Merge tag 'hwmon-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/groeck...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2010 Willow Garage <http://www.willowgarage.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2010 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
4         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
5         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
6
7         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8         it under the terms of the GNU General Public License as published by
9         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10         (at your option) any later version.
11
12         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15         GNU General Public License for more details.
16
17         You should have received a copy of the GNU General Public License
18         along with this program; if not, write to the
19         Free Software Foundation, Inc.,
20         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21  */
22
23 /*
24         Module: rt2x00lib
25         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
26  */
27
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/kernel.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/dma-mapping.h>
32
33 #include "rt2x00.h"
34 #include "rt2x00lib.h"
35
36 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct queue_entry *entry, gfp_t gfp)
37 {
38         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
39         struct sk_buff *skb;
40         struct skb_frame_desc *skbdesc;
41         unsigned int frame_size;
42         unsigned int head_size = 0;
43         unsigned int tail_size = 0;
44
45         /*
46          * The frame size includes descriptor size, because the
47          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
48          */
49         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
50
51         /*
52          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
53          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
54          * into the correct offset.
55          */
56         head_size = 4;
57
58         /*
59          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
60          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
61          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
62          */
63         if (test_bit(CAPABILITY_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->cap_flags)) {
64                 head_size += 8;
65                 tail_size += 8;
66         }
67
68         /*
69          * Allocate skbuffer.
70          */
71         skb = __dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size, gfp);
72         if (!skb)
73                 return NULL;
74
75         /*
76          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
77          * available in the head and tail.
78          */
79         skb_reserve(skb, head_size);
80         skb_put(skb, frame_size);
81
82         /*
83          * Populate skbdesc.
84          */
85         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
86         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
87         skbdesc->entry = entry;
88
89         if (test_bit(REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->cap_flags)) {
90                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
91                                                   skb->data,
92                                                   skb->len,
93                                                   DMA_FROM_DEVICE);
94                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
95         }
96
97         return skb;
98 }
99
100 void rt2x00queue_map_txskb(struct queue_entry *entry)
101 {
102         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
103         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
104
105         skbdesc->skb_dma =
106             dma_map_single(dev, entry->skb->data, entry->skb->len, DMA_TO_DEVICE);
107         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
108 }
109 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
110
111 void rt2x00queue_unmap_skb(struct queue_entry *entry)
112 {
113         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
114         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
115
116         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
117                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
118                                  DMA_FROM_DEVICE);
119                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
120         } else if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
121                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
122                                  DMA_TO_DEVICE);
123                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
124         }
125 }
126 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unmap_skb);
127
128 void rt2x00queue_free_skb(struct queue_entry *entry)
129 {
130         if (!entry->skb)
131                 return;
132
133         rt2x00queue_unmap_skb(entry);
134         dev_kfree_skb_any(entry->skb);
135         entry->skb = NULL;
136 }
137
138 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
139 {
140         unsigned int frame_length = skb->len;
141         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
142
143         if (!align)
144                 return;
145
146         skb_push(skb, align);
147         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
148         skb_trim(skb, frame_length);
149 }
150
151 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
152 {
153         unsigned int payload_length = skb->len - header_length;
154         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
155         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
156         unsigned int l2pad = payload_length ? L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
157
158         /*
159          * Adjust the header alignment if the payload needs to be moved more
160          * than the header.
161          */
162         if (payload_align > header_align)
163                 header_align += 4;
164
165         /* There is nothing to do if no alignment is needed */
166         if (!header_align)
167                 return;
168
169         /* Reserve the amount of space needed in front of the frame */
170         skb_push(skb, header_align);
171
172         /*
173          * Move the header.
174          */
175         memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
176
177         /* Move the payload, if present and if required */
178         if (payload_length && payload_align)
179                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
180                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
181                         payload_length);
182
183         /* Trim the skb to the correct size */
184         skb_trim(skb, header_length + l2pad + payload_length);
185 }
186
187 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
188 {
189         /*
190          * L2 padding is only present if the skb contains more than just the
191          * IEEE 802.11 header.
