Merge remote-tracking branches 'asoc/topic/atmel', 'asoc/topic/cirrus' and 'asoc...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / xmit.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008-2011 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18 #include "ath9k.h"
19 #include "ar9003_mac.h"
20
21 #define BITS_PER_BYTE           8
22 #define OFDM_PLCP_BITS          22
23 #define HT_RC_2_STREAMS(_rc)    ((((_rc) & 0x78) >> 3) + 1)
24 #define L_STF                   8
25 #define L_LTF                   8
26 #define L_SIG                   4
27 #define HT_SIG                  8
28 #define HT_STF                  4
29 #define HT_LTF(_ns)             (4 * (_ns))
30 #define SYMBOL_TIME(_ns)        ((_ns) << 2) /* ns * 4 us */
31 #define SYMBOL_TIME_HALFGI(_ns) (((_ns) * 18 + 4) / 5)  /* ns * 3.6 us */
32 #define TIME_SYMBOLS(t)         ((t) >> 2)
33 #define TIME_SYMBOLS_HALFGI(t)  (((t) * 5 - 4) / 18)
34 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC(_usec) (_usec >> 2)
35 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(_usec) (((_usec*5)-4)/18)
36
37
38 static u16 bits_per_symbol[][2] = {
39         /* 20MHz 40MHz */
40         {    26,   54 },     /*  0: BPSK */
41         {    52,  108 },     /*  1: QPSK 1/2 */
42         {    78,  162 },     /*  2: QPSK 3/4 */
43         {   104,  216 },     /*  3: 16-QAM 1/2 */
44         {   156,  324 },     /*  4: 16-QAM 3/4 */
45         {   208,  432 },     /*  5: 64-QAM 2/3 */
46         {   234,  486 },     /*  6: 64-QAM 3/4 */
47         {   260,  540 },     /*  7: 64-QAM 5/6 */
48 };
49
50 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
51                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb);
52 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
53                             int tx_flags, struct ath_txq *txq);
54 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
55                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
56                                 struct ath_tx_status *ts, int txok);
57 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
58                              struct list_head *head, bool internal);
59 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
60                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
61                              int txok);
62 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
63                               int seqno);
64 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
65                                            struct ath_txq *txq,
66                                            struct ath_atx_tid *tid,
67                                            struct sk_buff *skb);
68
69 enum {
70         MCS_HT20,
71         MCS_HT20_SGI,
72         MCS_HT40,
73         MCS_HT40_SGI,
74 };
75
76 /*********************/
77 /* Aggregation logic */
78 /*********************/
79
80 void ath_txq_lock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
81         __acquires(&txq->axq_lock)
82 {
83         spin_lock_bh(&txq->axq_lock);
84 }
85
86 void ath_txq_unlock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
87         __releases(&txq->axq_lock)
88 {
89         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
90 }
91
92 void ath_txq_unlock_complete(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
93         __releases(&txq->axq_lock)
94 {
95         struct sk_buff_head q;
96         struct sk_buff *skb;
97
98         __skb_queue_head_init(&q);
99         skb_queue_splice_init(&txq->complete_q, &q);
100         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
101
102         while ((skb = __skb_dequeue(&q)))
103                 ieee80211_tx_status(sc->hw, skb);
104 }
105
106 static void ath_tx_queue_tid(struct ath_txq *txq, struct ath_atx_tid *tid)
107 {
108         struct ath_atx_ac *ac = tid->ac;
109
110         if (tid->sched)
111                 return;
112
113         tid->sched = true;
114         list_add_tail(&tid->list, &ac->tid_q);
115
116         if (ac->sched)
117                 return;
118
119         ac->sched = true;
120         list_add_tail(&ac->list, &txq->axq_acq);
121 }
122
123 static struct ath_frame_info *get_frame_info(struct sk_buff *skb)
124 {
125         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
126         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ath_frame_info) >
127                      sizeof(tx_info->rate_driver_data));
128         return (struct ath_frame_info *) &tx_info->rate_driver_data[0];
129 }
130
131 static void ath_send_bar(struct ath_atx_tid *tid, u16 seqno)
132 {
133         if (!tid->an->sta)
134                 return;
135
136         ieee80211_send_bar(tid->an->vif, tid->an->sta->addr, tid->tidno,
137                            seqno << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
138 }
139
140 static void ath_set_rates(struct ieee80211_vif *vif, struct ieee80211_sta *sta,
141                           struct ath_buf *bf)
142 {
143         ieee80211_get_tx_rates(vif, sta, bf->bf_mpdu, bf->rates,
144                                ARRAY_SIZE(bf->rates));
145 }
146
147 static void ath_txq_skb_done(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
148                              struct sk_buff *skb)
149 {
150         int q;
151
152         q = skb_get_queue_mapping(skb);
153         if (txq == sc->tx.uapsdq)
154                 txq = sc->tx.txq_map[q];
155
156         if (txq != sc->tx.txq_map[q])
157                 return;
158
159         if (WARN_ON(--txq->pending_frames < 0))
160                 txq->pending_frames = 0;
161
162         if (txq->stopped &&
163             txq->pending_frames < sc->tx.txq_max_pending[q]) {
164                 ieee80211_wake_queue(sc->hw, q);
165                 txq->stopped = false;
166         }
167 }
168
169 static struct ath_atx_tid *
170 ath_get_skb_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an, struct sk_buff *skb)
171 {
172         u8 tidno = skb->priority & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
173         return ATH_AN_2_TID(an, tidno);
174 }
175
176 static bool ath_tid_has_buffered(struct ath_atx_tid *tid)
177 {
178         return !skb_queue_empty(&tid->buf_q) || !skb_queue_empty(&tid->retry_q);
179 }
180
181 static struct sk_buff *ath_tid_dequeue(struct ath_atx_tid *tid)
182 {
183         struct sk_buff *skb;
184
185         skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q);
186         if (!skb)
187                 skb = __skb_dequeue(&tid->buf_q);
188
189         return skb;
190 }
191
192 /*
193  * ath_tx_tid_change_state:
194  * - clears a-mpdu flag of previous session
195  * - force sequence number allocation to fix next BlockAck Window
196  */
197 static void
198 ath_tx_tid_change_state(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
199 {
200         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
201         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
202         struct sk_buff *skb, *tskb;
203         struct ath_buf *bf;
204         struct ath_frame_info *fi;
205
206         skb_queue_walk_safe(&tid->buf_q, skb, tskb) {
207                 fi = get_frame_info(skb);
208                 bf = fi->bf;
209
210                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
211                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
212
213                 if (bf)
214                         continue;
215
216                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
217                 if (!bf) {
218                         __skb_unlink(skb, &tid->buf_q);
219                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
220                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
221                         continue;
222                 }
223         }
224
225 }
226
227 static void ath_tx_flush_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
228 {
229         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
230         struct sk_buff *skb;
231         struct ath_buf *bf;
232         struct list_head bf_head;
233         struct ath_tx_status ts;
234         struct ath_frame_info *fi;
235         bool sendbar = false;
236
237         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
238
239         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
240
241         while ((skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q))) {
242                 fi = get_frame_info(skb);
243                 bf = fi->bf;
244                 if (!bf) {
245                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
246                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
247                         continue;
248                 }
249
250                 if (fi->baw_tracked) {
251                         ath_tx_update_baw(sc, tid, bf->bf_state.seqno);
252                         sendbar = true;
253                 }
254
255                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
256                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
257         }
258
259         if (sendbar) {
260                 ath_txq_unlock(sc, txq);
261                 ath_send_bar(tid, tid->seq_start);
262                 ath_txq_lock(sc, txq);
263         }
264 }
265
266 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
267                               int seqno)
268 {
269         int index, cindex;
270
271         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
272         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
273
274         __clear_bit(cindex, tid->tx_buf);
275
276         while (tid->baw_head != tid->baw_tail && !test_bit(tid->baw_head, tid->tx_buf)) {
277                 INCR(tid->seq_start, IEEE80211_SEQ_MAX);
278                 INCR(tid->baw_head, ATH_TID_MAX_BUFS);
279                 if (tid->bar_index >= 0)
280                         tid->bar_index--;
281         }
282 }
283
284 static void ath_tx_addto_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
285                              struct ath_buf *bf)
286 {
287         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
288         u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
289         int index, cindex;
290
291         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
292         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
293         __set_bit(cindex, tid->tx_buf);
294         fi->baw_tracked = 1;
295
296         if (index >= ((tid->baw_tail - tid->baw_head) &
297                 (ATH_TID_MAX_BUFS - 1))) {
298                 tid->baw_tail = cindex;
299                 INCR(tid->baw_tail, ATH_TID_MAX_BUFS);
300         }
301 }
302
303 static void ath_tid_drain(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
304                           struct ath_atx_tid *tid)
305
306 {
307         struct sk_buff *skb;
308         struct ath_buf *bf;
309         struct list_head bf_head;
310         struct ath_tx_status ts;
311         struct ath_frame_info *fi;
312
313         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
314         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
315
316         while ((skb = ath_tid_dequeue(tid))) {
317                 fi = get_frame_info(skb);
318                 bf = fi->bf;
319
320                 if (!bf) {
321                         ath_tx_complete(sc, skb, ATH_TX_ERROR, txq);
322                         continue;
323                 }
324
325                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
326                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
327         }
328 }
329
330 static void ath_tx_set_retry(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
331                              struct sk_buff *skb, int count)
332 {
333         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
334         struct ath_buf *bf = fi->bf;
335         struct ieee80211_hdr *hdr;
336         int prev = fi->retries;
337
338         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_retries);
339         fi->retries += count;
340
341         if (prev > 0)
342                 return;
343
344         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
345         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY);
346         dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
347                 sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
348 }
349
350 static struct ath_buf *ath_tx_get_buffer(struct ath_softc *sc)
351 {
352         struct ath_buf *bf = NULL;
353
354         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
355
356         if (unlikely(list_empty(&sc->tx.txbuf))) {
357                 spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
358                 return NULL;
359         }
360
361         bf = list_first_entry(&sc->tx.txbuf, struct ath_buf, list);
362         list_del(&bf->list);
363
364         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
365
366         return bf;
367 }
368
369 static void ath_tx_return_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
370 {
371         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
372         list_add_tail(&bf->list, &sc->tx.txbuf);
373         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
374 }
375
376 static struct ath_buf* ath_clone_txbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
377 {
378         struct ath_buf *tbf;
379
380         tbf = ath_tx_get_buffer(sc);
381         if (WARN_ON(!tbf))
382                 return NULL;
383
384         ATH_TXBUF_RESET(tbf);
385
386         tbf->bf_mpdu = bf->bf_mpdu;
387         tbf->bf_buf_addr = bf->bf_buf_addr;
388         memcpy(tbf->bf_desc, bf->bf_desc, sc->sc_ah->caps.tx_desc_len);
389         tbf->bf_state = bf->bf_state;
390         tbf->bf_state.stale = false;
391
392         return tbf;
393 }
394
395 static void ath_tx_count_frames(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
396                                 struct ath_tx_status *ts, int txok,
397                                 int *nframes, int *nbad)
398 {
399         struct ath_frame_info *fi;
400         u16 seq_st = 0;
401         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
402         int ba_index;
403         int isaggr = 0;
404
405         *nbad = 0;
406         *nframes = 0;
407
408         isaggr = bf_isaggr(bf);
409         if (isaggr) {
410                 seq_st = ts->ts_seqnum;
411                 memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
412         }
413
414         while (bf) {
415                 fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
416                 ba_index = ATH_BA_INDEX(seq_st, bf->bf_state.seqno);
417
418                 (*nframes)++;
419                 if (!txok || (isaggr && !ATH_BA_ISSET(ba, ba_index)))
420                         (*nbad)++;
421
422                 bf = bf->bf_next;
423         }
424 }
425
426
427 static void ath_tx_complete_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
428                                  struct ath_buf *bf, struct list_head *bf_q,
429                                  struct ath_tx_status *ts, int txok)
430 {
431         struct ath_node *an = NULL;
432         struct sk_buff *skb;
433         struct ieee80211_sta *sta;
434         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
435         struct ieee80211_hdr *hdr;
436         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
437         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
438         struct ath_buf *bf_next, *bf_last = bf->bf_lastbf;
439         struct list_head bf_head;
440         struct sk_buff_head bf_pending;
441         u16 seq_st = 0, acked_cnt = 0, txfail_cnt = 0, seq_first;
442         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
443         int isaggr, txfail, txpending, sendbar = 0, needreset = 0, nbad = 0;
444         bool rc_update = true, isba;
445         struct ieee80211_tx_rate rates[4];
446         struct ath_frame_info *fi;
447         int nframes;
448         bool flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
449         int i, retries;
450         int bar_index = -1;
451
452         skb = bf->bf_mpdu;
453         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
454
455         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
456
457         memcpy(rates, bf->rates, sizeof(rates));
458
459         retries = ts->ts_longretry + 1;
460         for (i = 0; i < ts->ts_rateindex; i++)
461                 retries += rates[i].count;
462
463         rcu_read_lock();
464
465         sta = ieee80211_find_sta_by_ifaddr(hw, hdr->addr1, hdr->addr2);
466         if (!sta) {
467                 rcu_read_unlock();
468
469                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
470                 while (bf) {
471                         bf_next = bf->bf_next;
472
473                         if (!bf->bf_state.stale || bf_next != NULL)
474                                 list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
475
476                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts, 0);
477
478                         bf = bf_next;
479                 }
480                 return;
481         }
482
483         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
484         tid = ath_get_skb_tid(sc, an, skb);
485         seq_first = tid->seq_start;
486         isba = ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA;
487
488         /*
489          * The hardware occasionally sends a tx status for the wrong TID.
