Merge remote branch 'common/android-2.6.36' into android-tegra-2.6.36
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / mac80211 / tx.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  *
12  * Transmit and frame generation functions.
13  */
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <linux/rcupdate.h>
21 #include <net/net_namespace.h>
22 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
23 #include <net/cfg80211.h>
24 #include <net/mac80211.h>
25 #include <asm/unaligned.h>
26
27 #include "ieee80211_i.h"
28 #include "driver-ops.h"
29 #include "led.h"
30 #include "mesh.h"
31 #include "wep.h"
32 #include "wpa.h"
33 #include "wme.h"
34 #include "rate.h"
35
36 #define IEEE80211_TX_OK         0
37 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
38 #define IEEE80211_TX_PENDING    2
39
40 /* misc utils */
41
42 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx, int group_addr,
43                                  int next_frag_len)
44 {
45         int rate, mrate, erp, dur, i;
46         struct ieee80211_rate *txrate;
47         struct ieee80211_local *local = tx->local;
48         struct ieee80211_supported_band *sband;
49         struct ieee80211_hdr *hdr;
50         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
51
52         /* assume HW handles this */
53         if (info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
54                 return 0;
55
56         /* uh huh? */
57         if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[0].idx < 0))
58                 return 0;
59
60         sband = local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
61         txrate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
62
63         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
64
65         /*
66          * data and mgmt (except PS Poll):
67          * - during CFP: 32768
68          * - during contention period:
69          *   if addr1 is group address: 0
70          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
71          *      transmit one ACK plus SIFS
72          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
73          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
74          *
75          * IEEE 802.11, 9.6:
76          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
77          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
78          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
79          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
80          *   BSSBasicRateSet
81          */
82         hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
83         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
84                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
85                  * mac80211, but should they be implemented, this function
86                  * needs to be updated to support duration field calculation.
87                  *
88                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
89                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
90                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
91                  *    required to transmit CTS and its SIFS
92                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
93                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
94                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
95                  *    and its SIFS
96                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
97                  */
98                 return 0;
99         }
100
101         /* data/mgmt */
102         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
103                 return cpu_to_le16(32768);
104
105         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
106                 return 0;
107
108         /* Individual destination address:
109          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
110          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
111          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
112          * immediately previous frame and that is using the same modulation
113          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
114          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
115          * the rate of the previous frame is used.
116          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
117          */
118         rate = -1;
119         /* use lowest available if everything fails */
120         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
121         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
122                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
123
124                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
125                         break;
126
127                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
128                         rate = r->bitrate;
129
130                 switch (sband->band) {
131                 case IEEE80211_BAND_2GHZ: {
132                         u32 flag;
133                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
134                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
135                         else
136                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
137                         if (r->flags & flag)
138                                 mrate = r->bitrate;
139                         break;
140                 }
141                 case IEEE80211_BAND_5GHZ:
142                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
143                                 mrate = r->bitrate;
144                         break;
145                 case IEEE80211_NUM_BANDS:
146                         WARN_ON(1);
147                         break;
148                 }
149         }
150         if (rate == -1) {
151                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
152                  * PHY rate */
153                 rate = mrate;
154         }
155
156         /* Time needed to transmit ACK
157          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
158          * to closest integer */
159
160         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
161                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
162
163         if (next_frag_len) {
164                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
165                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
166                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
167                 /* next fragment */
168                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
169                                 txrate->bitrate, erp,
170                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble);
171         }
172
173         return cpu_to_le16(dur);
174 }
175
176 static int inline is_ieee80211_device(struct ieee80211_local *local,
177                                       struct net_device *dev)
178 {
179         return local == wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
180 }
181
182 /* tx handlers */
183 static ieee80211_tx_result debug_noinline
184 ieee80211_tx_h_dynamic_ps(struct ieee80211_tx_data *tx)
185 {
186         struct ieee80211_local *local = tx->local;
187         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
188
189         /* driver doesn't support power save */
190         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS))
191                 return TX_CONTINUE;
192
193         /* hardware does dynamic power save */
194         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS)
195                 return TX_CONTINUE;
196
197         /* dynamic power save disabled */
198         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
199                 return TX_CONTINUE;
200
201         /* we are scanning, don't enable power save */
202         if (local->scanning)
203                 return TX_CONTINUE;
204
205         if (!local->ps_sdata)
206                 return TX_CONTINUE;
207
208         /* No point if we're going to suspend */
209         if (local->quiescing)
210                 return TX_CONTINUE;
211
212         /* dynamic ps is supported only in managed mode */
213         if (tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION)
214                 return TX_CONTINUE;
215
216         ifmgd = &tx->sdata->u.mgd;
217
218         /*
219          * Don't wakeup from power save if u-apsd is enabled, voip ac has
220          * u-apsd enabled and the frame is in voip class. This effectively
221          * means that even if all access categories have u-apsd enabled, in
222          * practise u-apsd is only used with the voip ac. This is a
223          * workaround for the case when received voip class packets do not
224          * have correct qos tag for some reason, due the network or the
225          * peer application.
