667                 if (decapsulate (ai, &micbuf, (etherHead*)buffer, len - off - ETH_ALEN * 2)) {
3668 badmic:
3669                         dev_kfree_skb_irq (skb);
3670                         goto badrx;
3671                 }
3672 #ifdef WIRELESS_SPY
3673                 if (ai->spy_data.spy_number > 0) {
3674                         char *sa;
3675                         struct iw_quality wstats;
3676                         /* Prepare spy data : addr + qual */
3677                         sa = buffer + ETH_ALEN;
3678                         wstats.qual = 0; /* XXX Where do I get that info from ??? */
3679                         wstats.level = 0;
3680                         wstats.updated = 0;
3681                         /* Update spy records */
3682                         wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3683                 }
3684 #endif /* WIRELESS_SPY */
3685
3686                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3687                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, ai->dev);
3688                 netif_rx(skb);
3689         }
3690 badrx:
3691         if (rxd.valid == 0) {
3692                 rxd.valid = 1;
3693                 rxd.rdy = 0;
3694                 rxd.len = PKTSIZE;
3695                 memcpy_toio(ai->rxfids[0].card_ram_off, &rxd, sizeof(rxd));
3696         }
3697 }
3698
3699 static void mpi_receive_802_11(struct airo_info *ai)
3700 {
3701         RxFid rxd;
3702         struct sk_buff *skb = NULL;
3703         u16 len, hdrlen = 0;
3704         __le16 fc;
3705         struct rx_hdr hdr;
3706         u16 gap;
3707         u16 *buffer;
3708         char *ptr = ai->rxfids[0].virtual_host_addr + 4;
3709
3710         memcpy_fromio(&rxd, ai->rxfids[0].card_ram_off, sizeof(rxd));
3711         memcpy ((char *)&hdr, ptr, sizeof(hdr));
3712         ptr += sizeof(hdr);
3713         /* Bad CRC. Ignore packet */
3714         if (le16_to_cpu(hdr.status) & 2)
3715                 hdr.len = 0;
3716         if (ai->wifidev == NULL)
3717                 hdr.len = 0;
3718         len = le16_to_cpu(hdr.len);
3719         if (len > AIRO_DEF_MTU) {
3720                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad size %d", len);
3721                 goto badrx;
3722         }
3723         if (len == 0)
3724                 goto badrx;
3725
3726         fc = get_unaligned((__le16 *)ptr);
3727         hdrlen = header_len(fc);
3728
3729         skb = dev_alloc_skb( len + hdrlen + 2 );
3730         if ( !skb ) {
3731                 ai->dev->stats.rx_dropped++;
3732                 goto badrx;
3733         }
3734         buffer = (u16*)skb_put (skb, len + hdrlen);
3735         memcpy ((char *)buffer, ptr, hdrlen);
3736         ptr += hdrlen;
3737         if (hdrlen == 24)
3738                 ptr += 6;
3739         gap = get_unaligned_le16(ptr);
3740         ptr += sizeof(__le16);
3741         if (gap) {
3742                 if (gap <= 8)
3743                         ptr += gap;
3744                 else
3745                         airo_print_err(ai->dev->name,
3746                             "gaplen too big. Problems will follow...");
3747         }
3748         memcpy ((char *)buffer + hdrlen, ptr, len);
3749         ptr += len;
3750 #ifdef IW_WIRELESS_SPY    /* defined in iw_handler.h */
3751         if (ai->spy_data.spy_number > 0) {
3752                 char *sa;
3753                 struct iw_quality wstats;
3754                 /* Prepare spy data : addr + qual */
3755                 sa = (char*)buffer + 10;
3756                 wstats.qual = hdr.rssi[0];
3757                 if (ai->rssi)
3758                         wstats.level = 0x100 - ai->rssi[hdr.rssi[1]].rssidBm;
3759                 else
3760                         wstats.level = (hdr.rssi[1] + 321) / 2;
3761                 wstats.noise = ai->wstats.qual.noise;
3762                 wstats.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
3763                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
3764                         | IW_QUAL_DBM;
3765                 /* Update spy records */
3766                 wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3767         }
3768 #endif /* IW_WIRELESS_SPY */
3769         skb_reset_mac_header(skb);
3770         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3771         skb->dev = ai->wifidev;
3772         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
3773         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3774         netif_rx( skb );
3775
3776 badrx:
3777         if (rxd.valid == 0) {
3778                 rxd.valid = 1;
3779                 rxd.rdy = 0;
3780                 rxd.len = PKTSIZE;
3781                 memcpy_toio(ai->rxfids[0].card_ram_off, &rxd, sizeof(rxd));
3782         }
3783 }
3784
3785 static u16 setup_card(struct airo_info *ai, u8 *mac, int lock)
3786 {
3787         Cmd cmd;
3788         Resp rsp;
3789         int status;
3790         SsidRid mySsid;
3791         __le16 lastindex;
3792         WepKeyRid wkr;
3793         int rc;
3794
3795         memset( &mySsid, 0, sizeof( mySsid ) );
3796         kfree (ai->flash);
3797         ai->flash = NULL;
3798
3799         /* The NOP is the first step in getting the card going */
3800         cmd.cmd = NOP;
3801         cmd.parm0 = cmd.parm1 = cmd.parm2 = 0;
3802         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3803                 return ERROR;
3804         if ( issuecommand( ai, &cmd, &rsp ) != SUCCESS ) {
3805                 if (lock)
3806                         up(&ai->sem);
3807                 return ERROR;
3808         }
3809         disable_MAC( ai, 0);
3810
3811         // Let's figure out if we need to use the AUX port
3812         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
3813                 cmd.cmd = CMD_ENABLEAUX;
3814                 if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) {
3815                         if (lock)
3816                                 up(&ai->sem);
3817                         airo_print_err(ai->dev->name, "Error checking for AUX port");
3818                         return ERROR;
3819                 }
3820                 if (!aux_bap || rsp.status & 0xff00) {
3821                         ai->bap_read = fast_bap_read;
3822                         airo_print_dbg(ai->dev->name, "Doing fast bap_reads");
3823                 } else {
3824                         ai->bap_read = aux_bap_read;
3825                         airo_print_dbg(ai->dev->name, "Doing AUX bap_reads");
3826                 }
3827         }
3828         if (lock)
3829                 up(&ai->sem);
3830         if (ai->config.len == 0) {
3831                 int i;
3832                 tdsRssiRid rssi_rid;
3833                 CapabilityRid cap_rid;
3834
3835                 kfree(ai->APList);
3836                 ai->APList = NULL;
3837                 kfree(ai->SSID);
3838                 ai->SSID = NULL;
3839                 // general configuration (read/modify/write)
3840                 status = readConfigRid(ai, lock);
3841                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3842
3843                 status = readCapabilityRid(ai, &cap_rid, lock);
3844                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3845
3846                 status = PC4500_readrid(ai,RID_RSSI,&rssi_rid,sizeof(rssi_rid),lock);
3847                 if ( status == SUCCESS ) {
3848                         if (ai->rssi || (ai->rssi = kmalloc(512, GFP_KERNEL)) != NULL)
3849                                 memcpy(ai->rssi, (u8*)&rssi_rid + 2, 512); /* Skip RID length member */
3850                 }
3851                 else {
3852                         kfree(ai->rssi);
3853                         ai->rssi = NULL;
3854                         if (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(8))
3855                                 ai->config.rmode |= RXMODE_NORMALIZED_RSSI;
3856                         else
3857                                 airo_print_warn(ai->dev->name, "unknown received signal "
3858                                                 "level scale");
3859                 }
3860                 ai->config.opmode = adhoc ? MODE_STA_IBSS : MODE_STA_ESS;
3861                 ai->config.authType = AUTH_OPEN;
3862                 ai->config.modulation = MOD_CCK;
3863
3864                 if (le16_to_cpu(cap_rid.len) >= sizeof(cap_rid) &&
3865                     (cap_rid.extSoftCap & cpu_to_le16(1)) &&
3866                     micsetup(ai) == SUCCESS) {
3867                         ai->config.opmode |= MODE_MIC;
3868                         set_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags);
3869                 }
3870
3871                 /* Save off the MAC */
3872                 for( i = 0; i < ETH_ALEN; i++ ) {
3873                         mac[i] = ai->config.macAddr[i];
3874                 }
3875
3876                 /* Check to see if there are any insmod configured
3877                    rates to add */
3878                 if ( rates[0] ) {
3879                         memset(ai->config.rates,0,sizeof(ai->config.rates));
3880                         for( i = 0; i < 8 && rates[i]; i++ ) {
3881                                 ai->config.rates[i] = rates[i];
3882                         }
3883                 }
3884                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
3885         }
3886
3887         /* Setup the SSIDs if present */
3888         if ( ssids[0] ) {
3889                 int i;
3890                 for( i = 0; i < 3 && ssids[i]; i++ ) {
3891                         size_t len = strlen(ssids[i]);
3892                         if (len > 32)
3893                                 len = 32;
3894                         mySsid.ssids[i].len = cpu_to_le16(len);
3895                         memcpy(mySsid.ssids[i].ssid, ssids[i], len);
3896                 }
3897                 mySsid.len = cpu_to_le16(sizeof(mySsid));
3898         }
3899
3900         status = writeConfigRid(ai, lock);
3901         if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3902
3903         /* Set up the SSID list */
3904         if ( ssids[0] ) {
3905                 status = writeSsidRid(ai, &mySsid, lock);
3906                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3907         }
3908
3909         status = enable_MAC(ai, lock);
3910         if (status != SUCCESS)
3911                 return ERROR;
3912
3913         /* Grab the initial wep key, we gotta save it for auto_wep */
3914         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, lock);
3915         if (rc == SUCCESS) do {
3916                 lastindex = wkr.kindex;
3917                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff)) {
3918                         ai->defindex = wkr.mac[0];
3919                 }
3920                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, lock);
3921         } while(lastindex != wkr.kindex);
3922
3923         try_auto_wep(ai);
3924
3925         return SUCCESS;
3926 }
3927
3928 static u16 issuecommand(struct airo_info *ai, Cmd *pCmd, Resp *pRsp) {
3929         // Im really paranoid about letting it run forever!
3930         int max_tries = 600000;
3931
3932         if (IN4500(ai, EVSTAT) & EV_CMD)
3933                 OUT4500(ai, EVACK, EV_CMD);
3934
3935         OUT4500(ai, PARAM0, pCmd->parm0);
3936         OUT4500(ai, PARAM1, pCmd->parm1);
3937         OUT4500(ai, PARAM2, pCmd->parm2);
3938         OUT4500(ai, COMMAND, pCmd->cmd);
3939
3940         while (max_tries-- && (IN4500(ai, EVSTAT) & EV_CMD) == 0) {
3941                 if ((IN4500(ai, COMMAND)) == pCmd->cmd)
3942                         // PC4500 didn't notice command, try again
3943                         OUT4500(ai, COMMAND, pCmd->cmd);
3944                 if (!in_atomic() && (max_tries & 255) == 0)
3945                         schedule();
3946         }
3947
3948         if ( max_tries == -1 ) {
3949                 airo_print_err(ai->dev->name,
3950                         "Max tries exceeded when issueing command");
3951                 if (IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY)
3952                         OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
3953                 return ERROR;
3954         }
3955
3956         // command completed
3957         pRsp->status = IN4500(ai, STATUS);
3958         pRsp->rsp0 = IN4500(ai, RESP0);
3959         pRsp->rsp1 = IN4500(ai, RESP1);
3960         pRsp->rsp2 = IN4500(ai, RESP2);
3961         if ((pRsp->status & 0xff00)!=0 && pCmd->cmd != CMD_SOFTRESET)
3962                 airo_print_err(ai->dev->name,
3963                         "cmd:%x status:%x rsp0:%x rsp1:%x rsp2:%x",
3964                         pCmd->cmd, pRsp->status, pRsp->rsp0, pRsp->rsp1,
3965                         pRsp->rsp2);
3966
3967         // clear stuck command busy if necessary
3968         if (IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY) {
3969                 OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
3970         }
3971         // acknowledge processing the status/response
3972         OUT4500(ai, EVACK, EV_CMD);
3973
3974         return SUCCESS;
3975 }
3976
3977 /* Sets up the bap to start exchange data.  whichbap should
3978  * be one of the BAP0 or BAP1 defines.  Locks should be held before
3979  * calling! */
3980 static int bap_setup(struct airo_info *ai, u16 rid, u16 offset, int whichbap )
3981 {
3982         int timeout = 50;
3983         int max_tries = 3;
3984
3985         OUT4500(ai, SELECT0+whichbap, rid);
3986         OUT4500(ai, OFFSET0+whichbap, offset);
3987         while (1) {
3988                 int status = IN4500(ai, OFFSET0+whichbap);
3989                 if (status & BAP_BUSY) {
3990                         /* This isn't really a timeout, but its kinda
3991                            close */
3992                         if (timeout--) {
3993                                 continue;
3994                         }
3995                 } else if ( status & BAP_ERR ) {
3996                         /* invalid rid or offset */
3997                         airo_print_err(ai->dev->name, "BAP error %x %d",
3998                                 status, whichbap );
3999                         return ERROR;
4000                 } else if (status & BAP_DONE) { // success
4001                         return SUCCESS;
4002                 }
4003                 if ( !(max_tries--) ) {
4004                         airo_print_err(ai->dev->name,
4005                                 "BAP setup error too many retries\n");
4006                         return ERROR;
4007                 }
4008                 // -- PC4500 missed it, try again
4009                 OUT4500(ai, SELECT0+whichbap, rid);
4010                 OUT4500(ai, OFFSET0+whichbap, offset);
4011                 timeout = 50;
4012         }
4013 }
4014
4015 /* should only be called by aux_bap_read.  This aux function and the
4016    following use concepts not documented in the developers guide.  I
4017    got them from a patch given to my by Aironet */
4018 static u16 aux_setup(struct airo_info *ai, u16 page,
4019                      u16 offset, u16 *len)
4020 {
4021         u16 next;
4022
4023         OUT4500(ai, AUXPAGE, page);
4024         OUT4500(ai, AUXOFF, 0);
4025         next = IN4500(ai, AUXDATA);
4026         *len = IN4500(ai, AUXDATA)&0xff;
4027         if (offset != 4) OUT4500(ai, AUXOFF, offset);
4028         return next;
4029 }
4030
4031 /* requires call to bap_setup() first */
4032 static int aux_bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst,
4033                         int bytelen, int whichbap)
4034 {
4035         u16 len;
4036         u16 page;
4037         u16 offset;
4038         u16 next;
4039         int words;
4040         int i;
4041         unsigned long flags;
4042
4043         spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
4044         page = IN4500(ai, SWS0+whichbap);
4045         offset = IN4500(ai, SWS2+whichbap);
4046         next = aux_setup(ai, page, offset, &len);
4047         words = (bytelen+1)>>1;
4048
4049         for (i=0; i<words;) {
4050                 int count;
4051                 count = (len>>1) < (words-i) ? (len>>1) : (words-i);
4052                 if ( !do8bitIO )
4053                         insw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4054                               pu16Dst+i,count );
4055                 else
4056                         insb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4057                               pu16Dst+i, count << 1 );
4058                 i += count;
4059                 if (i<words) {
4060                         next = aux_setup(ai, next, 4, &len);
4061                 }
4062         }
4063         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock, flags);
4064         return SUCCESS;
4065 }
4066
4067
4068 /* requires call to bap_setup() first */
4069 static int fast_bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst,
4070                          int bytelen, int whichbap)
4071 {
4072         bytelen = (bytelen + 1) & (~1); // round up to even value
4073         if ( !do8bitIO )
4074                 insw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Dst, bytelen>>1 );
4075         else
4076                 insb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Dst, bytelen );
4077         return SUCCESS;
4078 }
4079
4080 /* requires call to bap_setup() first */
4081 static int bap_write(struct airo_info *ai, const __le16 *pu16Src,
4082                      int bytelen, int whichbap)
4083 {
4084         bytelen = (bytelen + 1) & (~1); // round up to even value
4085         if ( !do8bitIO )
4086                 outsw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4087                        pu16Src, bytelen>>1 );
4088         else
4089                 outsb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Src, bytelen );
4090         return SUCCESS;
4091 }
4092
4093 static int PC4500_accessrid(struct airo_info *ai, u16 rid, u16 accmd)
4094 {
4095         Cmd cmd; /* for issuing commands */
4096         Resp rsp; /* response from commands */
4097         u16 status;
4098
4099         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4100         cmd.cmd = accmd;
4101         cmd.parm0 = rid;
4102         status = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4103         if (status != 0) return status;
4104         if ( (rsp.status & 0x7F00) != 0) {
4105                 return (accmd << 8) + (rsp.rsp0 & 0xFF);
4106         }
4107         return 0;
4108 }
4109
4110 /*  Note, that we are using BAP1 which is also used by transmit, so
4111  *  we must get a lock. */
4112 static int PC4500_readrid(struct airo_info *ai, u16 rid, void *pBuf, int len, int lock)
4113 {
4114         u16 status;
4115         int rc = SUCCESS;
4116
4117         if (lock) {
4118                 if (down_interruptible(&ai->sem))
4119                         return ERROR;
4120         }
4121         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
4122                 Cmd cmd;
4123                 Resp rsp;
4124
4125                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4126                 memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
4127                 ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
4128                 ai->config_desc.rid_desc.len = RIDSIZE;
4129                 ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
4130                 ai->config_desc.rid_desc.host_addr = ai->ridbus;
4131
4132                 cmd.cmd = CMD_ACCESS;
4133                 cmd.parm0 = rid;
4134
4135                 memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
4136                         &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
4137
4138                 rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4139
4140                 if (rsp.status & 0x7f00)
4141                         rc = rsp.rsp0;
4142                 if (!rc)
4143                         memcpy(pBuf, ai->config_desc.virtual_host_addr, len);
4144                 goto done;
4145         } else {
4146                 if ((status = PC4500_accessrid(ai, rid, CMD_ACCESS))!=SUCCESS) {
4147                         rc = status;
4148                         goto done;
4149                 }
4150                 if (bap_setup(ai, rid, 0, BAP1) != SUCCESS) {
4151                         rc = ERROR;
4152                         goto done;
4153                 }
4154                 // read the rid length field
4155                 bap_read(ai, pBuf, 2, BAP1);
4156                 // length for remaining part of rid
4157                 len = min(len, (int)le16_to_cpu(*(__le16*)pBuf)) - 2;
4158
4159                 if ( len <= 2 ) {
4160                         airo_print_err(ai->dev->name,
4161                                 "Rid %x has a length of %d which is too short",
4162                                 (int)rid, (int)len );
4163                         rc = ERROR;
4164                         goto done;
4165                 }
4166                 // read remainder of the rid
4167                 rc = bap_read(ai, ((__le16*)pBuf)+1, len, BAP1);
4168         }
4169 done:
4170         if (lock)
4171                 up(&ai->sem);
4172         return rc;
4173 }
4174
4175 /*  Note, that we are using BAP1 which is also used by transmit, so
4176  *  make sure this isnt called when a transmit is happening */
4177 static int PC4500_writerid(struct airo_info *ai, u16 rid,
4178                            const void *pBuf, int len, int lock)
4179 {
4180         u16 status;
4181         int rc = SUCCESS;
4182
4183         *(__le16*)pBuf = cpu_to_le16((u16)len);
4184
4185         if (lock) {
4186                 if (down_interruptible(&ai->sem))
4187                         return ERROR;
4188         }
4189         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
4190                 Cmd cmd;
4191                 Resp rsp;
4192
4193                 if (test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags) && (RID_WEP_TEMP != rid))
4194                         airo_print_err(ai->dev->name,
4195                                 "%s: MAC should be disabled (rid=%04x)",
4196                                 __func__, rid);
4197                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4198                 memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
4199
4200                 ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
4201                 ai->config_desc.rid_desc.len = *((u16 *)pBuf);
4202                 ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
4203
4204                 cmd.cmd = CMD_WRITERID;
4205                 cmd.parm0 = rid;
4206
4207                 memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
4208                         &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
4209
4210                 if (len < 4 || len > 2047) {
4211                         airo_print_err(ai->dev->name, "%s: len=%d", __func__, len);
4212                         rc = -1;
4213                 } else {
4214                         memcpy((char *)ai->config_desc.virtual_host_addr,
4215                                 pBuf, len);
4216
4217                         rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4218                         if ((rc & 0xff00) != 0) {
4219                                 airo_print_err(ai->dev->name, "%s: Write rid Error %d",
4220                                                 __func__, rc);
4221                                 airo_print_err(ai->dev->name, "%s: Cmd=%04x",
4222                                                 __func__, cmd.cmd);
4223                         }
4224
4225                         if ((rsp.status & 0x7f00))
4226                                 rc = rsp.rsp0;
4227                 }
4228         } else {
4229                 // --- first access so that we can write the rid data
4230                 if ( (status = PC4500_accessrid(ai, rid, CMD_ACCESS)) != 0) {
4231                         rc = status;
4232                         goto done;
4233                 }
4234                 // --- now write the rid data
4235                 if (bap_setup(ai, rid, 0, BAP1) != SUCCESS) {
4236                         rc = ERROR;
4237                         goto done;
4238                 }
4239                 bap_write(ai, pBuf, len, BAP1);
4240                 // ---now commit the rid data
4241                 rc = PC4500_accessrid(ai, rid, 0x100|CMD_ACCESS);
4242         }
4243 done:
4244         if (lock)
4245                 up(&ai->sem);
4246         return rc;
4247 }
4248
4249 /* Allocates a FID to be used for transmitting packets.  We only use
4250    one for now. */
4251 static u16 transmit_allocate(struct airo_info *ai, int lenPayload, int raw)
4252 {
4253         unsigned int loop = 3000;
4254         Cmd cmd;
4255         Resp rsp;
4256         u16 txFid;
4257         __le16 txControl;
4258
4259         cmd.cmd = CMD_ALLOCATETX;
4260         cmd.parm0 = lenPayload;
4261         if (down_interruptible(&ai->sem))
4262                 return ERROR;
4263         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) {
4264                 txFid = ERROR;
4265                 goto done;
4266         }
4267         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) {
4268                 txFid = ERROR;
4269                 goto done;
4270         }
4271         /* wait for the allocate event/indication
4272          * It makes me kind of nervous that this can just sit here and spin,
4273          * but in practice it only loops like four times. */
4274         while (((IN4500(ai, EVSTAT) & EV_ALLOC) == 0) && --loop);
4275         if (!loop) {
4276                 txFid = ERROR;
4277                 goto done;
4278         }
4279
4280         // get the allocated fid and acknowledge
4281         txFid = IN4500(ai, TXALLOCFID);
4282         OUT4500(ai, EVACK, EV_ALLOC);
4283
4284         /*  The CARD is pretty cool since it converts the ethernet packet
4285          *  into 802.11.  Also note that we don't release the FID since we
4286          *  will be using the same one over and over again. */
4287         /*  We only have to setup the control once since we are not
4288          *  releasing the fid. */
4289         if (raw)
4290                 txControl = cpu_to_le16(TXCTL_TXOK | TXCTL_TXEX | TXCTL_802_11
4291                         | TXCTL_ETHERNET | TXCTL_NORELEASE);
4292         else
4293                 txControl = cpu_to_le16(TXCTL_TXOK | TXCTL_TXEX | TXCTL_802_3
4294                         | TXCTL_ETHERNET | TXCTL_NORELEASE);
4295         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0008, BAP1) != SUCCESS)
4296                 txFid = ERROR;
4297         else
4298                 bap_write(ai, &txControl, sizeof(txControl), BAP1);
4299
4300 done:
4301         up(&ai->sem);
4302
4303         return txFid;
4304 }
4305
4306 /* In general BAP1 is dedicated to transmiting packets.  However,
4307    since we need a BAP when accessing RIDs, we also use BAP1 for that.