490          * In this case, the BA status cannot be considered valid and all
491          * subframes need to be retransmitted
492          *
493          * Only BlockAcks have a TID and therefore normal Acks cannot be
494          * checked
495          */
496         if (isba && tid->tidno != ts->tid)
497                 txok = false;
498
499         isaggr = bf_isaggr(bf);
500         memset(ba, 0, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
501
502         if (isaggr && txok) {
503                 if (ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA) {
504                         seq_st = ts->ts_seqnum;
505                         memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
506                 } else {
507                         /*
508                          * AR5416 can become deaf/mute when BA
509                          * issue happens. Chip needs to be reset.
510                          * But AP code may have sychronization issues
511                          * when perform internal reset in this routine.
512                          * Only enable reset in STA mode for now.
513                          */
514                         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_STATION)
515                                 needreset = 1;
516                 }
517         }
518
519         __skb_queue_head_init(&bf_pending);
520
521         ath_tx_count_frames(sc, bf, ts, txok, &nframes, &nbad);
522         while (bf) {
523                 u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
524
525                 txfail = txpending = sendbar = 0;
526                 bf_next = bf->bf_next;
527
528                 skb = bf->bf_mpdu;
529                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
530                 fi = get_frame_info(skb);
531
532                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno) ||
533                     !tid->active) {
534                         /*
535                          * Outside of the current BlockAck window,
536                          * maybe part of a previous session
537                          */
538                         txfail = 1;
539                 } else if (ATH_BA_ISSET(ba, ATH_BA_INDEX(seq_st, seqno))) {
540                         /* transmit completion, subframe is
541                          * acked by block ack */
542                         acked_cnt++;
543                 } else if (!isaggr && txok) {
544                         /* transmit completion */
545                         acked_cnt++;
546                 } else if (flush) {
547                         txpending = 1;
548                 } else if (fi->retries < ATH_MAX_SW_RETRIES) {
549                         if (txok || !an->sleeping)
550                                 ath_tx_set_retry(sc, txq, bf->bf_mpdu,
551                                                  retries);
552
553                         txpending = 1;
554                 } else {
555                         txfail = 1;
556                         txfail_cnt++;
557                         bar_index = max_t(int, bar_index,
558                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
559                 }
560
561                 /*
562                  * Make sure the last desc is reclaimed if it
563                  * not a holding desc.
564                  */
565                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
566                 if (bf_next != NULL || !bf_last->bf_state.stale)
567                         list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
568
569                 if (!txpending) {
570                         /*
571                          * complete the acked-ones/xretried ones; update
572                          * block-ack window
573                          */
574                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
575
576                         if (rc_update && (acked_cnt == 1 || txfail_cnt == 1)) {
577                                 memcpy(tx_info->control.rates, rates, sizeof(rates));
578                                 ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, nframes, nbad, txok);
579                                 rc_update = false;
580                         }
581
582                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts,
583                                 !txfail);
584                 } else {
585                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_STATUS_EOSP) {
586                                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
587                                 ieee80211_sta_eosp(sta);
588                         }
589                         /* retry the un-acked ones */
590                         if (bf->bf_next == NULL && bf_last->bf_state.stale) {
591                                 struct ath_buf *tbf;
592
593                                 tbf = ath_clone_txbuf(sc, bf_last);
594                                 /*
595                                  * Update tx baw and complete the
596                                  * frame with failed status if we
597                                  * run out of tx buf.
598                                  */
599                                 if (!tbf) {
600                                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
601
602                                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq,
603                                                             &bf_head, ts, 0);
604                                         bar_index = max_t(int, bar_index,
605                                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
606                                         break;
607                                 }
608
609                                 fi->bf = tbf;
610                         }
611
612                         /*
613                          * Put this buffer to the temporary pending
614                          * queue to retain ordering
615                          */
616                         __skb_queue_tail(&bf_pending, skb);
617                 }
618
619                 bf = bf_next;
620         }
621
622         /* prepend un-acked frames to the beginning of the pending frame queue */
623         if (!skb_queue_empty(&bf_pending)) {
624                 if (an->sleeping)
625                         ieee80211_sta_set_buffered(sta, tid->tidno, true);
626
627                 skb_queue_splice_tail(&bf_pending, &tid->retry_q);
628                 if (!an->sleeping) {
629                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
630
631                         if (ts->ts_status & (ATH9K_TXERR_FILT | ATH9K_TXERR_XRETRY))
632                                 tid->ac->clear_ps_filter = true;
633                 }
634         }
635
636         if (bar_index >= 0) {
637                 u16 bar_seq = ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index);
638
639                 if (BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, bar_seq))
640                         tid->bar_index = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, bar_seq);
641
642                 ath_txq_unlock(sc, txq);
643                 ath_send_bar(tid, ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index + 1));
644                 ath_txq_lock(sc, txq);
645         }
646
647         rcu_read_unlock();
648
649         if (needreset)
650                 ath9k_queue_reset(sc, RESET_TYPE_TX_ERROR);
651 }
652
653 static bool bf_is_ampdu_not_probing(struct ath_buf *bf)
654 {
655     struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
656     return bf_isampdu(bf) && !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE);
657 }
658
659 static void ath_tx_process_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
660                                   struct ath_tx_status *ts, struct ath_buf *bf,
661                                   struct list_head *bf_head)
662 {
663         struct ieee80211_tx_info *info;
664         bool txok, flush;
665
666         txok = !(ts->ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
667         flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
668         txq->axq_tx_inprogress = false;
669
670         txq->axq_depth--;
671         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
672                 txq->axq_ampdu_depth--;
673
674         if (!bf_isampdu(bf)) {
675                 if (!flush) {
676                         info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
677                         memcpy(info->control.rates, bf->rates,
678                                sizeof(info->control.rates));
679                         ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, 1, txok ? 0 : 1, txok);
680                 }
681                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, bf_head, ts, txok);
682         } else
683                 ath_tx_complete_aggr(sc, txq, bf, bf_head, ts, txok);
684
685         if (!flush)
686                 ath_txq_schedule(sc, txq);
687 }
688
689 static bool ath_lookup_legacy(struct ath_buf *bf)
690 {
691         struct sk_buff *skb;
692         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
693         struct ieee80211_tx_rate *rates;
694         int i;
695
696         skb = bf->bf_mpdu;
697         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
698         rates = tx_info->control.rates;
699
700         for (i = 0; i < 4; i++) {
701                 if (!rates[i].count || rates[i].idx < 0)
702                         break;
703
704                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS))
705                         return true;
706         }
707
708         return false;
709 }
710
711 static u32 ath_lookup_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
712                            struct ath_atx_tid *tid)
713 {
714         struct sk_buff *skb;
715         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
716         struct ieee80211_tx_rate *rates;
717         u32 max_4ms_framelen, frmlen;
718         u16 aggr_limit, bt_aggr_limit, legacy = 0;
719         int q = tid->ac->txq->mac80211_qnum;
720         int i;
721
722         skb = bf->bf_mpdu;
723         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
724         rates = bf->rates;
725
726         /*
727          * Find the lowest frame length among the rate series that will have a
728          * 4ms (or TXOP limited) transmit duration.
729          */
730         max_4ms_framelen = ATH_AMPDU_LIMIT_MAX;
731
732         for (i = 0; i < 4; i++) {
733                 int modeidx;
734
735                 if (!rates[i].count)
736                         continue;
737
738                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
739                         legacy = 1;
740                         break;
741                 }
742
743                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
744                         modeidx = MCS_HT40;
745                 else
746                         modeidx = MCS_HT20;
747
748                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
749                         modeidx++;
750
751                 frmlen = sc->tx.max_aggr_framelen[q][modeidx][rates[i].idx];
752                 max_4ms_framelen = min(max_4ms_framelen, frmlen);
753         }
754
755         /*
756          * limit aggregate size by the minimum rate if rate selected is
757          * not a probe rate, if rate selected is a probe rate then
758          * avoid aggregation of this packet.