226          *
227          * Note: local->uapsd_queues access is racy here. If the value is
228          * changed via debugfs, user needs to reassociate manually to have
229          * everything in sync.
230          */
231         if ((ifmgd->flags & IEEE80211_STA_UAPSD_ENABLED)
232             && (local->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO)
233             && skb_get_queue_mapping(tx->skb) == 0)
234                 return TX_CONTINUE;
235
236         if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
237                 ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
238                                                 IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS);
239                 ieee80211_queue_work(&local->hw,
240                                      &local->dynamic_ps_disable_work);
241         }
242
243         mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
244                   msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
245
246         return TX_CONTINUE;
247 }
248
249 static ieee80211_tx_result debug_noinline
250 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
251 {
252
253         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
254         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
255         u32 sta_flags;
256
257         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
258                 return TX_CONTINUE;
259
260         if (unlikely(test_bit(SCAN_OFF_CHANNEL, &tx->local->scanning)) &&
261             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
262             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
263                 /*
264                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
265                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
266                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
267                  * sent and we should not get here, but if we do
268                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
269                  * off-channel. See the link below and
270                  * ieee80211_start_scan() for more.
271                  *
272                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
273                  */
274                 return TX_DROP;
275
276         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
277                 return TX_CONTINUE;
278
279         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
280                 return TX_CONTINUE;
281
282         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
283
284         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
285                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
286                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
287                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
288 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
289                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
290                                "associated station %pM\n",
291                                tx->sdata->name, hdr->addr1);
292 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
293                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
294                         return TX_DROP;
295                 }
296         } else {
297                 if (unlikely(ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
298                              tx->local->num_sta == 0 &&
299                              tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)) {
300                         /*
301                          * No associated STAs - no need to send multicast
302                          * frames.
303                          */
304                         return TX_DROP;
305                 }
306                 return TX_CONTINUE;
307         }
308
309         return TX_CONTINUE;
310 }
311
312 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
313  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
314  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
315  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
316 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
317 {
318         int total = 0, purged = 0;
319         struct sk_buff *skb;
320         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
321         struct sta_info *sta;
322
323         /*
324          * virtual interfaces are protected by RCU
325          */
326         rcu_read_lock();
327
328         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
329                 struct ieee80211_if_ap *ap;
330                 if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
331                         continue;
332                 ap = &sdata->u.ap;
333                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
334                 if (skb) {
335                         purged++;
336                         dev_kfree_skb(skb);
337                 }
338                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
339         }
340
341         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
342                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
343                 if (skb) {
344                         purged++;
345                         dev_kfree_skb(skb);
346                 }
347                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
348         }
349
350         rcu_read_unlock();
351
352         local->total_ps_buffered = total;
353 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
354         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
355                wiphy_name(local->hw.wiphy), purged);
356 #endif
357 }
358
359 static ieee80211_tx_result
360 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
361 {
362         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
363         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
364
365         /*
366          * broadcast/multicast frame
367          *
368          * If any of the associated stations is in power save mode,
369          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
370          * This is done either by the hardware or us.