4308    Make sure the BAP1 spinlock is held when this is called. */
4309 static int transmit_802_3_packet(struct airo_info *ai, int len, char *pPacket)
4310 {
4311         __le16 payloadLen;
4312         Cmd cmd;
4313         Resp rsp;
4314         int miclen = 0;
4315         u16 txFid = len;
4316         MICBuffer pMic;
4317
4318         len >>= 16;
4319
4320         if (len <= ETH_ALEN * 2) {
4321                 airo_print_warn(ai->dev->name, "Short packet %d", len);
4322                 return ERROR;
4323         }
4324         len -= ETH_ALEN * 2;
4325
4326         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags) && ai->micstats.enabled && 
4327             (ntohs(((__be16 *)pPacket)[6]) != 0x888E)) {
4328                 if (encapsulate(ai,(etherHead *)pPacket,&pMic,len) != SUCCESS)
4329                         return ERROR;
4330                 miclen = sizeof(pMic);
4331         }
4332         // packet is destination[6], source[6], payload[len-12]
4333         // write the payload length and dst/src/payload
4334         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0036, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4335         /* The hardware addresses aren't counted as part of the payload, so
4336          * we have to subtract the 12 bytes for the addresses off */
4337         payloadLen = cpu_to_le16(len + miclen);
4338         bap_write(ai, &payloadLen, sizeof(payloadLen),BAP1);
4339         bap_write(ai, (__le16*)pPacket, sizeof(etherHead), BAP1);
4340         if (miclen)
4341                 bap_write(ai, (__le16*)&pMic, miclen, BAP1);
4342         bap_write(ai, (__le16*)(pPacket + sizeof(etherHead)), len, BAP1);
4343         // issue the transmit command
4344         memset( &cmd, 0, sizeof( cmd ) );
4345         cmd.cmd = CMD_TRANSMIT;
4346         cmd.parm0 = txFid;
4347         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) return ERROR;
4348         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) return ERROR;
4349         return SUCCESS;
4350 }
4351
4352 static int transmit_802_11_packet(struct airo_info *ai, int len, char *pPacket)
4353 {
4354         __le16 fc, payloadLen;
4355         Cmd cmd;
4356         Resp rsp;
4357         int hdrlen;
4358         static u8 tail[(30-10) + 2 + 6] = {[30-10] = 6};
4359         /* padding of header to full size + le16 gaplen (6) + gaplen bytes */
4360         u16 txFid = len;
4361         len >>= 16;
4362
4363         fc = *(__le16*)pPacket;
4364         hdrlen = header_len(fc);
4365
4366         if (len < hdrlen) {
4367                 airo_print_warn(ai->dev->name, "Short packet %d", len);
4368                 return ERROR;
4369         }
4370
4371         /* packet is 802.11 header +  payload
4372          * write the payload length and dst/src/payload */
4373         if (bap_setup(ai, txFid, 6, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4374         /* The 802.11 header aren't counted as part of the payload, so
4375          * we have to subtract the header bytes off */
4376         payloadLen = cpu_to_le16(len-hdrlen);
4377         bap_write(ai, &payloadLen, sizeof(payloadLen),BAP1);
4378         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0014, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4379         bap_write(ai, (__le16 *)pPacket, hdrlen, BAP1);
4380         bap_write(ai, (__le16 *)(tail + (hdrlen - 10)), 38 - hdrlen, BAP1);
4381
4382         bap_write(ai, (__le16 *)(pPacket + hdrlen), len - hdrlen, BAP1);
4383         // issue the transmit command
4384         memset( &cmd, 0, sizeof( cmd ) );
4385         cmd.cmd = CMD_TRANSMIT;
4386         cmd.parm0 = txFid;
4387         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) return ERROR;
4388         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) return ERROR;
4389         return SUCCESS;
4390 }
4391
4392 /*
4393  *  This is the proc_fs routines.  It is a bit messier than I would
4394  *  like!  Feel free to clean it up!
4395  */
4396
4397 static ssize_t proc_read( struct file *file,
4398                           char __user *buffer,
4399                           size_t len,
4400                           loff_t *offset);
4401
4402 static ssize_t proc_write( struct file *file,
4403                            const char __user *buffer,
4404                            size_t len,
4405                            loff_t *offset );
4406 static int proc_close( struct inode *inode, struct file *file );
4407
4408 static int proc_stats_open( struct inode *inode, struct file *file );
4409 static int proc_statsdelta_open( struct inode *inode, struct file *file );
4410 static int proc_status_open( struct inode *inode, struct file *file );
4411 static int proc_SSID_open( struct inode *inode, struct file *file );
4412 static int proc_APList_open( struct inode *inode, struct file *file );
4413 static int proc_BSSList_open( struct inode *inode, struct file *file );
4414 static int proc_config_open( struct inode *inode, struct file *file );
4415 static int proc_wepkey_open( struct inode *inode, struct file *file );
4416
4417 static const struct file_operations proc_statsdelta_ops = {
4418         .owner          = THIS_MODULE,
4419         .read           = proc_read,
4420         .open           = proc_statsdelta_open,
4421         .release        = proc_close,
4422         .llseek         = default_llseek,
4423 };
4424
4425 static const struct file_operations proc_stats_ops = {
4426         .owner          = THIS_MODULE,
4427         .read           = proc_read,
4428         .open           = proc_stats_open,
4429         .release        = proc_close,
4430         .llseek         = default_llseek,
4431 };
4432
4433 static const struct file_operations proc_status_ops = {
4434         .owner          = THIS_MODULE,
4435         .read           = proc_read,
4436         .open           = proc_status_open,
4437         .release        = proc_close,
4438         .llseek         = default_llseek,
4439 };
4440
4441 static const struct file_operations proc_SSID_ops = {
4442         .owner          = THIS_MODULE,
4443         .read           = proc_read,
4444         .write          = proc_write,
4445         .open           = proc_SSID_open,
4446         .release        = proc_close,
4447         .llseek         = default_llseek,
4448 };
4449
4450 static const struct file_operations proc_BSSList_ops = {
4451         .owner          = THIS_MODULE,
4452         .read           = proc_read,
4453         .write          = proc_write,
4454         .open           = proc_BSSList_open,
4455         .release        = proc_close,
4456         .llseek         = default_llseek,
4457 };
4458
4459 static const struct file_operations proc_APList_ops = {
4460         .owner          = THIS_MODULE,
4461         .read           = proc_read,
4462         .write          = proc_write,
4463         .open           = proc_APList_open,
4464         .release        = proc_close,
4465         .llseek         = default_llseek,
4466 };
4467
4468 static const struct file_operations proc_config_ops = {
4469         .owner          = THIS_MODULE,
4470         .read           = proc_read,
4471         .write          = proc_write,
4472         .open           = proc_config_open,
4473         .release        = proc_close,
4474         .llseek         = default_llseek,
4475 };
4476
4477 static const struct file_operations proc_wepkey_ops = {
4478         .owner          = THIS_MODULE,
4479         .read           = proc_read,
4480         .write          = proc_write,
4481         .open           = proc_wepkey_open,
4482         .release        = proc_close,
4483         .llseek         = default_llseek,
4484 };
4485
4486 static struct proc_dir_entry *airo_entry;
4487
4488 struct proc_data {
4489         int release_buffer;
4490         int readlen;
4491         char *rbuffer;
4492         int writelen;
4493         int maxwritelen;
4494         char *wbuffer;
4495         void (*on_close) (struct inode *, struct file *);
4496 };
4497
4498 static int setup_proc_entry( struct net_device *dev,
4499                              struct airo_info *apriv ) {
4500         struct proc_dir_entry *entry;
4501         /* First setup the device directory */
4502         strcpy(apriv->proc_name,dev->name);
4503         apriv->proc_entry = create_proc_entry(apriv->proc_name,
4504                                               S_IFDIR|airo_perm,
4505                                               airo_entry);
4506         if (!apriv->proc_entry)
4507                 goto fail;
4508         apriv->proc_entry->uid = proc_uid;
4509         apriv->proc_entry->gid = proc_gid;
4510
4511         /* Setup the StatsDelta */
4512         entry = proc_create_data("StatsDelta",
4513                                  S_IFREG | (S_IRUGO&proc_perm),
4514                                  apriv->proc_entry, &proc_statsdelta_ops, dev);
4515         if (!entry)
4516                 goto fail_stats_delta;
4517         entry->uid = proc_uid;
4518         entry->gid = proc_gid;
4519
4520         /* Setup the Stats */
4521         entry = proc_create_data("Stats",
4522                                  S_IFREG | (S_IRUGO&proc_perm),
4523                                  apriv->proc_entry, &proc_stats_ops, dev);
4524         if (!entry)
4525                 goto fail_stats;
4526         entry->uid = proc_uid;
4527         entry->gid = proc_gid;
4528
4529         /* Setup the Status */
4530         entry = proc_create_data("Status",
4531                                  S_IFREG | (S_IRUGO&proc_perm),
4532                                  apriv->proc_entry, &proc_status_ops, dev);
4533         if (!entry)
4534                 goto fail_status;
4535         entry->uid = proc_uid;
4536         entry->gid = proc_gid;
4537
4538         /* Setup the Config */
4539         entry = proc_create_data("Config",
4540                                  S_IFREG | proc_perm,
4541                                  apriv->proc_entry, &proc_config_ops, dev);
4542         if (!entry)
4543                 goto fail_config;
4544         entry->uid = proc_uid;
4545         entry->gid = proc_gid;
4546
4547         /* Setup the SSID */
4548         entry = proc_create_data("SSID",
4549                                  S_IFREG | proc_perm,
4550                                  apriv->proc_entry, &proc_SSID_ops, dev);
4551         if (!entry)
4552                 goto fail_ssid;
4553         entry->uid = proc_uid;
4554         entry->gid = proc_gid;
4555
4556         /* Setup the APList */
4557         entry = proc_create_data("APList",
4558                                  S_IFREG | proc_perm,
4559                                  apriv->proc_entry, &proc_APList_ops, dev);
4560         if (!entry)
4561                 goto fail_aplist;
4562         entry->uid = proc_uid;
4563         entry->gid = proc_gid;
4564
4565         /* Setup the BSSList */
4566         entry = proc_create_data("BSSList",
4567                                  S_IFREG | proc_perm,
4568                                  apriv->proc_entry, &proc_BSSList_ops, dev);
4569         if (!entry)
4570                 goto fail_bsslist;
4571         entry->uid = proc_uid;
4572         entry->gid = proc_gid;
4573
4574         /* Setup the WepKey */
4575         entry = proc_create_data("WepKey",
4576                                  S_IFREG | proc_perm,
4577                                  apriv->proc_entry, &proc_wepkey_ops, dev);
4578         if (!entry)
4579                 goto fail_wepkey;
4580         entry->uid = proc_uid;
4581         entry->gid = proc_gid;
4582
4583         return 0;
4584
4585 fail_wepkey:
4586         remove_proc_entry("BSSList", apriv->proc_entry);
4587 fail_bsslist:
4588         remove_proc_entry("APList", apriv->proc_entry);
4589 fail_aplist:
4590         remove_proc_entry("SSID", apriv->proc_entry);
4591 fail_ssid:
4592         remove_proc_entry("Config", apriv->proc_entry);
4593 fail_config:
4594         remove_proc_entry("Status", apriv->proc_entry);
4595 fail_status:
4596         remove_proc_entry("Stats", apriv->proc_entry);
4597 fail_stats:
4598         remove_proc_entry("StatsDelta", apriv->proc_entry);
4599 fail_stats_delta:
4600         remove_proc_entry(apriv->proc_name, airo_entry);
4601 fail:
4602         return -ENOMEM;
4603 }
4604
4605 static int takedown_proc_entry( struct net_device *dev,
4606                                 struct airo_info *apriv ) {
4607         if ( !apriv->proc_entry->namelen ) return 0;
4608         remove_proc_entry("Stats",apriv->proc_entry);
4609         remove_proc_entry("StatsDelta",apriv->proc_entry);
4610         remove_proc_entry("Status",apriv->proc_entry);
4611         remove_proc_entry("Config",apriv->proc_entry);
4612         remove_proc_entry("SSID",apriv->proc_entry);
4613         remove_proc_entry("APList",apriv->proc_entry);
4614         remove_proc_entry("BSSList",apriv->proc_entry);
4615         remove_proc_entry("WepKey",apriv->proc_entry);
4616         remove_proc_entry(apriv->proc_name,airo_entry);
4617         return 0;
4618 }
4619
4620 /*
4621  *  What we want from the proc_fs is to be able to efficiently read
4622  *  and write the configuration.  To do this, we want to read the
4623  *  configuration when the file is opened and write it when the file is
4624  *  closed.  So basically we allocate a read buffer at open and fill it
4625  *  with data, and allocate a write buffer and read it at close.
4626  */
4627
4628 /*
4629  *  The read routine is generic, it relies on the preallocated rbuffer
4630  *  to supply the data.
4631  */
4632 static ssize_t proc_read( struct file *file,
4633                           char __user *buffer,
4634                           size_t len,
4635                           loff_t *offset )
4636 {
4637         struct proc_data *priv = file->private_data;
4638
4639         if (!priv->rbuffer)
4640                 return -EINVAL;
4641
4642         return simple_read_from_buffer(buffer, len, offset, priv->rbuffer,
4643                                         priv->readlen);
4644 }
4645
4646 /*
4647  *  The write routine is generic, it fills in a preallocated rbuffer
4648  *  to supply the data.
