mac80211: Warn if the rate controller requests retries for a NO_ACK frame
[pandora-kernel.git] / net / mac80211 / tx.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  *
12  * Transmit and frame generation functions.
13  */
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <linux/rcupdate.h>
21 #include <net/net_namespace.h>
22 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
23 #include <net/cfg80211.h>
24 #include <net/mac80211.h>
25 #include <asm/unaligned.h>
26
27 #include "ieee80211_i.h"
28 #include "driver-ops.h"
29 #include "led.h"
30 #include "mesh.h"
31 #include "wep.h"
32 #include "wpa.h"
33 #include "wme.h"
34 #include "rate.h"
35
36 #define IEEE80211_TX_OK         0
37 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
38 #define IEEE80211_TX_PENDING    2
39
40 /* misc utils */
41
42 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
43                                  int next_frag_len)
44 {
45         int rate, mrate, erp, dur, i;
46         struct ieee80211_rate *txrate;
47         struct ieee80211_local *local = tx->local;
48         struct ieee80211_supported_band *sband;
49         struct ieee80211_hdr *hdr;
50         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
51
52         /* assume HW handles this */
53         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
54                 return 0;
55
56         /* uh huh? */
57         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
58                 return 0;
59
60         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
61         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
62
63         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
64
65         /*
66          * data and mgmt (except PS Poll):
67          * - during CFP: 32768
68          * - during contention period:
69          *   if addr1 is group address: 0
70          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
71          *      transmit one ACK plus SIFS
72          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
73          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
74          *
75          * IEEE 802.11, 9.6:
76          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
77          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
78          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
79          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
80          *   BSSBasicRateSet
81          */
82         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
83         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
84                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
85                  * mac80211, but should they be implemented, this function
86                  * needs to be updated to support duration field calculation.
87                  *
88                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
89                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
90                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
91                  *    required to transmit CTS and its SIFS
92                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
93                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
94                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
95                  *    and its SIFS
96                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
97                  */
98                 return 0;
99         }
100
101         /* data/mgmt */
102         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
103                 return cpu_to_le16(32768);
104
105         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
106                 return 0;
107
108         /* Individual destination address:
109          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
110          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
111          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
112          * immediately previous frame and that is using the same modulation
113          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
114          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
115          * the rate of the previous frame is used.
116          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
117          */
118         rate = -1;
119         /* use lowest available if everything fails */
120         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
121         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
122                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
123
124                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
125                         break;
126
127                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
128                         rate = r->bitrate;
129
130                 switch (sband->band) {
131                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
132                         u32 flag;
133                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
134                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
135                         else
136                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
137                         if (r->flags & flag)
138                                 mrate = r->bitrate;
139                         break;
140                 }
141                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
142                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
143                                 mrate = r->bitrate;
144                         break;
145                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
146                         WARN_ON(1);
147                         break;
148                 }
149         }
150         if (rate == -1) {
151                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
152                  * PHY rate */
153                 rate = mrate;
154         }
155
156         /* Time needed to transmit ACK
157          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
158          * to closest integer */
159
160         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
161                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
162
163         if (next_frag_len) {
164                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
165                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
166                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
167                 /* next fragment */
168                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
169                                 txrate->bitrate, erp,
170                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
171         }
172
173         return cpu_to_le16(dur);
174 }
175
176 static int inline is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
177                                       struct net_device *dev)
178 {
179         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
180 }
181
182 /* tx handlers */
183
184 static ieee80211_tx_result debug_noinline
185 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
186 {
187
188         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
189         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
190         u32 sta_flags;
191
192         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
193                 return TX_CONTINUE;
194
195         if (unlikely(tx->local->sw_scanning) &&
196             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
197             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
198                 /*
199                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
200                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
201                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
202                  * sent and we should not get here, but if we do
203                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
204                  * off-channel. See the link below and
205                  * ieee80211_start_scan() for more.
206                  *
207                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
208                  */
209                 return TX_DROP;
210
211         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
212                 return TX_CONTINUE;
213
214         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
215                 return TX_CONTINUE;
216
217         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
218
219         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
220                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
221                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
222                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
223 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
224                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
225                                "associated station %pM\n",
226                                tx->dev->name, hdr->addr1);
227 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
228                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
229                         return TX_DROP;
230                 }
231         } else {
232                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
233                              tx->local->num_sta == 0 &&
234                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
235                         /*
236                          * No associated STAs - no need to send multicast
237                          * frames.
238                          */
239                         return TX_DROP;
240                 }
241                 return TX_CONTINUE;
242         }
243
244         return TX_CONTINUE;
245 }
246
247 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
248  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
249  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
250  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
251 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
252 {
253         int total = 0, purged = 0;
254         struct sk_buff *skb;
255         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
256         struct sta_info *sta;
257
258         /*
259          * virtual interfaces are protected by RCU
260          */
261         rcu_read_lock();
262
263         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
264                 struct ieee80211_if_ap *ap;
265                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
266                         continue;
267                 ap = &sdata->u.ap;
268                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
269                 if (skb) {
270                         purged++;
271                         dev_kfree_skb(skb);
272                 }
273                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
274         }
275
276         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
277                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
278                 if (skb) {
279                         purged++;
280                         dev_kfree_skb(skb);
281                 }
282                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
283         }
284
285         rcu_read_unlock();
286
287         local->total_ps_buffered = total;
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
289         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
290                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
291 #endif
292 }
293
294 static ieee80211_tx_result
295 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
296 {
297         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
298         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
299
300         /*
301          * broadcast/multicast frame
302          *
303          * If any of the associated stations is in power save mode,
304          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
305          * This is done either by the hardware or us.