759          */
760         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE || legacy)
761                 return 0;
762
763         aggr_limit = min(max_4ms_framelen, (u32)ATH_AMPDU_LIMIT_MAX);
764
765         /*
766          * Override the default aggregation limit for BTCOEX.
767          */
768         bt_aggr_limit = ath9k_btcoex_aggr_limit(sc, max_4ms_framelen);
769         if (bt_aggr_limit)
770                 aggr_limit = bt_aggr_limit;
771
772         if (tid->an->maxampdu)
773                 aggr_limit = min(aggr_limit, tid->an->maxampdu);
774
775         return aggr_limit;
776 }
777
778 /*
779  * Returns the number of delimiters to be added to
780  * meet the minimum required mpdudensity.
781  */
782 static int ath_compute_num_delims(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
783                                   struct ath_buf *bf, u16 frmlen,
784                                   bool first_subfrm)
785 {
786 #define FIRST_DESC_NDELIMS 60
787         u32 nsymbits, nsymbols;
788         u16 minlen;
789         u8 flags, rix;
790         int width, streams, half_gi, ndelim, mindelim;
791         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
792
793         /* Select standard number of delimiters based on frame length alone */
794         ndelim = ATH_AGGR_GET_NDELIM(frmlen);
795
796         /*
797          * If encryption enabled, hardware requires some more padding between
798          * subframes.
799          * TODO - this could be improved to be dependent on the rate.
800          *      The hardware can keep up at lower rates, but not higher rates
801          */
802         if ((fi->keyix != ATH9K_TXKEYIX_INVALID) &&
803             !(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA))
804                 ndelim += ATH_AGGR_ENCRYPTDELIM;
805
806         /*
807          * Add delimiter when using RTS/CTS with aggregation
808          * and non enterprise AR9003 card
809          */
810         if (first_subfrm && !AR_SREV_9580_10_OR_LATER(sc->sc_ah) &&
811             (sc->sc_ah->ent_mode & AR_ENT_OTP_MIN_PKT_SIZE_DISABLE))
812                 ndelim = max(ndelim, FIRST_DESC_NDELIMS);
813
814         /*
815          * Convert desired mpdu density from microeconds to bytes based
816          * on highest rate in rate series (i.e. first rate) to determine
817          * required minimum length for subframe. Take into account
818          * whether high rate is 20 or 40Mhz and half or full GI.
819          *
820          * If there is no mpdu density restriction, no further calculation
821          * is needed.
822          */
823
824         if (tid->an->mpdudensity == 0)
825                 return ndelim;
826
827         rix = bf->rates[0].idx;
828         flags = bf->rates[0].flags;
829         width = (flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) ? 1 : 0;
830         half_gi = (flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI) ? 1 : 0;
831
832         if (half_gi)
833                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(tid->an->mpdudensity);
834         else
835                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC(tid->an->mpdudensity);
836
837         if (nsymbols == 0)
838                 nsymbols = 1;
839
840         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
841         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
842         minlen = (nsymbols * nsymbits) / BITS_PER_BYTE;
843
844         if (frmlen < minlen) {
845                 mindelim = (minlen - frmlen) / ATH_AGGR_DELIM_SZ;
846                 ndelim = max(mindelim, ndelim);
847         }
848
849         return ndelim;
850 }
851
852 static struct ath_buf *
853 ath_tx_get_tid_subframe(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
854                         struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff_head **q)
855 {
856         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
857         struct ath_frame_info *fi;
858         struct sk_buff *skb;
859         struct ath_buf *bf;
860         u16 seqno;
861
862         while (1) {
863                 *q = &tid->retry_q;
864                 if (skb_queue_empty(*q))
865                         *q = &tid->buf_q;
866
867                 skb = skb_peek(*q);
868                 if (!skb)
869                         break;
870
871                 fi = get_frame_info(skb);
872                 bf = fi->bf;
873                 if (!fi->bf)
874                         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
875                 else
876                         bf->bf_state.stale = false;
877
878                 if (!bf) {
879                         __skb_unlink(skb, *q);
880                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
881                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
882                         continue;
883                 }
884
885                 bf->bf_next = NULL;
886                 bf->bf_lastbf = bf;
887
888                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
889                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
890
891                 /*
892                  * No aggregation session is running, but there may be frames
893                  * from a previous session or a failed attempt in the queue.
894                  * Send them out as normal data frames
895                  */
896                 if (!tid->active)
897                         tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
898
899                 if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)) {
900                         bf->bf_state.bf_type = 0;
901                         return bf;
902                 }
903
904                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU | BUF_AGGR;
905                 seqno = bf->bf_state.seqno;
906
907                 /* do not step over block-ack window */
908                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno))
909                         break;
910
911                 if (tid->bar_index > ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno)) {
912                         struct ath_tx_status ts = {};
913                         struct list_head bf_head;
914
915                         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
916                         list_add(&bf->list, &bf_head);
917                         __skb_unlink(skb, *q);
918                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
919                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
920                         continue;
921                 }
922
923                 return bf;
924         }
925
926         return NULL;
927 }
928
929 static bool
930 ath_tx_form_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
931                  struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
932                  struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q,
933                  int *aggr_len)
934 {
935 #define PADBYTES(_len) ((4 - ((_len) % 4)) % 4)
936         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
937         int nframes = 0, ndelim;
938         u16 aggr_limit = 0, al = 0, bpad = 0,
939             al_delta, h_baw = tid->baw_size / 2;
940         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
941         struct ath_frame_info *fi;
942         struct sk_buff *skb;
943         bool closed = false;
944
945         bf = bf_first;
946         aggr_limit = ath_lookup_rate(sc, bf, tid);
947
948         do {
949                 skb = bf->bf_mpdu;
950                 fi = get_frame_info(skb);
951
952                 /* do not exceed aggregation limit */
953                 al_delta = ATH_AGGR_DELIM_SZ + fi->framelen;
954                 if (nframes) {
955                         if (aggr_limit < al + bpad + al_delta ||
956                             ath_lookup_legacy(bf) || nframes >= h_baw)
957                                 break;
958
959                         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
960                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE) ||
961                             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
962                                 break;
963                 }
964
965                 /* add padding for previous frame to aggregation length */
966                 al += bpad + al_delta;
967
968                 /*
969                  * Get the delimiters needed to meet the MPDU
970                  * density for this node.
971                  */
972                 ndelim = ath_compute_num_delims(sc, tid, bf_first, fi->framelen,
973                                                 !nframes);
974                 bpad = PADBYTES(al_delta) + (ndelim << 2);
975
976                 nframes++;
977                 bf->bf_next = NULL;
978
979                 /* link buffers of this frame to the aggregate */
980                 if (!fi->baw_tracked)
981                         ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
982                 bf->bf_state.ndelim = ndelim;
983
984                 __skb_unlink(skb, tid_q);
985                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
986                 if (bf_prev)
987                         bf_prev->bf_next = bf;
988
989                 bf_prev = bf;
990
991                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
992                 if (!bf) {
993                         closed = true;
994                         break;
995                 }
996         } while (ath_tid_has_buffered(tid));
997
998         bf = bf_first;
999         bf->bf_lastbf = bf_prev;
1000
1001         if (bf == bf_prev) {
1002                 al = get_frame_info(bf->bf_mpdu)->framelen;
1003                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
1004         } else {
1005                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_aggr);
1006         }
1007
1008         *aggr_len = al;
1009
1010         return closed;
1011 #undef PADBYTES
1012 }
1013
1014 /*
1015  * rix - rate index
1016  * pktlen - total bytes (delims + data + fcs + pads + pad delims)
1017  * width  - 0 for 20 MHz, 1 for 40 MHz
1018  * half_gi - to use 4us v/s 3.6 us for symbol time
1019  */
1020 static u32 ath_pkt_duration(struct ath_softc *sc, u8 rix, int pktlen,
1021                             int width, int half_gi, bool shortPreamble)
1022 {
1023         u32 nbits, nsymbits, duration, nsymbols;
1024         int streams;
1025
1026         /* find number of symbols: PLCP + data */
1027         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
1028         nbits = (pktlen << 3) + OFDM_PLCP_BITS;
1029         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
1030         nsymbols = (nbits + nsymbits - 1) / nsymbits;
1031
1032         if (!half_gi)
1033                 duration = SYMBOL_TIME(nsymbols);
1034         else
1035                 duration = SYMBOL_TIME_HALFGI(nsymbols);
1036
1037         /* addup duration for legacy/ht training and signal fields */
1038         duration += L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1039
1040         return duration;
1041 }
1042
1043 static int ath_max_framelen(int usec, int mcs, bool ht40, bool sgi)
1044 {
1045         int streams = HT_RC_2_STREAMS(mcs);
1046         int symbols, bits;
1047         int bytes = 0;
1048
1049         usec -= L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1050         symbols = sgi ? TIME_SYMBOLS_HALFGI(usec) : TIME_SYMBOLS(usec);
1051         bits = symbols * bits_per_symbol[mcs % 8][ht40] * streams;
1052         bits -= OFDM_PLCP_BITS;
1053         bytes = bits / 8;
1054         if (bytes > 65532)
1055                 bytes = 65532;
1056
1057         return bytes;
1058 }
1059
1060 void ath_update_max_aggr_framelen(struct ath_softc *sc, int queue, int txop)
1061 {
1062         u16 *cur_ht20, *cur_ht20_sgi, *cur_ht40, *cur_ht40_sgi;
1063         int mcs;
1064
1065         /* 4ms is the default (and maximum) duration */
1066         if (!txop || txop > 4096)
1067                 txop = 4096;
1068
1069         cur_ht20 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20];
1070         cur_ht20_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20_SGI];
1071         cur_ht40 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40];
1072         cur_ht40_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40_SGI];
1073         for (mcs = 0; mcs < 32; mcs++) {
1074                 cur_ht20[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, false);
1075                 cur_ht20_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, true);
1076                 cur_ht40[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, false);
1077                 cur_ht40_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, true);
1078         }
1079 }
1080
1081 static void ath_buf_set_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1082                              struct ath_tx_info *info, int len, bool rts)
1083 {
1084         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1085         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
1086         struct sk_buff *skb;
1087         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1088         struct ieee80211_tx_rate *rates;
1089         const struct ieee80211_rate *rate;
1090         struct ieee80211_hdr *hdr;
1091         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
1092         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1093         int i;
1094         u8 rix = 0;
1095
1096         skb = bf->bf_mpdu;
1097         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1098         rates = bf->rates;
1099         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1100
1101         /* set dur_update_en for l-sig computation except for PS-Poll frames */
1102         info->dur_update = !ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control);
1103         info->rtscts_rate = fi->rtscts_rate;
1104
1105         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bf->rates); i++) {
1106                 bool is_40, is_sgi, is_sp;
1107                 int phy;
1108
1109                 if (!rates[i].count || (rates[i].idx < 0))
1110                         continue;
1111
1112                 rix = rates[i].idx;
1113                 info->rates[i].Tries = rates[i].count;
1114
1115                 /*
1116                  * Handle RTS threshold for unaggregated HT frames.