4649  */
4650 static ssize_t proc_write( struct file *file,
4651                            const char __user *buffer,
4652                            size_t len,
4653                            loff_t *offset )
4654 {
4655         loff_t pos = *offset;
4656         struct proc_data *priv = file->private_data;
4657
4658         if (!priv->wbuffer)
4659                 return -EINVAL;
4660
4661         if (pos < 0)
4662                 return -EINVAL;
4663         if (pos >= priv->maxwritelen)
4664                 return 0;
4665         if (len > priv->maxwritelen - pos)
4666                 len = priv->maxwritelen - pos;
4667         if (copy_from_user(priv->wbuffer + pos, buffer, len))
4668                 return -EFAULT;
4669         if ( pos + len > priv->writelen )
4670                 priv->writelen = len + file->f_pos;
4671         *offset = pos + len;
4672         return len;
4673 }
4674
4675 static int proc_status_open(struct inode *inode, struct file *file)
4676 {
4677         struct proc_data *data;
4678         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
4679         struct net_device *dev = dp->data;
4680         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
4681         CapabilityRid cap_rid;
4682         StatusRid status_rid;
4683         u16 mode;
4684         int i;
4685
4686         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
4687                 return -ENOMEM;
4688         data = file->private_data;
4689         if ((data->rbuffer = kmalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
4690                 kfree (file->private_data);
4691                 return -ENOMEM;
4692         }
4693
4694         readStatusRid(apriv, &status_rid, 1);
4695         readCapabilityRid(apriv, &cap_rid, 1);
4696
4697         mode = le16_to_cpu(status_rid.mode);
4698
4699         i = sprintf(data->rbuffer, "Status: %s%s%s%s%s%s%s%s%s\n",
4700                     mode & 1 ? "CFG ": "",
4701                     mode & 2 ? "ACT ": "",
4702                     mode & 0x10 ? "SYN ": "",
4703                     mode & 0x20 ? "LNK ": "",
4704                     mode & 0x40 ? "LEAP ": "",
4705                     mode & 0x80 ? "PRIV ": "",
4706                     mode & 0x100 ? "KEY ": "",
4707                     mode & 0x200 ? "WEP ": "",
4708                     mode & 0x8000 ? "ERR ": "");
4709         sprintf( data->rbuffer+i, "Mode: %x\n"
4710                  "Signal Strength: %d\n"
4711                  "Signal Quality: %d\n"
4712                  "SSID: %-.*s\n"
4713                  "AP: %-.16s\n"
4714                  "Freq: %d\n"
4715                  "BitRate: %dmbs\n"
4716                  "Driver Version: %s\n"
4717                  "Device: %s\nManufacturer: %s\nFirmware Version: %s\n"
4718                  "Radio type: %x\nCountry: %x\nHardware Version: %x\n"
4719                  "Software Version: %x\nSoftware Subversion: %x\n"
4720                  "Boot block version: %x\n",
4721                  le16_to_cpu(status_rid.mode),
4722                  le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength),
4723                  le16_to_cpu(status_rid.signalQuality),
4724                  le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen),
4725                  status_rid.SSID,
4726                  status_rid.apName,
4727                  le16_to_cpu(status_rid.channel),
4728                  le16_to_cpu(status_rid.currentXmitRate) / 2,
4729                  version,
4730                  cap_rid.prodName,
4731                  cap_rid.manName,
4732                  cap_rid.prodVer,
4733                  le16_to_cpu(cap_rid.radioType),
4734                  le16_to_cpu(cap_rid.country),
4735                  le16_to_cpu(cap_rid.hardVer),
4736                  le16_to_cpu(cap_rid.softVer),
4737                  le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer),
4738                  le16_to_cpu(cap_rid.bootBlockVer));
4739         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
4740         return 0;
4741 }
4742
4743 static int proc_stats_rid_open(struct inode*, struct file*, u16);
4744 static int proc_statsdelta_open( struct inode *inode,
4745                                  struct file *file ) {
4746         if (file->f_mode&FMODE_WRITE) {
4747                 return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATSDELTACLEAR);
4748         }
4749         return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATSDELTA);
4750 }
4751
4752 static int proc_stats_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
4753         return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATS);
4754 }
4755
4756 static int proc_stats_rid_open( struct inode *inode,
4757                                 struct file *file,
4758                                 u16 rid )
4759 {
4760         struct proc_data *data;
4761         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
4762         struct net_device *dev = dp->data;
4763         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
4764         StatsRid stats;
4765         int i, j;
4766         __le32 *vals = stats.vals;
4767         int len;
4768
4769         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
4770                 return -ENOMEM;
4771         data = file->private_data;
4772         if ((data->rbuffer = kmalloc( 4096, GFP_KERNEL )) == NULL) {
4773                 kfree (file->private_data);
4774                 return -ENOMEM;
4775         }
4776
4777         readStatsRid(apriv, &stats, rid, 1);
4778         len = le16_to_cpu(stats.len);
4779
4780         j = 0;
4781         for(i=0; statsLabels[i]!=(char *)-1 && i*4<len; i++) {
4782                 if (!statsLabels[i]) continue;
4783                 if (j+strlen(statsLabels[i])+16>4096) {
4784                         airo_print_warn(apriv->dev->name,
4785                                "Potentially disasterous buffer overflow averted!");
4786                         break;
4787                 }
4788                 j+=sprintf(data->rbuffer+j, "%s: %u\n", statsLabels[i],
4789                                 le32_to_cpu(vals[i]));
4790         }
4791         if (i*4 >= len) {
4792                 airo_print_warn(apriv->dev->name, "Got a short rid");
4793         }
4794         data->readlen = j;
4795         return 0;
4796 }
4797
4798 static int get_dec_u16( char *buffer, int *start, int limit ) {
4799         u16 value;
4800         int valid = 0;
4801         for (value = 0; *start < limit && buffer[*start] >= '0' &&
4802                         buffer[*start] <= '9'; (*start)++) {
4803                 valid = 1;
4804                 value *= 10;
4805                 value += buffer[*start] - '0';
4806         }
4807         if ( !valid ) return -1;
4808         return value;
4809 }
4810
4811 static int airo_config_commit(struct net_device *dev,
4812                               struct iw_request_info *info, void *zwrq,
4813                               char *extra);
4814
4815 static inline int sniffing_mode(struct airo_info *ai)
4816 {
4817         return (le16_to_cpu(ai->config.rmode) & le16_to_cpu(RXMODE_MASK)) >=
4818                 le16_to_cpu(RXMODE_RFMON);
4819 }
4820
4821 static void proc_config_on_close(struct inode *inode, struct file *file)
4822 {
4823         struct proc_data *data = file->private_data;
4824         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
4825         struct net_device *dev = dp->data;
4826         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
4827         char *line;
4828
4829         if ( !data->writelen ) return;
4830
4831         readConfigRid(ai, 1);
4832         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4833
4834         line = data->wbuffer;
4835         while( line[0] ) {
4836 /*** Mode processing */
4837                 if ( !strncmp( line, "Mode: ", 6 ) ) {
4838                         line += 6;
4839                         if (sniffing_mode(ai))
4840                                 set_bit (FLAG_RESET, &ai->flags);
4841                         ai->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
4842                         clear_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4843                         ai->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
4844                         ai->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
4845                         if ( line[0] == 'a' ) {
4846                                 ai->config.opmode |= MODE_STA_IBSS;
4847                         } else {
4848                                 ai->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
4849                                 if ( line[0] == 'r' ) {
4850                                         ai->config.rmode |= RXMODE_RFMON | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
4851                                         ai->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
4852                                         set_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4853                                 } else if ( line[0] == 'y' ) {
4854                                         ai->config.rmode |= RXMODE_RFMON_ANYBSS | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
4855                                         ai->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
4856                                         set_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4857                                 } else if ( line[0] == 'l' )
4858                                         ai->config.rmode |= RXMODE_LANMON;
4859                         }
4860                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4861                 }
4862
4863 /*** Radio status */
4864                 else if (!strncmp(line,"Radio: ", 7)) {
4865                         line += 7;
4866                         if (!strncmp(line,"off",3)) {
4867                                 set_bit (FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
4868                         } else {
4869                                 clear_bit (FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
4870                         }
4871                 }
4872 /*** NodeName processing */
4873                 else if ( !strncmp( line, "NodeName: ", 10 ) ) {
4874                         int j;
4875
4876                         line += 10;
4877                         memset( ai->config.nodeName, 0, 16 );
4878 /* Do the name, assume a space between the mode and node name */
4879                         for( j = 0; j < 16 && line[j] != '\n'; j++ ) {
4880                                 ai->config.nodeName[j] = line[j];
4881                         }
4882                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4883                 }
4884
4885 /*** PowerMode processing */
4886                 else if ( !strncmp( line, "PowerMode: ", 11 ) ) {
4887                         line += 11;
4888                         if ( !strncmp( line, "PSPCAM", 6 ) ) {
4889                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
4890                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4891                         } else if ( !strncmp( line, "PSP", 3 ) ) {
4892                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSP;
4893                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4894                         } else {
4895                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_CAM;
4896                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4897                         }
4898                 } else if ( !strncmp( line, "DataRates: ", 11 ) ) {
4899                         int v, i = 0, k = 0; /* i is index into line,
4900                                                 k is index to rates */
4901
4902                         line += 11;
4903                         while((v = get_dec_u16(line, &i, 3))!=-1) {
4904                                 ai->config.rates[k++] = (u8)v;
4905                                 line += i + 1;
4906                                 i = 0;
4907                         }
4908                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4909                 } else if ( !strncmp( line, "Channel: ", 9 ) ) {
4910                         int v, i = 0;
4911                         line += 9;
4912                         v = get_dec_u16(line, &i, i+3);
4913                         if ( v != -1 ) {
4914                                 ai->config.channelSet = cpu_to_le16(v);
4915                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4916                         }
4917                 } else if ( !strncmp( line, "XmitPower: ", 11 ) ) {
4918                         int v, i = 0;
4919                         line += 11;
4920                         v = get_dec_u16(line, &i, i+3);
4921                         if ( v != -1 ) {
4922                                 ai->config.txPower = cpu_to_le16(v);
4923                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4924                         }
4925                 } else if ( !strncmp( line, "WEP: ", 5 ) ) {
4926                         line += 5;
4927                         switch( line[0] ) {
4928                         case 's':
4929                                 ai->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
4930                                 break;
4931                         case 'e':
4932                                 ai->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
4933                                 break;
4934                         default:
4935                                 ai->config.authType = AUTH_OPEN;
4936                                 break;
4937                         }
4938                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4939                 } else if ( !strncmp( line, "LongRetryLimit: ", 16 ) ) {
4940                         int v, i = 0;
4941
4942                         line += 16;
4943                         v = get_dec_u16(line, &i, 3);
4944                         v = (v<0) ? 0 : ((v>255) ? 255 : v);
4945                         ai->config.longRetryLimit = cpu_to_le16(v);
4946                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4947                 } else if ( !strncmp( line, "ShortRetryLimit: ", 17 ) ) {
4948                         int v, i = 0;
4949
4950                         line += 17;
4951                         v = get_dec_u16(line, &i, 3);
4952                         v = (v<0) ? 0 : ((v>255) ? 255 : v);
4953                         ai->config.shortRetryLimit = cpu_to_le16(v);
4954                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4955                 } else if ( !strncmp( line, "RTSThreshold: ", 14 ) ) {
4956                         int v, i = 0;
4957
4958                         line += 14;
4959                         v = get_dec_u16(line, &i, 4);
4960                         v = (v<0) ? 0 : ((v>AIRO_DEF_MTU) ? AIRO_DEF_MTU : v);
4961                         ai->config.rtsThres = cpu_to_le16(v);
4962                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4963                 } else if ( !strncmp( line, "TXMSDULifetime: ", 16 ) ) {
4964                         int v, i = 0;
4965
4966                         line += 16;
4967                         v = get_dec_u16(line, &i, 5);
4968                         v = (v<0) ? 0 : v;
4969                         ai->config.txLifetime = cpu_to_le16(v);
4970                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4971                 } else if ( !strncmp( line, "RXMSDULifetime: ", 16 ) ) {
4972                         int v, i = 0;
4973
4974                         line += 16;
4975                         v = get_dec_u16(line, &i, 5);
4976                         v = (v<0) ? 0 : v;
4977                         ai->config.rxLifetime = cpu_to_le16(v);
4978                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4979                 } else if ( !strncmp( line, "TXDiversity: ", 13 ) ) {
4980                         ai->config.txDiversity =
4981                                 (line[13]=='l') ? 1 :
4982                                 ((line[13]=='r')? 2: 3);
4983                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4984                 } else if ( !strncmp( line, "RXDiversity: ", 13 ) ) {
4985                         ai->config.rxDiversity =
4986                                 (line[13]=='l') ? 1 :
4987                                 ((line[13]=='r')? 2: 3);
4988                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4989                 } else if ( !strncmp( line, "FragThreshold: ", 15 ) ) {
4990                         int v, i = 0;
4991
4992                         line += 15;
4993                         v = get_dec_u16(line, &i, 4);
4994                         v = (v<256) ? 256 : ((v>AIRO_DEF_MTU) ? AIRO_DEF_MTU : v);
4995                         v = v & 0xfffe; /* Make sure its even */
4996                         ai->config.fragThresh = cpu_to_le16(v);
4997                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4998                 } else if (!strncmp(line, "Modulation: ", 12)) {
4999                         line += 12;
5000                         switch(*line) {
5001                         case 'd':  ai->config.modulation=MOD_DEFAULT; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5002                         case 'c':  ai->config.modulation=MOD_CCK; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5003                         case 'm':  ai->config.modulation=MOD_MOK; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5004                         default: airo_print_warn(ai->dev->name, "Unknown modulation");
5005                         }
5006                 } else if (!strncmp(line, "Preamble: ", 10)) {
5007                         line += 10;
5008                         switch(*line) {
5009                         case 'a': ai->config.preamble=PREAMBLE_AUTO; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5010                         case 'l': ai->config.preamble=PREAMBLE_LONG; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5011                         case 's': ai->config.preamble=PREAMBLE_SHORT; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
5012                         default: airo_print_warn(ai->dev->name, "Unknown preamble");
5013                         }
5014                 } else {
5015                         airo_print_warn(ai->dev->name, "Couldn't figure out %s", line);
5016                 }
5017                 while( line[0] && line[0] != '\n' ) line++;
5018                 if ( line[0] ) line++;
5019         }
5020         airo_config_commit(dev, NULL, NULL, NULL);
5021 }
5022
5023 static const char *get_rmode(__le16 mode)
5024 {
5025         switch(mode & RXMODE_MASK) {
5026         case RXMODE_RFMON:  return "rfmon";
5027         case RXMODE_RFMON_ANYBSS:  return "yna (any) bss rfmon";
5028         case RXMODE_LANMON:  return "lanmon";
5029         }
5030         return "ESS";
5031 }
5032
5033 static int proc_config_open(struct inode *inode, struct file *file)
5034 {
5035         struct proc_data *data;
5036         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5037         struct net_device *dev = dp->data;
5038         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5039         int i;
5040         __le16 mode;
5041
5042         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5043                 return -ENOMEM;
5044         data = file->private_data;
5045         if ((data->rbuffer = kmalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5046                 kfree (file->private_data);
5047                 return -ENOMEM;
5048         }
5049         if ((data->wbuffer = kzalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5050                 kfree (data->rbuffer);
5051                 kfree (file->private_data);
5052                 return -ENOMEM;
5053         }
5054         data->maxwritelen = 2048;
5055         data->on_close = proc_config_on_close;
5056
5057         readConfigRid(ai, 1);
5058
5059         mode = ai->config.opmode & MODE_CFG_MASK;
5060         i = sprintf( data->rbuffer,
5061                      "Mode: %s\n"
5062                      "Radio: %s\n"
5063                      "NodeName: %-16s\n"
5064                      "PowerMode: %s\n"
5065                      "DataRates: %d %d %d %d %d %d %d %d\n"
5066                      "Channel: %d\n"
5067                      "XmitPower: %d\n",
5068                      mode == MODE_STA_IBSS ? "adhoc" :
5069                      mode == MODE_STA_ESS ? get_rmode(ai->config.rmode):
5070                      mode == MODE_AP ? "AP" :
5071                      mode == MODE_AP_RPTR ? "AP RPTR" : "Error",
5072                      test_bit(FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags) ? "off" : "on",
5073                      ai->config.nodeName,
5074                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_CAM ? "CAM" :
5075                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_PSP ? "PSP" :
5076                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_PSPCAM ? "PSPCAM" :
5077                      "Error",
5078                      (int)ai->config.rates[0],
5079                      (int)ai->config.rates[1],
5080                      (int)ai->config.rates[2],
5081                      (int)ai->config.rates[3],
5082                      (int)ai->config.rates[4],
5083                      (int)ai->config.rates[5],
5084                      (int)ai->config.rates[6],
5085                      (int)ai->config.rates[7],
5086                      le16_to_cpu(ai->config.channelSet),
5087                      le16_to_cpu(ai->config.txPower)
5088                 );
5089         sprintf( data->rbuffer + i,
5090                  "LongRetryLimit: %d\n"
5091                  "ShortRetryLimit: %d\n"
5092                  "RTSThreshold: %d\n"
5093                  "TXMSDULifetime: %d\n"
5094                  "RXMSDULifetime: %d\n"
5095                  "TXDiversity: %s\n"
5096                  "RXDiversity: %s\n"
5097                  "FragThreshold: %d\n"
5098                  "WEP: %s\n"
5099                  "Modulation: %s\n"
5100                  "Preamble: %s\n",
5101                  le16_to_cpu(ai->config.longRetryLimit),
5102                  le16_to_cpu(ai->config.shortRetryLimit),
5103                  le16_to_cpu(ai->config.rtsThres),
5104                  le16_to_cpu(ai->config.txLifetime),
5105                  le16_to_cpu(ai->config.rxLifetime),
5106                  ai->config.txDiversity == 1 ? "left" :
5107                  ai->config.txDiversity == 2 ? "right" : "both",
5108                  ai->config.rxDiversity == 1 ? "left" :
5109                  ai->config.rxDiversity == 2 ? "right" : "both",
5110                  le16_to_cpu(ai->config.fragThresh),
5111                  ai->config.authType == AUTH_ENCRYPT ? "encrypt" :
5112                  ai->config.authType == AUTH_SHAREDKEY ? "shared" : "open",
5113                  ai->config.modulation == MOD_DEFAULT ? "default" :
5114                  ai->config.modulation == MOD_CCK ? "cck" :
5115                  ai->config.modulation == MOD_MOK ? "mok" : "error",
5116                  ai->config.preamble == PREAMBLE_AUTO ? "auto" :
5117                  ai->config.preamble == PREAMBLE_LONG ? "long" :
5118                  ai->config.preamble == PREAMBLE_SHORT ? "short" : "error"
5119                 );
5120         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5121         return 0;
5122 }
5123
5124 static void proc_SSID_on_close(struct inode *inode, struct file *file)
5125 {
5126         struct proc_data *data = file->private_data;
5127         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5128         struct net_device *dev = dp->data;
5129         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5130         SsidRid SSID_rid;
5131         int i;
5132         char *p = data->wbuffer;
5133         char *end = p + data->writelen;
5134
5135         if (!data->writelen)
5136                 return;
5137
5138         *end = '\n'; /* sentinel; we have space for it */
5139
5140         memset(&SSID_rid, 0, sizeof(SSID_rid));
5141
5142         for (i = 0; i < 3 && p < end; i++) {
5143                 int j = 0;
5144                 /* copy up to 32 characters from this line */
5145                 while (*p != '\n' && j < 32)
5146                         SSID_rid.ssids[i].ssid[j++] = *p++;
5147                 if (j == 0)
5148                         break;
5149                 SSID_rid.ssids[i].len = cpu_to_le16(j);
5150                 /* skip to the beginning of the next line */
5151                 while (*p++ != '\n')
5152                         ;
5153         }
5154         if (i)
5155                 SSID_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(SSID_rid));
5156         disable_MAC(ai, 1);
5157         writeSsidRid(ai, &SSID_rid, 1);
5158         enable_MAC(ai, 1);
5159 }
5160
5161 static void proc_APList_on_close( struct inode *inode, struct file *file ) {
5162         struct proc_data *data = file->private_data;
5163         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5164         struct net_device *dev = dp->data;
5165         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5166         APListRid APList_rid;
5167         int i;
5168
5169         if ( !data->writelen ) return;
5170
5171         memset( &APList_rid, 0, sizeof(APList_rid) );
5172         APList_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(APList_rid));
5173
5174         for( i = 0; i < 4 && data->writelen >= (i+1)*6*3; i++ ) {
5175                 int j;
5176                 for( j = 0; j < 6*3 && data->wbuffer[j+i*6*3]; j++ ) {
5177                         switch(j%3) {
5178                         case 0:
5179                                 APList_rid.ap[i][j/3]=
5180                                         hex_to_bin(data->wbuffer[j+i*6*3])<<4;
5181                                 break;
5182                         case 1:
5183                                 APList_rid.ap[i][j/3]|=
5184                                         hex_to_bin(data->wbuffer[j+i*6*3]);
5185                                 break;
5186                         }
5187                 }
5188         }
5189         disable_MAC(ai, 1);
5190         writeAPListRid(ai, &APList_rid, 1);
5191         enable_MAC(ai, 1);
5192 }
5193
5194 /* This function wraps PC4500_writerid with a MAC disable */
5195 static int do_writerid( struct airo_info *ai, u16 rid, const void *rid_data,
5196                         int len, int dummy ) {
5197         int rc;
5198
5199         disable_MAC(ai, 1);
5200         rc = PC4500_writerid(ai, rid, rid_data, len, 1);
5201         enable_MAC(ai, 1);
5202         return rc;
5203 }
5204
5205 /* Returns the WEP key at the specified index, or -1 if that key does
5206  * not exist.  The buffer is assumed to be at least 16 bytes in length.