306          */
307
308         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
309         if (!tx->sdata->bss)
310                 return TX_CONTINUE;
311
312         /* no buffering for ordered frames */
313         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
314                 return TX_CONTINUE;
315
316         /* no stations in PS mode */
317         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
318                 return TX_CONTINUE;
319
320         /* buffered in mac80211 */
321         if (tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) {
322                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
323                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
324                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
325                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
326 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
327                         if (net_ratelimit()) {
328                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
329                                        "dropping the oldest frame\n",
330                                        tx->dev->name);
331                         }
332 #endif
333                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
334                 } else
335                         tx->local->total_ps_buffered++;
336                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
337                 return TX_QUEUED;
338         }
339
340         /* buffered in hardware */
341         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
342
343         return TX_CONTINUE;
344 }
345
346 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
347                              struct sk_buff *skb)
348 {
349         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
350                 return 0;
351
352         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
353                 return 0;
354
355         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
356                                             skb->data))
357                 return 0;
358
359         return 1;
360 }
361
362 static ieee80211_tx_result
363 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
364 {
365         struct sta_info *sta = tx->sta;
366         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
367         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
368         u32 staflags;
369
370         if (unlikely(!sta || ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)))
371                 return TX_CONTINUE;
372
373         staflags = get_sta_flags(sta);
374
375         if (unlikely((staflags & WLAN_STA_PS) &&
376                      !(staflags & WLAN_STA_PSPOLL))) {
377 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
378                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
379                        "before %d)\n",
380                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
381                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
382 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
383                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
384                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
385                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
386                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
387 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
388                         if (net_ratelimit()) {
389                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
390                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
391                                        tx->dev->name, sta->sta.addr);
392                         }
393 #endif
394                         dev_kfree_skb(old);
395                 } else
396                         tx->local->total_ps_buffered++;
397
398                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
399                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf))
400                         sta_info_set_tim_bit(sta);
401
402                 info->control.jiffies = jiffies;
403                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
404                 return TX_QUEUED;
405         }
406 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
407         else if (unlikely(test_sta_flags(sta, WLAN_STA_PS))) {
408                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
409                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
410                        sta->sta.addr);
411         }
412 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
413         if (test_and_clear_sta_flags(sta, WLAN_STA_PSPOLL)) {
414                 /*
415                  * The sleeping station with pending data is now snoozing.
416                  * It queried us for its buffered frames and will go back
417                  * to deep sleep once it got everything.
418                  *
419                  * inform the driver, in case the hardware does powersave
420                  * frame filtering and keeps a station  blacklist on its own
421                  * (e.g: p54), so that frames can be delivered unimpeded.
422                  *
423                  * Note: It should be save to disable the filter now.
424                  * As, it is really unlikely that we still have any pending
425                  * frame for this station in the hw's buffers/fifos left,
426                  * that is not rejected with a unsuccessful tx_status yet.
427                  */
428
429                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
430         }
431         return TX_CONTINUE;
432 }
433
434 static ieee80211_tx_result debug_noinline
435 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
436 {
437         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
438                 return TX_CONTINUE;
439
440         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
441                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
442         else
443                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
444 }
445
446 static ieee80211_tx_result debug_noinline
447 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
448 {
449         struct ieee80211_key *key = NULL;
450         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
451         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
452
453         if (unlikely(tx->skb->do_not_encrypt))
454                 tx->key = NULL;
455         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
456                 tx->key = key;
457         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
458                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
459                 tx->key = key;
460         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
461                 tx->key = key;
462         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
463                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
464                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
465                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
466                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
467                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
468                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
469                 return TX_DROP;
470         } else
471                 tx->key = NULL;
472
473         if (tx->key) {
474                 tx->key->tx_rx_count++;
475                 /* TODO: add threshold stuff again */
476
477                 switch (tx->key->conf.alg) {
478                 case ALG_WEP:
479                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
480                                 break;
481                 case ALG_TKIP:
482                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
483                                 tx->key = NULL;
484                         break;
485                 case ALG_CCMP:
486                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
487                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
488                                                tx->skb))
489                                 tx->key = NULL;
490                         break;
491                 case ALG_AES_CMAC:
492                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
493                                 tx->key = NULL;
494                         break;
495                 }
496         }
497
498         if (!tx->key || !(tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
499                 tx->skb->do_not_encrypt = 1;
500
501         return TX_CONTINUE;
502 }
503
504 static ieee80211_tx_result debug_noinline
505 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
506 {
507         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
508         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
509         struct ieee80211_supported_band *sband;
510         struct ieee80211_rate *rate;
511         int i, len;
512         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
513         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
514
515         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
516
517         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
518
519         len = min_t(int, tx->skb->len + FCS_LEN,
520                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
521
522         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
523         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
524         txrc.sband = sband;
525         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
526         txrc.skb = tx->skb;
527         txrc.reported_rate.idx = -1;
528         txrc.max_rate_idx = tx->sdata->max_ratectrl_rateidx;
529
530         /* set up RTS protection if desired */
531         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
532                 txrc.rts = rts = true;
533         }
534
535         /*
536          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
537          * management frames unless we know the receiver can handle
538          * that -- the management frame might be to a station that
539          * just wants a probe response.
540          */
541         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
542             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
543              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
544                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
545
546
547         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
548
549         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
550                 return TX_DROP;
551
552         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
553                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
554
555         if (tx->sta)
556                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
557
558         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
559                 info->control.rates[0].count = 1;
560
561         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
562                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
563                 info->control.rates[0].count = 1;
564
565         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
566                 /*
567                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
568                  */
569                 return TX_CONTINUE;
570         }
571
572         /*
573          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
574          * that is not faster than the data rate
575          *
576          * XXX: Should this check all retry rates?
577          */
578         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
579                 s8 baserate = 0;
580
581                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
582
583                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
584                         /* must be a basic rate */
585                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
586                                 continue;
587                         /* must not be faster than the data rate */
588                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
589                                 continue;
590                         /* maximum */
591                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
592                              sband->bitrates[i].bitrate)
593                                 baserate = i;
594                 }
595
596                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
597         }
598
599         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
600                 /*
601                  * make sure there's no valid rate following
602                  * an invalid one, just in case drivers don't
603                  * take the API seriously to stop at -1.
604                  */
605                 if (inval) {
606                         info->control.rates[i].idx = -1;
607                         continue;
608                 }
609                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
610                         inval = true;
611                         continue;
612                 }
613
614                 /*
615                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
616                  * needs to be fixed.