192          */
193         unsigned int l2pad = (skb->len > header_length) ?
194                                 L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
195
196         if (!l2pad)
197                 return;
198
199         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
200         skb_pull(skb, l2pad);
201 }
202
203 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
204                                                  struct sk_buff *skb,
205                                                  struct txentry_desc *txdesc)
206 {
207         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
208         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
209         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
210         u16 seqno;
211
212         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ))
213                 return;
214
215         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
216
217         if (!test_bit(REQUIRE_SW_SEQNO, &rt2x00dev->cap_flags)) {
218                 /*
219                  * rt2800 has a H/W (or F/W) bug, device incorrectly increase
220                  * seqno on retransmited data (non-QOS) frames. To workaround
221                  * the problem let's generate seqno in software if QOS is
222                  * disabled.
223                  */
224                 if (test_bit(CONFIG_QOS_DISABLED, &rt2x00dev->flags))
225                         __clear_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
226                 else
227                         /* H/W will generate sequence number */
228                         return;
229         }
230
231         /*
232          * The hardware is not able to insert a sequence number. Assign a
233          * software generated one here.
234          *
235          * This is wrong because beacons are not getting sequence
236          * numbers assigned properly.
237          *
238          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
239          * sequence counting per-frame, since those will override the
240          * sequence counter given by mac80211.
241          */
242         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
243                 seqno = atomic_add_return(0x10, &intf->seqno);
244         else
245                 seqno = atomic_read(&intf->seqno);
246
247         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
248         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(seqno);
249 }
250
251 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
252                                                   struct sk_buff *skb,
253                                                   struct txentry_desc *txdesc,
254                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
255 {
256         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
257         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
258         unsigned int data_length;
259         unsigned int duration;
260         unsigned int residual;
261
262         /*
263          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
264          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
265          * or this fragment came after RTS/CTS.
266          */
267         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
268                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_BACKOFF;
269         else
270                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_SIFS;
271
272         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
273         data_length = skb->len + 4;
274         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, skb);
275
276         /*
277          * PLCP setup
278          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
279          */
280         txdesc->u.plcp.signal = hwrate->plcp;
281         txdesc->u.plcp.service = 0x04;
282
283         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
284                 txdesc->u.plcp.length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
285                 txdesc->u.plcp.length_low = data_length & 0x3f;
286         } else {
287                 /*
288                  * Convert length to microseconds.
289                  */
290                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
291                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
292
293                 if (residual != 0) {
294                         duration++;
295
296                         /*
297                          * Check if we need to set the Length Extension
298                          */
299                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
300                                 txdesc->u.plcp.service |= 0x80;
301                 }
302
303                 txdesc->u.plcp.length_high = (duration >> 8) & 0xff;
304                 txdesc->u.plcp.length_low = duration & 0xff;
305
306                 /*
307                  * When preamble is enabled we should set the
308                  * preamble bit for the signal.
309                  */
310                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
311                         txdesc->u.plcp.signal |= 0x08;
312         }
313 }
314
315 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
316                                                 struct sk_buff *skb,
317                                                 struct txentry_desc *txdesc,
318                                                 const struct rt2x00_rate *hwrate)
319 {
320         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
321         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
322         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
323         struct rt2x00_sta *sta_priv = NULL;
324
325         if (tx_info->control.sta) {
326                 txdesc->u.ht.mpdu_density =
327                     tx_info->control.sta->ht_cap.ampdu_density;
328
329                 sta_priv = sta_to_rt2x00_sta(tx_info->control.sta);
330                 txdesc->u.ht.wcid = sta_priv->wcid;
331         }
332
333         /*
334          * If IEEE80211_TX_RC_MCS is set txrate->idx just contains the
335          * mcs rate to be used
336          */
337         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
338                 txdesc->u.ht.mcs = txrate->idx;
339
340                 /*
341                  * MIMO PS should be set to 1 for STA's using dynamic SM PS
342                  * when using more then one tx stream (>MCS7).