5207  */
5208 static int get_wep_key(struct airo_info *ai, u16 index, char *buf, u16 buflen)
5209 {
5210         WepKeyRid wkr;
5211         int rc;
5212         __le16 lastindex;
5213
5214         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5215         if (rc != SUCCESS)
5216                 return -1;
5217         do {
5218                 lastindex = wkr.kindex;
5219                 if (le16_to_cpu(wkr.kindex) == index) {
5220                         int klen = min_t(int, buflen, le16_to_cpu(wkr.klen));
5221                         memcpy(buf, wkr.key, klen);
5222                         return klen;
5223                 }
5224                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5225                 if (rc != SUCCESS)
5226                         return -1;
5227         } while (lastindex != wkr.kindex);
5228         return -1;
5229 }
5230
5231 static int get_wep_tx_idx(struct airo_info *ai)
5232 {
5233         WepKeyRid wkr;
5234         int rc;
5235         __le16 lastindex;
5236
5237         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5238         if (rc != SUCCESS)
5239                 return -1;
5240         do {
5241                 lastindex = wkr.kindex;
5242                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff))
5243                         return wkr.mac[0];
5244                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5245                 if (rc != SUCCESS)
5246                         return -1;
5247         } while (lastindex != wkr.kindex);
5248         return -1;
5249 }
5250
5251 static int set_wep_key(struct airo_info *ai, u16 index, const char *key,
5252                        u16 keylen, int perm, int lock)
5253 {
5254         static const unsigned char macaddr[ETH_ALEN] = { 0x01, 0, 0, 0, 0, 0 };
5255         WepKeyRid wkr;
5256         int rc;
5257
5258         if (WARN_ON(keylen == 0))
5259                 return -1;
5260
5261         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5262         wkr.len = cpu_to_le16(sizeof(wkr));
5263         wkr.kindex = cpu_to_le16(index);
5264         wkr.klen = cpu_to_le16(keylen);
5265         memcpy(wkr.key, key, keylen);
5266         memcpy(wkr.mac, macaddr, ETH_ALEN);
5267
5268         if (perm) disable_MAC(ai, lock);
5269         rc = writeWepKeyRid(ai, &wkr, perm, lock);
5270         if (perm) enable_MAC(ai, lock);
5271         return rc;
5272 }
5273
5274 static int set_wep_tx_idx(struct airo_info *ai, u16 index, int perm, int lock)
5275 {
5276         WepKeyRid wkr;
5277         int rc;
5278
5279         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5280         wkr.len = cpu_to_le16(sizeof(wkr));
5281         wkr.kindex = cpu_to_le16(0xffff);
5282         wkr.mac[0] = (char)index;
5283
5284         if (perm) {
5285                 ai->defindex = (char)index;
5286                 disable_MAC(ai, lock);
5287         }
5288
5289         rc = writeWepKeyRid(ai, &wkr, perm, lock);
5290
5291         if (perm)
5292                 enable_MAC(ai, lock);
5293         return rc;
5294 }
5295
5296 static void proc_wepkey_on_close( struct inode *inode, struct file *file ) {
5297         struct proc_data *data;
5298         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5299         struct net_device *dev = dp->data;
5300         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5301         int i, rc;
5302         char key[16];
5303         u16 index = 0;
5304         int j = 0;
5305
5306         memset(key, 0, sizeof(key));
5307
5308         data = file->private_data;
5309         if ( !data->writelen ) return;
5310
5311         if (data->wbuffer[0] >= '0' && data->wbuffer[0] <= '3' &&
5312             (data->wbuffer[1] == ' ' || data->wbuffer[1] == '\n')) {
5313                 index = data->wbuffer[0] - '0';
5314                 if (data->wbuffer[1] == '\n') {
5315                         rc = set_wep_tx_idx(ai, index, 1, 1);
5316                         if (rc < 0) {
5317                                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to set "
5318                                                "WEP transmit index to %d: %d.",
5319                                                index, rc);
5320                         }
5321                         return;
5322                 }
5323                 j = 2;
5324         } else {
5325                 airo_print_err(ai->dev->name, "WepKey passed invalid key index");
5326                 return;
5327         }
5328
5329         for( i = 0; i < 16*3 && data->wbuffer[i+j]; i++ ) {
5330                 switch(i%3) {
5331                 case 0:
5332                         key[i/3] = hex_to_bin(data->wbuffer[i+j])<<4;
5333                         break;
5334                 case 1:
5335                         key[i/3] |= hex_to_bin(data->wbuffer[i+j]);
5336                         break;
5337                 }
5338         }
5339
5340         rc = set_wep_key(ai, index, key, i/3, 1, 1);
5341         if (rc < 0) {
5342                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to set WEP key at index "
5343                                "%d: %d.", index, rc);
5344         }
5345 }
5346
5347 static int proc_wepkey_open( struct inode *inode, struct file *file )
5348 {
5349         struct proc_data *data;
5350         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5351         struct net_device *dev = dp->data;
5352         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5353         char *ptr;
5354         WepKeyRid wkr;
5355         __le16 lastindex;
5356         int j=0;
5357         int rc;
5358
5359         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5360                 return -ENOMEM;
5361         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5362         data = file->private_data;
5363         if ((data->rbuffer = kzalloc( 180, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5364                 kfree (file->private_data);
5365                 return -ENOMEM;
5366         }
5367         data->writelen = 0;
5368         data->maxwritelen = 80;
5369         if ((data->wbuffer = kzalloc( 80, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5370                 kfree (data->rbuffer);
5371                 kfree (file->private_data);
5372                 return -ENOMEM;
5373         }
5374         data->on_close = proc_wepkey_on_close;
5375
5376         ptr = data->rbuffer;
5377         strcpy(ptr, "No wep keys\n");
5378         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5379         if (rc == SUCCESS) do {
5380                 lastindex = wkr.kindex;
5381                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff)) {
5382                         j += sprintf(ptr+j, "Tx key = %d\n",
5383                                      (int)wkr.mac[0]);
5384                 } else {
5385                         j += sprintf(ptr+j, "Key %d set with length = %d\n",
5386                                      le16_to_cpu(wkr.kindex),
5387                                      le16_to_cpu(wkr.klen));
5388                 }
5389                 readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5390         } while((lastindex != wkr.kindex) && (j < 180-30));
5391
5392         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5393         return 0;
5394 }
5395
5396 static int proc_SSID_open(struct inode *inode, struct file *file)
5397 {
5398         struct proc_data *data;
5399         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5400         struct net_device *dev = dp->data;
5401         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5402         int i;
5403         char *ptr;
5404         SsidRid SSID_rid;
5405
5406         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5407                 return -ENOMEM;
5408         data = file->private_data;
5409         if ((data->rbuffer = kmalloc( 104, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5410                 kfree (file->private_data);
5411                 return -ENOMEM;
5412         }
5413         data->writelen = 0;
5414         data->maxwritelen = 33*3;
5415         /* allocate maxwritelen + 1; we'll want a sentinel */
5416         if ((data->wbuffer = kzalloc(33*3 + 1, GFP_KERNEL)) == NULL) {
5417                 kfree (data->rbuffer);
5418                 kfree (file->private_data);
5419                 return -ENOMEM;
5420         }
5421         data->on_close = proc_SSID_on_close;
5422
5423         readSsidRid(ai, &SSID_rid);
5424         ptr = data->rbuffer;
5425         for (i = 0; i < 3; i++) {
5426                 int j;
5427                 size_t len = le16_to_cpu(SSID_rid.ssids[i].len);
5428                 if (!len)
5429                         break;
5430                 if (len > 32)
5431                         len = 32;
5432                 for (j = 0; j < len && SSID_rid.ssids[i].ssid[j]; j++)
5433                         *ptr++ = SSID_rid.ssids[i].ssid[j];
5434                 *ptr++ = '\n';
5435         }
5436         *ptr = '\0';
5437         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5438         return 0;
5439 }
5440
5441 static int proc_APList_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
5442         struct proc_data *data;
5443         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5444         struct net_device *dev = dp->data;
5445         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5446         int i;
5447         char *ptr;
5448         APListRid APList_rid;
5449
5450         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5451                 return -ENOMEM;
5452         data = file->private_data;
5453         if ((data->rbuffer = kmalloc( 104, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5454                 kfree (file->private_data);
5455                 return -ENOMEM;
5456         }
5457         data->writelen = 0;
5458         data->maxwritelen = 4*6*3;
5459         if ((data->wbuffer = kzalloc( data->maxwritelen, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5460                 kfree (data->rbuffer);
5461                 kfree (file->private_data);
5462                 return -ENOMEM;
5463         }
5464         data->on_close = proc_APList_on_close;
5465
5466         readAPListRid(ai, &APList_rid);
5467         ptr = data->rbuffer;
5468         for( i = 0; i < 4; i++ ) {
5469 // We end when we find a zero MAC
5470                 if ( !*(int*)APList_rid.ap[i] &&
5471                      !*(int*)&APList_rid.ap[i][2]) break;
5472                 ptr += sprintf(ptr, "%pM\n", APList_rid.ap[i]);
5473         }
5474         if (i==0) ptr += sprintf(ptr, "Not using specific APs\n");
5475
5476         *ptr = '\0';
5477         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5478         return 0;
5479 }
5480
5481 static int proc_BSSList_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
5482         struct proc_data *data;
5483         struct proc_dir_entry *dp = PDE(inode);
5484         struct net_device *dev = dp->data;
5485         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5486         char *ptr;
5487         BSSListRid BSSList_rid;
5488         int rc;
5489         /* If doLoseSync is not 1, we won't do a Lose Sync */
5490         int doLoseSync = -1;
5491
5492         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5493                 return -ENOMEM;
5494         data = file->private_data;
5495         if ((data->rbuffer = kmalloc( 1024, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5496                 kfree (file->private_data);
5497                 return -ENOMEM;
5498         }
5499         data->writelen = 0;
5500         data->maxwritelen = 0;
5501         data->wbuffer = NULL;
5502         data->on_close = NULL;
5503
5504         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5505                 if (!(file->f_mode & FMODE_READ)) {
5506                         Cmd cmd;
5507                         Resp rsp;
5508
5509                         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
5510                         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
5511                         cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
5512                         if (down_interruptible(&ai->sem))
5513                                 return -ERESTARTSYS;
5514                         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
5515                         up(&ai->sem);
5516                         data->readlen = 0;
5517                         return 0;
5518                 }
5519                 doLoseSync = 1;
5520         }
5521         ptr = data->rbuffer;
5522         /* There is a race condition here if there are concurrent opens.
5523            Since it is a rare condition, we'll just live with it, otherwise
5524            we have to add a spin lock... */
5525         rc = readBSSListRid(ai, doLoseSync, &BSSList_rid);
5526         while(rc == 0 && BSSList_rid.index != cpu_to_le16(0xffff)) {
5527                 ptr += sprintf(ptr, "%pM %*s rssi = %d",
5528                                BSSList_rid.bssid,
5529                                 (int)BSSList_rid.ssidLen,
5530                                 BSSList_rid.ssid,
5531                                 le16_to_cpu(BSSList_rid.dBm));
5532                 ptr += sprintf(ptr, " channel = %d %s %s %s %s\n",
5533                                 le16_to_cpu(BSSList_rid.dsChannel),
5534                                 BSSList_rid.cap & CAP_ESS ? "ESS" : "",
5535                                 BSSList_rid.cap & CAP_IBSS ? "adhoc" : "",
5536                                 BSSList_rid.cap & CAP_PRIVACY ? "wep" : "",
5537                                 BSSList_rid.cap & CAP_SHORTHDR ? "shorthdr" : "");
5538                 rc = readBSSListRid(ai, 0, &BSSList_rid);
5539         }
5540         *ptr = '\0';
5541         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5542         return 0;
5543 }
5544
5545 static int proc_close( struct inode *inode, struct file *file )
5546 {
5547         struct proc_data *data = file->private_data;
5548
5549         if (data->on_close != NULL)
5550                 data->on_close(inode, file);
5551         kfree(data->rbuffer);
5552         kfree(data->wbuffer);
5553         kfree(data);
5554         return 0;
5555 }
5556
5557 /* Since the card doesn't automatically switch to the right WEP mode,
5558    we will make it do it.  If the card isn't associated, every secs we
5559    will switch WEP modes to see if that will help.  If the card is
5560    associated we will check every minute to see if anything has
5561    changed. */
5562 static void timer_func( struct net_device *dev ) {
5563         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
5564
5565 /* We don't have a link so try changing the authtype */
5566         readConfigRid(apriv, 0);
5567         disable_MAC(apriv, 0);
5568         switch(apriv->config.authType) {
5569                 case AUTH_ENCRYPT:
5570 /* So drop to OPEN */
5571                         apriv->config.authType = AUTH_OPEN;
5572                         break;
5573                 case AUTH_SHAREDKEY:
5574                         if (apriv->keyindex < auto_wep) {
5575                                 set_wep_tx_idx(apriv, apriv->keyindex, 0, 0);
5576                                 apriv->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
5577                                 apriv->keyindex++;
5578                         } else {
5579                                 /* Drop to ENCRYPT */
5580                                 apriv->keyindex = 0;
5581                                 set_wep_tx_idx(apriv, apriv->defindex, 0, 0);
5582                                 apriv->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
5583                         }
5584                         break;
5585                 default:  /* We'll escalate to SHAREDKEY */
5586                         apriv->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
5587         }
5588         set_bit (FLAG_COMMIT, &apriv->flags);
5589         writeConfigRid(apriv, 0);
5590         enable_MAC(apriv, 0);
5591         up(&apriv->sem);
5592
5593 /* Schedule check to see if the change worked */
5594         clear_bit(JOB_AUTOWEP, &apriv->jobs);
5595         apriv->expires = RUN_AT(HZ*3);
5596 }
5597
5598 #ifdef CONFIG_PCI
5599 static int __devinit airo_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
5600                                     const struct pci_device_id *pent)
5601 {
5602         struct net_device *dev;
5603
5604         if (pci_enable_device(pdev))
5605                 return -ENODEV;
5606         pci_set_master(pdev);
5607
5608         if (pdev->device == 0x5000 || pdev->device == 0xa504)
5609                         dev = _init_airo_card(pdev->irq, pdev->resource[0].start, 0, pdev, &pdev->dev);
5610         else
5611                         dev = _init_airo_card(pdev->irq, pdev->resource[2].start, 0, pdev, &pdev->dev);
5612         if (!dev) {
5613                 pci_disable_device(pdev);
5614                 return -ENODEV;
5615         }
5616
5617         pci_set_drvdata(pdev, dev);
5618         return 0;
5619 }
5620
5621 static void __devexit airo_pci_remove(struct pci_dev *pdev)
5622 {
5623         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5624
5625         airo_print_info(dev->name, "Unregistering...");
5626         stop_airo_card(dev, 1);
5627         pci_disable_device(pdev);
5628         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
5629 }
5630
5631 static int airo_pci_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
5632 {
5633         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5634         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5635         Cmd cmd;
5636         Resp rsp;
5637
5638         if (!ai->APList)
5639                 ai->APList = kmalloc(sizeof(APListRid), GFP_KERNEL);
5640         if (!ai->APList)
5641                 return -ENOMEM;
5642         if (!ai->SSID)
5643                 ai->SSID = kmalloc(sizeof(SsidRid), GFP_KERNEL);
5644         if (!ai->SSID)
5645                 return -ENOMEM;
5646         readAPListRid(ai, ai->APList);
5647         readSsidRid(ai, ai->SSID);
5648         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
5649         /* the lock will be released at the end of the resume callback */
5650         if (down_interruptible(&ai->sem))
5651                 return -EAGAIN;
5652         disable_MAC(ai, 0);
5653         netif_device_detach(dev);
5654         ai->power = state;
5655         cmd.cmd = HOSTSLEEP;
5656         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
5657
5658         pci_enable_wake(pdev, pci_choose_state(pdev, state), 1);
5659         pci_save_state(pdev);
5660         pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
5661         return 0;
5662 }
5663
5664 static int airo_pci_resume(struct pci_dev *pdev)
5665 {
5666         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5667         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5668         pci_power_t prev_state = pdev->current_state;
5669
5670         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
5671         pci_restore_state(pdev);
5672         pci_enable_wake(pdev, PCI_D0, 0);
5673
5674         if (prev_state != PCI_D1) {
5675                 reset_card(dev, 0);
5676                 mpi_init_descriptors(ai);
5677                 setup_card(ai, dev->dev_addr, 0);
5678                 clear_bit(FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
5679                 clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
5680         } else {
5681                 OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKEN);
5682                 OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKEN);
5683                 msleep(100);
5684         }
5685
5686         set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags);
5687         disable_MAC(ai, 0);
5688         msleep(200);
5689         if (ai->SSID) {
5690                 writeSsidRid(ai, ai->SSID, 0);
5691                 kfree(ai->SSID);
5692                 ai->SSID = NULL;
5693         }
5694         if (ai->APList) {
5695                 writeAPListRid(ai, ai->APList, 0);
5696                 kfree(ai->APList);
5697                 ai->APList = NULL;
5698         }
5699         writeConfigRid(ai, 0);
5700         enable_MAC(ai, 0);
5701         ai->power = PMSG_ON;
5702         netif_device_attach(dev);
5703         netif_wake_queue(dev);
5704         enable_interrupts(ai);
5705         up(&ai->sem);
5706         return 0;
5707 }
5708 #endif
5709
5710 static int __init airo_init_module( void )
5711 {
5712         int i;
5713
5714         airo_entry = create_proc_entry("driver/aironet",
5715                                        S_IFDIR | airo_perm,
5716                                        NULL);
5717
5718         if (airo_entry) {
5719                 airo_entry->uid = proc_uid;
5720                 airo_entry->gid = proc_gid;
5721         }
5722
5723         for (i = 0; i < 4 && io[i] && irq[i]; i++) {
5724                 airo_print_info("", "Trying to configure ISA adapter at irq=%d "
5725                         "io=0x%x", irq[i], io[i] );
5726                 if (init_airo_card( irq[i], io[i], 0, NULL ))
5727                         /* do nothing */ ;
5728         }
5729
5730 #ifdef CONFIG_PCI
5731         airo_print_info("", "Probing for PCI adapters");
5732         i = pci_register_driver(&airo_driver);
5733         airo_print_info("", "Finished probing for PCI adapters");
5734
5735         if (i) {
5736                 remove_proc_entry("driver/aironet", NULL);
5737                 return i;
5738         }
5739 #endif
5740
5741         /* Always exit with success, as we are a library module
5742          * as well as a driver module
5743          */
5744         return 0;
5745 }
5746
5747 static void __exit airo_cleanup_module( void )
5748 {
5749         struct airo_info *ai;
5750         while(!list_empty(&airo_devices)) {
5751                 ai = list_entry(airo_devices.next, struct airo_info, dev_list);
5752                 airo_print_info(ai->dev->name, "Unregistering...");
5753                 stop_airo_card(ai->dev, 1);
5754         }
5755 #ifdef CONFIG_PCI
5756         pci_unregister_driver(&airo_driver);
5757 #endif
5758         remove_proc_entry("driver/aironet", NULL);
5759 }
5760
5761 /*
5762  * Initial Wireless Extension code for Aironet driver by :
5763  *      Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com> - HPL - 17 November 00
5764  * Conversion to new driver API by :
5765  *      Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com> - HPL - 26 March 02
5766  * Javier also did a good amount of work here, adding some new extensions
5767  * and fixing my code. Let's just say that without him this code just
5768  * would not work at all... - Jean II
5769  */
5770
5771 static u8 airo_rssi_to_dbm (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 rssi)
5772 {
5773         if (!rssi_rid)
5774                 return 0;
5775
5776         return (0x100 - rssi_rid[rssi].rssidBm);
5777 }
5778
5779 static u8 airo_dbm_to_pct (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 dbm)
5780 {
5781         int i;
5782
5783         if (!rssi_rid)
5784                 return 0;
5785
5786         for (i = 0; i < 256; i++)
5787                 if (rssi_rid[i].rssidBm == dbm)
5788                         return rssi_rid[i].rssipct;
5789
5790         return 0;
5791 }
5792
5793
5794 static int airo_get_quality (StatusRid *status_rid, CapabilityRid *cap_rid)
5795 {
5796         int quality = 0;
5797         u16 sq;
5798
5799         if ((status_rid->mode & cpu_to_le16(0x3f)) != cpu_to_le16(0x3f))
5800                 return 0;
5801
5802         if (!(cap_rid->hardCap & cpu_to_le16(8)))
5803                 return 0;
5804
5805         sq = le16_to_cpu(status_rid->signalQuality);
5806         if (memcmp(cap_rid->prodName, "350", 3))
5807                 if (sq > 0x20)
5808                         quality = 0;
5809                 else
5810                         quality = 0x20 - sq;
5811         else
5812                 if (sq > 0xb0)
5813                         quality = 0;
5814                 else if (sq < 0x10)
5815                         quality = 0xa0;
5816                 else
5817                         quality = 0xb0 - sq;
5818         return quality;
5819 }
5820
5821 #define airo_get_max_quality(cap_rid) (memcmp((cap_rid)->prodName, "350", 3) ? 0x20 : 0xa0)
5822 #define airo_get_avg_quality(cap_rid) (memcmp((cap_rid)->prodName, "350", 3) ? 0x10 : 0x50);
5823
5824 /*------------------------------------------------------------------*/
5825 /*
5826  * Wireless Handler : get protocol name
5827  */
5828 static int airo_get_name(struct net_device *dev,
5829                          struct iw_request_info *info,
5830                          char *cwrq,
5831                          char *extra)
5832 {
5833         strcpy(cwrq, "IEEE 802.11-DS");
5834         return 0;
5835 }
5836
5837 /*------------------------------------------------------------------*/
5838 /*
5839  * Wireless Handler : set frequency
5840  */
5841 static int airo_set_freq(struct net_device *dev,
5842                          struct iw_request_info *info,
5843                          struct iw_freq *fwrq,
5844                          char *extra)
5845 {
5846         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5847         int rc = -EINPROGRESS;          /* Call commit handler */
5848
5849         /* If setting by frequency, convert to a channel */
5850         if(fwrq->e == 1) {
5851                 int f = fwrq->m / 100000;
5852
5853                 /* Hack to fall through... */
5854                 fwrq->e = 0;
5855                 fwrq->m = ieee80211_freq_to_dsss_chan(f);
5856         }
5857         /* Setting by channel number */
5858         if((fwrq->m > 1000) || (fwrq->e > 0))
5859                 rc = -EOPNOTSUPP;
5860         else {
5861                 int channel = fwrq->m;
5862                 /* We should do a better check than that,
5863                  * based on the card capability !!! */
5864                 if((channel < 1) || (channel > 14)) {
5865                         airo_print_dbg(dev->name, "New channel value of %d is invalid!",
5866                                 fwrq->m);
5867                         rc = -EINVAL;
5868                 } else {
5869                         readConfigRid(local, 1);
5870                         /* Yes ! We can set it !!! */
5871                         local->config.channelSet = cpu_to_le16(channel);
5872                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
5873                 }
5874         }
5875         return rc;
5876 }
5877
5878 /*------------------------------------------------------------------*/
5879 /*
5880  * Wireless Handler : get frequency
5881  */
5882 static int airo_get_freq(struct net_device *dev,
5883                          struct iw_request_info *info,
5884                          struct iw_freq *fwrq,
5885                          char *extra)
5886 {
5887         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5888         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
5889         int ch;
5890
5891         readConfigRid(local, 1);
5892         if ((local->config.opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_ESS)
5893                 status_rid.channel = local->config.channelSet;
5894         else