617                  */
618                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
619                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
620                         continue;
621                 }
622
623                 /* set up RTS protection if desired */
624                 if (rts)
625                         info->control.rates[i].flags |=
626                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
627
628                 /* RC is busted */
629                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
630                                  sband->n_bitrates)) {
631                         info->control.rates[i].idx = -1;
632                         continue;
633                 }
634
635                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
636
637                 /* set up short preamble */
638                 if (short_preamble &&
639                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
640                         info->control.rates[i].flags |=
641                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
642
643                 /* set up G protection */
644                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
645                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
646                         info->control.rates[i].flags |=
647                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
648         }
649
650         return TX_CONTINUE;
651 }
652
653 static ieee80211_tx_result debug_noinline
654 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_tx_data *tx)
655 {
656         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
657
658         if (tx->sta)
659                 info->control.sta = &tx->sta->sta;
660
661         return TX_CONTINUE;
662 }
663
664 static ieee80211_tx_result debug_noinline
665 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
666 {
667         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
668         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
669         u16 *seq;
670         u8 *qc;
671         int tid;
672
673         /*
674          * Packet injection may want to control the sequence
675          * number, if we have no matching interface then we
676          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
677          */
678         if (unlikely(!info->control.vif))
679                 return TX_CONTINUE;
680
681         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
682                 return TX_CONTINUE;
683
684         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
685                 return TX_CONTINUE;
686
687         /*
688          * Anything but QoS data that has a sequence number field
689          * (is long enough) gets a sequence number from the global
690          * counter.
691          */
692         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
693                 /* driver should assign sequence number */
694                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
695                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
696                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
697                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
698                 tx->sdata->sequence_number &= IEEE80211_SCTL_SEQ;
699                 return TX_CONTINUE;
700         }
701
702         /*
703          * This should be true for injected/management frames only, for
704          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
705          * above since they are not QoS-data frames.
706          */
707         if (!tx->sta)
708                 return TX_CONTINUE;
709
710         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
711
712         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
713         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
714         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
715
716         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
717
718         /* Increase the sequence number. */
719         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
720
721         return TX_CONTINUE;
722 }
723
724 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
725                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
726                               int frag_threshold)
727 {
728         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
729         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
730         int pos = hdrlen + per_fragm;
731         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
732
733         if (WARN_ON(rem < 0))
734                 return -EINVAL;
735
736         while (rem) {
737                 int fraglen = per_fragm;
738
739                 if (fraglen > rem)
740                         fraglen = rem;
741                 rem -= fraglen;
742                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
743                                     frag_threshold +
744                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
745                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
746                 if (!tmp)
747                         return -ENOMEM;
748                 tail->next = tmp;
749                 tail = tmp;
750                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
751                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
752                 /* copy control information */
753                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
754                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
755                 tmp->priority = skb->priority;
756                 tmp->do_not_encrypt = skb->do_not_encrypt;
757                 tmp->dev = skb->dev;
758                 tmp->iif = skb->iif;
759
760                 /* copy header and data */
761                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
762                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
763
764                 pos += fraglen;
765         }
766
767         skb->len = hdrlen + per_fragm;
768         return 0;
769 }
770
771 static ieee80211_tx_result debug_noinline
772 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
773 {
774         struct sk_buff *skb = tx->skb;
775         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
776         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
777         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
778         int hdrlen;
779         int fragnum;
780
781         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
782                 return TX_CONTINUE;
783
784         /*
785          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
786          * This scenario is handled in __ieee80211_tx_prepare but extra
787          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
788          */
789         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
790                 return TX_DROP;
791
792         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
793
794         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
795         if (WARN_ON(skb->len <= frag_threshold))
796                 return TX_DROP;
797
798         /*
799          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
800          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
801          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
802          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
803          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
804          * but store it away as pending.
805          */
806         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
807                 return TX_DROP;
808
809         /* update duration/seq/flags of fragments */
810         fragnum = 0;
811         do {
812                 int next_len;
813                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
814
815                 hdr = (void *)skb->data;
816                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
817
818                 if (skb->next) {
819                         hdr->frame_control |= morefrags;
820                         next_len = skb->next->len;
821                         /*
822                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
823                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
824                          */
825                         info->control.rates[1].idx = -1;
826                         info->control.rates[2].idx = -1;
827                         info->control.rates[3].idx = -1;
828                         info->control.rates[4].idx = -1;
829                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
830                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
831                 } else {
832                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
833                         next_len = 0;
834                 }
835                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
836                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
837                 fragnum++;
838         } while ((skb = skb->next));
839
840         return TX_CONTINUE;
841 }
842
843 static ieee80211_tx_result debug_noinline
844 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
845 {
846         if (!tx->key)
847                 return TX_CONTINUE;
848
849         switch (tx->key->conf.alg) {
850         case ALG_WEP:
851                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
852         case ALG_TKIP:
853                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
854         case ALG_CCMP:
855                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
856         case ALG_AES_CMAC:
857                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
858         }
859
860         /* not reached */
861         WARN_ON(1);
862         return TX_DROP;
863 }
864
865 static ieee80211_tx_result debug_noinline
866 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
867 {
868         struct sk_buff *skb = tx->skb;
869         struct ieee80211_hdr *hdr;
870         int next_len;
871         bool group_addr;
872
873         do {
874                 hdr = (void *) skb->data;
875                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
876                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
877
878                 hdr->duration_id =
879                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
880         } while ((skb = skb->next));
881
882         return TX_CONTINUE;
883 }
884
885 static ieee80211_tx_result debug_noinline
886 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
887 {
888         struct sk_buff *skb = tx->skb;
889
890         if (!tx->sta)
891                 return TX_CONTINUE;
892
893         tx->sta->tx_packets++;
894         do {
895                 tx->sta->tx_fragments++;
896                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
897         } while ((skb = skb->next));
898
899         return TX_CONTINUE;
900 }
901
902 /* actual transmit path */
903
904 /*
905  * deal with packet injection down monitor interface
906  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
907  */
908 static ieee80211_tx_result
909 __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
910                               struct sk_buff *skb)
911 {
912         /*
913          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
914          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
915          *
916          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
917          * args are little-endian
918          */
919
920         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
921         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
922                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
923         struct ieee80211_supported_band *sband;
924         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
925
926         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
927
928         skb->do_not_encrypt = 1;
929         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
930
931         /*
932          * for every radiotap entry that is present
933          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
934          * entries present, or -EINVAL on error)
935          */
936
937         while (!ret) {
938                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
939
940                 if (ret)
941                         continue;
942
943                 /* see if this argument is something we can use */
944                 switch (iterator.this_arg_index) {
945                 /*
946                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
947                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
948                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
949                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
950                 */
951                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
952                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
953                                 /*
954                                  * this indicates that the skb we have been
955                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
956                                  * we should react to that by snipping it off
957                                  * because it will be recomputed and added
958                                  * on transmission
959                                  */
960                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
961                                         return TX_DROP;
962
963                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
964                         }
965                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
966                                 tx->skb->do_not_encrypt = 0;
967                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
968                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
969                         break;
970
971                 /*
972                  * Please update the file
973                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
974                  * when parsing new fields here.