343                  */
344                 if (tx_info->control.sta && txdesc->u.ht.mcs > 7 &&
345                     ((tx_info->control.sta->ht_cap.cap &
346                       IEEE80211_HT_CAP_SM_PS) >>
347                      IEEE80211_HT_CAP_SM_PS_SHIFT) ==
348                     WLAN_HT_CAP_SM_PS_DYNAMIC)
349                         __set_bit(ENTRY_TXD_HT_MIMO_PS, &txdesc->flags);
350         } else {
351                 txdesc->u.ht.mcs = rt2x00_get_rate_mcs(hwrate->mcs);
352                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
353                         txdesc->u.ht.mcs |= 0x08;
354         }
355
356         if (test_bit(CONFIG_HT_DISABLED, &rt2x00dev->flags)) {
357                 if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT))
358                         txdesc->u.ht.txop = TXOP_SIFS;
359                 else
360                         txdesc->u.ht.txop = TXOP_BACKOFF;
361
362                 /* Left zero on all other settings. */
363                 return;
364         }
365
366         txdesc->u.ht.ba_size = 7;       /* FIXME: What value is needed? */
367
368         /*
369          * Only one STBC stream is supported for now.
370          */
371         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC)
372                 txdesc->u.ht.stbc = 1;
373
374         /*
375          * This frame is eligible for an AMPDU, however, don't aggregate
376          * frames that are intended to probe a specific tx rate.
377          */
378         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU &&
379             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE))
380                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_AMPDU, &txdesc->flags);
381
382         /*
383          * Set 40Mhz mode if necessary (for legacy rates this will
384          * duplicate the frame to both channels).
385          */
386         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH ||
387             txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_DUP_DATA)
388                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_BW_40, &txdesc->flags);
389         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
390                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_SHORT_GI, &txdesc->flags);
391
392         /*
393          * Determine IFS values
394          * - Use TXOP_BACKOFF for management frames except beacons
395          * - Use TXOP_SIFS for fragment bursts
396          * - Use TXOP_HTTXOP for everything else
397          *
398          * Note: rt2800 devices won't use CTS protection (if used)
399          * for frames not transmitted with TXOP_HTTXOP
400          */
401         if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
402             !ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control))
403                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_BACKOFF;
404         else if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT))
405                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_SIFS;
406         else
407                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_HTTXOP;
408 }
409
410 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
411                                              struct sk_buff *skb,
412                                              struct txentry_desc *txdesc)
413 {
414         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
415         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
416         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
417         struct ieee80211_rate *rate;
418         const struct rt2x00_rate *hwrate = NULL;
419
420         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
421
422         /*
423          * Header and frame information.
424          */
425         txdesc->length = skb->len;
426         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
427
428         /*
429          * Check whether this frame is to be acked.
430          */
431         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
432                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
433
434         /*
435          * Check if this is a RTS/CTS frame
436          */
437         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
438             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
439                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
440                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
441                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
442                 else
443                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
444                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
445                         rate =
446                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
447         }
448
449         /*
450          * Determine retry information.
451          */
452         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
453         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
454                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
455
456         /*
457          * Check if more fragments are pending
458          */
459         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
460                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
461                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
462         }
463
464         /*
465          * Check if more frames (!= fragments) are pending
466          */
467         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)
468                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
469
470         /*
471          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
472          * to be inserted into the frame.
473          */
474         if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
475             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control))
476                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
477
478         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
479             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags))
480                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
481
482         /*
483          * Determine rate modulation.