371          */
372
373         /* powersaving STAs only in AP/VLAN mode */
374         if (!tx->sdata->bss)
375                 return TX_CONTINUE;
376
377         /* no buffering for ordered frames */
378         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
379                 return TX_CONTINUE;
380
381         /* no stations in PS mode */
382         if (!atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps))
383                 return TX_CONTINUE;
384
385         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
386
387         /* device releases frame after DTIM beacon */
388         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
389                 return TX_CONTINUE;
390
391         /* buffered in mac80211 */
392         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
393                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
394
395         if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
396 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
397                 if (net_ratelimit())
398                         printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n",
399                                tx->sdata->name);
400 #endif
401                 dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
402         } else
403                 tx->local->total_ps_buffered++;
404
405         skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
406
407         return TX_QUEUED;
408 }
409
410 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
411                              struct sk_buff *skb)
412 {
413         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
414                 return 0;
415
416         if (sta == NULL || !test_sta_flags(sta, WLAN_STA_MFP))
417                 return 0;
418
419         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame((struct ieee80211_hdr *)
420                                             skb->data))
421                 return 0;
422
423         return 1;
424 }
425
426 static ieee80211_tx_result
427 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
428 {
429         struct sta_info *sta = tx->sta;
430         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
431         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
432         struct ieee80211_local *local = tx->local;
433         u32 staflags;
434
435         if (unlikely(!sta ||
436                      ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control) ||
437                      ieee80211_is_auth(hdr->frame_control) ||
438                      ieee80211_is_assoc_resp(hdr->frame_control) ||
439                      ieee80211_is_reassoc_resp(hdr->frame_control)))
440                 return TX_CONTINUE;
441
442         staflags = get_sta_flags(sta);
443
444         if (unlikely((staflags & (WLAN_STA_PS_STA | WLAN_STA_PS_DRIVER)) &&
445                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_PSPOLL_RESPONSE))) {
446 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
447                 printk(KERN_DEBUG "STA %pM aid %d: PS buffer (entries "
448                        "before %d)\n",
449                        sta->sta.addr, sta->sta.aid,
450                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
451 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
452                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
453                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
454                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
455                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
456 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
457                         if (net_ratelimit()) {
458                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM TX "
459                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
460                                        tx->sdata->name, sta->sta.addr);
461                         }
462 #endif
463                         dev_kfree_skb(old);
464                 } else
465                         tx->local->total_ps_buffered++;
466
467                 /*
468                  * Queue frame to be sent after STA wakes up/polls,
469                  * but don't set the TIM bit if the driver is blocking
470                  * wakeup or poll response transmissions anyway.
471                  */
472                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf) &&
473                     !(staflags & WLAN_STA_PS_DRIVER))
474                         sta_info_set_tim_bit(sta);
475
476                 info->control.jiffies = jiffies;
477                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
478                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
479                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
480
481                 if (!timer_pending(&local->sta_cleanup))
482                         mod_timer(&local->sta_cleanup,
483                                   round_jiffies(jiffies +
484                                                 STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
485
486                 return TX_QUEUED;
487         }
488 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
489         else if (unlikely(staflags & WLAN_STA_PS_STA)) {
490                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA %pM in PS mode, but pspoll "
491                        "set -> send frame\n", tx->sdata->name,
492                        sta->sta.addr);
493         }
494 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
495
496         return TX_CONTINUE;
497 }
498
499 static ieee80211_tx_result debug_noinline
500 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
501 {
502         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
503                 return TX_CONTINUE;
504
505         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
506                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
507         else
508                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
509 }
510
511 static ieee80211_tx_result debug_noinline
512 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
513 {
514         struct ieee80211_key *key = NULL;
515         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
516         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
517
518         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
519                 tx->key = NULL;
520         else if (tx->sta && (key = rcu_dereference(tx->sta->key)))
521                 tx->key = key;
522         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
523                  is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
524                  ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) &&
525                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
526                 tx->key = key;
527         else if ((key = rcu_dereference(tx->sdata->default_key)))
528                 tx->key = key;
529         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
530                  (tx->skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)) &&
531                  !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) &&
532                  (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(hdr) ||
533                   (ieee80211_is_action(hdr->frame_control) &&
534                    tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_MFP)))) {
535                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
536                 return TX_DROP;
537         } else
538                 tx->key = NULL;
539
540         if (tx->key) {