975                  */
976
977                 default:
978                         break;
979                 }
980         }
981
982         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
983                 return TX_DROP;
984
985         /*
986          * remove the radiotap header
987          * iterator->max_length was sanity-checked against
988          * skb->len by iterator init
989          */
990         skb_pull(skb, iterator.max_length);
991
992         return TX_CONTINUE;
993 }
994
995 /*
996  * initialises @tx
997  */
998 static ieee80211_tx_result
999 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_tx_data *tx,
1000                        struct sk_buff *skb,
1001                        struct net_device *dev)
1002 {
1003         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1004         struct ieee80211_hdr *hdr;
1005         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1006         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1007         int hdrlen, tid;
1008         u8 *qc, *state;
1009         bool queued = false;
1010
1011         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1012         tx->skb = skb;
1013         tx->dev = dev; /* use original interface */
1014         tx->local = local;
1015         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1016         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1017         /*
1018          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1019          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1020          */
1021         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1022
1023         /* process and remove the injection radiotap header */
1024         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1025         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)) {
1026                 if (__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb) == TX_DROP)
1027                         return TX_DROP;
1028
1029                 /*
1030                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1031                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1032                  * 'tx' with tx control information.
1033                  */
1034         }
1035
1036         /*
1037          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1038          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1039          * now.
1040          */
1041         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1042
1043         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1044
1045         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1046
1047         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1048             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1049                 unsigned long flags;
1050                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1051
1052                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1053                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1054
1055                 spin_lock_irqsave(&tx->sta->lock, flags);
1056                 /*
1057                  * XXX: This spinlock could be fairly expensive, but see the
1058                  *      comment in agg-tx.c:ieee80211_agg_tx_operational().
1059                  *      One way to solve this would be to do something RCU-like
1060                  *      for managing the tid_tx struct and using atomic bitops
1061                  *      for the actual state -- by introducing an actual
1062                  *      'operational' bit that would be possible. It would
1063                  *      require changing ieee80211_agg_tx_operational() to
1064                  *      set that bit, and changing the way tid_tx is managed
1065                  *      everywhere, including races between that bit and
1066                  *      tid_tx going away (tid_tx being added can be easily
1067                  *      committed to memory before the 'operational' bit).
1068                  */
1069                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1070                 state = &tx->sta->ampdu_mlme.tid_state_tx[tid];
1071                 if (*state == HT_AGG_STATE_OPERATIONAL) {
1072                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1073                 } else if (*state != HT_AGG_STATE_IDLE) {
1074                         /* in progress */
1075                         queued = true;
1076                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1077                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1078                 }
1079                 spin_unlock_irqrestore(&tx->sta->lock, flags);
1080
1081                 if (unlikely(queued))
1082                         return TX_QUEUED;
1083         }
1084
1085         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1086                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1087                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1088         } else {
1089                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1090                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1091         }
1092
1093         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1094                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1095                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1096                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1097                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1098                 else
1099                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1100         }
1101
1102         if (!tx->sta)
1103                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1104         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1105                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1106
1107         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1108         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1109                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1110                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1111         }
1112         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1113
1114         return TX_CONTINUE;
1115 }
1116
1117 /*
1118  * NB: @tx is uninitialised when passed in here
1119  */
1120 static int ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_local *local,
1121                                 struct ieee80211_tx_data *tx,
1122                                 struct sk_buff *skb)
1123 {
1124         struct net_device *dev;
1125
1126         dev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1127         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(local, dev))) {
1128                 dev_put(dev);
1129                 dev = NULL;
1130         }
1131         if (unlikely(!dev))
1132                 return -ENODEV;
1133         /*
1134          * initialises tx with control
1135          *
1136          * return value is safe to ignore here because this function
1137          * can only be invoked for multicast frames
1138          *
1139          * XXX: clean up
1140          */
1141         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev);
1142         dev_put(dev);
1143         return 0;
1144 }
1145
1146 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1147                           struct sk_buff **skbp,
1148                           struct sta_info *sta)
1149 {
1150         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1151         struct ieee80211_tx_info *info;
1152         int ret, len;
1153         bool fragm = false;
1154
1155         local->mdev->trans_start = jiffies;
1156
1157         while (skb) {
1158                 if (ieee80211_queue_stopped(&local->hw,
1159                                             skb_get_queue_mapping(skb)))
1160                         return IEEE80211_TX_PENDING;
1161
1162                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1163
1164                 if (fragm)
1165                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1166                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1167
1168                 next = skb->next;
1169                 len = skb->len;
1170                 ret = drv_tx(local, skb);
1171                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1172                         dev_kfree_skb(skb);
1173                         ret = NETDEV_TX_OK;
1174                 }
1175                 if (ret != NETDEV_TX_OK)
1176                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1177                 *skbp = skb = next;
1178                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1179                 fragm = true;
1180         }
1181
1182         return IEEE80211_TX_OK;
1183 }
1184
1185 /*
1186  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1187  * frame was dropped or queued.