484          */
485         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_GREEN_FIELD)
486                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_GREENFIELD;
487         else if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
488                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_MIX;
489         else {
490                 rate = ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
491                 hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
492                 if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
493                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
494                 else
495                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
496         }
497
498         /*
499          * Apply TX descriptor handling by components
500          */
501         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(rt2x00dev, skb, txdesc);
502         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(rt2x00dev, skb, txdesc);
503
504         if (test_bit(REQUIRE_HT_TX_DESC, &rt2x00dev->cap_flags))
505                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(rt2x00dev, skb, txdesc,
506                                                     hwrate);
507         else
508                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(rt2x00dev, skb, txdesc,
509                                                       hwrate);
510 }
511
512 static int rt2x00queue_write_tx_data(struct queue_entry *entry,
513                                      struct txentry_desc *txdesc)
514 {
515         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
516
517         /*
518          * This should not happen, we already checked the entry
519          * was ours. When the hardware disagrees there has been
520          * a queue corruption!
521          */
522         if (unlikely(rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state &&
523                      rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state(entry))) {
524                 ERROR(rt2x00dev,
525                       "Corrupt queue %d, accessing entry which is not ours.\n"
526                       "Please file bug report to %s.\n",
527                       entry->queue->qid, DRV_PROJECT);
528                 return -EINVAL;
529         }
530
531         /*
532          * Add the requested extra tx headroom in front of the skb.
533          */
534         skb_push(entry->skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
535         memset(entry->skb->data, 0, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
536
537         /*
538          * Call the driver's write_tx_data function, if it exists.
539          */
540         if (rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data)
541                 rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry, txdesc);
542
543         /*
544          * Map the skb to DMA.
545          */
546         if (test_bit(REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->cap_flags))
547                 rt2x00queue_map_txskb(entry);
548
549         return 0;
550 }
551
552 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
553                                             struct txentry_desc *txdesc)
554 {
555         struct data_queue *queue = entry->queue;
556
557         queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(entry, txdesc);
558
559         /*
560          * All processing on the frame has been completed, this means
561          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
562          */
563         rt2x00debug_dump_frame(queue->rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
564 }
565
566 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct data_queue *queue,
567                                       struct txentry_desc *txdesc)
568 {
569         /*
570          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
571          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
572          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
573          *         by another frame which in some way are related to eachother.
574          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
575          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
576          *         in the queue are less then a certain threshold.
577          */
578         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
579             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
580                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
581 }
582
583 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
584                                bool local)
585 {
586         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
587         struct queue_entry *entry;
588         struct txentry_desc txdesc;
589         struct skb_frame_desc *skbdesc;
590         u8 rate_idx, rate_flags;
591         int ret = 0;
592
593         /*
594          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
595          * after that we are free to use the skb->cb array
596          * for our information.
597          */
598         rt2x00queue_create_tx_descriptor(queue->rt2x00dev, skb, &txdesc);
599
600         /*
601          * All information is retrieved from the skb->cb array,
602          * now we should claim ownership of the driver part of that
603          * array, preserving the bitrate index and flags.
604          */
605         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
606         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
607         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
608         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
609         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
610         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
611         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
612
613         if (local)
614                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
615
616         /*
617          * When hardware encryption is supported, and this frame
618          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
619          * the frame so we can provide it to the driver separately.
620          */
621         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
622             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
623                 if (test_bit(REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
624                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
625                 else
626                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
627         }
628
629         /*
630          * When DMA allocation is required we should guarantee to the
631          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
632          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
633          * rather then the header. This could be a requirement for
634          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
635          * for PCI devices.
636          */
637         if (test_bit(REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
638                 rt2x00queue_insert_l2pad(skb, txdesc.header_length);
639         else if (test_bit(REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
640                 rt2x00queue_align_frame(skb);
641
642         /*
643          * That function must be called with bh disabled.