541                 bool skip_hw = false;
542
543                 tx->key->tx_rx_count++;
544                 /* TODO: add threshold stuff again */
545
546                 switch (tx->key->conf.alg) {
547                 case ALG_WEP:
548                         if (ieee80211_is_auth(hdr->frame_control))
549                                 break;
550                 case ALG_TKIP:
551                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
552                                 tx->key = NULL;
553                         break;
554                 case ALG_CCMP:
555                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
556                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
557                                                tx->skb))
558                                 tx->key = NULL;
559                         else
560                                 skip_hw = (tx->key->conf.flags &
561                                            IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT) &&
562                                         ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
563                         break;
564                 case ALG_AES_CMAC:
565                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
566                                 tx->key = NULL;
567                         break;
568                 }
569
570                 if (!skip_hw && tx->key &&
571                     tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE)
572                         info->control.hw_key = &tx->key->conf;
573         }
574
575         return TX_CONTINUE;
576 }
577
578 static ieee80211_tx_result debug_noinline
579 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
580 {
581         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
582         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
583         struct ieee80211_supported_band *sband;
584         struct ieee80211_rate *rate;
585         int i;
586         u32 len;
587         bool inval = false, rts = false, short_preamble = false;
588         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
589         u32 sta_flags;
590
591         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
592
593         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
594
595         len = min_t(u32, tx->skb->len + FCS_LEN,
596                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
597
598         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
599         txrc.hw = local_to_hw(tx->local);
600         txrc.sband = sband;
601         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
602         txrc.skb = tx->skb;
603         txrc.reported_rate.idx = -1;
604         txrc.rate_idx_mask = tx->sdata->rc_rateidx_mask[tx->channel->band];
605         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
606                 txrc.max_rate_idx = -1;
607         else
608                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
609         txrc.ap = tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP;
610
611         /* set up RTS protection if desired */
612         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
613                 txrc.rts = rts = true;
614         }
615
616         /*
617          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
618          * management frames unless we know the receiver can handle
619          * that -- the management frame might be to a station that
620          * just wants a probe response.
621          */
622         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
623             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
624              (tx->sta && test_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
625                 txrc.short_preamble = short_preamble = true;
626
627         sta_flags = tx->sta ? get_sta_flags(tx->sta) : 0;
628
629         /*
630          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
631          * talk to the sta. This should not happen.
632          */
633         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) &&
634                  (sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
635                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
636                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
637                  "scanning and associated. Target station: "
638                  "%pM on %d GHz band\n",
639                  tx->sdata->name, hdr->addr1,
640                  tx->channel->band ? 5 : 2))
641                 return TX_DROP;
642
643         /*
644          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
645          * least send the frame at the lowest bit rate.
646          */
647         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
648
649         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0))
650                 return TX_DROP;
651
652         if (txrc.reported_rate.idx < 0)
653                 txrc.reported_rate = info->control.rates[0];
654
655         if (tx->sta)
656                 tx->sta->last_tx_rate = txrc.reported_rate;
657
658         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
659                 info->control.rates[0].count = 1;
660
661         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
662                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
663                 info->control.rates[0].count = 1;
664
665         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
666                 /*
667                  * XXX: verify the rate is in the basic rateset
668                  */
669                 return TX_CONTINUE;
670         }
671
672         /*
673          * set up the RTS/CTS rate as the fastest basic rate
674          * that is not faster than the data rate
675          *
676          * XXX: Should this check all retry rates?
677          */
678         if (!(info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
679                 s8 baserate = 0;
680
681                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[0].idx];
682
683                 for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
684                         /* must be a basic rate */
685                         if (!(tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i)))
686                                 continue;
687                         /* must not be faster than the data rate */
688                         if (sband->bitrates[i].bitrate > rate->bitrate)
689                                 continue;
690                         /* maximum */
691                         if (sband->bitrates[baserate].bitrate <
692                              sband->bitrates[i].bitrate)
693                                 baserate = i;
694                 }
695
696                 info->control.rts_cts_rate_idx = baserate;
697         }
698
699         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
700                 /*
701                  * make sure there's no valid rate following
702                  * an invalid one, just in case drivers don't
703                  * take the API seriously to stop at -1.
704                  */
705                 if (inval) {
706                         info->control.rates[i].idx = -1;
707                         continue;
708                 }
709                 if (info->control.rates[i].idx < 0) {
710                         inval = true;
711                         continue;
712                 }
713
714                 /*
715                  * For now assume MCS is already set up correctly, this
716                  * needs to be fixed.
