Merge branch 'wireless-next-2.6' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[pandora-kernel.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2010 Willow Garage <http://www.willowgarage.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2010 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
4         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
5         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
6
7         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8         it under the terms of the GNU General Public License as published by
9         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10         (at your option) any later version.
11
12         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15         GNU General Public License for more details.
16
17         You should have received a copy of the GNU General Public License
18         along with this program; if not, write to the
19         Free Software Foundation, Inc.,
20         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21  */
22
23 /*
24         Module: rt2x00lib
25         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
26  */
27
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/kernel.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/dma-mapping.h>
32
33 #include "rt2x00.h"
34 #include "rt2x00lib.h"
35
36 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct queue_entry *entry)
37 {
38         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
39         struct sk_buff *skb;
40         struct skb_frame_desc *skbdesc;
41         unsigned int frame_size;
42         unsigned int head_size = 0;
43         unsigned int tail_size = 0;
44
45         /*
46          * The frame size includes descriptor size, because the
47          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
48          */
49         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
50
51         /*
52          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
53          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
54          * into the correct offset.
55          */
56         head_size = 4;
57
58         /*
59          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
60          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
61          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
62          */
63         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags)) {
64                 head_size += 8;
65                 tail_size += 8;
66         }
67
68         /*
69          * Allocate skbuffer.
70          */
71         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
72         if (!skb)
73                 return NULL;
74
75         /*
76          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
77          * available in the head and tail.
78          */
79         skb_reserve(skb, head_size);
80         skb_put(skb, frame_size);
81
82         /*
83          * Populate skbdesc.
84          */
85         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
86         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
87         skbdesc->entry = entry;
88
89         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags)) {
90                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
91                                                   skb->data,
92                                                   skb->len,
93                                                   DMA_FROM_DEVICE);
94                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
95         }
96
97         return skb;
98 }
99
100 void rt2x00queue_map_txskb(struct queue_entry *entry)
101 {
102         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
103         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
104
105         skbdesc->skb_dma =
106             dma_map_single(dev, entry->skb->data, entry->skb->len, DMA_TO_DEVICE);
107         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
108 }
109 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
110
111 void rt2x00queue_unmap_skb(struct queue_entry *entry)
112 {
113         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
114         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
115
116         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
117                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
118                                  DMA_FROM_DEVICE);
119                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
120         } else if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
121                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
122                                  DMA_TO_DEVICE);
123                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
124         }
125 }
126 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unmap_skb);
127
128 void rt2x00queue_free_skb(struct queue_entry *entry)
129 {
130         if (!entry->skb)
131                 return;
132
133         rt2x00queue_unmap_skb(entry);
134         dev_kfree_skb_any(entry->skb);
135         entry->skb = NULL;
136 }
137
138 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
139 {
140         unsigned int frame_length = skb->len;
141         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
142
143         if (!align)
144                 return;
145
146         skb_push(skb, align);
147         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
148         skb_trim(skb, frame_length);
149 }
150
151 void rt2x00queue_align_payload(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
152 {
153         unsigned int frame_length = skb->len;
154         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
155
156         if (!align)
157                 return;
158
159         skb_push(skb, align);
160         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
161         skb_trim(skb, frame_length);
162 }
163
164 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
165 {
166         unsigned int payload_length = skb->len - header_length;
167         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
168         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
169         unsigned int l2pad = payload_length ? L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
170
171         /*
172          * Adjust the header alignment if the payload needs to be moved more
173          * than the header.
174          */
175         if (payload_align > header_align)
176                 header_align += 4;
177
178         /* There is nothing to do if no alignment is needed */
179         if (!header_align)
180                 return;
181
182         /* Reserve the amount of space needed in front of the frame */
183         skb_push(skb, header_align);
184
185         /*
186          * Move the header.