5895                 readStatusRid(local, &status_rid, 1);
5896
5897         ch = le16_to_cpu(status_rid.channel);
5898         if((ch > 0) && (ch < 15)) {
5899                 fwrq->m = ieee80211_dsss_chan_to_freq(ch) * 100000;
5900                 fwrq->e = 1;
5901         } else {
5902                 fwrq->m = ch;
5903                 fwrq->e = 0;
5904         }
5905
5906         return 0;
5907 }
5908
5909 /*------------------------------------------------------------------*/
5910 /*
5911  * Wireless Handler : set ESSID
5912  */
5913 static int airo_set_essid(struct net_device *dev,
5914                           struct iw_request_info *info,
5915                           struct iw_point *dwrq,
5916                           char *extra)
5917 {
5918         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5919         SsidRid SSID_rid;               /* SSIDs */
5920
5921         /* Reload the list of current SSID */
5922         readSsidRid(local, &SSID_rid);
5923
5924         /* Check if we asked for `any' */
5925         if (dwrq->flags == 0) {
5926                 /* Just send an empty SSID list */
5927                 memset(&SSID_rid, 0, sizeof(SSID_rid));
5928         } else {
5929                 unsigned index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
5930
5931                 /* Check the size of the string */
5932                 if (dwrq->length > IW_ESSID_MAX_SIZE)
5933                         return -E2BIG ;
5934
5935                 /* Check if index is valid */
5936                 if (index >= ARRAY_SIZE(SSID_rid.ssids))
5937                         return -EINVAL;
5938
5939                 /* Set the SSID */
5940                 memset(SSID_rid.ssids[index].ssid, 0,
5941                        sizeof(SSID_rid.ssids[index].ssid));
5942                 memcpy(SSID_rid.ssids[index].ssid, extra, dwrq->length);
5943                 SSID_rid.ssids[index].len = cpu_to_le16(dwrq->length);
5944         }
5945         SSID_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(SSID_rid));
5946         /* Write it to the card */
5947         disable_MAC(local, 1);
5948         writeSsidRid(local, &SSID_rid, 1);
5949         enable_MAC(local, 1);
5950
5951         return 0;
5952 }
5953
5954 /*------------------------------------------------------------------*/
5955 /*
5956  * Wireless Handler : get ESSID
5957  */
5958 static int airo_get_essid(struct net_device *dev,
5959                           struct iw_request_info *info,
5960                           struct iw_point *dwrq,
5961                           char *extra)
5962 {
5963         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5964         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
5965
5966         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
5967
5968         /* Note : if dwrq->flags != 0, we should
5969          * get the relevant SSID from the SSID list... */
5970
5971         /* Get the current SSID */
5972         memcpy(extra, status_rid.SSID, le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen));
5973         /* If none, we may want to get the one that was set */
5974
5975         /* Push it out ! */
5976         dwrq->length = le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen);
5977         dwrq->flags = 1; /* active */
5978
5979         return 0;
5980 }
5981
5982 /*------------------------------------------------------------------*/
5983 /*
5984  * Wireless Handler : set AP address
5985  */
5986 static int airo_set_wap(struct net_device *dev,
5987                         struct iw_request_info *info,
5988                         struct sockaddr *awrq,
5989                         char *extra)
5990 {
5991         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5992         Cmd cmd;
5993         Resp rsp;
5994         APListRid APList_rid;
5995         static const u8 any[ETH_ALEN] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
5996         static const u8 off[ETH_ALEN] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
5997
5998         if (awrq->sa_family != ARPHRD_ETHER)
5999                 return -EINVAL;
6000         else if (!memcmp(any, awrq->sa_data, ETH_ALEN) ||
6001                  !memcmp(off, awrq->sa_data, ETH_ALEN)) {
6002                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
6003                 cmd.cmd=CMD_LOSE_SYNC;
6004                 if (down_interruptible(&local->sem))
6005                         return -ERESTARTSYS;
6006                 issuecommand(local, &cmd, &rsp);
6007                 up(&local->sem);
6008         } else {
6009                 memset(&APList_rid, 0, sizeof(APList_rid));
6010                 APList_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(APList_rid));
6011                 memcpy(APList_rid.ap[0], awrq->sa_data, ETH_ALEN);
6012                 disable_MAC(local, 1);
6013                 writeAPListRid(local, &APList_rid, 1);
6014                 enable_MAC(local, 1);
6015         }
6016         return 0;
6017 }
6018
6019 /*------------------------------------------------------------------*/
6020 /*
6021  * Wireless Handler : get AP address
6022  */
6023 static int airo_get_wap(struct net_device *dev,
6024                         struct iw_request_info *info,
6025                         struct sockaddr *awrq,
6026                         char *extra)
6027 {
6028         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6029         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
6030
6031         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
6032
6033         /* Tentative. This seems to work, wow, I'm lucky !!! */
6034         memcpy(awrq->sa_data, status_rid.bssid[0], ETH_ALEN);
6035         awrq->sa_family = ARPHRD_ETHER;
6036
6037         return 0;
6038 }
6039
6040 /*------------------------------------------------------------------*/
6041 /*
6042  * Wireless Handler : set Nickname
6043  */
6044 static int airo_set_nick(struct net_device *dev,
6045                          struct iw_request_info *info,
6046                          struct iw_point *dwrq,
6047                          char *extra)
6048 {
6049         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6050
6051         /* Check the size of the string */
6052         if(dwrq->length > 16) {
6053                 return -E2BIG;
6054         }
6055         readConfigRid(local, 1);
6056         memset(local->config.nodeName, 0, sizeof(local->config.nodeName));
6057         memcpy(local->config.nodeName, extra, dwrq->length);
6058         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6059
6060         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6061 }
6062
6063 /*------------------------------------------------------------------*/
6064 /*
6065  * Wireless Handler : get Nickname
6066  */
6067 static int airo_get_nick(struct net_device *dev,
6068                          struct iw_request_info *info,
6069                          struct iw_point *dwrq,
6070                          char *extra)
6071 {
6072         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6073
6074         readConfigRid(local, 1);
6075         strncpy(extra, local->config.nodeName, 16);
6076         extra[16] = '\0';
6077         dwrq->length = strlen(extra);
6078
6079         return 0;
6080 }
6081
6082 /*------------------------------------------------------------------*/
6083 /*
6084  * Wireless Handler : set Bit-Rate
6085  */
6086 static int airo_set_rate(struct net_device *dev,
6087                          struct iw_request_info *info,
6088                          struct iw_param *vwrq,
6089                          char *extra)
6090 {
6091         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6092         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6093         u8      brate = 0;
6094         int     i;
6095
6096         /* First : get a valid bit rate value */
6097         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6098
6099         /* Which type of value ? */
6100         if((vwrq->value < 8) && (vwrq->value >= 0)) {
6101                 /* Setting by rate index */
6102                 /* Find value in the magic rate table */
6103                 brate = cap_rid.supportedRates[vwrq->value];
6104         } else {
6105                 /* Setting by frequency value */
6106                 u8      normvalue = (u8) (vwrq->value/500000);
6107
6108                 /* Check if rate is valid */
6109                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6110                         if(normvalue == cap_rid.supportedRates[i]) {
6111                                 brate = normvalue;
6112                                 break;
6113                         }
6114                 }
6115         }
6116         /* -1 designed the max rate (mostly auto mode) */
6117         if(vwrq->value == -1) {
6118                 /* Get the highest available rate */
6119                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6120                         if(cap_rid.supportedRates[i] == 0)
6121                                 break;
6122                 }
6123                 if(i != 0)
6124                         brate = cap_rid.supportedRates[i - 1];
6125         }
6126         /* Check that it is valid */
6127         if(brate == 0) {
6128                 return -EINVAL;
6129         }
6130
6131         readConfigRid(local, 1);
6132         /* Now, check if we want a fixed or auto value */
6133         if(vwrq->fixed == 0) {
6134                 /* Fill all the rates up to this max rate */
6135                 memset(local->config.rates, 0, 8);
6136                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6137                         local->config.rates[i] = cap_rid.supportedRates[i];
6138                         if(local->config.rates[i] == brate)
6139                                 break;
6140                 }
6141         } else {
6142                 /* Fixed mode */
6143                 /* One rate, fixed */
6144                 memset(local->config.rates, 0, 8);
6145                 local->config.rates[0] = brate;
6146         }
6147         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6148
6149         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6150 }
6151
6152 /*------------------------------------------------------------------*/
6153 /*
6154  * Wireless Handler : get Bit-Rate
6155  */
6156 static int airo_get_rate(struct net_device *dev,
6157                          struct iw_request_info *info,
6158                          struct iw_param *vwrq,
6159                          char *extra)
6160 {
6161         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6162         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
6163
6164         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
6165
6166         vwrq->value = le16_to_cpu(status_rid.currentXmitRate) * 500000;
6167         /* If more than one rate, set auto */
6168         readConfigRid(local, 1);
6169         vwrq->fixed = (local->config.rates[1] == 0);
6170
6171         return 0;
6172 }
6173
6174 /*------------------------------------------------------------------*/
6175 /*
6176  * Wireless Handler : set RTS threshold
6177  */
6178 static int airo_set_rts(struct net_device *dev,
6179                         struct iw_request_info *info,
6180                         struct iw_param *vwrq,
6181                         char *extra)
6182 {
6183         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6184         int rthr = vwrq->value;
6185
6186         if(vwrq->disabled)
6187                 rthr = AIRO_DEF_MTU;
6188         if((rthr < 0) || (rthr > AIRO_DEF_MTU)) {
6189                 return -EINVAL;
6190         }
6191         readConfigRid(local, 1);
6192         local->config.rtsThres = cpu_to_le16(rthr);
6193         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6194
6195         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6196 }
6197
6198 /*------------------------------------------------------------------*/
6199 /*
6200  * Wireless Handler : get RTS threshold
6201  */
6202 static int airo_get_rts(struct net_device *dev,
6203                         struct iw_request_info *info,
6204                         struct iw_param *vwrq,
6205                         char *extra)
6206 {
6207         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6208
6209         readConfigRid(local, 1);
6210         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.rtsThres);
6211         vwrq->disabled = (vwrq->value >= AIRO_DEF_MTU);
6212         vwrq->fixed = 1;
6213
6214         return 0;
6215 }
6216
6217 /*------------------------------------------------------------------*/
6218 /*
6219  * Wireless Handler : set Fragmentation threshold
6220  */
6221 static int airo_set_frag(struct net_device *dev,
6222                          struct iw_request_info *info,
6223                          struct iw_param *vwrq,
6224                          char *extra)
6225 {
6226         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6227         int fthr = vwrq->value;
6228
6229         if(vwrq->disabled)
6230                 fthr = AIRO_DEF_MTU;
6231         if((fthr < 256) || (fthr > AIRO_DEF_MTU)) {
6232                 return -EINVAL;
6233         }
6234         fthr &= ~0x1;   /* Get an even value - is it really needed ??? */
6235         readConfigRid(local, 1);
6236         local->config.fragThresh = cpu_to_le16(fthr);
6237         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6238
6239         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6240 }
6241
6242 /*------------------------------------------------------------------*/
6243 /*
6244  * Wireless Handler : get Fragmentation threshold
6245  */
6246 static int airo_get_frag(struct net_device *dev,
6247                          struct iw_request_info *info,
6248                          struct iw_param *vwrq,
6249                          char *extra)
6250 {
6251         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6252
6253         readConfigRid(local, 1);
6254         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fragThresh);
6255         vwrq->disabled = (vwrq->value >= AIRO_DEF_MTU);
6256         vwrq->fixed = 1;
6257
6258         return 0;
6259 }
6260
6261 /*------------------------------------------------------------------*/
6262 /*
6263  * Wireless Handler : set Mode of Operation
6264  */
6265 static int airo_set_mode(struct net_device *dev,
6266                          struct iw_request_info *info,
6267                          __u32 *uwrq,
6268                          char *extra)
6269 {
6270         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6271         int reset = 0;
6272
6273         readConfigRid(local, 1);
6274         if (sniffing_mode(local))
6275                 reset = 1;
6276
6277         switch(*uwrq) {
6278                 case IW_MODE_ADHOC:
6279                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6280                         local->config.opmode |= MODE_STA_IBSS;
6281                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6282                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6283                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6284                         break;
6285                 case IW_MODE_INFRA:
6286                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6287                         local->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
6288                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6289                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6290                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6291                         break;
6292                 case IW_MODE_MASTER:
6293                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6294                         local->config.opmode |= MODE_AP;
6295                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6296                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6297                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6298                         break;
6299                 case IW_MODE_REPEAT:
6300                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6301                         local->config.opmode |= MODE_AP_RPTR;
6302                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6303                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6304                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6305                         break;
6306                 case IW_MODE_MONITOR:
6307                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6308                         local->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
6309                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6310                         local->config.rmode |= RXMODE_RFMON | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
6311                         local->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
6312                         set_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6313                         break;
6314                 default:
6315                         return -EINVAL;
6316         }
6317         if (reset)
6318                 set_bit (FLAG_RESET, &local->flags);
6319         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6320
6321         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6322 }
6323
6324 /*------------------------------------------------------------------*/
6325 /*
6326  * Wireless Handler : get Mode of Operation
6327  */
6328 static int airo_get_mode(struct net_device *dev,
6329                          struct iw_request_info *info,
6330                          __u32 *uwrq,
6331                          char *extra)
6332 {
6333         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6334
6335         readConfigRid(local, 1);
6336         /* If not managed, assume it's ad-hoc */
6337         switch (local->config.opmode & MODE_CFG_MASK) {
6338                 case MODE_STA_ESS:
6339                         *uwrq = IW_MODE_INFRA;
6340                         break;
6341                 case MODE_AP:
6342                         *uwrq = IW_MODE_MASTER;
6343                         break;
6344                 case MODE_AP_RPTR:
6345                         *uwrq = IW_MODE_REPEAT;
6346                         break;
6347                 default:
6348                         *uwrq = IW_MODE_ADHOC;
6349         }
6350
6351         return 0;
6352 }
6353
6354 static inline int valid_index(struct airo_info *ai, int index)
6355 {
6356         return (index >= 0) && (index <= ai->max_wep_idx);
6357 }
6358
6359 /*------------------------------------------------------------------*/
6360 /*
6361  * Wireless Handler : set Encryption Key
6362  */
6363 static int airo_set_encode(struct net_device *dev,
6364                            struct iw_request_info *info,
6365                            struct iw_point *dwrq,
6366                            char *extra)
6367 {
6368         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6369         int perm = (dwrq->flags & IW_ENCODE_TEMP ? 0 : 1);
6370         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6371         int rc = 0;
6372
6373         if (!local->wep_capable)
6374                 return -EOPNOTSUPP;
6375
6376         readConfigRid(local, 1);
6377
6378         /* Basic checking: do we have a key to set ?
6379          * Note : with the new API, it's impossible to get a NULL pointer.
6380          * Therefore, we need to check a key size == 0 instead.
6381          * New version of iwconfig properly set the IW_ENCODE_NOKEY flag
6382          * when no key is present (only change flags), but older versions
6383          * don't do it. - Jean II */
6384         if (dwrq->length > 0) {
6385                 wep_key_t key;
6386                 int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6387                 int current_index;
6388
6389                 /* Check the size of the key */
6390                 if (dwrq->length > MAX_KEY_SIZE) {
6391                         return -EINVAL;
6392                 }
6393
6394                 current_index = get_wep_tx_idx(local);
6395                 if (current_index < 0)
6396                         current_index = 0;
6397
6398                 /* Check the index (none -> use current) */
6399                 if (!valid_index(local, index))
6400                         index = current_index;
6401
6402                 /* Set the length */
6403                 if (dwrq->length > MIN_KEY_SIZE)
6404                         key.len = MAX_KEY_SIZE;
6405                 else
6406                         key.len = MIN_KEY_SIZE;
6407                 /* Check if the key is not marked as invalid */
6408                 if(!(dwrq->flags & IW_ENCODE_NOKEY)) {
6409                         /* Cleanup */
6410                         memset(key.key, 0, MAX_KEY_SIZE);
6411                         /* Copy the key in the driver */
6412                         memcpy(key.key, extra, dwrq->length);
6413                         /* Send the key to the card */
6414                         rc = set_wep_key(local, index, key.key, key.len, perm, 1);
6415                         if (rc < 0) {
6416                                 airo_print_err(local->dev->name, "failed to set"
6417                                                " WEP key at index %d: %d.",
6418                                                index, rc);
6419                                 return rc;
6420                         }
6421                 }
6422                 /* WE specify that if a valid key is set, encryption
6423                  * should be enabled (user may turn it off later)
6424                  * This is also how "iwconfig ethX key on" works */
6425                 if((index == current_index) && (key.len > 0) &&
6426                    (local->config.authType == AUTH_OPEN)) {
6427                         local->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
6428                 }
6429         } else {
6430                 /* Do we want to just set the transmit key index ? */
6431                 int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6432                 if (valid_index(local, index)) {
6433                         rc = set_wep_tx_idx(local, index, perm, 1);
6434                         if (rc < 0) {
6435                                 airo_print_err(local->dev->name, "failed to set"
6436                                                " WEP transmit index to %d: %d.",
6437                                                index, rc);
6438                                 return rc;
6439                         }
6440                 } else {
6441                         /* Don't complain if only change the mode */
6442                         if (!(dwrq->flags & IW_ENCODE_MODE))
6443                                 return -EINVAL;
6444                 }
6445         }
6446         /* Read the flags */
6447         if(dwrq->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6448                 local->config.authType = AUTH_OPEN;     // disable encryption
6449         if(dwrq->flags & IW_ENCODE_RESTRICTED)
6450                 local->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;        // Only Both
6451         if(dwrq->flags & IW_ENCODE_OPEN)
6452                 local->config.authType = AUTH_ENCRYPT;  // Only Wep
6453         /* Commit the changes to flags if needed */
6454         if (local->config.authType != currentAuthType)
6455                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6456         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6457 }
6458
6459 /*------------------------------------------------------------------*/
6460 /*
6461  * Wireless Handler : get Encryption Key
6462  */
6463 static int airo_get_encode(struct net_device *dev,
6464                            struct iw_request_info *info,
6465                            struct iw_point *dwrq,
6466                            char *extra)
6467 {
6468         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6469         int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6470         int wep_key_len;
6471         u8 buf[16];
6472
6473         if (!local->wep_capable)
6474                 return -EOPNOTSUPP;
6475
6476         readConfigRid(local, 1);
6477
6478         /* Check encryption mode */
6479         switch(local->config.authType)  {
6480                 case AUTH_ENCRYPT:
6481                         dwrq->flags = IW_ENCODE_OPEN;
6482                         break;
6483                 case AUTH_SHAREDKEY:
6484                         dwrq->flags = IW_ENCODE_RESTRICTED;
6485                         break;
6486                 default:
6487                 case AUTH_OPEN:
6488                         dwrq->flags = IW_ENCODE_DISABLED;
6489                         break;
6490         }
6491         /* We can't return the key, so set the proper flag and return zero */
6492         dwrq->flags |= IW_ENCODE_NOKEY;
6493         memset(extra, 0, 16);
6494
6495         /* Which key do we want ? -1 -> tx index */
6496         if (!valid_index(local, index)) {
6497                 index = get_wep_tx_idx(local);
6498                 if (index < 0)
6499                         index = 0;
6500         }
6501         dwrq->flags |= index + 1;
6502
6503         /* Copy the key to the user buffer */
6504         wep_key_len = get_wep_key(local, index, &buf[0], sizeof(buf));
6505         if (wep_key_len < 0) {
6506                 dwrq->length = 0;
6507         } else {
6508                 dwrq->length = wep_key_len;
6509                 memcpy(extra, buf, dwrq->length);
6510         }
6511
6512         return 0;
6513 }
6514
6515 /*------------------------------------------------------------------*/
6516 /*
6517  * Wireless Handler : set extended Encryption parameters
6518  */
6519 static int airo_set_encodeext(struct net_device *dev,
6520                            struct iw_request_info *info,
6521                             union iwreq_data *wrqu,
6522                             char *extra)
6523 {
6524         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6525         struct iw_point *encoding = &wrqu->encoding;
6526         struct iw_encode_ext *ext = (struct iw_encode_ext *)extra;
6527         int perm = ( encoding->flags & IW_ENCODE_TEMP ? 0 : 1 );
6528         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6529         int idx, key_len, alg = ext->alg, set_key = 1, rc;
6530         wep_key_t key;
6531
6532         if (!local->wep_capable)
6533                 return -EOPNOTSUPP;
6534
6535         readConfigRid(local, 1);
6536
6537         /* Determine and validate the key index */
6538         idx = encoding->flags & IW_ENCODE_INDEX;
6539         if (idx) {
6540                 if (!valid_index(local, idx - 1))
6541                         return -EINVAL;
6542                 idx--;
6543         } else {
6544                 idx = get_wep_tx_idx(local);
6545                 if (idx < 0)
6546                         idx = 0;
6547         }
6548
6549         if (encoding->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6550                 alg = IW_ENCODE_ALG_NONE;
6551
6552         if (ext->ext_flags & IW_ENCODE_EXT_SET_TX_KEY) {
6553                 /* Only set transmit key index here, actual
6554                  * key is set below if needed.