1188  */
1189 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1190 {
1191         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1192         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1193
1194 #define CALL_TXH(txh)           \
1195         res = txh(tx);          \
1196         if (res != TX_CONTINUE) \
1197                 goto txh_done;
1198
1199         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc)
1200         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf)
1201         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key)
1202         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add)
1203         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl)
1204         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_misc)
1205         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence)
1206         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment)
1207         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1208         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt)
1209         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration)
1210         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats)
1211 #undef CALL_TXH
1212
1213  txh_done:
1214         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1215                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1216                 while (skb) {
1217                         struct sk_buff *next;
1218
1219                         next = skb->next;
1220                         dev_kfree_skb(skb);
1221                         skb = next;
1222                 }
1223                 return -1;
1224         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1225                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1226                 return -1;
1227         }
1228
1229         return 0;
1230 }
1231
1232 static void ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1233                          bool txpending)
1234 {
1235         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1236         struct sta_info *sta;
1237         struct ieee80211_tx_data tx;
1238         ieee80211_tx_result res_prepare;
1239         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1240         struct sk_buff *next;
1241         unsigned long flags;
1242         int ret, retries;
1243         u16 queue;
1244
1245         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1246
1247         WARN_ON(!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[queue]));
1248
1249         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1250                 dev_kfree_skb(skb);
1251                 return;
1252         }
1253
1254         rcu_read_lock();
1255
1256         /* initialises tx */
1257         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev);
1258
1259         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1260                 dev_kfree_skb(skb);
1261                 rcu_read_unlock();
1262                 return;
1263         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1264                 rcu_read_unlock();
1265                 return;
1266         }
1267
1268         sta = tx.sta;
1269         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1270         info->band = tx.channel->band;
1271
1272         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1273                 goto out;
1274
1275         retries = 0;
1276  retry:
1277         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta);
1278         switch (ret) {
1279         case IEEE80211_TX_OK:
1280                 break;
1281         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1282                 /*
1283                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1284                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1285                  * a frame there, warn and drop it.
1286                  */
1287                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1288                         goto drop;
1289                 /* fall through */
1290         case IEEE80211_TX_PENDING:
1291                 skb = tx.skb;
1292
1293                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1294
1295                 if (__netif_subqueue_stopped(local->mdev, queue)) {
1296                         do {
1297                                 next = skb->next;
1298                                 skb->next = NULL;
1299                                 if (unlikely(txpending))
1300                                         skb_queue_head(&local->pending[queue],
1301                                                        skb);
1302                                 else
1303                                         skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1304                                                        skb);
1305                         } while ((skb = next));
1306
1307                         /*
1308                          * Make sure nobody will enable the queue on us
1309                          * (without going through the tasklet) nor disable the
1310                          * netdev queue underneath the pending handling code.
1311                          */
1312                         __set_bit(IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING,
1313                                   &local->queue_stop_reasons[queue]);
1314
1315                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1316                                                flags);
1317                 } else {
1318                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1319                                                flags);
1320
1321                         retries++;
1322                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active"))
1323                                 goto drop;
1324                         goto retry;
1325                 }
1326         }
1327  out:
1328         rcu_read_unlock();
1329         return;
1330
1331  drop:
1332         rcu_read_unlock();
1333
1334         skb = tx.skb;
1335         while (skb) {
1336                 next = skb->next;
1337                 dev_kfree_skb(skb);
1338                 skb = next;
1339         }
1340 }
1341
1342 /* device xmit handlers */
1343
1344 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1345                                 struct sk_buff *skb,
1346                                 int head_need, bool may_encrypt)
1347 {
1348         int tail_need = 0;
1349
1350         /*
1351          * This could be optimised, devices that do full hardware
1352          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1353          * have no drivers for such devices currently.
1354          */
1355         if (may_encrypt) {
1356                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1357                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1358                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1359         }
1360
1361         if (head_need || tail_need) {
1362                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1363                 skb_orphan(skb);
1364         }
1365
1366         if (skb_header_cloned(skb))
1367                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1368         else
1369                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1370
1371         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1372                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1373                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1374                 return -ENOMEM;
1375         }
1376
1377         /* update truesize too */
1378         skb->truesize += head_need + tail_need;
1379
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1384 {
1385         struct ieee80211_master_priv *mpriv = netdev_priv(dev);
1386         struct ieee80211_local *local = mpriv->local;
1387         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1388         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1389         struct net_device *odev = NULL;
1390         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1391         int headroom;
1392         bool may_encrypt;
1393         enum {
1394                 NOT_MONITOR,
1395                 FOUND_SDATA,
1396                 UNKNOWN_ADDRESS,
1397         } monitor_iface = NOT_MONITOR;
1398
1399         if (skb->iif)
1400                 odev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1401         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(local, odev))) {
1402                 dev_put(odev);
1403                 odev = NULL;
1404         }
1405         if (unlikely(!odev)) {
1406 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1407                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1408                        "originating device\n", dev->name);
1409 #endif
1410                 dev_kfree_skb(skb);
1411                 return NETDEV_TX_OK;
1412         }
1413
1414         if ((local->hw.flags & IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK) &&
1415             local->hw.conf.dynamic_ps_timeout > 0) {
1416                 if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
1417                         ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
1418                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
1419                         queue_work(local->hw.workqueue,
1420                                         &local->dynamic_ps_disable_work);
1421                 }
1422
1423                 mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
1424                         msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
1425         }
1426
1427         memset(info, 0, sizeof(*info));
1428
1429         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1430
1431         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1432
1433         if (ieee80211_vif_is_mesh(&osdata->vif) &&
1434             ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
1435                 if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr3))
1436                         memcpy(hdr->addr1, hdr->addr3, ETH_ALEN);
1437                 else
1438                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, osdata)) {
1439                                 dev_put(odev);
1440                                 return NETDEV_TX_OK;
1441                         }
1442                 if (memcmp(odev->dev_addr, hdr->addr4, ETH_ALEN) != 0)
1443                         IEEE80211_IFSTA_MESH_CTR_INC(&osdata->u.mesh,
1444                                                             fwded_frames);
1445         } else if (unlikely(osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1446                 struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1447                 int hdrlen;
1448                 u16 len_rthdr;
1449
1450                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
1451                 monitor_iface = UNKNOWN_ADDRESS;
1452
1453                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1454                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data + len_rthdr;
1455                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1456
1457                 /* check the header is complete in the frame */
1458                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1459                         /*
1460                          * We process outgoing injected frames that have a
1461                          * local address we handle as though they are our
1462                          * own frames.