187          */
188         memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
189
190         /* Move the payload, if present and if required */
191         if (payload_length && payload_align)
192                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
193                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
194                         payload_length);
195
196         /* Trim the skb to the correct size */
197         skb_trim(skb, header_length + l2pad + payload_length);
198 }
199
200 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
201 {
202         unsigned int l2pad = L2PAD_SIZE(header_length);
203
204         if (!l2pad)
205                 return;
206
207         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
208         skb_pull(skb, l2pad);
209 }
210
211 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct queue_entry *entry,
212                                                  struct txentry_desc *txdesc)
213 {
214         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
215         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
216         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
217         unsigned long irqflags;
218
219         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) ||
220             unlikely(!tx_info->control.vif))
221                 return;
222
223         /*
224          * Hardware should insert sequence counter.
225          * FIXME: We insert a software sequence counter first for
226          * hardware that doesn't support hardware sequence counting.
227          *
228          * This is wrong because beacons are not getting sequence
229          * numbers assigned properly.
230          *
231          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
232          * sequence counting per-frame, since those will override the
233          * sequence counter given by mac80211.
234          */
235         spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
236
237         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
238                 intf->seqno += 0x10;
239         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
240         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
241
242         spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
243
244         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
245 }
246
247 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct queue_entry *entry,
248                                                   struct txentry_desc *txdesc,
249                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
250 {
251         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
252         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
253         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
254         unsigned int data_length;
255         unsigned int duration;
256         unsigned int residual;
257
258         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
259         data_length = entry->skb->len + 4;
260         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, entry->skb);
261
262         /*
263          * PLCP setup
264          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
265          */
266         txdesc->signal = hwrate->plcp;
267         txdesc->service = 0x04;
268
269         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
270                 txdesc->length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
271                 txdesc->length_low = data_length & 0x3f;
272         } else {
273                 /*
274                  * Convert length to microseconds.
275                  */
276                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
277                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
278
279                 if (residual != 0) {
280                         duration++;
281
282                         /*
283                          * Check if we need to set the Length Extension
284                          */
285                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
286                                 txdesc->service |= 0x80;
287                 }
288
289                 txdesc->length_high = (duration >> 8) & 0xff;
290                 txdesc->length_low = duration & 0xff;
291
292                 /*
293                  * When preamble is enabled we should set the
294                  * preamble bit for the signal.
295                  */
296                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
297                         txdesc->signal |= 0x08;
298         }
299 }
300
301 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
302                                              struct txentry_desc *txdesc)
303 {
304         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
305         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
306         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
307         struct ieee80211_rate *rate =
308             ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
309         const struct rt2x00_rate *hwrate;
310
311         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
312
313         /*
314          * Initialize information from queue
315          */
316         txdesc->qid = entry->queue->qid;
317         txdesc->cw_min = entry->queue->cw_min;
318         txdesc->cw_max = entry->queue->cw_max;
319         txdesc->aifs = entry->queue->aifs;
320
321         /*
322          * Header and frame information.
323          */
324         txdesc->length = entry->skb->len;
325         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
326
327         /*
328          * Check whether this frame is to be acked.
329          */
330         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
331                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
332
333         /*
334          * Check if this is a RTS/CTS frame
335          */
336         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
337             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
338                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
339                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
340                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
341                 else
342                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
343                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
344                         rate =
345                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
346         }
347
348         /*
349          * Determine retry information.
350          */
351         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
352         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
353                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
354
355         /*
356          * Check if more fragments are pending
357          */
358         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
359                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
360                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
361         }
362
363         /*
364          * Check if more frames (!= fragments) are pending
365          */
366         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)
367                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
368
369         /*
370          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
371          * to be inserted into the frame, except for a frame that has been injected
372          * through a monitor interface. This latter is needed for testing a
373          * monitor interface.
374          */
375         if ((ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
376             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)) &&
377             (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)))
378                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
379
380         /*
381          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
382          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
383          * or this fragment came after RTS/CTS.
384          */
385         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
386             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags)) {
387                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
388                 txdesc->ifs = IFS_BACKOFF;
389         } else
390                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
391
392         /*
393          * Determine rate modulation.
394          */
395         hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
396         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
397         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
398                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
399
400         /*
401          * Apply TX descriptor handling by components
402          */
403         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(entry, txdesc);
404         rt2x00ht_create_tx_descriptor(entry, txdesc, hwrate);
405         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(entry, txdesc);
406         rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(entry, txdesc, hwrate);
407 }
408
409 static int rt2x00queue_write_tx_data(struct queue_entry *entry,
410                                      struct txentry_desc *txdesc)
411 {
412         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
413
414         /*
415          * This should not happen, we already checked the entry
416          * was ours. When the hardware disagrees there has been
417          * a queue corruption!