717                  */
718                 if (info->control.rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
719                         WARN_ON(info->control.rates[i].idx > 76);
720                         continue;
721                 }
722
723                 /* set up RTS protection if desired */
724                 if (rts)
725                         info->control.rates[i].flags |=
726                                 IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
727
728                 /* RC is busted */
729                 if (WARN_ON_ONCE(info->control.rates[i].idx >=
730                                  sband->n_bitrates)) {
731                         info->control.rates[i].idx = -1;
732                         continue;
733                 }
734
735                 rate = &sband->bitrates[info->control.rates[i].idx];
736
737                 /* set up short preamble */
738                 if (short_preamble &&
739                     rate->flags & IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE)
740                         info->control.rates[i].flags |=
741                                 IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
742
743                 /* set up G protection */
744                 if (!rts && tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot &&
745                     rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G)
746                         info->control.rates[i].flags |=
747                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
748         }
749
750         return TX_CONTINUE;
751 }
752
753 static ieee80211_tx_result debug_noinline
754 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
755 {
756         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
757         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
758         u16 *seq;
759         u8 *qc;
760         int tid;
761
762         /*
763          * Packet injection may want to control the sequence
764          * number, if we have no matching interface then we
765          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
766          */
767         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
768                 return TX_CONTINUE;
769
770         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
771                 return TX_CONTINUE;
772
773         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
774                 return TX_CONTINUE;
775
776         /*
777          * Anything but QoS data that has a sequence number field
778          * (is long enough) gets a sequence number from the global
779          * counter.
780          */
781         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
782                 /* driver should assign sequence number */
783                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
784                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
785                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
786                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
787                 return TX_CONTINUE;
788         }
789
790         /*
791          * This should be true for injected/management frames only, for
792          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
793          * above since they are not QoS-data frames.
794          */
795         if (!tx->sta)
796                 return TX_CONTINUE;
797
798         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
799
800         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
801         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
802         seq = &tx->sta->tid_seq[tid];
803
804         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(*seq);
805
806         /* Increase the sequence number. */
807         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
808
809         return TX_CONTINUE;
810 }
811
812 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_local *local,
813                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
814                               int frag_threshold)
815 {
816         struct sk_buff *tail = skb, *tmp;
817         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
818         int pos = hdrlen + per_fragm;
819         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
820
821         if (WARN_ON(rem < 0))
822                 return -EINVAL;
823
824         while (rem) {
825                 int fraglen = per_fragm;
826
827                 if (fraglen > rem)
828                         fraglen = rem;
829                 rem -= fraglen;
830                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
831                                     frag_threshold +
832                                     IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
833                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
834                 if (!tmp)
835                         return -ENOMEM;
836                 tail->next = tmp;
837                 tail = tmp;
838                 skb_reserve(tmp, local->tx_headroom +
839                                  IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
840                 /* copy control information */
841                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
842                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
843                 tmp->priority = skb->priority;
844                 tmp->dev = skb->dev;
845
846                 /* copy header and data */
847                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
848                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
849
850                 pos += fraglen;
851         }
852
853         skb->len = hdrlen + per_fragm;
854         return 0;
855 }
856
857 static ieee80211_tx_result debug_noinline
858 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
859 {
860         struct sk_buff *skb = tx->skb;
861         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
862         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
863         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
864         int hdrlen;
865         int fragnum;
866
867         if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED))
868                 return TX_CONTINUE;
869
870         /*
871          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
872          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
873          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
874          */
875         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
876                 return TX_DROP;
877
878         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
879
880         /* internal error, why is TX_FRAGMENTED set? */
881         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
882                 return TX_DROP;
883
884         /*
885          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
886          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
887          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
888          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
889          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
890          * but store it away as pending.