1463                          * This code here isn't entirely correct, the local
1464                          * MAC address is not necessarily enough to find
1465                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1466                          * support we will need a different mechanism.
1467                          */
1468
1469                         rcu_read_lock();
1470                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces,
1471                                                 list) {
1472                                 if (!netif_running(sdata->dev))
1473                                         continue;
1474                                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1475                                         continue;
1476                                 if (compare_ether_addr(sdata->dev->dev_addr,
1477                                                        hdr->addr2)) {
1478                                         dev_hold(sdata->dev);
1479                                         dev_put(odev);
1480                                         osdata = sdata;
1481                                         odev = osdata->dev;
1482                                         skb->iif = sdata->dev->ifindex;
1483                                         monitor_iface = FOUND_SDATA;
1484                                         break;
1485                                 }
1486                         }
1487                         rcu_read_unlock();
1488                 }
1489         }
1490
1491         may_encrypt = !skb->do_not_encrypt;
1492
1493         headroom = osdata->local->tx_headroom;
1494         if (may_encrypt)
1495                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1496         headroom -= skb_headroom(skb);
1497         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1498
1499         if (ieee80211_skb_resize(osdata->local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1500                 dev_kfree_skb(skb);
1501                 dev_put(odev);
1502                 return NETDEV_TX_OK;
1503         }
1504
1505         if (osdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1506                 osdata = container_of(osdata->bss,
1507                                       struct ieee80211_sub_if_data,
1508                                       u.ap);
1509         if (likely(monitor_iface != UNKNOWN_ADDRESS))
1510                 info->control.vif = &osdata->vif;
1511
1512         ieee80211_tx(odev, skb, false);
1513         dev_put(odev);
1514
1515         return NETDEV_TX_OK;
1516 }
1517
1518 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1519                                  struct net_device *dev)
1520 {
1521         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1522         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1523         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1524                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1525         u16 len_rthdr;
1526
1527         /*
1528          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1529          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1530          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1531          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1532          * your country is not known and as such it should be treated as
1533          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1534          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1535          * flag.
1536          *
1537          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1538          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1539          * supports radar detection as its implementation can deal with
1540          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1541          * monitor flag interfaces used for AP support.
1542          */
1543         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1544              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1545                 goto fail;
1546
1547         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1548         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1549                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1550
1551         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1552         if (unlikely(prthdr->it_version))
1553                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1554
1555         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1556         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1557
1558         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1559         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1560                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1561
1562         skb->dev = local->mdev;
1563
1564         /* needed because we set skb device to master */
1565         skb->iif = dev->ifindex;
1566
1567         /* sometimes we do encrypt injected frames, will be fixed
1568          * up in radiotap parser if not wanted */
1569         skb->do_not_encrypt = 0;
1570
1571         /*
1572          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1573          * header still being in there.  We are being given
1574          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1575          * normal processing
1576          */
1577         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1578         /*
1579          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1580          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1581          */
1582         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1583         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1584
1585         /* pass the radiotap header up to the next stage intact */
1586         dev_queue_xmit(skb);
1587         return NETDEV_TX_OK;
1588
1589 fail:
1590         dev_kfree_skb(skb);
1591         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1592 }
1593
1594 /**
1595  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1596  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1597  * @skb: packet to be sent
1598  * @dev: incoming interface
1599  *
1600  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1601  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1602  * skb).
1603  *
1604  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1605  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1606  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1607  * transmission (through low-level driver).
1608  */
1609 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1610                                struct net_device *dev)
1611 {
1612         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1613         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1614         int ret = 1, head_need;
1615         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1616         __le16 fc;
1617         struct ieee80211_hdr hdr;
1618         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1619         const u8 *encaps_data;
1620         int encaps_len, skip_header_bytes;
1621         int nh_pos, h_pos;
1622         struct sta_info *sta;
1623         u32 sta_flags = 0;
1624
1625         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1626                 ret = 0;
1627                 goto fail;
1628         }
1629
1630         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1631         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1632
1633         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1634          * operation mode) */
1635         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1636         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1637
1638         switch (sdata->vif.type) {
1639         case NL80211_IFTYPE_AP:
1640         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1641                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1642                 /* DA BSSID SA */
1643                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1644                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1645                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1646                 hdrlen = 24;
1647                 break;
1648         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1649                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1650                 /* RA TA DA SA */
1651                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1652                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1653                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1654                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1655                 hdrlen = 30;
1656                 break;
1657 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1658         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1659                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1660                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1661                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1662                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1663                         ret = 0;
1664                         goto fail;
1665                 }
1666                 memset(&mesh_hdr, 0, sizeof(mesh_hdr));
1667
1668                 if (compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1669                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1670                         /* RA TA DA SA */
1671                         memset(hdr.addr1, 0, ETH_ALEN);
1672                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1673                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1674                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1675                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr, sdata);
1676                 } else {
1677                         /* packet from other interface */
1678                         struct mesh_path *mppath;
1679
1680                         memset(hdr.addr1, 0, ETH_ALEN);
1681                         memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1682                         memcpy(hdr.addr4, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1683
1684                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1685                                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1686                         else {
1687                                 rcu_read_lock();
1688                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1689                                 if (mppath)
1690                                         memcpy(hdr.addr3, mppath->mpp, ETH_ALEN);
1691                                 else
1692                                         memset(hdr.addr3, 0xff, ETH_ALEN);
1693                                 rcu_read_unlock();
1694                         }
1695
1696                         mesh_hdr.flags |= MESH_FLAGS_AE_A5_A6;
1697                         mesh_hdr.ttl = sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL;
1698                         put_unaligned(cpu_to_le32(sdata->u.mesh.mesh_seqnum), &mesh_hdr.seqnum);
1699                         memcpy(mesh_hdr.eaddr1, skb->data, ETH_ALEN);
1700                         memcpy(mesh_hdr.eaddr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1701                         sdata->u.mesh.mesh_seqnum++;
1702                         meshhdrlen = 18;
1703                 }
1704                 hdrlen = 30;
1705                 break;
1706 #endif
1707         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1708                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1709                 /* BSSID SA DA */
1710                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1711                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1712                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1713                 hdrlen = 24;
1714                 break;
1715         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1716                 /* DA SA BSSID */
1717                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1718                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1719                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1720                 hdrlen = 24;
1721                 break;
1722         default:
1723                 ret = 0;
1724                 goto fail;
1725         }
1726
1727         /*
1728          * There's no need to try to look up the destination
1729          * if it is a multicast address (which can only happen
1730          * in AP mode)
1731          */
1732         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1733                 rcu_read_lock();
1734                 sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1735                 if (sta)
1736                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1737                 rcu_read_unlock();
1738         }
1739
1740         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1741         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1742                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1743                 hdrlen += 2;
1744         }
1745
1746         /*
1747          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1748          * EAPOL frames from the local station.