1117                  */
1118                 if (bf_isampdu(bf) && !bf_isaggr(bf) &&
1119                     (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) &&
1120                     unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1121                         if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1122                                 rts = true;
1123                 }
1124
1125                 if (rts || rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS) {
1126                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1127                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1128                 } else if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT) {
1129                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1130                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1131                 }
1132
1133                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
1134                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_2040;
1135                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
1136                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_HALFGI;
1137
1138                 is_sgi = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI);
1139                 is_40 = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH);
1140                 is_sp = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE);
1141
1142                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
1143                         /* MCS rates */
1144                         info->rates[i].Rate = rix | 0x80;
1145                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1146                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1147                         info->rates[i].PktDuration = ath_pkt_duration(sc, rix, len,
1148                                  is_40, is_sgi, is_sp);
1149                         if (rix < 8 && (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC))
1150                                 info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_STBC;
1151                         continue;
1152                 }
1153
1154                 /* legacy rates */
1155                 rate = &common->sbands[tx_info->band].bitrates[rates[i].idx];
1156                 if ((tx_info->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) &&
1157                     !(rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G))
1158                         phy = WLAN_RC_PHY_CCK;
1159                 else
1160                         phy = WLAN_RC_PHY_OFDM;
1161
1162                 info->rates[i].Rate = rate->hw_value;
1163                 if (rate->hw_value_short) {
1164                         if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
1165                                 info->rates[i].Rate |= rate->hw_value_short;
1166                 } else {
1167                         is_sp = false;
1168                 }
1169
1170                 if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1171                         info->rates[i].ChSel = ah->txchainmask;
1172                 else
1173                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1174                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1175
1176                 info->rates[i].PktDuration = ath9k_hw_computetxtime(sc->sc_ah,
1177                         phy, rate->bitrate * 100, len, rix, is_sp);
1178         }
1179
1180         /* For AR5416 - RTS cannot be followed by a frame larger than 8K */
1181         if (bf_isaggr(bf) && (len > sc->sc_ah->caps.rts_aggr_limit))
1182                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1183
1184         /* ATH9K_TXDESC_RTSENA and ATH9K_TXDESC_CTSENA are mutually exclusive. */
1185         if (info->flags & ATH9K_TXDESC_RTSENA)
1186                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1187 }
1188
1189 static enum ath9k_pkt_type get_hw_packet_type(struct sk_buff *skb)
1190 {
1191         struct ieee80211_hdr *hdr;
1192         enum ath9k_pkt_type htype;
1193         __le16 fc;
1194
1195         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1196         fc = hdr->frame_control;
1197
1198         if (ieee80211_is_beacon(fc))
1199                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_BEACON;
1200         else if (ieee80211_is_probe_resp(fc))
1201                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PROBE_RESP;
1202         else if (ieee80211_is_atim(fc))
1203                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_ATIM;
1204         else if (ieee80211_is_pspoll(fc))
1205                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PSPOLL;
1206         else
1207                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_NORMAL;
1208
1209         return htype;
1210 }
1211
1212 static void ath_tx_fill_desc(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1213                              struct ath_txq *txq, int len)
1214 {
1215         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1216         struct ath_buf *bf_first = NULL;
1217         struct ath_tx_info info;
1218         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1219         bool rts = false;
1220
1221         memset(&info, 0, sizeof(info));
1222         info.is_first = true;
1223         info.is_last = true;
1224         info.txpower = MAX_RATE_POWER;
1225         info.qcu = txq->axq_qnum;
1226
1227         while (bf) {
1228                 struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
1229                 struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1230                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1231                 bool aggr = !!(bf->bf_state.bf_type & BUF_AGGR);
1232
1233                 info.type = get_hw_packet_type(skb);
1234                 if (bf->bf_next)
1235                         info.link = bf->bf_next->bf_daddr;
1236                 else
1237                         info.link = (sc->tx99_state) ? bf->bf_daddr : 0;
1238
1239                 if (!bf_first) {
1240                         bf_first = bf;
1241
1242                         if (!sc->tx99_state)
1243                                 info.flags = ATH9K_TXDESC_INTREQ;
1244                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT) ||
1245                             txq == sc->tx.uapsdq)
1246                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_CLRDMASK;
1247
1248                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)
1249                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_NOACK;
1250                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_LDPC)
1251                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_LDPC;
1252
1253                         if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1254                                 info.flags |= (u32) bf->bf_state.bfs_paprd <<
1255                                               ATH9K_TXDESC_PAPRD_S;
1256
1257                         /*
1258                          * mac80211 doesn't handle RTS threshold for HT because
1259                          * the decision has to be taken based on AMPDU length
1260                          * and aggregation is done entirely inside ath9k.
1261                          * Set the RTS/CTS flag for the first subframe based
1262                          * on the threshold.
1263                          */
1264                         if (aggr && (bf == bf_first) &&
1265                             unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1266                                 /*
1267                                  * "len" is the size of the entire AMPDU.
1268                                  */
1269                                 if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1270                                         rts = true;
1271                         }
1272
1273                         if (!aggr)
1274                                 len = fi->framelen;
1275
1276                         ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, len, rts);
1277                 }
1278
1279                 info.buf_addr[0] = bf->bf_buf_addr;
1280                 info.buf_len[0] = skb->len;
1281                 info.pkt_len = fi->framelen;
1282                 info.keyix = fi->keyix;
1283                 info.keytype = fi->keytype;
1284
1285                 if (aggr) {
1286                         if (bf == bf_first)
1287                                 info.aggr = AGGR_BUF_FIRST;
1288                         else if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1289                                 info.aggr = AGGR_BUF_LAST;
1290                         else
1291                                 info.aggr = AGGR_BUF_MIDDLE;
1292
1293                         info.ndelim = bf->bf_state.ndelim;
1294                         info.aggr_len = len;
1295                 }
1296
1297                 if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1298                         bf_first = NULL;
1299
1300                 ath9k_hw_set_txdesc(ah, bf->bf_desc, &info);
1301                 bf = bf->bf_next;
1302         }
1303 }
1304
1305 static void
1306 ath_tx_form_burst(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1307                   struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
1308                   struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q)
1309 {
1310         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
1311         struct sk_buff *skb;
1312         int nframes = 0;
1313
1314         do {
1315                 struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1316                 skb = bf->bf_mpdu;
1317
1318                 nframes++;
1319                 __skb_unlink(skb, tid_q);
1320                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
1321                 if (bf_prev)
1322                         bf_prev->bf_next = bf;
1323                 bf_prev = bf;
1324
1325                 if (nframes >= 2)
1326                         break;
1327
1328                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1329                 if (!bf)
1330                         break;
1331
1332                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1333                 if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)
1334                         break;
1335
1336                 ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1337         } while (1);
1338 }
1339
1340 static bool ath_tx_sched_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1341                               struct ath_atx_tid *tid, bool *stop)
1342 {
1343         struct ath_buf *bf;
1344         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1345         struct sk_buff_head *tid_q;
1346         struct list_head bf_q;
1347         int aggr_len = 0;
1348         bool aggr, last = true;
1349
1350         if (!ath_tid_has_buffered(tid))
1351                 return false;
1352
1353         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1354
1355         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1356         if (!bf)
1357                 return false;
1358
1359         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1360         aggr = !!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU);
1361         if ((aggr && txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH) ||
1362                 (!aggr && txq->axq_depth >= ATH_NON_AGGR_MIN_QDEPTH)) {
1363                 *stop = true;
1364                 return false;
1365         }
1366
1367         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1368         if (aggr)
1369                 last = ath_tx_form_aggr(sc, txq, tid, &bf_q, bf,
1370                                         tid_q, &aggr_len);
1371         else
1372                 ath_tx_form_burst(sc, txq, tid, &bf_q, bf, tid_q);
1373
1374         if (list_empty(&bf_q))
1375                 return false;
1376
1377         if (tid->ac->clear_ps_filter || tid->an->no_ps_filter) {
1378                 tid->ac->clear_ps_filter = false;
1379                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1380         }
1381
1382         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, aggr_len);
1383         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1384         return true;
1385 }
1386
1387 int ath_tx_aggr_start(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1388                       u16 tid, u16 *ssn)
1389 {
1390         struct ath_atx_tid *txtid;
1391         struct ath_txq *txq;
1392         struct ath_node *an;
1393         u8 density;
1394
1395         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1396         txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1397         txq = txtid->ac->txq;
1398
1399         ath_txq_lock(sc, txq);
1400
1401         /* update ampdu factor/density, they may have changed. This may happen
1402          * in HT IBSS when a beacon with HT-info is received after the station
1403          * has already been added.