418          */
419         if (unlikely(rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state &&
420                      rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state(entry))) {
421                 ERROR(rt2x00dev,
422                       "Corrupt queue %d, accessing entry which is not ours.\n"
423                       "Please file bug report to %s.\n",
424                       entry->queue->qid, DRV_PROJECT);
425                 return -EINVAL;
426         }
427
428         /*
429          * Add the requested extra tx headroom in front of the skb.
430          */
431         skb_push(entry->skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
432         memset(entry->skb->data, 0, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
433
434         /*
435          * Call the driver's write_tx_data function, if it exists.
436          */
437         if (rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data)
438                 rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry, txdesc);
439
440         /*
441          * Map the skb to DMA.
442          */
443         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags))
444                 rt2x00queue_map_txskb(entry);
445
446         return 0;
447 }
448
449 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
450                                             struct txentry_desc *txdesc)
451 {
452         struct data_queue *queue = entry->queue;
453
454         queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(entry, txdesc);
455
456         /*
457          * All processing on the frame has been completed, this means
458          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
459          */
460         rt2x00debug_dump_frame(queue->rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
461 }
462
463 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct queue_entry *entry,
464                                       struct txentry_desc *txdesc)
465 {
466         struct data_queue *queue = entry->queue;
467         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
468
469         /*
470          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
471          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
472          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
473          *         by another frame which in some way are related to eachother.
474          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
475          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
476          *         in the queue are less then a certain threshold.
477          */
478         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
479             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
480                 rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(queue);
481 }
482
483 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
484                                bool local)
485 {
486         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
487         struct queue_entry *entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
488         struct txentry_desc txdesc;
489         struct skb_frame_desc *skbdesc;
490         u8 rate_idx, rate_flags;
491
492         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue)))
493                 return -ENOBUFS;
494
495         if (unlikely(test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA,
496                                       &entry->flags))) {
497                 ERROR(queue->rt2x00dev,
498                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
499                       "Please file bug report to %s.\n",
500                       queue->qid, DRV_PROJECT);
501                 return -EINVAL;
502         }
503
504         /*
505          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
506          * after that we are free to use the skb->cb array
507          * for our information.
508          */
509         entry->skb = skb;
510         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
511
512         /*
513          * All information is retrieved from the skb->cb array,
514          * now we should claim ownership of the driver part of that
515          * array, preserving the bitrate index and flags.
516          */
517         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
518         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
519         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
520         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
521         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
522         skbdesc->entry = entry;
523         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
524         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
525
526         if (local)
527                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
528
529         /*
530          * When hardware encryption is supported, and this frame
531          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
532          * the frame so we can provide it to the driver separately.
533          */
534         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
535             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
536                 if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->flags))
537                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
538                 else
539                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
540         }
541
542         /*
543          * When DMA allocation is required we should guarentee to the
544          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
545          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
546          * rather then the header. This could be a requirement for
547          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
548          * for PCI devices.
549          */
550         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->flags))
551                 rt2x00queue_insert_l2pad(entry->skb, txdesc.header_length);
552         else if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
553                 rt2x00queue_align_frame(entry->skb);
554
555         /*
556          * It could be possible that the queue was corrupted and this
557          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
558          * this frame will simply be dropped.
559          */
560         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_data(entry, &txdesc))) {
561                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
562                 entry->skb = NULL;
563                 return -EIO;
564         }
565
566         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
567
568         rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
569         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
570         rt2x00queue_kick_tx_queue(entry, &txdesc);
571
572         return 0;
573 }
574
575 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
576                               struct ieee80211_vif *vif,
577                               const bool enable_beacon)
578 {
579         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
580         struct skb_frame_desc *skbdesc;
581         struct txentry_desc txdesc;
582
583         if (unlikely(!intf->beacon))
584                 return -ENOBUFS;
585
586         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
587
588         /*
589          * Clean up the beacon skb.