6555                  */
6556                 rc = set_wep_tx_idx(local, idx, perm, 1);
6557                 if (rc < 0) {
6558                         airo_print_err(local->dev->name, "failed to set "
6559                                        "WEP transmit index to %d: %d.",
6560                                        idx, rc);
6561                         return rc;
6562                 }
6563                 set_key = ext->key_len > 0 ? 1 : 0;
6564         }
6565
6566         if (set_key) {
6567                 /* Set the requested key first */
6568                 memset(key.key, 0, MAX_KEY_SIZE);
6569                 switch (alg) {
6570                 case IW_ENCODE_ALG_NONE:
6571                         key.len = 0;
6572                         break;
6573                 case IW_ENCODE_ALG_WEP:
6574                         if (ext->key_len > MIN_KEY_SIZE) {
6575                                 key.len = MAX_KEY_SIZE;
6576                         } else if (ext->key_len > 0) {
6577                                 key.len = MIN_KEY_SIZE;
6578                         } else {
6579                                 return -EINVAL;
6580                         }
6581                         key_len = min (ext->key_len, key.len);
6582                         memcpy(key.key, ext->key, key_len);
6583                         break;
6584                 default:
6585                         return -EINVAL;
6586                 }
6587                 if (key.len == 0) {
6588                         rc = set_wep_tx_idx(local, idx, perm, 1);
6589                         if (rc < 0) {
6590                                 airo_print_err(local->dev->name,
6591                                                "failed to set WEP transmit index to %d: %d.",
6592                                                idx, rc);
6593                                 return rc;
6594                         }
6595                 } else {
6596                         rc = set_wep_key(local, idx, key.key, key.len, perm, 1);
6597                         if (rc < 0) {
6598                                 airo_print_err(local->dev->name,
6599                                                "failed to set WEP key at index %d: %d.",
6600                                                idx, rc);
6601                                 return rc;
6602                         }
6603                 }
6604         }
6605
6606         /* Read the flags */
6607         if(encoding->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6608                 local->config.authType = AUTH_OPEN;     // disable encryption
6609         if(encoding->flags & IW_ENCODE_RESTRICTED)
6610                 local->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;        // Only Both
6611         if(encoding->flags & IW_ENCODE_OPEN)
6612                 local->config.authType = AUTH_ENCRYPT;  // Only Wep
6613         /* Commit the changes to flags if needed */
6614         if (local->config.authType != currentAuthType)
6615                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6616
6617         return -EINPROGRESS;
6618 }
6619
6620
6621 /*------------------------------------------------------------------*/
6622 /*
6623  * Wireless Handler : get extended Encryption parameters
6624  */
6625 static int airo_get_encodeext(struct net_device *dev,
6626                             struct iw_request_info *info,
6627                             union iwreq_data *wrqu,
6628                             char *extra)
6629 {
6630         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6631         struct iw_point *encoding = &wrqu->encoding;
6632         struct iw_encode_ext *ext = (struct iw_encode_ext *)extra;
6633         int idx, max_key_len, wep_key_len;
6634         u8 buf[16];
6635
6636         if (!local->wep_capable)
6637                 return -EOPNOTSUPP;
6638
6639         readConfigRid(local, 1);
6640
6641         max_key_len = encoding->length - sizeof(*ext);
6642         if (max_key_len < 0)
6643                 return -EINVAL;
6644
6645         idx = encoding->flags & IW_ENCODE_INDEX;
6646         if (idx) {
6647                 if (!valid_index(local, idx - 1))
6648                         return -EINVAL;
6649                 idx--;
6650         } else {
6651                 idx = get_wep_tx_idx(local);
6652                 if (idx < 0)
6653                         idx = 0;
6654         }
6655
6656         encoding->flags = idx + 1;
6657         memset(ext, 0, sizeof(*ext));
6658
6659         /* Check encryption mode */
6660         switch(local->config.authType) {
6661                 case AUTH_ENCRYPT:
6662                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_WEP | IW_ENCODE_ENABLED;
6663                         break;
6664                 case AUTH_SHAREDKEY:
6665                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_WEP | IW_ENCODE_ENABLED;
6666                         break;
6667                 default:
6668                 case AUTH_OPEN:
6669                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_NONE | IW_ENCODE_DISABLED;
6670                         break;
6671         }
6672         /* We can't return the key, so set the proper flag and return zero */
6673         encoding->flags |= IW_ENCODE_NOKEY;
6674         memset(extra, 0, 16);
6675         
6676         /* Copy the key to the user buffer */
6677         wep_key_len = get_wep_key(local, idx, &buf[0], sizeof(buf));
6678         if (wep_key_len < 0) {
6679                 ext->key_len = 0;
6680         } else {
6681                 ext->key_len = wep_key_len;
6682                 memcpy(extra, buf, ext->key_len);
6683         }
6684
6685         return 0;
6686 }
6687
6688
6689 /*------------------------------------------------------------------*/
6690 /*
6691  * Wireless Handler : set extended authentication parameters
6692  */
6693 static int airo_set_auth(struct net_device *dev,
6694                                struct iw_request_info *info,
6695                                union iwreq_data *wrqu, char *extra)
6696 {
6697         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6698         struct iw_param *param = &wrqu->param;
6699         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6700
6701         switch (param->flags & IW_AUTH_INDEX) {
6702         case IW_AUTH_WPA_VERSION:
6703         case IW_AUTH_CIPHER_PAIRWISE:
6704         case IW_AUTH_CIPHER_GROUP:
6705         case IW_AUTH_KEY_MGMT:
6706         case IW_AUTH_RX_UNENCRYPTED_EAPOL:
6707         case IW_AUTH_PRIVACY_INVOKED:
6708                 /*
6709                  * airo does not use these parameters
6710                  */
6711                 break;
6712
6713         case IW_AUTH_DROP_UNENCRYPTED:
6714                 if (param->value) {
6715                         /* Only change auth type if unencrypted */
6716                         if (currentAuthType == AUTH_OPEN)
6717                                 local->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
6718                 } else {
6719                         local->config.authType = AUTH_OPEN;
6720                 }
6721
6722                 /* Commit the changes to flags if needed */
6723                 if (local->config.authType != currentAuthType)
6724                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6725                 break;
6726
6727         case IW_AUTH_80211_AUTH_ALG: {
6728                         /* FIXME: What about AUTH_OPEN?  This API seems to
6729                          * disallow setting our auth to AUTH_OPEN.
6730                          */
6731                         if (param->value & IW_AUTH_ALG_SHARED_KEY) {
6732                                 local->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
6733                         } else if (param->value & IW_AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM) {
6734                                 local->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
6735                         } else
6736                                 return -EINVAL;
6737
6738                         /* Commit the changes to flags if needed */
6739                         if (local->config.authType != currentAuthType)
6740                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6741                         break;
6742                 }
6743
6744         case IW_AUTH_WPA_ENABLED:
6745                 /* Silently accept disable of WPA */
6746                 if (param->value > 0)
6747                         return -EOPNOTSUPP;
6748                 break;
6749
6750         default:
6751                 return -EOPNOTSUPP;
6752         }
6753         return -EINPROGRESS;
6754 }
6755
6756
6757 /*------------------------------------------------------------------*/
6758 /*
6759  * Wireless Handler : get extended authentication parameters
6760  */
6761 static int airo_get_auth(struct net_device *dev,
6762                                struct iw_request_info *info,
6763                                union iwreq_data *wrqu, char *extra)
6764 {
6765         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6766         struct iw_param *param = &wrqu->param;
6767         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6768
6769         switch (param->flags & IW_AUTH_INDEX) {
6770         case IW_AUTH_DROP_UNENCRYPTED:
6771                 switch (currentAuthType) {
6772                 case AUTH_SHAREDKEY:
6773                 case AUTH_ENCRYPT:
6774                         param->value = 1;
6775                         break;
6776                 default:
6777                         param->value = 0;
6778                         break;
6779                 }
6780                 break;
6781
6782         case IW_AUTH_80211_AUTH_ALG:
6783                 switch (currentAuthType) {
6784                 case AUTH_SHAREDKEY:
6785                         param->value = IW_AUTH_ALG_SHARED_KEY;
6786                         break;
6787                 case AUTH_ENCRYPT:
6788                 default:
6789                         param->value = IW_AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM;
6790                         break;
6791                 }
6792                 break;
6793
6794         case IW_AUTH_WPA_ENABLED:
6795                 param->value = 0;
6796                 break;
6797
6798         default:
6799                 return -EOPNOTSUPP;
6800         }
6801         return 0;
6802 }
6803
6804
6805 /*------------------------------------------------------------------*/
6806 /*
6807  * Wireless Handler : set Tx-Power
6808  */
6809 static int airo_set_txpow(struct net_device *dev,
6810                           struct iw_request_info *info,
6811                           struct iw_param *vwrq,
6812                           char *extra)
6813 {
6814         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6815         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6816         int i;
6817         int rc = -EINVAL;
6818         __le16 v = cpu_to_le16(vwrq->value);
6819
6820         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6821
6822         if (vwrq->disabled) {
6823                 set_bit (FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6824                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6825                 return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6826         }
6827         if (vwrq->flags != IW_TXPOW_MWATT) {
6828                 return -EINVAL;
6829         }
6830         clear_bit (FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6831         for (i = 0; i < 8 && cap_rid.txPowerLevels[i]; i++)
6832                 if (v == cap_rid.txPowerLevels[i]) {
6833                         readConfigRid(local, 1);
6834                         local->config.txPower = v;
6835                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6836                         rc = -EINPROGRESS;      /* Call commit handler */
6837                         break;
6838                 }
6839         return rc;
6840 }
6841
6842 /*------------------------------------------------------------------*/
6843 /*
6844  * Wireless Handler : get Tx-Power
6845  */
6846 static int airo_get_txpow(struct net_device *dev,
6847                           struct iw_request_info *info,
6848                           struct iw_param *vwrq,
6849                           char *extra)
6850 {
6851         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6852
6853         readConfigRid(local, 1);
6854         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.txPower);
6855         vwrq->fixed = 1;        /* No power control */
6856         vwrq->disabled = test_bit(FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6857         vwrq->flags = IW_TXPOW_MWATT;
6858
6859         return 0;
6860 }
6861
6862 /*------------------------------------------------------------------*/
6863 /*
6864  * Wireless Handler : set Retry limits
6865  */
6866 static int airo_set_retry(struct net_device *dev,
6867                           struct iw_request_info *info,
6868                           struct iw_param *vwrq,
6869                           char *extra)
6870 {
6871         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6872         int rc = -EINVAL;
6873
6874         if(vwrq->disabled) {
6875                 return -EINVAL;
6876         }
6877         readConfigRid(local, 1);
6878         if(vwrq->flags & IW_RETRY_LIMIT) {
6879                 __le16 v = cpu_to_le16(vwrq->value);
6880                 if(vwrq->flags & IW_RETRY_LONG)
6881                         local->config.longRetryLimit = v;
6882                 else if (vwrq->flags & IW_RETRY_SHORT)
6883                         local->config.shortRetryLimit = v;
6884                 else {
6885                         /* No modifier : set both */
6886                         local->config.longRetryLimit = v;
6887                         local->config.shortRetryLimit = v;
6888                 }
6889                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6890                 rc = -EINPROGRESS;              /* Call commit handler */
6891         }
6892         if(vwrq->flags & IW_RETRY_LIFETIME) {
6893                 local->config.txLifetime = cpu_to_le16(vwrq->value / 1024);
6894                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6895                 rc = -EINPROGRESS;              /* Call commit handler */
6896         }
6897         return rc;
6898 }
6899
6900 /*------------------------------------------------------------------*/
6901 /*
6902  * Wireless Handler : get Retry limits
6903  */
6904 static int airo_get_retry(struct net_device *dev,
6905                           struct iw_request_info *info,
6906                           struct iw_param *vwrq,
6907                           char *extra)
6908 {
6909         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6910
6911         vwrq->disabled = 0;      /* Can't be disabled */
6912
6913         readConfigRid(local, 1);
6914         /* Note : by default, display the min retry number */
6915         if((vwrq->flags & IW_RETRY_TYPE) == IW_RETRY_LIFETIME) {
6916                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIFETIME;
6917                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.txLifetime) * 1024;
6918         } else if((vwrq->flags & IW_RETRY_LONG)) {
6919                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIMIT | IW_RETRY_LONG;
6920                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.longRetryLimit);
6921         } else {
6922                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIMIT;
6923                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.shortRetryLimit);
6924                 if(local->config.shortRetryLimit != local->config.longRetryLimit)
6925                         vwrq->flags |= IW_RETRY_SHORT;
6926         }
6927
6928         return 0;
6929 }
6930
6931 /*------------------------------------------------------------------*/
6932 /*
6933  * Wireless Handler : get range info
6934  */
6935 static int airo_get_range(struct net_device *dev,
6936                           struct iw_request_info *info,
6937                           struct iw_point *dwrq,
6938                           char *extra)
6939 {
6940         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6941         struct iw_range *range = (struct iw_range *) extra;
6942         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6943         int             i;
6944         int             k;
6945
6946         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6947
6948         dwrq->length = sizeof(struct iw_range);
6949         memset(range, 0, sizeof(*range));
6950         range->min_nwid = 0x0000;
6951         range->max_nwid = 0x0000;
6952         range->num_channels = 14;
6953         /* Should be based on cap_rid.country to give only
6954          * what the current card support */
6955         k = 0;
6956         for(i = 0; i < 14; i++) {
6957                 range->freq[k].i = i + 1; /* List index */
6958                 range->freq[k].m = ieee80211_dsss_chan_to_freq(i + 1) * 100000;
6959                 range->freq[k++].e = 1; /* Values in MHz -> * 10^5 * 10 */
6960         }
6961         range->num_frequency = k;
6962
6963         range->sensitivity = 65535;
6964
6965         /* Hum... Should put the right values there */
6966         if (local->rssi)
6967                 range->max_qual.qual = 100;     /* % */
6968         else
6969                 range->max_qual.qual = airo_get_max_quality(&cap_rid);
6970         range->max_qual.level = 0x100 - 120;    /* -120 dBm */
6971         range->max_qual.noise = 0x100 - 120;    /* -120 dBm */
6972
6973         /* Experimental measurements - boundary 11/5.5 Mb/s */
6974         /* Note : with or without the (local->rssi), results
6975          * are somewhat different. - Jean II */
6976         if (local->rssi) {
6977                 range->avg_qual.qual = 50;              /* % */
6978                 range->avg_qual.level = 0x100 - 70;     /* -70 dBm */
6979         } else {
6980                 range->avg_qual.qual = airo_get_avg_quality(&cap_rid);
6981                 range->avg_qual.level = 0x100 - 80;     /* -80 dBm */
6982         }
6983         range->avg_qual.noise = 0x100 - 85;             /* -85 dBm */
6984
6985         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6986                 range->bitrate[i] = cap_rid.supportedRates[i] * 500000;
6987                 if(range->bitrate[i] == 0)
6988                         break;
6989         }
6990         range->num_bitrates = i;
6991
6992         /* Set an indication of the max TCP throughput
6993          * in bit/s that we can expect using this interface.
6994          * May be use for QoS stuff... Jean II */
6995         if(i > 2)
6996                 range->throughput = 5000 * 1000;
6997         else
6998                 range->throughput = 1500 * 1000;
6999
7000         range->min_rts = 0;
7001         range->max_rts = AIRO_DEF_MTU;
7002         range->min_frag = 256;
7003         range->max_frag = AIRO_DEF_MTU;
7004
7005         if(cap_rid.softCap & cpu_to_le16(2)) {
7006                 // WEP: RC4 40 bits
7007                 range->encoding_size[0] = 5;
7008                 // RC4 ~128 bits
7009                 if (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x100)) {
7010                         range->encoding_size[1] = 13;
7011                         range->num_encoding_sizes = 2;
7012                 } else
7013                         range->num_encoding_sizes = 1;
7014                 range->max_encoding_tokens =
7015                         cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x80) ? 4 : 1;
7016         } else {
7017                 range->num_encoding_sizes = 0;
7018                 range->max_encoding_tokens = 0;
7019         }
7020         range->min_pmp = 0;
7021         range->max_pmp = 5000000;       /* 5 secs */
7022         range->min_pmt = 0;
7023         range->max_pmt = 65535 * 1024;  /* ??? */
7024         range->pmp_flags = IW_POWER_PERIOD;
7025         range->pmt_flags = IW_POWER_TIMEOUT;
7026         range->pm_capa = IW_POWER_PERIOD | IW_POWER_TIMEOUT | IW_POWER_ALL_R;
7027
7028         /* Transmit Power - values are in mW */
7029         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
7030                 range->txpower[i] = le16_to_cpu(cap_rid.txPowerLevels[i]);
7031                 if(range->txpower[i] == 0)
7032                         break;
7033         }
7034         range->num_txpower = i;
7035         range->txpower_capa = IW_TXPOW_MWATT;
7036         range->we_version_source = 19;
7037         range->we_version_compiled = WIRELESS_EXT;
7038         range->retry_capa = IW_RETRY_LIMIT | IW_RETRY_LIFETIME;
7039         range->retry_flags = IW_RETRY_LIMIT;
7040         range->r_time_flags = IW_RETRY_LIFETIME;
7041         range->min_retry = 1;
7042         range->max_retry = 65535;
7043         range->min_r_time = 1024;
7044         range->max_r_time = 65535 * 1024;
7045
7046         /* Event capability (kernel + driver) */
7047         range->event_capa[0] = (IW_EVENT_CAPA_K_0 |
7048                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWTHRSPY) |
7049                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWAP) |
7050                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWSCAN));
7051         range->event_capa[1] = IW_EVENT_CAPA_K_1;
7052         range->event_capa[4] = IW_EVENT_CAPA_MASK(IWEVTXDROP);
7053         return 0;
7054 }
7055
7056 /*------------------------------------------------------------------*/
7057 /*
7058  * Wireless Handler : set Power Management
7059  */
7060 static int airo_set_power(struct net_device *dev,
7061                           struct iw_request_info *info,
7062                           struct iw_param *vwrq,
7063                           char *extra)
7064 {
7065         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7066
7067         readConfigRid(local, 1);
7068         if (vwrq->disabled) {
7069                 if (sniffing_mode(local))
7070                         return -EINVAL;
7071                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_CAM;
7072                 local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7073                 local->config.rmode |= RXMODE_BC_MC_ADDR;
7074                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7075                 return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7076         }
7077         if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_TIMEOUT) {
7078                 local->config.fastListenDelay = cpu_to_le16((vwrq->value + 500) / 1024);
7079                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
7080                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7081         } else if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_PERIOD) {
7082                 local->config.fastListenInterval =
7083                 local->config.listenInterval =
7084                         cpu_to_le16((vwrq->value + 500) / 1024);
7085                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
7086                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7087         }
7088         switch (vwrq->flags & IW_POWER_MODE) {
7089                 case IW_POWER_UNICAST_R:
7090                         if (sniffing_mode(local))
7091                                 return -EINVAL;
7092                         local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7093                         local->config.rmode |= RXMODE_ADDR;
7094                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7095                         break;
7096                 case IW_POWER_ALL_R:
7097                         if (sniffing_mode(local))
7098                                 return -EINVAL;
7099                         local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7100                         local->config.rmode |= RXMODE_BC_MC_ADDR;
7101                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7102                 case IW_POWER_ON:
7103                         /* This is broken, fixme ;-) */
7104                         break;
7105                 default:
7106                         return -EINVAL;
7107         }
7108         // Note : we may want to factor local->need_commit here
7109         // Note2 : may also want to factor RXMODE_RFMON test
7110         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7111 }
7112
7113 /*------------------------------------------------------------------*/
7114 /*
7115  * Wireless Handler : get Power Management
7116  */
7117 static int airo_get_power(struct net_device *dev,
7118                           struct iw_request_info *info,
7119                           struct iw_param *vwrq,
7120                           char *extra)
7121 {
7122         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7123         __le16 mode;
7124
7125         readConfigRid(local, 1);
7126         mode = local->config.powerSaveMode;
7127         if ((vwrq->disabled = (mode == POWERSAVE_CAM)))
7128                 return 0;
7129         if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_TIMEOUT) {
7130                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fastListenDelay) * 1024;
7131                 vwrq->flags = IW_POWER_TIMEOUT;
7132         } else {
7133                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fastListenInterval) * 1024;
7134                 vwrq->flags = IW_POWER_PERIOD;
7135         }
7136         if ((local->config.rmode & RXMODE_MASK) == RXMODE_ADDR)
7137                 vwrq->flags |= IW_POWER_UNICAST_R;
7138         else
7139                 vwrq->flags |= IW_POWER_ALL_R;
7140
7141         return 0;
7142 }
7143
7144 /*------------------------------------------------------------------*/
7145 /*
7146  * Wireless Handler : set Sensitivity
7147  */
7148 static int airo_set_sens(struct net_device *dev,
7149                          struct iw_request_info *info,
7150                          struct iw_param *vwrq,
7151                          char *extra)
7152 {
7153         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7154
7155         readConfigRid(local, 1);
7156         local->config.rssiThreshold =
7157                 cpu_to_le16(vwrq->disabled ? RSSI_DEFAULT : vwrq->value);
7158         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7159
7160         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7161 }
7162
7163 /*------------------------------------------------------------------*/
7164 /*
7165  * Wireless Handler : get Sensitivity
7166  */
7167 static int airo_get_sens(struct net_device *dev,
7168                          struct iw_request_info *info,
7169                          struct iw_param *vwrq,
7170                          char *extra)
7171 {
7172         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7173
7174         readConfigRid(local, 1);
7175         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.rssiThreshold);
7176         vwrq->disabled = (vwrq->value == 0);
7177         vwrq->fixed = 1;
7178
7179         return 0;
7180 }
7181
7182 /*------------------------------------------------------------------*/
7183 /*
7184  * Wireless Handler : get AP List
7185  * Note : this is deprecated in favor of IWSCAN
7186  */
7187 static int airo_get_aplist(struct net_device *dev,
7188                            struct iw_request_info *info,
7189                            struct iw_point *dwrq,
7190                            char *extra)
7191 {
7192         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7193         struct sockaddr *address = (struct sockaddr *) extra;
7194         struct iw_quality *qual;
7195         BSSListRid BSSList;
7196         int i;
7197         int loseSync = capable(CAP_NET_ADMIN) ? 1: -1;
7198
7199         qual = kmalloc(IW_MAX_AP * sizeof(*qual), GFP_KERNEL);
7200         if (!qual)
7201                 return -ENOMEM;
7202
7203         for (i = 0; i < IW_MAX_AP; i++) {
7204                 u16 dBm;
7205                 if (readBSSListRid(local, loseSync, &BSSList))
7206                         break;
7207                 loseSync = 0;
7208                 memcpy(address[i].sa_data, BSSList.bssid, ETH_ALEN);
7209                 address[i].sa_family = ARPHRD_ETHER;
7210                 dBm = le16_to_cpu(BSSList.dBm);
7211                 if (local->rssi) {
7212                         qual[i].level = 0x100 - dBm;
7213                         qual[i].qual = airo_dbm_to_pct(local->rssi, dBm);
7214                         qual[i].updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
7215                                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7216                                         | IW_QUAL_DBM;
7217                 } else {
7218                         qual[i].level = (dBm + 321) / 2;
7219                         qual[i].qual = 0;
7220                         qual[i].updated = IW_QUAL_QUAL_INVALID
7221                                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7222                                         | IW_QUAL_DBM;
7223                 }
7224                 qual[i].noise = local->wstats.qual.noise;
7225                 if (BSSList.index == cpu_to_le16(0xffff))
7226                         break;
7227         }
7228         if (!i) {
7229                 StatusRid status_rid;           /* Card status info */
7230                 readStatusRid(local, &status_rid, 1);
7231                 for (i = 0;
7232                      i < min(IW_MAX_AP, 4) &&
7233                              (status_rid.bssid[i][0]
7234                               & status_rid.bssid[i][1]
7235                               & status_rid.bssid[i][2]
7236                               & status_rid.bssid[i][3]
7237                               & status_rid.bssid[i][4]
7238                               & status_rid.bssid[i][5])!=0xff &&
7239                              (status_rid.bssid[i][0]
7240                               | status_rid.bssid[i][1]
7241                               | status_rid.bssid[i][2]
7242                               | status_rid.bssid[i][3]
7243                               | status_rid.bssid[i][4]
7244                               | status_rid.bssid[i][5]);
7245                      i++) {
7246                         memcpy(address[i].sa_data,
7247                                status_rid.bssid[i], ETH_ALEN);
7248                         address[i].sa_family = ARPHRD_ETHER;
7249                 }
7250         } else {
7251                 dwrq->flags = 1; /* Should be define'd */
7252                 memcpy(extra + sizeof(struct sockaddr)*i,
7253                        &qual,  sizeof(struct iw_quality)*i);
7254         }
7255         dwrq->length = i;
7256
7257         kfree(qual);
7258         return 0;
7259 }
7260
7261 /*------------------------------------------------------------------*/
7262 /*
7263  * Wireless Handler : Initiate Scan
7264  */
7265 static int airo_set_scan(struct net_device *dev,
7266                          struct iw_request_info *info,
7267                          struct iw_point *dwrq,
7268                          char *extra)
7269 {
7270         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7271         Cmd cmd;
7272         Resp rsp;
7273         int wake = 0;
7274
7275         /* Note : you may have realised that, as this is a SET operation,
7276          * this is privileged and therefore a normal user can't
7277          * perform scanning.