1404          */
1405         if (sta->ht_cap.ht_supported) {
1406                 an->maxampdu = (1 << (IEEE80211_HT_MAX_AMPDU_FACTOR +
1407                                       sta->ht_cap.ampdu_factor)) - 1;
1408                 density = ath9k_parse_mpdudensity(sta->ht_cap.ampdu_density);
1409                 an->mpdudensity = density;
1410         }
1411
1412         /* force sequence number allocation for pending frames */
1413         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1414
1415         txtid->active = true;
1416         *ssn = txtid->seq_start = txtid->seq_next;
1417         txtid->bar_index = -1;
1418
1419         memset(txtid->tx_buf, 0, sizeof(txtid->tx_buf));
1420         txtid->baw_head = txtid->baw_tail = 0;
1421
1422         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1423
1424         return 0;
1425 }
1426
1427 void ath_tx_aggr_stop(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta, u16 tid)
1428 {
1429         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1430         struct ath_atx_tid *txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1431         struct ath_txq *txq = txtid->ac->txq;
1432
1433         ath_txq_lock(sc, txq);
1434         txtid->active = false;
1435         ath_tx_flush_tid(sc, txtid);
1436         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1437         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1438 }
1439
1440 void ath_tx_aggr_sleep(struct ieee80211_sta *sta, struct ath_softc *sc,
1441                        struct ath_node *an)
1442 {
1443         struct ath_atx_tid *tid;
1444         struct ath_atx_ac *ac;
1445         struct ath_txq *txq;
1446         bool buffered;
1447         int tidno;
1448
1449         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1450              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1451
1452                 ac = tid->ac;
1453                 txq = ac->txq;
1454
1455                 ath_txq_lock(sc, txq);
1456
1457                 if (!tid->sched) {
1458                         ath_txq_unlock(sc, txq);
1459                         continue;
1460                 }
1461
1462                 buffered = ath_tid_has_buffered(tid);
1463
1464                 tid->sched = false;
1465                 list_del(&tid->list);
1466
1467                 if (ac->sched) {
1468                         ac->sched = false;
1469                         list_del(&ac->list);
1470                 }
1471
1472                 ath_txq_unlock(sc, txq);
1473
1474                 ieee80211_sta_set_buffered(sta, tidno, buffered);
1475         }
1476 }
1477
1478 void ath_tx_aggr_wakeup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
1479 {
1480         struct ath_atx_tid *tid;
1481         struct ath_atx_ac *ac;
1482         struct ath_txq *txq;
1483         int tidno;
1484
1485         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1486              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1487
1488                 ac = tid->ac;
1489                 txq = ac->txq;
1490
1491                 ath_txq_lock(sc, txq);
1492                 ac->clear_ps_filter = true;
1493
1494                 if (ath_tid_has_buffered(tid)) {
1495                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1496                         ath_txq_schedule(sc, txq);
1497                 }
1498
1499                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1500         }
1501 }
1502
1503 void ath_tx_aggr_resume(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1504                         u16 tidno)
1505 {
1506         struct ath_atx_tid *tid;
1507         struct ath_node *an;
1508         struct ath_txq *txq;
1509
1510         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1511         tid = ATH_AN_2_TID(an, tidno);
1512         txq = tid->ac->txq;
1513
1514         ath_txq_lock(sc, txq);
1515
1516         tid->baw_size = IEEE80211_MIN_AMPDU_BUF << sta->ht_cap.ampdu_factor;
1517
1518         if (ath_tid_has_buffered(tid)) {
1519                 ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1520                 ath_txq_schedule(sc, txq);
1521         }
1522
1523         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1524 }
1525
1526 void ath9k_release_buffered_frames(struct ieee80211_hw *hw,
1527                                    struct ieee80211_sta *sta,
1528                                    u16 tids, int nframes,
1529                                    enum ieee80211_frame_release_type reason,
1530                                    bool more_data)
1531 {
1532         struct ath_softc *sc = hw->priv;
1533         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1534         struct ath_txq *txq = sc->tx.uapsdq;
1535         struct ieee80211_tx_info *info;
1536         struct list_head bf_q;
1537         struct ath_buf *bf_tail = NULL, *bf;
1538         struct sk_buff_head *tid_q;
1539         int sent = 0;
1540         int i;
1541
1542         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1543         for (i = 0; tids && nframes; i++, tids >>= 1) {
1544                 struct ath_atx_tid *tid;
1545
1546                 if (!(tids & 1))
1547                         continue;
1548
1549                 tid = ATH_AN_2_TID(an, i);
1550
1551                 ath_txq_lock(sc, tid->ac->txq);
1552                 while (nframes > 0) {
1553                         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, sc->tx.uapsdq, tid, &tid_q);
1554                         if (!bf)
1555                                 break;
1556
1557                         __skb_unlink(bf->bf_mpdu, tid_q);
1558                         list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
1559                         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1560                         if (bf_isampdu(bf)) {
1561                                 ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
1562                                 bf->bf_state.bf_type &= ~BUF_AGGR;
1563                         }
1564                         if (bf_tail)
1565                                 bf_tail->bf_next = bf;
1566
1567                         bf_tail = bf;
1568                         nframes--;
1569                         sent++;
1570                         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_hw);
1571
1572                         if (an->sta && !ath_tid_has_buffered(tid))
1573                                 ieee80211_sta_set_buffered(an->sta, i, false);
1574                 }
1575                 ath_txq_unlock_complete(sc, tid->ac->txq);
1576         }
1577
1578         if (list_empty(&bf_q))
1579                 return;
1580
1581         info = IEEE80211_SKB_CB(bf_tail->bf_mpdu);
1582         info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
1583
1584         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
1585         ath_txq_lock(sc, txq);
1586         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, 0);
1587         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1588         ath_txq_unlock(sc, txq);
1589 }
1590
1591 /********************/
1592 /* Queue Management */
1593 /********************/
1594
1595 struct ath_txq *ath_txq_setup(struct ath_softc *sc, int qtype, int subtype)
1596 {
1597         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1598         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1599         static const int subtype_txq_to_hwq[] = {
1600                 [IEEE80211_AC_BE] = ATH_TXQ_AC_BE,
1601                 [IEEE80211_AC_BK] = ATH_TXQ_AC_BK,
1602                 [IEEE80211_AC_VI] = ATH_TXQ_AC_VI,
1603                 [IEEE80211_AC_VO] = ATH_TXQ_AC_VO,
1604         };
1605         int axq_qnum, i;
1606
1607         memset(&qi, 0, sizeof(qi));
1608         qi.tqi_subtype = subtype_txq_to_hwq[subtype];
1609         qi.tqi_aifs = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1610         qi.tqi_cwmin = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1611         qi.tqi_cwmax = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1612         qi.tqi_physCompBuf = 0;
1613
1614         /*
1615          * Enable interrupts only for EOL and DESC conditions.
1616          * We mark tx descriptors to receive a DESC interrupt
1617          * when a tx queue gets deep; otherwise waiting for the
1618          * EOL to reap descriptors.  Note that this is done to
1619          * reduce interrupt load and this only defers reaping
1620          * descriptors, never transmitting frames.  Aside from
1621          * reducing interrupts this also permits more concurrency.
1622          * The only potential downside is if the tx queue backs
1623          * up in which case the top half of the kernel may backup
1624          * due to a lack of tx descriptors.
1625          *
1626          * The UAPSD queue is an exception, since we take a desc-
1627          * based intr on the EOSP frames.
1628          */
1629         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1630                 qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXINT_ENABLE;
1631         } else {
1632                 if (qtype == ATH9K_TX_QUEUE_UAPSD)
1633                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1634                 else
1635                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXEOLINT_ENABLE |
1636                                         TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1637         }
1638         axq_qnum = ath9k_hw_setuptxqueue(ah, qtype, &qi);
1639         if (axq_qnum == -1) {
1640                 /*
1641                  * NB: don't print a message, this happens
1642                  * normally on parts with too few tx queues
1643                  */
1644                 return NULL;
1645         }
1646         if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, axq_qnum)) {
1647                 struct ath_txq *txq = &sc->tx.txq[axq_qnum];
1648
1649                 txq->axq_qnum = axq_qnum;
1650                 txq->mac80211_qnum = -1;
1651                 txq->axq_link = NULL;
1652                 __skb_queue_head_init(&txq->complete_q);
1653                 INIT_LIST_HEAD(&txq->axq_q);
1654                 INIT_LIST_HEAD(&txq->axq_acq);
1655                 spin_lock_init(&txq->axq_lock);
1656                 txq->axq_depth = 0;
1657                 txq->axq_ampdu_depth = 0;
1658                 txq->axq_tx_inprogress = false;
1659                 sc->tx.txqsetup |= 1<<axq_qnum;
1660
1661                 txq->txq_headidx = txq->txq_tailidx = 0;
1662                 for (i = 0; i < ATH_TXFIFO_DEPTH; i++)
1663                         INIT_LIST_HEAD(&txq->txq_fifo[i]);
1664         }
1665         return &sc->tx.txq[axq_qnum];
1666 }
1667
1668 int ath_txq_update(struct ath_softc *sc, int qnum,
1669                    struct ath9k_tx_queue_info *qinfo)
1670 {
1671         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1672         int error = 0;
1673         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1674
1675         BUG_ON(sc->tx.txq[qnum].axq_qnum != qnum);
1676
1677         ath9k_hw_get_txq_props(ah, qnum, &qi);
1678         qi.tqi_aifs = qinfo->tqi_aifs;
1679         qi.tqi_cwmin = qinfo->tqi_cwmin;
1680         qi.tqi_cwmax = qinfo->tqi_cwmax;
1681         qi.tqi_burstTime = qinfo->tqi_burstTime;
1682         qi.tqi_readyTime = qinfo->tqi_readyTime;
1683
1684         if (!ath9k_hw_set_txq_props(ah, qnum, &qi)) {
1685                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
1686                         "Unable to update hardware queue %u!\n", qnum);
1687                 error = -EIO;
1688         } else {
1689                 ath9k_hw_resettxqueue(ah, qnum);
1690         }
1691
1692         return error;
1693 }
1694
1695 int ath_cabq_update(struct ath_softc *sc)
1696 {
1697         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1698         struct ath_beacon_config *cur_conf = &sc->cur_beacon_conf;
1699         int qnum = sc->beacon.cabq->axq_qnum;
1700
1701         ath9k_hw_get_txq_props(sc->sc_ah, qnum, &qi);
1702
1703         qi.tqi_readyTime = (TU_TO_USEC(cur_conf->beacon_interval) *
1704                             ATH_CABQ_READY_TIME) / 100;
1705         ath_txq_update(sc, qnum, &qi);
1706
1707         return 0;
1708 }
1709
1710 static void ath_drain_txq_list(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1711                                struct list_head *list)
1712 {
1713         struct ath_buf *bf, *lastbf;
1714         struct list_head bf_head;
1715         struct ath_tx_status ts;
1716
1717         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
1718         ts.ts_status = ATH9K_TX_FLUSH;
1719         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
1720
1721         while (!list_empty(list)) {
1722                 bf = list_first_entry(list, struct ath_buf, list);
1723
1724                 if (bf->bf_state.stale) {
1725                         list_del(&bf->list);
1726
1727                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
1728                         continue;
1729                 }
1730
1731                 lastbf = bf->bf_lastbf;
1732                 list_cut_position(&bf_head, list, &lastbf->list);
1733                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
1734         }
1735 }
1736
1737 /*
1738  * Drain a given TX queue (could be Beacon or Data)
1739  *
1740  * This assumes output has been stopped and
1741  * we do not need to block ath_tx_tasklet.
1742  */
1743 void ath_draintxq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1744 {
1745         ath_txq_lock(sc, txq);
1746
1747         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1748                 int idx = txq->txq_tailidx;
1749
1750                 while (!list_empty(&txq->txq_fifo[idx])) {
1751                         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->txq_fifo[idx]);
1752
1753                         INCR(idx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
1754                 }
1755                 txq->txq_tailidx = idx;
1756         }
1757
1758         txq->axq_link = NULL;
1759         txq->axq_tx_inprogress = false;
1760         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->axq_q);
1761
1762         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1763 }
1764
1765 bool ath_drain_all_txq(struct ath_softc *sc)
1766 {
1767         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1768         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1769         struct ath_txq *txq;
1770         int i;
1771         u32 npend = 0;
1772
1773         if (test_bit(ATH_OP_INVALID, &common->op_flags))
1774                 return true;
1775
1776         ath9k_hw_abort_tx_dma(ah);
1777
1778         /* Check if any queue remains active */
1779         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1780                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1781                         continue;
1782
1783                 if (!sc->tx.txq[i].axq_depth)
1784                         continue;
1785
1786                 if (ath9k_hw_numtxpending(ah, sc->tx.txq[i].axq_qnum))
1787                         npend |= BIT(i);
1788         }
1789
1790         if (npend)
1791                 ath_err(common, "Failed to stop TX DMA, queues=0x%03x!\n", npend);
1792
1793         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1794                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1795                         continue;
1796
1797                 /*
1798                  * The caller will resume queues with ieee80211_wake_queues.