1749          */
1750         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1751                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1752                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1753                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1754                        compare_ether_addr(dev->dev_addr,
1755                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1756 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1757                 if (net_ratelimit())
1758                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1759                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1760                                hdr.addr1);
1761 #endif
1762
1763                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1764
1765                 ret = 0;
1766                 goto fail;
1767         }
1768
1769         hdr.frame_control = fc;
1770         hdr.duration_id = 0;
1771         hdr.seq_ctrl = 0;
1772
1773         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1774         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1775                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1776                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1777                 skip_header_bytes -= 2;
1778         } else if (ethertype >= 0x600) {
1779                 encaps_data = rfc1042_header;
1780                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1781                 skip_header_bytes -= 2;
1782         } else {
1783                 encaps_data = NULL;
1784                 encaps_len = 0;
1785         }
1786
1787         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1788         nh_pos -= skip_header_bytes;
1789         h_pos -= skip_header_bytes;
1790
1791         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1792
1793         /*
1794          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1795          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1796          * the needed header space that we don't need right away. If we
1797          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1798          * frame arrives at the master device (if it does...)
1799          *
1800          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1801          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1802          * make it big enough for everything we may ever need.
1803          */
1804
1805         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1806                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1807                 head_need += local->tx_headroom;
1808                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1809                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1810                         goto fail;
1811         }
1812
1813         if (encaps_data) {
1814                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1815                 nh_pos += encaps_len;
1816                 h_pos += encaps_len;
1817         }
1818
1819         if (meshhdrlen > 0) {
1820                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1821                 nh_pos += meshhdrlen;
1822                 h_pos += meshhdrlen;
1823         }
1824
1825         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1826                 __le16 *qos_control;
1827
1828                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1829                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1830                 /*
1831                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1832                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1833                  */
1834                 *qos_control = 0;
1835         } else
1836                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1837
1838         nh_pos += hdrlen;
1839         h_pos += hdrlen;
1840
1841         skb->iif = dev->ifindex;
1842
1843         skb->dev = local->mdev;
1844         dev->stats.tx_packets++;
1845         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1846
1847         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1848          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1849          * need things like pointer to IP header. */
1850         skb_set_mac_header(skb, 0);
1851         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1852         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1853
1854         dev->trans_start = jiffies;
1855         dev_queue_xmit(skb);
1856
1857         return 0;
1858
1859  fail:
1860         if (!ret)
1861                 dev_kfree_skb(skb);
1862
1863         return ret;
1864 }
1865
1866
1867 /*
1868  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
1869  * it is possible that it packets could come in again.
1870  */
1871 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1872 {
1873         int i;
1874
1875         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
1876                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
1877 }
1878
1879 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
1880                                      struct sk_buff *skb)
1881 {
1882         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1883         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1884         struct sta_info *sta;
1885         struct ieee80211_hdr *hdr;
1886         struct net_device *dev;
1887         int ret;
1888         bool result = true;
1889
1890         /* does interface still exist? */
1891         dev = dev_get_by_index(&init_net, skb->iif);
1892         if (!dev) {
1893                 dev_kfree_skb(skb);
1894                 return true;
1895         }
1896
1897         /* validate info->control.vif against skb->iif */
1898         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1899         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1900                 sdata = container_of(sdata->bss,
1901                                      struct ieee80211_sub_if_data,
1902                                      u.ap);
1903
1904         if (unlikely(info->control.vif && info->control.vif != &sdata->vif)) {
1905                 dev_kfree_skb(skb);
1906                 result = true;
1907                 goto out;
1908         }
1909
1910         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
1911                 ieee80211_tx(dev, skb, true);
1912         } else {
1913                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1914                 sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
1915
1916                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta);
1917                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1918                         result = false;
1919         }
1920
1921  out:
1922         dev_put(dev);
1923
1924         return result;
1925 }
1926
1927 /*
1928  * Transmit all pending packets. Called from tasklet, locks master device
1929  * TX lock so that no new packets can come in.