7278          * This is not an error, while the device perform scanning,
7279          * traffic doesn't flow, so it's a perfect DoS...
7280          * Jean II */
7281         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
7282
7283         if (down_interruptible(&ai->sem))
7284                 return -ERESTARTSYS;
7285
7286         /* If there's already a scan in progress, don't
7287          * trigger another one. */
7288         if (ai->scan_timeout > 0)
7289                 goto out;
7290
7291         /* Initiate a scan command */
7292         ai->scan_timeout = RUN_AT(3*HZ);
7293         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
7294         cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
7295         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
7296         wake = 1;
7297
7298 out:
7299         up(&ai->sem);
7300         if (wake)
7301                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
7302         return 0;
7303 }
7304
7305 /*------------------------------------------------------------------*/
7306 /*
7307  * Translate scan data returned from the card to a card independent
7308  * format that the Wireless Tools will understand - Jean II
7309  */
7310 static inline char *airo_translate_scan(struct net_device *dev,
7311                                         struct iw_request_info *info,
7312                                         char *current_ev,
7313                                         char *end_buf,
7314                                         BSSListRid *bss)
7315 {
7316         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7317         struct iw_event         iwe;            /* Temporary buffer */
7318         __le16                  capabilities;
7319         char *                  current_val;    /* For rates */
7320         int                     i;
7321         char *          buf;
7322         u16 dBm;
7323
7324         /* First entry *MUST* be the AP MAC address */
7325         iwe.cmd = SIOCGIWAP;
7326         iwe.u.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
7327         memcpy(iwe.u.ap_addr.sa_data, bss->bssid, ETH_ALEN);
7328         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7329                                           &iwe, IW_EV_ADDR_LEN);
7330
7331         /* Other entries will be displayed in the order we give them */
7332
7333         /* Add the ESSID */
7334         iwe.u.data.length = bss->ssidLen;
7335         if(iwe.u.data.length > 32)
7336                 iwe.u.data.length = 32;
7337         iwe.cmd = SIOCGIWESSID;
7338         iwe.u.data.flags = 1;
7339         current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7340                                           &iwe, bss->ssid);
7341
7342         /* Add mode */
7343         iwe.cmd = SIOCGIWMODE;
7344         capabilities = bss->cap;
7345         if(capabilities & (CAP_ESS | CAP_IBSS)) {
7346                 if(capabilities & CAP_ESS)
7347                         iwe.u.mode = IW_MODE_MASTER;
7348                 else
7349                         iwe.u.mode = IW_MODE_ADHOC;
7350                 current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7351                                                   &iwe, IW_EV_UINT_LEN);
7352         }
7353
7354         /* Add frequency */
7355         iwe.cmd = SIOCGIWFREQ;
7356         iwe.u.freq.m = le16_to_cpu(bss->dsChannel);
7357         iwe.u.freq.m = ieee80211_dsss_chan_to_freq(iwe.u.freq.m) * 100000;
7358         iwe.u.freq.e = 1;
7359         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7360                                           &iwe, IW_EV_FREQ_LEN);
7361
7362         dBm = le16_to_cpu(bss->dBm);
7363
7364         /* Add quality statistics */
7365         iwe.cmd = IWEVQUAL;
7366         if (ai->rssi) {
7367                 iwe.u.qual.level = 0x100 - dBm;
7368                 iwe.u.qual.qual = airo_dbm_to_pct(ai->rssi, dBm);
7369                 iwe.u.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
7370                                 | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7371                                 | IW_QUAL_DBM;
7372         } else {
7373                 iwe.u.qual.level = (dBm + 321) / 2;
7374                 iwe.u.qual.qual = 0;
7375                 iwe.u.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_INVALID
7376                                 | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7377                                 | IW_QUAL_DBM;
7378         }
7379         iwe.u.qual.noise = ai->wstats.qual.noise;
7380         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7381                                           &iwe, IW_EV_QUAL_LEN);
7382
7383         /* Add encryption capability */
7384         iwe.cmd = SIOCGIWENCODE;
7385         if(capabilities & CAP_PRIVACY)
7386                 iwe.u.data.flags = IW_ENCODE_ENABLED | IW_ENCODE_NOKEY;
7387         else
7388                 iwe.u.data.flags = IW_ENCODE_DISABLED;
7389         iwe.u.data.length = 0;
7390         current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7391                                           &iwe, bss->ssid);
7392
7393         /* Rate : stuffing multiple values in a single event require a bit
7394          * more of magic - Jean II */
7395         current_val = current_ev + iwe_stream_lcp_len(info);
7396
7397         iwe.cmd = SIOCGIWRATE;
7398         /* Those two flags are ignored... */
7399         iwe.u.bitrate.fixed = iwe.u.bitrate.disabled = 0;
7400         /* Max 8 values */
7401         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
7402                 /* NULL terminated */
7403                 if(bss->rates[i] == 0)
7404                         break;
7405                 /* Bit rate given in 500 kb/s units (+ 0x80) */
7406                 iwe.u.bitrate.value = ((bss->rates[i] & 0x7f) * 500000);
7407                 /* Add new value to event */
7408                 current_val = iwe_stream_add_value(info, current_ev,
7409                                                    current_val, end_buf,
7410                                                    &iwe, IW_EV_PARAM_LEN);
7411         }
7412         /* Check if we added any event */
7413         if ((current_val - current_ev) > iwe_stream_lcp_len(info))
7414                 current_ev = current_val;
7415
7416         /* Beacon interval */
7417         buf = kmalloc(30, GFP_KERNEL);
7418         if (buf) {
7419                 iwe.cmd = IWEVCUSTOM;
7420                 sprintf(buf, "bcn_int=%d", bss->beaconInterval);
7421                 iwe.u.data.length = strlen(buf);
7422                 current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7423                                                   &iwe, buf);
7424                 kfree(buf);
7425         }
7426
7427         /* Put WPA/RSN Information Elements into the event stream */
7428         if (test_bit(FLAG_WPA_CAPABLE, &ai->flags)) {
7429                 unsigned int num_null_ies = 0;
7430                 u16 length = sizeof (bss->extra.iep);
7431                 u8 *ie = (void *)&bss->extra.iep;
7432
7433                 while ((length >= 2) && (num_null_ies < 2)) {
7434                         if (2 + ie[1] > length) {
7435                                 /* Invalid element, don't continue parsing IE */
7436                                 break;
7437                         }
7438
7439                         switch (ie[0]) {
7440                         case WLAN_EID_SSID:
7441                                 /* Two zero-length SSID elements
7442                                  * mean we're done parsing elements */
7443                                 if (!ie[1])
7444                                         num_null_ies++;
7445                                 break;
7446
7447                         case WLAN_EID_GENERIC:
7448                                 if (ie[1] >= 4 &&
7449                                     ie[2] == 0x00 &&
7450                                     ie[3] == 0x50 &&
7451                                     ie[4] == 0xf2 &&
7452                                     ie[5] == 0x01) {
7453                                         iwe.cmd = IWEVGENIE;
7454                                         /* 64 is an arbitrary cut-off */
7455                                         iwe.u.data.length = min(ie[1] + 2,
7456                                                                 64);
7457                                         current_ev = iwe_stream_add_point(
7458                                                         info, current_ev,
7459                                                         end_buf, &iwe, ie);
7460                                 }
7461                                 break;
7462
7463                         case WLAN_EID_RSN:
7464                                 iwe.cmd = IWEVGENIE;
7465                                 /* 64 is an arbitrary cut-off */
7466                                 iwe.u.data.length = min(ie[1] + 2, 64);
7467                                 current_ev = iwe_stream_add_point(
7468                                         info, current_ev, end_buf,
7469                                         &iwe, ie);
7470                                 break;
7471
7472                         default:
7473                                 break;
7474                         }
7475
7476                         length -= 2 + ie[1];
7477                         ie += 2 + ie[1];
7478                 }
7479         }
7480         return current_ev;
7481 }
7482
7483 /*------------------------------------------------------------------*/
7484 /*
7485  * Wireless Handler : Read Scan Results
7486  */
7487 static int airo_get_scan(struct net_device *dev,
7488                          struct iw_request_info *info,
7489                          struct iw_point *dwrq,
7490                          char *extra)
7491 {
7492         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7493         BSSListElement *net;
7494         int err = 0;
7495         char *current_ev = extra;
7496
7497         /* If a scan is in-progress, return -EAGAIN */
7498         if (ai->scan_timeout > 0)
7499                 return -EAGAIN;
7500
7501         if (down_interruptible(&ai->sem))
7502                 return -EAGAIN;
7503
7504         list_for_each_entry (net, &ai->network_list, list) {
7505                 /* Translate to WE format this entry */
7506                 current_ev = airo_translate_scan(dev, info, current_ev,
7507                                                  extra + dwrq->length,
7508                                                  &net->bss);
7509
7510                 /* Check if there is space for one more entry */
7511                 if((extra + dwrq->length - current_ev) <= IW_EV_ADDR_LEN) {
7512                         /* Ask user space to try again with a bigger buffer */
7513                         err = -E2BIG;
7514                         goto out;
7515                 }
7516         }
7517
7518         /* Length of data */
7519         dwrq->length = (current_ev - extra);
7520         dwrq->flags = 0;        /* todo */
7521
7522 out:
7523         up(&ai->sem);
7524         return err;
7525 }
7526
7527 /*------------------------------------------------------------------*/
7528 /*
7529  * Commit handler : called after a bunch of SET operations
7530  */
7531 static int airo_config_commit(struct net_device *dev,
7532                               struct iw_request_info *info,     /* NULL */
7533                               void *zwrq,                       /* NULL */
7534                               char *extra)                      /* NULL */
7535 {
7536         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7537
7538         if (!test_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags))
7539                 return 0;
7540
7541         /* Some of the "SET" function may have modified some of the
7542          * parameters. It's now time to commit them in the card */
7543         disable_MAC(local, 1);
7544         if (test_bit (FLAG_RESET, &local->flags)) {
7545                 APListRid APList_rid;
7546                 SsidRid SSID_rid;
7547
7548                 readAPListRid(local, &APList_rid);
7549                 readSsidRid(local, &SSID_rid);
7550                 if (test_bit(FLAG_MPI,&local->flags))
7551                         setup_card(local, dev->dev_addr, 1 );
7552                 else
7553                         reset_airo_card(dev);
7554                 disable_MAC(local, 1);
7555                 writeSsidRid(local, &SSID_rid, 1);
7556                 writeAPListRid(local, &APList_rid, 1);
7557         }
7558         if (down_interruptible(&local->sem))
7559                 return -ERESTARTSYS;
7560         writeConfigRid(local, 0);
7561         enable_MAC(local, 0);
7562         if (test_bit (FLAG_RESET, &local->flags))
7563                 airo_set_promisc(local);
7564         else
7565                 up(&local->sem);
7566
7567         return 0;
7568 }
7569
7570 /*------------------------------------------------------------------*/
7571 /*
7572  * Structures to export the Wireless Handlers
7573  */
7574
7575 static const struct iw_priv_args airo_private_args[] = {
7576 /*{ cmd,         set_args,                            get_args, name } */
7577   { AIROIOCTL, IW_PRIV_TYPE_BYTE | IW_PRIV_SIZE_FIXED | sizeof (aironet_ioctl),
7578     IW_PRIV_TYPE_BYTE | 2047, "airoioctl" },
7579   { AIROIDIFC, IW_PRIV_TYPE_BYTE | IW_PRIV_SIZE_FIXED | sizeof (aironet_ioctl),
7580     IW_PRIV_TYPE_INT | IW_PRIV_SIZE_FIXED | 1, "airoidifc" },
7581 };
7582
7583 static const iw_handler         airo_handler[] =
7584 {
7585         (iw_handler) airo_config_commit,        /* SIOCSIWCOMMIT */
7586         (iw_handler) airo_get_name,             /* SIOCGIWNAME */
7587         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWNWID */
7588         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWNWID */
7589         (iw_handler) airo_set_freq,             /* SIOCSIWFREQ */
7590         (iw_handler) airo_get_freq,             /* SIOCGIWFREQ */
7591         (iw_handler) airo_set_mode,             /* SIOCSIWMODE */
7592         (iw_handler) airo_get_mode,             /* SIOCGIWMODE */
7593         (iw_handler) airo_set_sens,             /* SIOCSIWSENS */
7594         (iw_handler) airo_get_sens,             /* SIOCGIWSENS */
7595         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWRANGE */
7596         (iw_handler) airo_get_range,            /* SIOCGIWRANGE */
7597         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWPRIV */
7598         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWPRIV */
7599         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWSTATS */
7600         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWSTATS */
7601         iw_handler_set_spy,                     /* SIOCSIWSPY */
7602         iw_handler_get_spy,                     /* SIOCGIWSPY */
7603         iw_handler_set_thrspy,                  /* SIOCSIWTHRSPY */
7604         iw_handler_get_thrspy,                  /* SIOCGIWTHRSPY */
7605         (iw_handler) airo_set_wap,              /* SIOCSIWAP */
7606         (iw_handler) airo_get_wap,              /* SIOCGIWAP */
7607         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7608         (iw_handler) airo_get_aplist,           /* SIOCGIWAPLIST */
7609         (iw_handler) airo_set_scan,             /* SIOCSIWSCAN */
7610         (iw_handler) airo_get_scan,             /* SIOCGIWSCAN */
7611         (iw_handler) airo_set_essid,            /* SIOCSIWESSID */
7612         (iw_handler) airo_get_essid,            /* SIOCGIWESSID */
7613         (iw_handler) airo_set_nick,             /* SIOCSIWNICKN */
7614         (iw_handler) airo_get_nick,             /* SIOCGIWNICKN */
7615         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7616         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7617         (iw_handler) airo_set_rate,             /* SIOCSIWRATE */
7618         (iw_handler) airo_get_rate,             /* SIOCGIWRATE */
7619         (iw_handler) airo_set_rts,              /* SIOCSIWRTS */
7620         (iw_handler) airo_get_rts,              /* SIOCGIWRTS */
7621         (iw_handler) airo_set_frag,             /* SIOCSIWFRAG */
7622         (iw_handler) airo_get_frag,             /* SIOCGIWFRAG */
7623         (iw_handler) airo_set_txpow,            /* SIOCSIWTXPOW */
7624         (iw_handler) airo_get_txpow,            /* SIOCGIWTXPOW */
7625         (iw_handler) airo_set_retry,            /* SIOCSIWRETRY */
7626         (iw_handler) airo_get_retry,            /* SIOCGIWRETRY */
7627         (iw_handler) airo_set_encode,           /* SIOCSIWENCODE */
7628         (iw_handler) airo_get_encode,           /* SIOCGIWENCODE */
7629         (iw_handler) airo_set_power,            /* SIOCSIWPOWER */
7630         (iw_handler) airo_get_power,            /* SIOCGIWPOWER */
7631         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7632         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7633         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWGENIE */
7634         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWGENIE */
7635         (iw_handler) airo_set_auth,             /* SIOCSIWAUTH */
7636         (iw_handler) airo_get_auth,             /* SIOCGIWAUTH */
7637         (iw_handler) airo_set_encodeext,        /* SIOCSIWENCODEEXT */
7638         (iw_handler) airo_get_encodeext,        /* SIOCGIWENCODEEXT */
7639         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWPMKSA */
7640 };
7641
7642 /* Note : don't describe AIROIDIFC and AIROOLDIDIFC in here.
7643  * We want to force the use of the ioctl code, because those can't be
7644  * won't work the iw_handler code (because they simultaneously read
7645  * and write data and iw_handler can't do that).
7646  * Note that it's perfectly legal to read/write on a single ioctl command,
7647  * you just can't use iwpriv and need to force it via the ioctl handler.
7648  * Jean II */
7649 static const iw_handler         airo_private_handler[] =
7650 {
7651         NULL,                           /* SIOCIWFIRSTPRIV */
7652 };
7653
7654 static const struct iw_handler_def      airo_handler_def =
7655 {
7656         .num_standard   = ARRAY_SIZE(airo_handler),
7657         .num_private    = ARRAY_SIZE(airo_private_handler),
7658         .num_private_args = ARRAY_SIZE(airo_private_args),
7659         .standard       = airo_handler,
7660         .private        = airo_private_handler,
7661         .private_args   = airo_private_args,
7662         .get_wireless_stats = airo_get_wireless_stats,
7663 };
7664
7665 /*
7666  * This defines the configuration part of the Wireless Extensions
7667  * Note : irq and spinlock protection will occur in the subroutines
7668  *
7669  * TODO :
7670  *      o Check input value more carefully and fill correct values in range
7671  *      o Test and shakeout the bugs (if any)
7672  *
7673  * Jean II
7674  *
7675  * Javier Achirica did a great job of merging code from the unnamed CISCO
7676  * developer that added support for flashing the card.