1799                  * Mark the queue as not stopped to prevent ath_tx_complete
1800                  * from waking the queue too early.
1801                  */
1802                 txq = &sc->tx.txq[i];
1803                 txq->stopped = false;
1804                 ath_draintxq(sc, txq);
1805         }
1806
1807         return !npend;
1808 }
1809
1810 void ath_tx_cleanupq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1811 {
1812         ath9k_hw_releasetxqueue(sc->sc_ah, txq->axq_qnum);
1813         sc->tx.txqsetup &= ~(1<<txq->axq_qnum);
1814 }
1815
1816 /* For each axq_acq entry, for each tid, try to schedule packets
1817  * for transmit until ampdu_depth has reached min Q depth.
1818  */
1819 void ath_txq_schedule(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1820 {
1821         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1822         struct ath_atx_ac *ac, *last_ac;
1823         struct ath_atx_tid *tid, *last_tid;
1824         bool sent = false;
1825
1826         if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags) ||
1827             list_empty(&txq->axq_acq))
1828                 return;
1829
1830         rcu_read_lock();
1831
1832         last_ac = list_entry(txq->axq_acq.prev, struct ath_atx_ac, list);
1833         while (!list_empty(&txq->axq_acq)) {
1834                 bool stop = false;
1835
1836                 ac = list_first_entry(&txq->axq_acq, struct ath_atx_ac, list);
1837                 last_tid = list_entry(ac->tid_q.prev, struct ath_atx_tid, list);
1838                 list_del(&ac->list);
1839                 ac->sched = false;
1840
1841                 while (!list_empty(&ac->tid_q)) {
1842
1843                         tid = list_first_entry(&ac->tid_q, struct ath_atx_tid,
1844                                                list);
1845                         list_del(&tid->list);
1846                         tid->sched = false;
1847
1848                         if (ath_tx_sched_aggr(sc, txq, tid, &stop))
1849                                 sent = true;
1850
1851                         /*
1852                          * add tid to round-robin queue if more frames
1853                          * are pending for the tid
1854                          */
1855                         if (ath_tid_has_buffered(tid))
1856                                 ath_tx_queue_tid(txq, tid);
1857
1858                         if (stop || tid == last_tid)
1859                                 break;
1860                 }
1861
1862                 if (!list_empty(&ac->tid_q) && !ac->sched) {
1863                         ac->sched = true;
1864                         list_add_tail(&ac->list, &txq->axq_acq);
1865                 }
1866
1867                 if (stop)
1868                         break;
1869
1870                 if (ac == last_ac) {
1871                         if (!sent)
1872                                 break;
1873
1874                         sent = false;
1875                         last_ac = list_entry(txq->axq_acq.prev,
1876                                              struct ath_atx_ac, list);
1877                 }
1878         }
1879
1880         rcu_read_unlock();
1881 }
1882
1883 /***********/
1884 /* TX, DMA */
1885 /***********/
1886
1887 /*
1888  * Insert a chain of ath_buf (descriptors) on a txq and
1889  * assume the descriptors are already chained together by caller.
1890  */
1891 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1892                              struct list_head *head, bool internal)
1893 {
1894         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1895         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
1896         struct ath_buf *bf, *bf_last;
1897         bool puttxbuf = false;
1898         bool edma;
1899
1900         /*
1901          * Insert the frame on the outbound list and
1902          * pass it on to the hardware.
1903          */
1904
1905         if (list_empty(head))
1906                 return;
1907
1908         edma = !!(ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA);
1909         bf = list_first_entry(head, struct ath_buf, list);
1910         bf_last = list_entry(head->prev, struct ath_buf, list);
1911
1912         ath_dbg(common, QUEUE, "qnum: %d, txq depth: %d\n",
1913                 txq->axq_qnum, txq->axq_depth);
1914
1915         if (edma && list_empty(&txq->txq_fifo[txq->txq_headidx])) {
1916                 list_splice_tail_init(head, &txq->txq_fifo[txq->txq_headidx]);
1917                 INCR(txq->txq_headidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
1918                 puttxbuf = true;
1919         } else {
1920                 list_splice_tail_init(head, &txq->axq_q);
1921
1922                 if (txq->axq_link) {
1923                         ath9k_hw_set_desc_link(ah, txq->axq_link, bf->bf_daddr);
1924                         ath_dbg(common, XMIT, "link[%u] (%p)=%llx (%p)\n",
1925                                 txq->axq_qnum, txq->axq_link,
1926                                 ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
1927                 } else if (!edma)
1928                         puttxbuf = true;
1929
1930                 txq->axq_link = bf_last->bf_desc;
1931         }
1932
1933         if (puttxbuf) {
1934                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, puttxbuf);
1935                 ath9k_hw_puttxbuf(ah, txq->axq_qnum, bf->bf_daddr);
1936                 ath_dbg(common, XMIT, "TXDP[%u] = %llx (%p)\n",
1937                         txq->axq_qnum, ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
1938         }
1939
1940         if (!edma || sc->tx99_state) {
1941                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txstart);
1942                 ath9k_hw_txstart(ah, txq->axq_qnum);
1943         }
1944
1945         if (!internal) {
1946                 while (bf) {
1947                         txq->axq_depth++;
1948                         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
1949                                 txq->axq_ampdu_depth++;
1950
1951                         bf_last = bf->bf_lastbf;
1952                         bf = bf_last->bf_next;
1953                         bf_last->bf_next = NULL;
1954                 }
1955         }
1956 }
1957
1958 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1959                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb)
1960 {
1961         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1962         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1963         struct list_head bf_head;
1964         struct ath_buf *bf = fi->bf;
1965
1966         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
1967         list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
1968         bf->bf_state.bf_type = 0;
1969         if (tid && (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)) {
1970                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
1971                 ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
1972         }
1973
1974         bf->bf_next = NULL;
1975         bf->bf_lastbf = bf;
1976         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, fi->framelen);
1977         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_head, false);
1978         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, queued);
1979 }
1980
1981 static void setup_frame_info(struct ieee80211_hw *hw,
1982                              struct ieee80211_sta *sta,
1983                              struct sk_buff *skb,
1984                              int framelen)
1985 {
1986         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1987         struct ieee80211_key_conf *hw_key = tx_info->control.hw_key;
1988         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1989         const struct ieee80211_rate *rate;
1990         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1991         struct ath_node *an = NULL;
1992         enum ath9k_key_type keytype;
1993         bool short_preamble = false;
1994
1995         /*
1996          * We check if Short Preamble is needed for the CTS rate by
1997          * checking the BSS's global flag.
1998          * But for the rate series, IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE is used.
1999          */
2000         if (tx_info->control.vif &&
2001             tx_info->control.vif->bss_conf.use_short_preamble)
2002                 short_preamble = true;
2003
2004         rate = ieee80211_get_rts_cts_rate(hw, tx_info);
2005         keytype = ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype(skb);
2006
2007         if (sta)
2008                 an = (struct ath_node *) sta->drv_priv;
2009
2010         memset(fi, 0, sizeof(*fi));
2011         if (hw_key)
2012                 fi->keyix = hw_key->hw_key_idx;
2013         else if (an && ieee80211_is_data(hdr->frame_control) && an->ps_key > 0)
2014                 fi->keyix = an->ps_key;
2015         else
2016                 fi->keyix = ATH9K_TXKEYIX_INVALID;
2017         fi->keytype = keytype;
2018         fi->framelen = framelen;
2019
2020         if (!rate)
2021                 return;
2022         fi->rtscts_rate = rate->hw_value;
2023         if (short_preamble)
2024                 fi->rtscts_rate |= rate->hw_value_short;
2025 }
2026
2027 u8 ath_txchainmask_reduction(struct ath_softc *sc, u8 chainmask, u32 rate)
2028 {
2029         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2030         struct ath9k_channel *curchan = ah->curchan;
2031
2032         if ((ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_APM) && IS_CHAN_5GHZ(curchan) &&
2033             (chainmask == 0x7) && (rate < 0x90))
2034                 return 0x3;
2035         else if (AR_SREV_9462(ah) && ath9k_hw_btcoex_is_enabled(ah) &&
2036                  IS_CCK_RATE(rate))
2037                 return 0x2;
2038         else
2039                 return chainmask;
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Assign a descriptor (and sequence number if necessary,
2044  * and map buffer for DMA. Frees skb on error
2045  */
2046 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
2047                                            struct ath_txq *txq,
2048                                            struct ath_atx_tid *tid,
2049                                            struct sk_buff *skb)
2050 {
2051         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2052         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2053         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2054         struct ath_buf *bf;
2055         int fragno;
2056         u16 seqno;
2057
2058         bf = ath_tx_get_buffer(sc);
2059         if (!bf) {
2060                 ath_dbg(common, XMIT, "TX buffers are full\n");
2061                 return NULL;
2062         }
2063
2064         ATH_TXBUF_RESET(bf);
2065
2066         if (tid && ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control)) {
2067                 fragno = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_FRAG;
2068                 seqno = tid->seq_next;
2069                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tid->seq_next << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
2070
2071                 if (fragno)
2072                         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragno);
2073
2074                 if (!ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control))
2075                         INCR(tid->seq_next, IEEE80211_SEQ_MAX);
2076
2077                 bf->bf_state.seqno = seqno;
2078         }
2079
2080         bf->bf_mpdu = skb;
2081
2082         bf->bf_buf_addr = dma_map_single(sc->dev, skb->data,
2083                                          skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2084         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev, bf->bf_buf_addr))) {
2085                 bf->bf_mpdu = NULL;
2086                 bf->bf_buf_addr = 0;
2087                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
2088                         "dma_mapping_error() on TX\n");
2089                 ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2090                 return NULL;
2091         }
2092
2093         fi->bf = bf;
2094
2095         return bf;
2096 }
2097
2098 static int ath_tx_prepare(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2099                           struct ath_tx_control *txctl)
2100 {
2101         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2102         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2103         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2104         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2105         struct ath_vif *avp;
2106         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2107         int frmlen = skb->len + FCS_LEN;
2108         int padpos, padsize;
2109
2110         /* NOTE:  sta can be NULL according to net/mac80211.h */
2111         if (sta)
2112                 txctl->an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
2113         else if (vif && ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
2114                 avp = (void *)vif->drv_priv;
2115                 txctl->an = &avp->mcast_node;
2116         }
2117
2118         if (info->control.hw_key)
2119                 frmlen += info->control.hw_key->icv_len;
2120
2121         /*
2122          * As a temporary workaround, assign seq# here; this will likely need
2123          * to be cleaned up to work better with Beacon transmission and virtual
2124          * BSSes.