644          */
645         spin_lock(&queue->tx_lock);
646
647         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue))) {
648                 ERROR(queue->rt2x00dev,
649                       "Dropping frame due to full tx queue %d.\n", queue->qid);
650                 ret = -ENOBUFS;
651                 goto out;
652         }
653
654         entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
655
656         if (unlikely(test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA,
657                                       &entry->flags))) {
658                 ERROR(queue->rt2x00dev,
659                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
660                       "Please file bug report to %s.\n",
661                       queue->qid, DRV_PROJECT);
662                 ret = -EINVAL;
663                 goto out;
664         }
665
666         skbdesc->entry = entry;
667         entry->skb = skb;
668
669         /*
670          * It could be possible that the queue was corrupted and this
671          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
672          * this frame will simply be dropped.
673          */
674         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_data(entry, &txdesc))) {
675                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
676                 entry->skb = NULL;
677                 ret = -EIO;
678                 goto out;
679         }
680
681         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
682
683         rt2x00queue_index_inc(entry, Q_INDEX);
684         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
685         rt2x00queue_kick_tx_queue(queue, &txdesc);
686
687 out:
688         spin_unlock(&queue->tx_lock);
689         return ret;
690 }
691
692 int rt2x00queue_clear_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
693                              struct ieee80211_vif *vif)
694 {
695         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
696
697         if (unlikely(!intf->beacon))
698                 return -ENOBUFS;
699
700         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
701
702         /*
703          * Clean up the beacon skb.
704          */
705         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
706
707         /*
708          * Clear beacon (single bssid devices don't need to clear the beacon
709          * since the beacon queue will get stopped anyway).
710          */
711         if (rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon)
712                 rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon(intf->beacon);
713
714         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
715
716         return 0;
717 }
718
719 int rt2x00queue_update_beacon_locked(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
720                                      struct ieee80211_vif *vif)
721 {
722         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
723         struct skb_frame_desc *skbdesc;
724         struct txentry_desc txdesc;
725
726         if (unlikely(!intf->beacon))
727                 return -ENOBUFS;
728
729         /*
730          * Clean up the beacon skb.
731          */
732         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
733
734         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
735         if (!intf->beacon->skb)
736                 return -ENOMEM;
737
738         /*
739          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
740          * after that we are free to use the skb->cb array
741          * for our information.
742          */
743         rt2x00queue_create_tx_descriptor(rt2x00dev, intf->beacon->skb, &txdesc);
744
745         /*
746          * Fill in skb descriptor
747          */
748         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
749         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
750         skbdesc->entry = intf->beacon;
751
752         /*
753          * Send beacon to hardware.
754          */
755         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
756
757         return 0;
758
759 }
760
761 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
762                               struct ieee80211_vif *vif)
763 {
764         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
765         int ret;
766
767         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
768         ret = rt2x00queue_update_beacon_locked(rt2x00dev, vif);
769         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
770
771         return ret;
772 }
773
774 bool rt2x00queue_for_each_entry(struct data_queue *queue,
775                                 enum queue_index start,
776                                 enum queue_index end,
777                                 bool (*fn)(struct queue_entry *entry))
778 {
779         unsigned long irqflags;
780         unsigned int index_start;
781         unsigned int index_end;
782         unsigned int i;
783
784         if (unlikely(start >= Q_INDEX_MAX || end >= Q_INDEX_MAX)) {
785                 ERROR(queue->rt2x00dev,
786                       "Entry requested from invalid index range (%d - %d)\n",
787                       start, end);
788                 return true;
789         }
790
791         /*
792          * Only protect the range we are going to loop over,
793          * if during our loop a extra entry is set to pending
794          * it should not be kicked during this run, since it
795          * is part of another TX operation.
796          */
797         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
798         index_start = queue->index[start];
799         index_end = queue->index[end];
800         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
801
802         /*
803          * Start from the TX done pointer, this guarantees that we will
804          * send out all frames in the correct order.