1930  */
1931 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1932 {
1933         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1934         struct net_device *dev = local->mdev;
1935         unsigned long flags;
1936         int i;
1937         bool next;
1938
1939         rcu_read_lock();
1940         netif_tx_lock_bh(dev);
1941
1942         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1943                 /*
1944                  * If queue is stopped by something other than due to pending
1945                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
1946                  */
1947                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1948                 next = false;
1949                 if (local->queue_stop_reasons[i] !=
1950                         BIT(IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING) ||
1951                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
1952                         next = true;
1953                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1954
1955                 if (next)
1956                         continue;
1957
1958                 /*
1959                  * start the queue now to allow processing our packets,
1960                  * we're under the tx lock here anyway so nothing will
1961                  * happen as a result of this
1962                  */
1963                 netif_start_subqueue(local->mdev, i);
1964
1965                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
1966                         struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&local->pending[i]);
1967
1968                         if (!ieee80211_tx_pending_skb(local, skb)) {
1969                                 skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
1970                                 break;
1971                         }
1972                 }
1973
1974                 /* Start regular packet processing again. */
1975                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
1976                         ieee80211_wake_queue_by_reason(&local->hw, i,
1977                                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PENDING);
1978         }
1979
1980         netif_tx_unlock_bh(dev);
1981         rcu_read_unlock();
1982 }
1983
1984 /* functions for drivers to get certain frames */
1985
1986 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
1987                                      struct sk_buff *skb,
1988                                      struct beacon_data *beacon)
1989 {
1990         u8 *pos, *tim;
1991         int aid0 = 0;
1992         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1993
1994         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1995          * mode. */
1996         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1997                 /* in the hope that this is faster than
1998                  * checking byte-for-byte */
1999                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2000                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2001
2002         if (bss->dtim_count == 0)
2003                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2004         else
2005                 bss->dtim_count--;
2006
2007         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2008         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2009         *pos++ = 4;
2010         *pos++ = bss->dtim_count;
2011         *pos++ = beacon->dtim_period;
2012
2013         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2014                 aid0 = 1;
2015
2016         if (have_bits) {
2017                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2018                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2019                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2020                 n1 = 0;
2021                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2022                         if (bss->tim[i]) {
2023                                 n1 = i & 0xfe;
2024                                 break;
2025                         }
2026                 }
2027                 n2 = n1;
2028                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2029                         if (bss->tim[i]) {
2030                                 n2 = i;
2031                                 break;
2032                         }
2033                 }
2034
2035                 /* Bitmap control */
2036                 *pos++ = n1 | aid0;
2037                 /* Part Virt Bitmap */
2038                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2039
2040                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2041                 skb_put(skb, n2 - n1);
2042         } else {
2043                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2044                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2045         }
2046 }
2047
2048 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
2049                                      struct ieee80211_vif *vif)
2050 {
2051         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2052         struct sk_buff *skb = NULL;
2053         struct ieee80211_tx_info *info;
2054         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2055         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2056         struct beacon_data *beacon;
2057         struct ieee80211_supported_band *sband;
2058         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2059
2060         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2061
2062         rcu_read_lock();
2063
2064         sdata = vif_to_sdata(vif);
2065
2066         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2067                 ap = &sdata->u.ap;
2068                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2069                 if (ap && beacon) {
2070                         /*
2071                          * headroom, head length,
2072                          * tail length and maximum TIM length
2073                          */
2074                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2075                                             beacon->head_len +
2076                                             beacon->tail_len + 256);
2077                         if (!skb)
2078                                 goto out;
2079
2080                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2081                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2082                                beacon->head_len);
2083
2084                         /*
2085                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2086                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2087                          * callback. That, however, is already invoked under the
2088                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2089                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2090                          */
2091                         if (local->tim_in_locked_section) {
2092                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2093                         } else {
2094                                 unsigned long flags;
2095
2096                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2097                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2098                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2099                         }
2100
2101                         if (beacon->tail)
2102                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2103                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2104                 } else
2105                         goto out;
2106         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2107                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2108                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2109                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2110
2111                 if (!presp)
2112                         goto out;
2113
2114                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2115                 if (!skb)
2116                         goto out;
2117
2118                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2119                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2120                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2121         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2122                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2123                 u8 *pos;
2124
2125                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2126                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2127                 if (!skb)
2128                         goto out;
2129
2130                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2131                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2132                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2133                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2134                 mgmt->frame_control =
2135                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2136                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2137                 memcpy(mgmt->sa, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN);
2138                 /* BSSID is left zeroed, wildcard value */
2139                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2140                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2141                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2142
2143                 pos = skb_put(skb, 2);
2144                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2145                 *pos++ = 0x0;
2146
2147                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2148         } else {
2149                 WARN_ON(1);
2150                 goto out;
2151         }
2152
2153         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2154
2155         skb->do_not_encrypt = 1;
2156
2157         info->band = band;
2158         /*
2159          * XXX: For now, always use the lowest rate
2160          */
2161         info->control.rates[0].idx = 0;
2162         info->control.rates[0].count = 1;
2163         info->control.rates[1].idx = -1;
2164         info->control.rates[2].idx = -1;
2165         info->control.rates[3].idx = -1;
2166         info->control.rates[4].idx = -1;
2167         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
2168
2169         info->control.vif = vif;
2170
2171         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2172         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2173         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
2174  out:
2175         rcu_read_unlock();
2176         return skb;
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
2179
2180 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2181                        const void *frame, size_t frame_len,
2182                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2183                        struct ieee80211_rts *rts)
2184 {
2185         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2186
2187         rts->frame_control =
2188             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2189         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2190                                                frame_txctl);
2191         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2192         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2193 }
2194 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2195
2196 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2197                              const void *frame, size_t frame_len,
2198                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2199                              struct ieee80211_cts *cts)
2200 {
2201         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2202
2203         cts->frame_control =
2204             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2205         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2206                                                      frame_len, frame_txctl);
2207         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2208 }
2209 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2210
2211 struct sk_buff *
2212 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2213                           struct ieee80211_vif *vif)
2214 {
2215         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2216         struct sk_buff *skb = NULL;
2217         struct sta_info *sta;
2218         struct ieee80211_tx_data tx;
2219         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2220         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2221         struct beacon_data *beacon;
2222         struct ieee80211_tx_info *info;
2223
2224         sdata = vif_to_sdata(vif);
2225         bss = &sdata->u.ap;
2226
2227         if (!bss)
2228                 return NULL;
2229
2230         rcu_read_lock();
2231         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2232
2233         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2234                 goto out;
2235
2236         if (bss->dtim_count != 0)
2237                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2238
2239         while (1) {
2240                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2241                 if (!skb)
2242                         goto out;
2243                 local->total_ps_buffered--;
2244
2245                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2246                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2247                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2248                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2249                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2250                          * STAs */
2251                         hdr->frame_control |=
2252                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2253                 }
2254
2255                 if (!ieee80211_tx_prepare(local, &tx, skb))
2256                         break;
2257                 dev_kfree_skb_any(skb);
2258         }
2259
2260         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2261
2262         sta = tx.sta;
2263         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2264         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2265         info->band = tx.channel->band;
2266
2267         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2268                 skb = NULL;
2269  out:
2270         rcu_read_unlock();
2271
2272         return skb;
2273 }
2274 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);