590          */
591         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
592
593         if (!enable_beacon) {
594                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(intf->beacon->queue);
595                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
596                 return 0;
597         }
598
599         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
600         if (!intf->beacon->skb) {
601                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
602                 return -ENOMEM;
603         }
604
605         /*
606          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
607          * after that we are free to use the skb->cb array
608          * for our information.
609          */
610         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
611
612         /*
613          * Fill in skb descriptor
614          */
615         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
616         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
617         skbdesc->entry = intf->beacon;
618
619         /*
620          * Send beacon to hardware and enable beacon genaration..
621          */
622         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
623
624         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
625
626         return 0;
627 }
628
629 void rt2x00queue_for_each_entry(struct data_queue *queue,
630                                 enum queue_index start,
631                                 enum queue_index end,
632                                 void (*fn)(struct queue_entry *entry))
633 {
634         unsigned long irqflags;
635         unsigned int index_start;
636         unsigned int index_end;
637         unsigned int i;
638
639         if (unlikely(start >= Q_INDEX_MAX || end >= Q_INDEX_MAX)) {
640                 ERROR(queue->rt2x00dev,
641                       "Entry requested from invalid index range (%d - %d)\n",
642                       start, end);
643                 return;
644         }
645
646         /*
647          * Only protect the range we are going to loop over,
648          * if during our loop a extra entry is set to pending
649          * it should not be kicked during this run, since it
650          * is part of another TX operation.
651          */
652         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
653         index_start = queue->index[start];
654         index_end = queue->index[end];
655         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
656
657         /*
658          * Start from the TX done pointer, this guarentees that we will
659          * send out all frames in the correct order.
660          */
661         if (index_start < index_end) {
662                 for (i = index_start; i < index_end; i++)
663                         fn(&queue->entries[i]);
664         } else {
665                 for (i = index_start; i < queue->limit; i++)
666                         fn(&queue->entries[i]);
667
668                 for (i = 0; i < index_end; i++)
669                         fn(&queue->entries[i]);
670         }
671 }
672 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_for_each_entry);
673
674 struct data_queue *rt2x00queue_get_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
675                                          const enum data_queue_qid queue)
676 {
677         int atim = test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
678
679         if (queue == QID_RX)
680                 return rt2x00dev->rx;
681
682         if (queue < rt2x00dev->ops->tx_queues && rt2x00dev->tx)
683                 return &rt2x00dev->tx[queue];
684
685         if (!rt2x00dev->bcn)
686                 return NULL;
687
688         if (queue == QID_BEACON)
689                 return &rt2x00dev->bcn[0];
690         else if (queue == QID_ATIM && atim)
691                 return &rt2x00dev->bcn[1];
692
693         return NULL;
694 }
695 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_queue);
696
697 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
698                                           enum queue_index index)
699 {
700         struct queue_entry *entry;
701         unsigned long irqflags;
702
703         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
704                 ERROR(queue->rt2x00dev,
705                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
706                 return NULL;
707         }
708
709         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
710
711         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
712
713         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
714
715         return entry;
716 }
717 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
718
719 void rt2x00queue_index_inc(struct data_queue *queue, enum queue_index index)
720 {
721         unsigned long irqflags;
722
723         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
724                 ERROR(queue->rt2x00dev,
725                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
726                 return;
727         }
728
729         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
730
731         queue->index[index]++;
732         if (queue->index[index] >= queue->limit)
733                 queue->index[index] = 0;
734
735         queue->last_action[index] = jiffies;
736
737         if (index == Q_INDEX) {
738                 queue->length++;
739         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
740                 queue->length--;
741                 queue->count++;
742         }
743
744         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
745 }
746
747 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
748 {
749         unsigned long irqflags;
750         unsigned int i;
751
752         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
753
754         queue->count = 0;
755         queue->length = 0;
756
757         for (i = 0; i < Q_INDEX_MAX; i++) {
758                 queue->index[i] = 0;
759                 queue->last_action[i] = jiffies;
760         }
761
762         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
763 }
764
765 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
766 {
767         struct data_queue *queue;
768
769         txall_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
770                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(queue);
771 }
772
773 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
774 {
775         struct data_queue *queue;
776         unsigned int i;
777
778         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
779                 rt2x00queue_reset(queue);
780
781                 for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
782                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
783                         if (queue->qid == QID_RX)
784                                 rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
785                 }
786         }
787 }
788
789 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
790                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
791 {
792         struct queue_entry *entries;
793         unsigned int entry_size;
794         unsigned int i;
795
796         rt2x00queue_reset(queue);
797
798         queue->limit = qdesc->entry_num;
799         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
800         queue->data_size = qdesc->data_size;
801         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
802
803         /*
804          * Allocate all queue entries.