805          */
806         if (index_start < index_end) {
807                 for (i = index_start; i < index_end; i++) {
808                         if (fn(&queue->entries[i]))
809                                 return true;
810                 }
811         } else {
812                 for (i = index_start; i < queue->limit; i++) {
813                         if (fn(&queue->entries[i]))
814                                 return true;
815                 }
816
817                 for (i = 0; i < index_end; i++) {
818                         if (fn(&queue->entries[i]))
819                                 return true;
820                 }
821         }
822
823         return false;
824 }
825 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_for_each_entry);
826
827 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
828                                           enum queue_index index)
829 {
830         struct queue_entry *entry;
831         unsigned long irqflags;
832
833         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
834                 ERROR(queue->rt2x00dev,
835                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
836                 return NULL;
837         }
838
839         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
840
841         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
842
843         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
844
845         return entry;
846 }
847 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
848
849 void rt2x00queue_index_inc(struct queue_entry *entry, enum queue_index index)
850 {
851         struct data_queue *queue = entry->queue;
852         unsigned long irqflags;
853
854         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
855                 ERROR(queue->rt2x00dev,
856                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
857                 return;
858         }
859
860         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
861
862         queue->index[index]++;
863         if (queue->index[index] >= queue->limit)
864                 queue->index[index] = 0;
865
866         entry->last_action = jiffies;
867
868         if (index == Q_INDEX) {
869                 queue->length++;
870         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
871                 queue->length--;
872                 queue->count++;
873         }
874
875         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
876 }
877
878 void rt2x00queue_pause_queue(struct data_queue *queue)
879 {
880         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
881             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
882             test_and_set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
883                 return;
884
885         switch (queue->qid) {
886         case QID_AC_VO:
887         case QID_AC_VI:
888         case QID_AC_BE:
889         case QID_AC_BK:
890                 /*
891                  * For TX queues, we have to disable the queue
892                  * inside mac80211.
893                  */
894                 ieee80211_stop_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
895                 break;
896         default:
897                 break;
898         }
899 }
900 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_pause_queue);
901
902 void rt2x00queue_unpause_queue(struct data_queue *queue)
903 {
904         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
905             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
906             !test_and_clear_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
907                 return;
908
909         switch (queue->qid) {
910         case QID_AC_VO:
911         case QID_AC_VI:
912         case QID_AC_BE:
913         case QID_AC_BK:
914                 /*
915                  * For TX queues, we have to enable the queue
916                  * inside mac80211.
917                  */
918                 ieee80211_wake_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
919                 break;
920         case QID_RX:
921                 /*
922                  * For RX we need to kick the queue now in order to
923                  * receive frames.
924                  */
925                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
926         default:
927                 break;
928         }
929 }
930 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unpause_queue);
931
932 void rt2x00queue_start_queue(struct data_queue *queue)
933 {
934         mutex_lock(&queue->status_lock);
935
936         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
937             test_and_set_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
938                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
939                 return;
940         }
941
942         set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags);
943
944         queue->rt2x00dev->ops->lib->start_queue(queue);
945
946         rt2x00queue_unpause_queue(queue);
947
948         mutex_unlock(&queue->status_lock);
949 }
950 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queue);
951
952 void rt2x00queue_stop_queue(struct data_queue *queue)
953 {
954         mutex_lock(&queue->status_lock);
955
956         if (!test_and_clear_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
957                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
958                 return;
959         }
960
961         rt2x00queue_pause_queue(queue);
962
963         queue->rt2x00dev->ops->lib->stop_queue(queue);
964
965         mutex_unlock(&queue->status_lock);
966 }
967 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queue);
968
969 void rt2x00queue_flush_queue(struct data_queue *queue, bool drop)
970 {
971         bool started;
972         bool tx_queue =
973                 (queue->qid == QID_AC_VO) ||
974                 (queue->qid == QID_AC_VI) ||
975                 (queue->qid == QID_AC_BE) ||
976                 (queue->qid == QID_AC_BK);
977
978         mutex_lock(&queue->status_lock);
979
980         /*
981          * If the queue has been started, we must stop it temporarily
982          * to prevent any new frames to be queued on the device. If
983          * we are not dropping the pending frames, the queue must
984          * only be stopped in the software and not the hardware,
985          * otherwise the queue will never become empty on its own.