7677  */
7678 static int airo_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
7679 {
7680         int rc = 0;
7681         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7682
7683         if (ai->power.event)
7684                 return 0;
7685
7686         switch (cmd) {
7687 #ifdef CISCO_EXT
7688         case AIROIDIFC:
7689 #ifdef AIROOLDIDIFC
7690         case AIROOLDIDIFC:
7691 #endif
7692         {
7693                 int val = AIROMAGIC;
7694                 aironet_ioctl com;
7695                 if (copy_from_user(&com,rq->ifr_data,sizeof(com)))
7696                         rc = -EFAULT;
7697                 else if (copy_to_user(com.data,(char *)&val,sizeof(val)))
7698                         rc = -EFAULT;
7699         }
7700         break;
7701
7702         case AIROIOCTL:
7703 #ifdef AIROOLDIOCTL
7704         case AIROOLDIOCTL:
7705 #endif
7706                 /* Get the command struct and hand it off for evaluation by
7707                  * the proper subfunction
7708                  */
7709         {
7710                 aironet_ioctl com;
7711                 if (copy_from_user(&com,rq->ifr_data,sizeof(com))) {
7712                         rc = -EFAULT;
7713                         break;
7714                 }
7715
7716                 /* Separate R/W functions bracket legality here
7717                  */
7718                 if ( com.command == AIRORSWVERSION ) {
7719                         if (copy_to_user(com.data, swversion, sizeof(swversion)))
7720                                 rc = -EFAULT;
7721                         else
7722                                 rc = 0;
7723                 }
7724                 else if ( com.command <= AIRORRID)
7725                         rc = readrids(dev,&com);
7726                 else if ( com.command >= AIROPCAP && com.command <= (AIROPLEAPUSR+2) )
7727                         rc = writerids(dev,&com);
7728                 else if ( com.command >= AIROFLSHRST && com.command <= AIRORESTART )
7729                         rc = flashcard(dev,&com);
7730                 else
7731                         rc = -EINVAL;      /* Bad command in ioctl */
7732         }
7733         break;
7734 #endif /* CISCO_EXT */
7735
7736         // All other calls are currently unsupported
7737         default:
7738                 rc = -EOPNOTSUPP;
7739         }
7740         return rc;
7741 }
7742
7743 /*
7744  * Get the Wireless stats out of the driver
7745  * Note : irq and spinlock protection will occur in the subroutines
7746  *
7747  * TODO :
7748  *      o Check if work in Ad-Hoc mode (otherwise, use SPY, as in wvlan_cs)
7749  *
7750  * Jean
7751  */
7752 static void airo_read_wireless_stats(struct airo_info *local)
7753 {
7754         StatusRid status_rid;
7755         StatsRid stats_rid;
7756         CapabilityRid cap_rid;
7757         __le32 *vals = stats_rid.vals;
7758
7759         /* Get stats out of the card */
7760         clear_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs);
7761         if (local->power.event) {
7762                 up(&local->sem);
7763                 return;
7764         }
7765         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 0);
7766         readStatusRid(local, &status_rid, 0);
7767         readStatsRid(local, &stats_rid, RID_STATS, 0);
7768         up(&local->sem);
7769
7770         /* The status */
7771         local->wstats.status = le16_to_cpu(status_rid.mode);
7772
7773         /* Signal quality and co */
7774         if (local->rssi) {
7775                 local->wstats.qual.level =
7776                         airo_rssi_to_dbm(local->rssi,
7777                                          le16_to_cpu(status_rid.sigQuality));
7778                 /* normalizedSignalStrength appears to be a percentage */
7779                 local->wstats.qual.qual =
7780                         le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength);
7781         } else {
7782                 local->wstats.qual.level =
7783                         (le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength) + 321) / 2;
7784                 local->wstats.qual.qual = airo_get_quality(&status_rid, &cap_rid);
7785         }
7786         if (le16_to_cpu(status_rid.len) >= 124) {
7787                 local->wstats.qual.noise = 0x100 - status_rid.noisedBm;
7788                 local->wstats.qual.updated = IW_QUAL_ALL_UPDATED | IW_QUAL_DBM;
7789         } else {
7790                 local->wstats.qual.noise = 0;
7791                 local->wstats.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED | IW_QUAL_NOISE_INVALID | IW_QUAL_DBM;
7792         }
7793
7794         /* Packets discarded in the wireless adapter due to wireless
7795          * specific problems */
7796         local->wstats.discard.nwid = le32_to_cpu(vals[56]) +
7797                                      le32_to_cpu(vals[57]) +
7798                                      le32_to_cpu(vals[58]); /* SSID Mismatch */
7799         local->wstats.discard.code = le32_to_cpu(vals[6]);/* RxWepErr */
7800         local->wstats.discard.fragment = le32_to_cpu(vals[30]);
7801         local->wstats.discard.retries = le32_to_cpu(vals[10]);
7802         local->wstats.discard.misc = le32_to_cpu(vals[1]) +
7803                                      le32_to_cpu(vals[32]);
7804         local->wstats.miss.beacon = le32_to_cpu(vals[34]);
7805 }
7806
7807 static struct iw_statistics *airo_get_wireless_stats(struct net_device *dev)
7808 {
7809         struct airo_info *local =  dev->ml_priv;
7810
7811         if (!test_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs)) {
7812                 /* Get stats out of the card if available */
7813                 if (down_trylock(&local->sem) != 0) {
7814                         set_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs);
7815                         wake_up_interruptible(&local->thr_wait);
7816                 } else
7817                         airo_read_wireless_stats(local);
7818         }
7819
7820         return &local->wstats;
7821 }
7822
7823 #ifdef CISCO_EXT
7824 /*
7825  * This just translates from driver IOCTL codes to the command codes to
7826  * feed to the radio's host interface. Things can be added/deleted
7827  * as needed.  This represents the READ side of control I/O to
7828  * the card
7829  */
7830 static int readrids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
7831         unsigned short ridcode;
7832         unsigned char *iobuf;
7833         int len;
7834         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7835
7836         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
7837                 return -EIO;
7838
7839         switch(comp->command)
7840         {
7841         case AIROGCAP:      ridcode = RID_CAPABILITIES; break;
7842         case AIROGCFG:      ridcode = RID_CONFIG;
7843                 if (test_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags)) {
7844                         disable_MAC (ai, 1);
7845                         writeConfigRid (ai, 1);
7846                         enable_MAC(ai, 1);
7847                 }
7848                 break;
7849         case AIROGSLIST:    ridcode = RID_SSID;         break;
7850         case AIROGVLIST:    ridcode = RID_APLIST;       break;
7851         case AIROGDRVNAM:   ridcode = RID_DRVNAME;      break;
7852         case AIROGEHTENC:   ridcode = RID_ETHERENCAP;   break;
7853         case AIROGWEPKTMP:  ridcode = RID_WEP_TEMP;
7854                 /* Only super-user can read WEP keys */
7855                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7856                         return -EPERM;
7857                 break;
7858         case AIROGWEPKNV:   ridcode = RID_WEP_PERM;
7859                 /* Only super-user can read WEP keys */
7860                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7861                         return -EPERM;
7862                 break;
7863         case AIROGSTAT:     ridcode = RID_STATUS;       break;
7864         case AIROGSTATSD32: ridcode = RID_STATSDELTA;   break;
7865         case AIROGSTATSC32: ridcode = RID_STATS;        break;
7866         case AIROGMICSTATS:
7867                 if (copy_to_user(comp->data, &ai->micstats,
7868                                  min((int)comp->len,(int)sizeof(ai->micstats))))
7869                         return -EFAULT;
7870                 return 0;
7871         case AIRORRID:      ridcode = comp->ridnum;     break;
7872         default:
7873                 return -EINVAL;
7874                 break;
7875         }
7876
7877         if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7878                 return -ENOMEM;
7879
7880         PC4500_readrid(ai,ridcode,iobuf,RIDSIZE, 1);
7881         /* get the count of bytes in the rid  docs say 1st 2 bytes is it.
7882          * then return it to the user
7883          * 9/22/2000 Honor user given length
7884          */
7885         len = comp->len;
7886
7887         if (copy_to_user(comp->data, iobuf, min(len, (int)RIDSIZE))) {
7888                 kfree (iobuf);
7889                 return -EFAULT;
7890         }
7891         kfree (iobuf);
7892         return 0;
7893 }
7894
7895 /*
7896  * Danger Will Robinson write the rids here
7897  */
7898
7899 static int writerids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
7900         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7901         int  ridcode;
7902         int  enabled;
7903         static int (* writer)(struct airo_info *, u16 rid, const void *, int, int);
7904         unsigned char *iobuf;
7905
7906         /* Only super-user can write RIDs */
7907         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7908                 return -EPERM;
7909
7910         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
7911                 return -EIO;
7912
7913         ridcode = 0;
7914         writer = do_writerid;
7915
7916         switch(comp->command)
7917         {
7918         case AIROPSIDS:     ridcode = RID_SSID;         break;
7919         case AIROPCAP:      ridcode = RID_CAPABILITIES; break;
7920         case AIROPAPLIST:   ridcode = RID_APLIST;       break;
7921         case AIROPCFG: ai->config.len = 0;
7922                             clear_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags);
7923                             ridcode = RID_CONFIG;       break;
7924         case AIROPWEPKEYNV: ridcode = RID_WEP_PERM;     break;
7925         case AIROPLEAPUSR:  ridcode = RID_LEAPUSERNAME; break;
7926         case AIROPLEAPPWD:  ridcode = RID_LEAPPASSWORD; break;
7927         case AIROPWEPKEY:   ridcode = RID_WEP_TEMP; writer = PC4500_writerid;
7928                 break;
7929         case AIROPLEAPUSR+1: ridcode = 0xFF2A;          break;
7930         case AIROPLEAPUSR+2: ridcode = 0xFF2B;          break;
7931
7932                 /* this is not really a rid but a command given to the card
7933                  * same with MAC off
7934                  */
7935         case AIROPMACON:
7936                 if (enable_MAC(ai, 1) != 0)
7937                         return -EIO;
7938                 return 0;
7939
7940                 /*
7941                  * Evidently this code in the airo driver does not get a symbol
7942                  * as disable_MAC. it's probably so short the compiler does not gen one.
7943                  */
7944         case AIROPMACOFF:
7945                 disable_MAC(ai, 1);
7946                 return 0;
7947
7948                 /* This command merely clears the counts does not actually store any data
7949                  * only reads rid. But as it changes the cards state, I put it in the
7950                  * writerid routines.
7951                  */
7952         case AIROPSTCLR:
7953                 if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7954                         return -ENOMEM;
7955
7956                 PC4500_readrid(ai,RID_STATSDELTACLEAR,iobuf,RIDSIZE, 1);
7957
7958                 enabled = ai->micstats.enabled;
7959                 memset(&ai->micstats,0,sizeof(ai->micstats));
7960                 ai->micstats.enabled = enabled;
7961
7962                 if (copy_to_user(comp->data, iobuf,
7963                                  min((int)comp->len, (int)RIDSIZE))) {
7964                         kfree (iobuf);
7965                         return -EFAULT;
7966                 }
7967                 kfree (iobuf);
7968                 return 0;
7969
7970         default:
7971                 return -EOPNOTSUPP;     /* Blarg! */
7972         }
7973         if(comp->len > RIDSIZE)
7974                 return -EINVAL;
7975
7976         if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7977                 return -ENOMEM;
7978
7979         if (copy_from_user(iobuf,comp->data,comp->len)) {
7980                 kfree (iobuf);
7981                 return -EFAULT;
7982         }
7983
7984         if (comp->command == AIROPCFG) {
7985                 ConfigRid *cfg = (ConfigRid *)iobuf;
7986
7987                 if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags))
7988                         cfg->opmode |= MODE_MIC;
7989
7990                 if ((cfg->opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_IBSS)
7991                         set_bit (FLAG_ADHOC, &ai->flags);
7992                 else
7993                         clear_bit (FLAG_ADHOC, &ai->flags);
7994         }
7995
7996         if((*writer)(ai, ridcode, iobuf,comp->len,1)) {
7997                 kfree (iobuf);
7998                 return -EIO;
7999         }
8000         kfree (iobuf);
8001         return 0;
8002 }
8003
8004 /*****************************************************************************
8005  * Ancillary flash / mod functions much black magic lurkes here              *
8006  *****************************************************************************
8007  */
8008
8009 /*
8010  * Flash command switch table
8011  */
8012
8013 static int flashcard(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
8014         int z;
8015
8016         /* Only super-user can modify flash */
8017         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
8018                 return -EPERM;
8019
8020         switch(comp->command)
8021         {
8022         case AIROFLSHRST:
8023                 return cmdreset((struct airo_info *)dev->ml_priv);
8024
8025         case AIROFLSHSTFL:
8026                 if (!AIRO_FLASH(dev) &&
8027                     (AIRO_FLASH(dev) = kmalloc(FLASHSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
8028                         return -ENOMEM;
8029                 return setflashmode((struct airo_info *)dev->ml_priv);
8030
8031         case AIROFLSHGCHR: /* Get char from aux */
8032                 if(comp->len != sizeof(int))
8033                         return -EINVAL;
8034                 if (copy_from_user(&z,comp->data,comp->len))
8035                         return -EFAULT;
8036                 return flashgchar((struct airo_info *)dev->ml_priv, z, 8000);
8037
8038         case AIROFLSHPCHR: /* Send char to card. */
8039                 if(comp->len != sizeof(int))
8040                         return -EINVAL;
8041                 if (copy_from_user(&z,comp->data,comp->len))
8042                         return -EFAULT;
8043                 return flashpchar((struct airo_info *)dev->ml_priv, z, 8000);
8044
8045         case AIROFLPUTBUF: /* Send 32k to card */
8046                 if (!AIRO_FLASH(dev))
8047                         return -ENOMEM;
8048                 if(comp->len > FLASHSIZE)
8049                         return -EINVAL;
8050                 if (copy_from_user(AIRO_FLASH(dev), comp->data, comp->len))
8051                         return -EFAULT;
8052
8053                 flashputbuf((struct airo_info *)dev->ml_priv);
8054                 return 0;
8055
8056         case AIRORESTART:
8057                 if (flashrestart((struct airo_info *)dev->ml_priv, dev))
8058                         return -EIO;
8059                 return 0;
8060         }
8061         return -EINVAL;
8062 }
8063
8064 #define FLASH_COMMAND  0x7e7e
8065
8066 /*
8067  * STEP 1)
8068  * Disable MAC and do soft reset on
8069  * card.
8070  */
8071
8072 static int cmdreset(struct airo_info *ai) {
8073         disable_MAC(ai, 1);
8074
8075         if(!waitbusy (ai)){
8076                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang before RESET");
8077                 return -EBUSY;
8078         }
8079
8080         OUT4500(ai,COMMAND,CMD_SOFTRESET);
8081
8082         ssleep(1);                      /* WAS 600 12/7/00 */
8083
8084         if(!waitbusy (ai)){
8085                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang AFTER RESET");
8086                 return -EBUSY;
8087         }
8088         return 0;
8089 }
8090
8091 /* STEP 2)
8092  * Put the card in legendary flash
8093  * mode
8094  */
8095
8096 static int setflashmode (struct airo_info *ai) {
8097         set_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8098
8099         OUT4500(ai, SWS0, FLASH_COMMAND);
8100         OUT4500(ai, SWS1, FLASH_COMMAND);
8101         if (probe) {
8102                 OUT4500(ai, SWS0, FLASH_COMMAND);
8103                 OUT4500(ai, COMMAND,0x10);
8104         } else {
8105                 OUT4500(ai, SWS2, FLASH_COMMAND);
8106                 OUT4500(ai, SWS3, FLASH_COMMAND);
8107                 OUT4500(ai, COMMAND,0);
8108         }
8109         msleep(500);            /* 500ms delay */
8110
8111         if(!waitbusy(ai)) {
8112                 clear_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8113                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang after setflash mode");
8114                 return -EIO;
8115         }
8116         return 0;
8117 }
8118
8119 /* Put character to SWS0 wait for dwelltime
8120  * x 50us for  echo .
8121  */
8122
8123 static int flashpchar(struct airo_info *ai,int byte,int dwelltime) {
8124         int echo;
8125         int waittime;
8126
8127         byte |= 0x8000;
8128
8129         if(dwelltime == 0 )
8130                 dwelltime = 200;
8131
8132         waittime=dwelltime;
8133
8134         /* Wait for busy bit d15 to go false indicating buffer empty */
8135         while ((IN4500 (ai, SWS0) & 0x8000) && waittime > 0) {
8136                 udelay (50);
8137                 waittime -= 50;
8138         }
8139
8140         /* timeout for busy clear wait */
8141         if(waittime <= 0 ){
8142                 airo_print_info(ai->dev->name, "flash putchar busywait timeout!");
8143                 return -EBUSY;
8144         }
8145
8146         /* Port is clear now write byte and wait for it to echo back */
8147         do {
8148                 OUT4500(ai,SWS0,byte);
8149                 udelay(50);
8150                 dwelltime -= 50;
8151                 echo = IN4500(ai,SWS1);
8152         } while (dwelltime >= 0 && echo != byte);
8153
8154         OUT4500(ai,SWS1,0);
8155
8156         return (echo == byte) ? 0 : -EIO;
8157 }
8158
8159 /*
8160  * Get a character from the card matching matchbyte
8161  * Step 3)
8162  */
8163 static int flashgchar(struct airo_info *ai,int matchbyte,int dwelltime){
8164         int           rchar;
8165         unsigned char rbyte=0;
8166
8167         do {
8168                 rchar = IN4500(ai,SWS1);
8169
8170                 if(dwelltime && !(0x8000 & rchar)){
8171                         dwelltime -= 10;
8172                         mdelay(10);
8173                         continue;
8174                 }
8175                 rbyte = 0xff & rchar;
8176
8177                 if( (rbyte == matchbyte) && (0x8000 & rchar) ){
8178                         OUT4500(ai,SWS1,0);
8179                         return 0;
8180                 }
8181                 if( rbyte == 0x81 || rbyte == 0x82 || rbyte == 0x83 || rbyte == 0x1a || 0xffff == rchar)
8182                         break;
8183                 OUT4500(ai,SWS1,0);
8184
8185         }while(dwelltime > 0);
8186         return -EIO;
8187 }
8188
8189 /*
8190  * Transfer 32k of firmware data from user buffer to our buffer and
8191  * send to the card
8192  */
8193
8194 static int flashputbuf(struct airo_info *ai){
8195         int            nwords;
8196
8197         /* Write stuff */
8198         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
8199                 memcpy_toio(ai->pciaux + 0x8000, ai->flash, FLASHSIZE);
8200         else {
8201                 OUT4500(ai,AUXPAGE,0x100);
8202                 OUT4500(ai,AUXOFF,0);
8203
8204                 for(nwords=0;nwords != FLASHSIZE / 2;nwords++){
8205                         OUT4500(ai,AUXDATA,ai->flash[nwords] & 0xffff);
8206                 }
8207         }
8208         OUT4500(ai,SWS0,0x8000);
8209
8210         return 0;
8211 }
8212
8213 /*
8214  *
8215  */
8216 static int flashrestart(struct airo_info *ai,struct net_device *dev){
8217         int    i,status;
8218
8219         ssleep(1);                      /* Added 12/7/00 */
8220         clear_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8221         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
8222                 status = mpi_init_descriptors(ai);
8223                 if (status != SUCCESS)
8224                         return status;
8225         }
8226         status = setup_card(ai, dev->dev_addr, 1);
8227
8228         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
8229                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ ) {
8230                         ai->fids[i] = transmit_allocate
8231                                 ( ai, AIRO_DEF_MTU, i >= MAX_FIDS / 2 );
8232                 }
8233
8234         ssleep(1);                      /* Added 12/7/00 */
8235         return status;
8236 }
8237 #endif /* CISCO_EXT */
8238
8239 /*
8240     This program is free software; you can redistribute it and/or
8241     modify it under the terms of the GNU General Public License
8242     as published by the Free Software Foundation; either version 2
8243     of the License, or (at your option) any later version.
8244
8245     This program is distributed in the hope that it will be useful,
8246     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
8247     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
8248     GNU General Public License for more details.
8249
8250     In addition:
8251
8252     Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8253     modification, are permitted provided that the following conditions
8254     are met:
8255
8256     1. Redistributions of source code must retain the above copyright
8257        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
8258     2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
8259        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
8260        documentation and/or other materials provided with the distribution.
8261     3. The name of the author may not be used to endorse or promote
8262        products derived from this software without specific prior written
8263        permission.
8264
8265     THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
8266     IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
8267     WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
8268     ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
8269     INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
8270     (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
8271     SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
8272     HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
8273     STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
8274     IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
8275     POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
8276 */
8277
8278 module_init(airo_init_module);
8279 module_exit(airo_cleanup_module);