2125          */
2126         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) {
2127                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT)
2128                         sc->tx.seq_no += 0x10;
2129                 hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
2130                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(sc->tx.seq_no);
2131         }
2132
2133         if ((vif && vif->type != NL80211_IFTYPE_AP &&
2134                     vif->type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) ||
2135             !ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
2136                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2137
2138         /* Add the padding after the header if this is not already done */
2139         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2140         padsize = padpos & 3;
2141         if (padsize && skb->len > padpos) {
2142                 if (skb_headroom(skb) < padsize)
2143                         return -ENOMEM;
2144
2145                 skb_push(skb, padsize);
2146                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, padpos);
2147         }
2148
2149         setup_frame_info(hw, sta, skb, frmlen);
2150         return 0;
2151 }
2152
2153
2154 /* Upon failure caller should free skb */
2155 int ath_tx_start(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2156                  struct ath_tx_control *txctl)
2157 {
2158         struct ieee80211_hdr *hdr;
2159         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2160         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2161         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2162         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2163         struct ath_txq *txq = txctl->txq;
2164         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
2165         struct ath_buf *bf;
2166         int q;
2167         int ret;
2168
2169         ret = ath_tx_prepare(hw, skb, txctl);
2170         if (ret)
2171             return ret;
2172
2173         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2174         /*
2175          * At this point, the vif, hw_key and sta pointers in the tx control
2176          * info are no longer valid (overwritten by the ath_frame_info data.
2177          */
2178
2179         q = skb_get_queue_mapping(skb);
2180
2181         ath_txq_lock(sc, txq);
2182         if (txq == sc->tx.txq_map[q] &&
2183             ++txq->pending_frames > sc->tx.txq_max_pending[q] &&
2184             !txq->stopped) {
2185                 ieee80211_stop_queue(sc->hw, q);
2186                 txq->stopped = true;
2187         }
2188
2189         if (txctl->an && ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
2190                 tid = ath_get_skb_tid(sc, txctl->an, skb);
2191
2192         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PS_RESPONSE) {
2193                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2194                 txq = sc->tx.uapsdq;
2195                 ath_txq_lock(sc, txq);
2196         } else if (txctl->an &&
2197                    ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control)) {
2198                 WARN_ON(tid->ac->txq != txctl->txq);
2199
2200                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT)
2201                         tid->ac->clear_ps_filter = true;
2202
2203                 /*
2204                  * Add this frame to software queue for scheduling later
2205                  * for aggregation.
2206                  */
2207                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_sw);
2208                 __skb_queue_tail(&tid->buf_q, skb);
2209                 if (!txctl->an->sleeping)
2210                         ath_tx_queue_tid(txq, tid);
2211
2212                 ath_txq_schedule(sc, txq);
2213                 goto out;
2214         }
2215
2216         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
2217         if (!bf) {
2218                 ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2219                 if (txctl->paprd)
2220                         dev_kfree_skb_any(skb);
2221                 else
2222                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
2223                 goto out;
2224         }
2225
2226         bf->bf_state.bfs_paprd = txctl->paprd;
2227
2228         if (txctl->paprd)
2229                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp = jiffies;
2230
2231         ath_set_rates(vif, sta, bf);
2232         ath_tx_send_normal(sc, txq, tid, skb);
2233
2234 out:
2235         ath_txq_unlock(sc, txq);
2236
2237         return 0;
2238 }
2239
2240 void ath_tx_cabq(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2241                  struct sk_buff *skb)
2242 {
2243         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2244         struct ath_tx_control txctl = {
2245                 .txq = sc->beacon.cabq
2246         };
2247         struct ath_tx_info info = {};
2248         struct ieee80211_hdr *hdr;
2249         struct ath_buf *bf_tail = NULL;
2250         struct ath_buf *bf;
2251         LIST_HEAD(bf_q);
2252         int duration = 0;
2253         int max_duration;
2254
2255         max_duration =
2256                 sc->cur_beacon_conf.beacon_interval * 1000 *
2257                 sc->cur_beacon_conf.dtim_period / ATH_BCBUF;
2258
2259         do {
2260                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2261
2262                 if (ath_tx_prepare(hw, skb, &txctl))
2263                         break;
2264
2265                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl.txq, NULL, skb);
2266                 if (!bf)
2267                         break;
2268
2269                 bf->bf_lastbf = bf;
2270                 ath_set_rates(vif, NULL, bf);
2271                 ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, fi->framelen, false);
2272                 duration += info.rates[0].PktDuration;
2273                 if (bf_tail)
2274                         bf_tail->bf_next = bf;
2275
2276                 list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
2277                 bf_tail = bf;
2278                 skb = NULL;
2279
2280                 if (duration > max_duration)
2281                         break;
2282
2283                 skb = ieee80211_get_buffered_bc(hw, vif);
2284         } while(skb);
2285
2286         if (skb)
2287                 ieee80211_free_txskb(hw, skb);
2288
2289         if (list_empty(&bf_q))
2290                 return;
2291
2292         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
2293         hdr = (struct ieee80211_hdr *) bf->bf_mpdu->data;
2294
2295         if (hdr->frame_control & IEEE80211_FCTL_MOREDATA) {
2296                 hdr->frame_control &= ~IEEE80211_FCTL_MOREDATA;
2297                 dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
2298                         sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
2299         }
2300
2301         ath_txq_lock(sc, txctl.txq);
2302         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txctl.txq, 0);
2303         ath_tx_txqaddbuf(sc, txctl.txq, &bf_q, false);
2304         TX_STAT_INC(txctl.txq->axq_qnum, queued);
2305         ath_txq_unlock(sc, txctl.txq);
2306 }
2307
2308 /*****************/
2309 /* TX Completion */
2310 /*****************/
2311
2312 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
2313                             int tx_flags, struct ath_txq *txq)
2314 {
2315         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2316         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2317         struct ieee80211_hdr * hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2318         int padpos, padsize;
2319         unsigned long flags;
2320
2321         ath_dbg(common, XMIT, "TX complete: skb: %p\n", skb);
2322
2323         if (sc->sc_ah->caldata)
2324                 set_bit(PAPRD_PACKET_SENT, &sc->sc_ah->caldata->cal_flags);
2325
2326         if (!(tx_flags & ATH_TX_ERROR))
2327                 /* Frame was ACKed */
2328                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_ACK;
2329
2330         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2331         padsize = padpos & 3;
2332         if (padsize && skb->len>padpos+padsize) {
2333                 /*
2334                  * Remove MAC header padding before giving the frame back to
2335                  * mac80211.
2336                  */
2337                 memmove(skb->data + padsize, skb->data, padpos);
2338                 skb_pull(skb, padsize);
2339         }
2340
2341         spin_lock_irqsave(&sc->sc_pm_lock, flags);
2342         if ((sc->ps_flags & PS_WAIT_FOR_TX_ACK) && !txq->axq_depth) {
2343                 sc->ps_flags &= ~PS_WAIT_FOR_TX_ACK;
2344                 ath_dbg(common, PS,
2345                         "Going back to sleep after having received TX status (0x%lx)\n",
2346                         sc->ps_flags & (PS_WAIT_FOR_BEACON |
2347                                         PS_WAIT_FOR_CAB |
2348                                         PS_WAIT_FOR_PSPOLL_DATA |
2349                                         PS_WAIT_FOR_TX_ACK));
2350         }
2351         spin_unlock_irqrestore(&sc->sc_pm_lock, flags);
2352
2353         __skb_queue_tail(&txq->complete_q, skb);
2354         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2355 }
2356
2357 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2358                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
2359                                 struct ath_tx_status *ts, int txok)
2360 {
2361         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2362         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2363         unsigned long flags;
2364         int tx_flags = 0;
2365
2366         if (!txok)
2367                 tx_flags |= ATH_TX_ERROR;
2368
2369         if (ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT)
2370                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED;
2371
2372         dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_buf_addr, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2373         bf->bf_buf_addr = 0;
2374         if (sc->tx99_state)
2375                 goto skip_tx_complete;
2376
2377         if (bf->bf_state.bfs_paprd) {
2378                 if (time_after(jiffies,
2379                                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp +
2380                                 msecs_to_jiffies(ATH_PAPRD_TIMEOUT)))
2381                         dev_kfree_skb_any(skb);
2382                 else
2383                         complete(&sc->paprd_complete);
2384         } else {
2385                 ath_debug_stat_tx(sc, bf, ts, txq, tx_flags);
2386                 ath_tx_complete(sc, skb, tx_flags, txq);
2387         }
2388 skip_tx_complete:
2389         /* At this point, skb (bf->bf_mpdu) is consumed...make sure we don't
2390          * accidentally reference it later.
2391          */
2392         bf->bf_mpdu = NULL;
2393
2394         /*
2395          * Return the list of ath_buf of this mpdu to free queue
2396          */
2397         spin_lock_irqsave(&sc->tx.txbuflock, flags);
2398         list_splice_tail_init(bf_q, &sc->tx.txbuf);
2399         spin_unlock_irqrestore(&sc->tx.txbuflock, flags);
2400 }
2401
2402 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2403                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
2404                              int txok)
2405 {
2406         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2407         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2408         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2409         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
2410         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2411         u8 i, tx_rateindex;
2412
2413         if (txok)
2414                 tx_info->status.ack_signal = ts->ts_rssi;
2415
2416         tx_rateindex = ts->ts_rateindex;
2417         WARN_ON(tx_rateindex >= hw->max_rates);
2418
2419         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) {
2420                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_AMPDU;
2421
2422                 BUG_ON(nbad > nframes);
2423         }
2424         tx_info->status.ampdu_len = nframes;
2425         tx_info->status.ampdu_ack_len = nframes - nbad;
2426
2427         if ((ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT) == 0 &&
2428             (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK) == 0) {
2429                 /*
2430                  * If an underrun error is seen assume it as an excessive
2431                  * retry only if max frame trigger level has been reached
2432                  * (2 KB for single stream, and 4 KB for dual stream).
2433                  * Adjust the long retry as if the frame was tried
2434                  * hw->max_rate_tries times to affect how rate control updates
2435                  * PER for the failed rate.
2436                  * In case of congestion on the bus penalizing this type of
2437                  * underruns should help hardware actually transmit new frames
2438                  * successfully by eventually preferring slower rates.
2439                  * This itself should also alleviate congestion on the bus.