986          */
987         started = test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags);
988         if (started) {
989                 /*
990                  * Pause the queue
991                  */
992                 rt2x00queue_pause_queue(queue);
993
994                 /*
995                  * If we are not supposed to drop any pending
996                  * frames, this means we must force a start (=kick)
997                  * to the queue to make sure the hardware will
998                  * start transmitting.
999                  */
1000                 if (!drop && tx_queue)
1001                         queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
1002         }
1003
1004         /*
1005          * Check if driver supports flushing, if that is the case we can
1006          * defer the flushing to the driver. Otherwise we must use the
1007          * alternative which just waits for the queue to become empty.
1008          */
1009         if (likely(queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue))
1010                 queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue(queue, drop);
1011
1012         /*
1013          * The queue flush has failed...
1014          */
1015         if (unlikely(!rt2x00queue_empty(queue)))
1016                 WARNING(queue->rt2x00dev, "Queue %d failed to flush\n", queue->qid);
1017
1018         /*
1019          * Restore the queue to the previous status
1020          */
1021         if (started)
1022                 rt2x00queue_unpause_queue(queue);
1023
1024         mutex_unlock(&queue->status_lock);
1025 }
1026 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queue);
1027
1028 void rt2x00queue_start_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1029 {
1030         struct data_queue *queue;
1031
1032         /*
1033          * rt2x00queue_start_queue will call ieee80211_wake_queue
1034          * for each queue after is has been properly initialized.
1035          */
1036         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1037                 rt2x00queue_start_queue(queue);
1038
1039         rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->rx);
1040 }
1041 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queues);
1042
1043 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1044 {
1045         struct data_queue *queue;
1046
1047         /*
1048          * rt2x00queue_stop_queue will call ieee80211_stop_queue
1049          * as well, but we are completely shutting doing everything
1050          * now, so it is much safer to stop all TX queues at once,
1051          * and use rt2x00queue_stop_queue for cleaning up.
1052          */
1053         ieee80211_stop_queues(rt2x00dev->hw);
1054
1055         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1056                 rt2x00queue_stop_queue(queue);
1057
1058         rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->rx);
1059 }
1060 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queues);
1061
1062 void rt2x00queue_flush_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, bool drop)
1063 {
1064         struct data_queue *queue;
1065
1066         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1067                 rt2x00queue_flush_queue(queue, drop);
1068
1069         rt2x00queue_flush_queue(rt2x00dev->rx, drop);
1070 }
1071 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queues);
1072
1073 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
1074 {
1075         unsigned long irqflags;
1076         unsigned int i;
1077
1078         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
1079
1080         queue->count = 0;
1081         queue->length = 0;
1082
1083         for (i = 0; i < Q_INDEX_MAX; i++)
1084                 queue->index[i] = 0;
1085
1086         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
1087 }
1088
1089 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1090 {
1091         struct data_queue *queue;
1092         unsigned int i;
1093
1094         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1095                 rt2x00queue_reset(queue);
1096
1097                 for (i = 0; i < queue->limit; i++)
1098                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
1099         }
1100 }
1101
1102 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
1103                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
1104 {
1105         struct queue_entry *entries;
1106         unsigned int entry_size;
1107         unsigned int i;
1108
1109         rt2x00queue_reset(queue);
1110
1111         queue->limit = qdesc->entry_num;
1112         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
1113         queue->data_size = qdesc->data_size;
1114         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
1115
1116         /*
1117          * Allocate all queue entries.