805          */
806         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
807         entries = kzalloc(queue->limit * entry_size, GFP_KERNEL);
808         if (!entries)
809                 return -ENOMEM;
810
811 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
812         ( ((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
813             ((__index) * (__psize)) )
814
815         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
816                 entries[i].flags = 0;
817                 entries[i].queue = queue;
818                 entries[i].skb = NULL;
819                 entries[i].entry_idx = i;
820                 entries[i].priv_data =
821                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
822                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
823         }
824
825 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
826
827         queue->entries = entries;
828
829         return 0;
830 }
831
832 static void rt2x00queue_free_skbs(struct data_queue *queue)
833 {
834         unsigned int i;
835
836         if (!queue->entries)
837                 return;
838
839         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
840                 rt2x00queue_free_skb(&queue->entries[i]);
841         }
842 }
843
844 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct data_queue *queue)
845 {
846         unsigned int i;
847         struct sk_buff *skb;
848
849         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
850                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(&queue->entries[i]);
851                 if (!skb)
852                         return -ENOMEM;
853                 queue->entries[i].skb = skb;
854         }
855
856         return 0;
857 }
858
859 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
860 {
861         struct data_queue *queue;
862         int status;
863
864         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
865         if (status)
866                 goto exit;
867
868         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
869                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
870                 if (status)
871                         goto exit;
872         }
873
874         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
875         if (status)
876                 goto exit;
877
878         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags)) {
879                 status = rt2x00queue_alloc_entries(&rt2x00dev->bcn[1],
880                                                    rt2x00dev->ops->atim);
881                 if (status)
882                         goto exit;
883         }
884
885         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev->rx);
886         if (status)
887                 goto exit;
888
889         return 0;
890
891 exit:
892         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
893
894         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
895
896         return status;
897 }
898
899 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
900 {
901         struct data_queue *queue;
902
903         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev->rx);
904
905         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
906                 kfree(queue->entries);
907                 queue->entries = NULL;
908         }
909 }
910
911 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
912                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
913 {
914         spin_lock_init(&queue->lock);
915
916         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
917         queue->qid = qid;
918         queue->txop = 0;
919         queue->aifs = 2;
920         queue->cw_min = 5;
921         queue->cw_max = 10;
922 }
923
924 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
925 {
926         struct data_queue *queue;
927         enum data_queue_qid qid;
928         unsigned int req_atim =
929             !!test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
930
931         /*
932          * We need the following queues:
933          * RX: 1
934          * TX: ops->tx_queues
935          * Beacon: 1
936          * Atim: 1 (if required)
937          */
938         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
939
940         queue = kzalloc(rt2x00dev->data_queues * sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
941         if (!queue) {
942                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
943                 return -ENOMEM;
944         }
945
946         /*
947          * Initialize pointers
948          */
949         rt2x00dev->rx = queue;
950         rt2x00dev->tx = &queue[1];
951         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
952
953         /*
954          * Initialize queue parameters.
955          * RX: qid = QID_RX
956          * TX: qid = QID_AC_BE + index
957          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
958          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
959          * BCN: qid = QID_BEACON
960          * ATIM: qid = QID_ATIM
961          */
962         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
963
964         qid = QID_AC_BE;
965         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
966                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
967
968         rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[0], QID_BEACON);
969         if (req_atim)
970                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[1], QID_ATIM);
971
972         return 0;
973 }
974
975 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
976 {
977         kfree(rt2x00dev->rx);
978         rt2x00dev->rx = NULL;
979         rt2x00dev->tx = NULL;
980         rt2x00dev->bcn = NULL;
981 }