2440                  */
2441                 if (unlikely(ts->ts_flags & (ATH9K_TX_DATA_UNDERRUN |
2442                                              ATH9K_TX_DELIM_UNDERRUN)) &&
2443                     ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
2444                     ah->tx_trig_level >= sc->sc_ah->config.max_txtrig_level)
2445                         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count =
2446                                 hw->max_rate_tries;
2447         }
2448
2449         for (i = tx_rateindex + 1; i < hw->max_rates; i++) {
2450                 tx_info->status.rates[i].count = 0;
2451                 tx_info->status.rates[i].idx = -1;
2452         }
2453
2454         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count = ts->ts_longretry + 1;
2455 }
2456
2457 static void ath_tx_processq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
2458 {
2459         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2460         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
2461         struct ath_buf *bf, *lastbf, *bf_held = NULL;
2462         struct list_head bf_head;
2463         struct ath_desc *ds;
2464         struct ath_tx_status ts;
2465         int status;
2466
2467         ath_dbg(common, QUEUE, "tx queue %d (%x), link %p\n",
2468                 txq->axq_qnum, ath9k_hw_gettxbuf(sc->sc_ah, txq->axq_qnum),
2469                 txq->axq_link);
2470
2471         ath_txq_lock(sc, txq);
2472         for (;;) {
2473                 if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags))
2474                         break;
2475
2476                 if (list_empty(&txq->axq_q)) {
2477                         txq->axq_link = NULL;
2478                         ath_txq_schedule(sc, txq);
2479                         break;
2480                 }
2481                 bf = list_first_entry(&txq->axq_q, struct ath_buf, list);
2482
2483                 /*
2484                  * There is a race condition that a BH gets scheduled
2485                  * after sw writes TxE and before hw re-load the last
2486                  * descriptor to get the newly chained one.
2487                  * Software must keep the last DONE descriptor as a
2488                  * holding descriptor - software does so by marking
2489                  * it with the STALE flag.
2490                  */
2491                 bf_held = NULL;
2492                 if (bf->bf_state.stale) {
2493                         bf_held = bf;
2494                         if (list_is_last(&bf_held->list, &txq->axq_q))
2495                                 break;
2496
2497                         bf = list_entry(bf_held->list.next, struct ath_buf,
2498                                         list);
2499                 }
2500
2501                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2502                 ds = lastbf->bf_desc;
2503
2504                 memset(&ts, 0, sizeof(ts));
2505                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, ds, &ts);
2506                 if (status == -EINPROGRESS)
2507                         break;
2508
2509                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2510
2511                 /*
2512                  * Remove ath_buf's of the same transmit unit from txq,
2513                  * however leave the last descriptor back as the holding
2514                  * descriptor for hw.
2515                  */
2516                 lastbf->bf_state.stale = true;
2517                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2518                 if (!list_is_singular(&lastbf->list))
2519                         list_cut_position(&bf_head,
2520                                 &txq->axq_q, lastbf->list.prev);
2521
2522                 if (bf_held) {
2523                         list_del(&bf_held->list);
2524                         ath_tx_return_buffer(sc, bf_held);
2525                 }
2526
2527                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2528         }
2529         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2530 }
2531
2532 void ath_tx_tasklet(struct ath_softc *sc)
2533 {
2534         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2535         u32 qcumask = ((1 << ATH9K_NUM_TX_QUEUES) - 1) & ah->intr_txqs;
2536         int i;
2537
2538         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
2539                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i) && (qcumask & (1 << i)))
2540                         ath_tx_processq(sc, &sc->tx.txq[i]);
2541         }
2542 }
2543
2544 void ath_tx_edma_tasklet(struct ath_softc *sc)
2545 {
2546         struct ath_tx_status ts;
2547         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2548         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2549         struct ath_txq *txq;
2550         struct ath_buf *bf, *lastbf;
2551         struct list_head bf_head;
2552         struct list_head *fifo_list;
2553         int status;
2554
2555         for (;;) {
2556                 if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags))
2557                         break;
2558
2559                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, NULL, (void *)&ts);
2560                 if (status == -EINPROGRESS)
2561                         break;
2562                 if (status == -EIO) {
2563                         ath_dbg(common, XMIT, "Error processing tx status\n");
2564                         break;
2565                 }
2566
2567                 /* Process beacon completions separately */
2568                 if (ts.qid == sc->beacon.beaconq) {
2569                         sc->beacon.tx_processed = true;
2570                         sc->beacon.tx_last = !(ts.ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
2571
2572                         ath9k_csa_update(sc);
2573                         continue;
2574                 }
2575
2576                 txq = &sc->tx.txq[ts.qid];
2577
2578                 ath_txq_lock(sc, txq);
2579
2580                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2581
2582                 fifo_list = &txq->txq_fifo[txq->txq_tailidx];
2583                 if (list_empty(fifo_list)) {
2584                         ath_txq_unlock(sc, txq);
2585                         return;
2586                 }
2587
2588                 bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2589                 if (bf->bf_state.stale) {
2590                         list_del(&bf->list);
2591                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2592                         bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2593                 }
2594
2595                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2596
2597                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2598                 if (list_is_last(&lastbf->list, fifo_list)) {
2599                         list_splice_tail_init(fifo_list, &bf_head);
2600                         INCR(txq->txq_tailidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
2601
2602                         if (!list_empty(&txq->axq_q)) {
2603                                 struct list_head bf_q;
2604
2605                                 INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
2606                                 txq->axq_link = NULL;
2607                                 list_splice_tail_init(&txq->axq_q, &bf_q);
2608                                 ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, true);
2609                         }
2610                 } else {
2611                         lastbf->bf_state.stale = true;
2612                         if (bf != lastbf)
2613                                 list_cut_position(&bf_head, fifo_list,
2614                                                   lastbf->list.prev);
2615                 }
2616
2617                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2618                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2619         }
2620 }
2621
2622 /*****************/
2623 /* Init, Cleanup */
2624 /*****************/
2625
2626 static int ath_txstatus_setup(struct ath_softc *sc, int size)
2627 {
2628         struct ath_descdma *dd = &sc->txsdma;
2629         u8 txs_len = sc->sc_ah->caps.txs_len;
2630
2631         dd->dd_desc_len = size * txs_len;
2632         dd->dd_desc = dmam_alloc_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len,
2633                                           &dd->dd_desc_paddr, GFP_KERNEL);
2634         if (!dd->dd_desc)
2635                 return -ENOMEM;
2636
2637         return 0;
2638 }
2639
2640 static int ath_tx_edma_init(struct ath_softc *sc)
2641 {
2642         int err;
2643
2644         err = ath_txstatus_setup(sc, ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2645         if (!err)
2646                 ath9k_hw_setup_statusring(sc->sc_ah, sc->txsdma.dd_desc,
2647                                           sc->txsdma.dd_desc_paddr,
2648                                           ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2649
2650         return err;
2651 }
2652
2653 int ath_tx_init(struct ath_softc *sc, int nbufs)
2654 {
2655         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2656         int error = 0;
2657
2658         spin_lock_init(&sc->tx.txbuflock);
2659
2660         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->tx.txdma, &sc->tx.txbuf,
2661                                   "tx", nbufs, 1, 1);
2662         if (error != 0) {
2663                 ath_err(common,
2664                         "Failed to allocate tx descriptors: %d\n", error);
2665                 return error;
2666         }
2667
2668         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->beacon.bdma, &sc->beacon.bbuf,
2669                                   "beacon", ATH_BCBUF, 1, 1);
2670         if (error != 0) {
2671                 ath_err(common,
2672                         "Failed to allocate beacon descriptors: %d\n", error);
2673                 return error;
2674         }
2675
2676         INIT_DELAYED_WORK(&sc->tx_complete_work, ath_tx_complete_poll_work);
2677
2678         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA)
2679                 error = ath_tx_edma_init(sc);
2680
2681         return error;
2682 }
2683
2684 void ath_tx_node_init(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2685 {
2686         struct ath_atx_tid *tid;
2687         struct ath_atx_ac *ac;
2688         int tidno, acno;
2689
2690         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2691              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS;
2692              tidno++, tid++) {
2693                 tid->an        = an;
2694                 tid->tidno     = tidno;
2695                 tid->seq_start = tid->seq_next = 0;
2696                 tid->baw_size  = WME_MAX_BA;
2697                 tid->baw_head  = tid->baw_tail = 0;
2698                 tid->sched     = false;
2699                 tid->active        = false;
2700                 __skb_queue_head_init(&tid->buf_q);
2701                 __skb_queue_head_init(&tid->retry_q);
2702                 acno = TID_TO_WME_AC(tidno);
2703                 tid->ac = &an->ac[acno];
2704         }
2705
2706         for (acno = 0, ac = &an->ac[acno];
2707              acno < IEEE80211_NUM_ACS; acno++, ac++) {
2708                 ac->sched    = false;
2709                 ac->clear_ps_filter = true;
2710                 ac->txq = sc->tx.txq_map[acno];
2711                 INIT_LIST_HEAD(&ac->tid_q);
2712         }
2713 }
2714
2715 void ath_tx_node_cleanup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2716 {
2717         struct ath_atx_ac *ac;
2718         struct ath_atx_tid *tid;
2719         struct ath_txq *txq;
2720         int tidno;
2721
2722         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2723              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
2724
2725                 ac = tid->ac;
2726                 txq = ac->txq;
2727
2728                 ath_txq_lock(sc, txq);
2729
2730                 if (tid->sched) {
2731                         list_del(&tid->list);
2732                         tid->sched = false;
2733                 }
2734
2735                 if (ac->sched) {
2736                         list_del(&ac->list);
2737                         tid->ac->sched = false;
2738                 }
2739
2740                 ath_tid_drain(sc, txq, tid);
2741                 tid->active = false;
2742
2743                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2744         }
2745 }
2746
2747 #ifdef CONFIG_ATH9K_TX99
2748
2749 int ath9k_tx99_send(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
2750                     struct ath_tx_control *txctl)
2751 {
2752         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2753         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2754         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2755         struct ath_buf *bf;
2756         int padpos, padsize;
2757
2758         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2759         padsize = padpos & 3;
2760
2761         if (padsize && skb->len > padpos) {
2762                 if (skb_headroom(skb) < padsize) {
2763                         ath_dbg(common, XMIT,
2764                                 "tx99 padding failed\n");
2765                 return -EINVAL;
2766                 }
2767
2768                 skb_push(skb, padsize);
2769                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, padpos);
2770         }
2771
2772         fi->keyix = ATH9K_TXKEYIX_INVALID;
2773         fi->framelen = skb->len + FCS_LEN;
2774         fi->keytype = ATH9K_KEY_TYPE_CLEAR;
2775
2776         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl->txq, NULL, skb);
2777         if (!bf) {
2778                 ath_dbg(common, XMIT, "tx99 buffer setup failed\n");
2779                 return -EINVAL;
2780         }
2781
2782         ath_set_rates(sc->tx99_vif, NULL, bf);
2783
2784         ath9k_hw_set_desc_link(sc->sc_ah, bf->bf_desc, bf->bf_daddr);
2785         ath9k_hw_tx99_start(sc->sc_ah, txctl->txq->axq_qnum);
2786
2787         ath_tx_send_normal(sc, txctl->txq, NULL, skb);
2788
2789         return 0;
2790 }
2791
2792 #endif /* CONFIG_ATH9K_TX99 */