1118          */
1119         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
1120         entries = kcalloc(queue->limit, entry_size, GFP_KERNEL);
1121         if (!entries)
1122                 return -ENOMEM;
1123
1124 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
1125         (((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
1126             ((__index) * (__psize)))
1127
1128         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1129                 entries[i].flags = 0;
1130                 entries[i].queue = queue;
1131                 entries[i].skb = NULL;
1132                 entries[i].entry_idx = i;
1133                 entries[i].priv_data =
1134                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
1135                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
1136         }
1137
1138 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
1139
1140         queue->entries = entries;
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 static void rt2x00queue_free_skbs(struct data_queue *queue)
1146 {
1147         unsigned int i;
1148
1149         if (!queue->entries)
1150                 return;
1151
1152         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1153                 rt2x00queue_free_skb(&queue->entries[i]);
1154         }
1155 }
1156
1157 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct data_queue *queue)
1158 {
1159         unsigned int i;
1160         struct sk_buff *skb;
1161
1162         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1163                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(&queue->entries[i], GFP_KERNEL);
1164                 if (!skb)
1165                         return -ENOMEM;
1166                 queue->entries[i].skb = skb;
1167         }
1168
1169         return 0;
1170 }
1171
1172 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1173 {
1174         struct data_queue *queue;
1175         int status;
1176
1177         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
1178         if (status)
1179                 goto exit;
1180
1181         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1182                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
1183                 if (status)
1184                         goto exit;
1185         }
1186
1187         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
1188         if (status)
1189                 goto exit;
1190
1191         if (test_bit(REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->cap_flags)) {
1192                 status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->atim,
1193                                                    rt2x00dev->ops->atim);
1194                 if (status)
1195                         goto exit;
1196         }
1197
1198         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev->rx);
1199         if (status)
1200                 goto exit;
1201
1202         return 0;
1203
1204 exit:
1205         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
1206
1207         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
1208
1209         return status;
1210 }
1211
1212 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1213 {
1214         struct data_queue *queue;
1215
1216         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev->rx);
1217
1218         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1219                 kfree(queue->entries);
1220                 queue->entries = NULL;
1221         }
1222 }
1223
1224 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1225                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
1226 {
1227         mutex_init(&queue->status_lock);
1228         spin_lock_init(&queue->tx_lock);
1229         spin_lock_init(&queue->index_lock);
1230
1231         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
1232         queue->qid = qid;
1233         queue->txop = 0;
1234         queue->aifs = 2;
1235         queue->cw_min = 5;
1236         queue->cw_max = 10;
1237 }
1238
1239 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1240 {
1241         struct data_queue *queue;
1242         enum data_queue_qid qid;
1243         unsigned int req_atim =
1244             !!test_bit(REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->cap_flags);
1245
1246         /*
1247          * We need the following queues:
1248          * RX: 1
1249          * TX: ops->tx_queues
1250          * Beacon: 1
1251          * Atim: 1 (if required)
1252          */
1253         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
1254
1255         queue = kcalloc(rt2x00dev->data_queues, sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
1256         if (!queue) {
1257                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
1258                 return -ENOMEM;
1259         }
1260
1261         /*
1262          * Initialize pointers
1263          */
1264         rt2x00dev->rx = queue;
1265         rt2x00dev->tx = &queue[1];
1266         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
1267         rt2x00dev->atim = req_atim ? &queue[2 + rt2x00dev->ops->tx_queues] : NULL;
1268
1269         /*
1270          * Initialize queue parameters.
1271          * RX: qid = QID_RX
1272          * TX: qid = QID_AC_VO + index
1273          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
1274          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
1275          * BCN: qid = QID_BEACON
1276          * ATIM: qid = QID_ATIM
1277          */
1278         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
1279
1280         qid = QID_AC_VO;
1281         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1282                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
1283
1284         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->bcn, QID_BEACON);
1285         if (req_atim)
1286                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->atim, QID_ATIM);
1287
1288         return 0;
1289 }
1290
1291 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1292 {
1293         kfree(rt2x00dev->rx);
1294         rt2x00dev->rx = NULL;
1295         rt2x00dev->tx = NULL;
1296         rt2x00dev->bcn = NULL;
1297 }