891          */
892         if (ieee80211_fragment(tx->local, skb, hdrlen, frag_threshold))
893                 return TX_DROP;
894
895         /* update duration/seq/flags of fragments */
896         fragnum = 0;
897         do {
898                 int next_len;
899                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
900
901                 hdr = (void *)skb->data;
902                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
903
904                 if (skb->next) {
905                         hdr->frame_control |= morefrags;
906                         next_len = skb->next->len;
907                         /*
908                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
909                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
910                          */
911                         info->control.rates[1].idx = -1;
912                         info->control.rates[2].idx = -1;
913                         info->control.rates[3].idx = -1;
914                         info->control.rates[4].idx = -1;
915                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 5);
916                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
917                 } else {
918                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
919                         next_len = 0;
920                 }
921                 hdr->duration_id = ieee80211_duration(tx, 0, next_len);
922                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
923                 fragnum++;
924         } while ((skb = skb->next));
925
926         return TX_CONTINUE;
927 }
928
929 static ieee80211_tx_result debug_noinline
930 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
931 {
932         struct sk_buff *skb = tx->skb;
933
934         if (!tx->sta)
935                 return TX_CONTINUE;
936
937         tx->sta->tx_packets++;
938         do {
939                 tx->sta->tx_fragments++;
940                 tx->sta->tx_bytes += skb->len;
941         } while ((skb = skb->next));
942
943         return TX_CONTINUE;
944 }
945
946 static ieee80211_tx_result debug_noinline
947 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
948 {
949         if (!tx->key)
950                 return TX_CONTINUE;
951
952         switch (tx->key->conf.alg) {
953         case ALG_WEP:
954                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
955         case ALG_TKIP:
956                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
957         case ALG_CCMP:
958                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(tx);
959         case ALG_AES_CMAC:
960                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
961         }
962
963         /* not reached */
964         WARN_ON(1);
965         return TX_DROP;
966 }
967
968 static ieee80211_tx_result debug_noinline
969 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
970 {
971         struct sk_buff *skb = tx->skb;
972         struct ieee80211_hdr *hdr;
973         int next_len;
974         bool group_addr;
975
976         do {
977                 hdr = (void *) skb->data;
978                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
979                         break; /* must not overwrite AID */
980                 next_len = skb->next ? skb->next->len : 0;
981                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
982
983                 hdr->duration_id =
984                         ieee80211_duration(tx, group_addr, next_len);
985         } while ((skb = skb->next));
986
987         return TX_CONTINUE;
988 }
989
990 /* actual transmit path */
991
992 /*
993  * deal with packet injection down monitor interface
994  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
995  */
996 static bool __ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_tx_data *tx,
997                                           struct sk_buff *skb)
998 {
999         /*
1000          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
1001          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
1002          *
1003          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
1004          * args are little-endian
1005          */
1006
1007         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
1008         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
1009                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
1010         struct ieee80211_supported_band *sband;
1011         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1012         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len,
1013                                                    NULL);
1014
1015         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[tx->channel->band];
1016
1017         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1018         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1019
1020         /*
1021          * for every radiotap entry that is present
1022          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
1023          * entries present, or -EINVAL on error)
1024          */
1025
1026         while (!ret) {
1027                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
1028
1029                 if (ret)
1030                         continue;
1031
1032                 /* see if this argument is something we can use */
1033                 switch (iterator.this_arg_index) {
1034                 /*
1035                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
1036                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
1037                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
1038                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
1039                 */
1040                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
1041                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
1042                                 /*
1043                                  * this indicates that the skb we have been
1044                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
1045                                  * we should react to that by snipping it off
1046                                  * because it will be recomputed and added
1047                                  * on transmission
1048                                  */
1049                                 if (skb->len < (iterator._max_length + FCS_LEN))
1050                                         return false;
1051
1052                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
1053                         }
1054                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
1055                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1056                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
1057                                 tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1058                         break;
1059
1060                 /*
1061                  * Please update the file
1062                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
1063                  * when parsing new fields here.
1064                  */
1065
1066                 default:
1067                         break;
1068                 }
1069         }
1070
1071         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
1072                 return false;
1073
1074         /*
1075          * remove the radiotap header
1076          * iterator->_max_length was sanity-checked against
1077          * skb->len by iterator init
1078          */
1079         skb_pull(skb, iterator._max_length);
1080
1081         return true;
1082 }
1083
1084 static bool ieee80211_tx_prep_agg(struct ieee80211_tx_data *tx,
1085                                   struct sk_buff *skb,
1086                                   struct ieee80211_tx_info *info,
1087                                   struct tid_ampdu_tx *tid_tx,
1088                                   int tid)
1089 {
1090         bool queued = false;
1091
1092         if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1093                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1094         } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state)) {
1095                 /*
1096                  * nothing -- this aggregation session is being started
1097                  * but that might still fail with the driver
1098                  */
1099         } else {
1100                 spin_lock(&tx->sta->lock);
1101                 /*
1102                  * Need to re-check now, because we may get here
1103                  *
1104                  *  1) in the window during which the setup is actually
1105                  *     already done, but not marked yet because not all
1106                  *     packets are spliced over to the driver pending
1107                  *     queue yet -- if this happened we acquire the lock
1108                  *     either before or after the splice happens, but
1109                  *     need to recheck which of these cases happened.
1110                  *
1111                  *  2) during session teardown, if the OPERATIONAL bit
1112                  *     was cleared due to the teardown but the pointer
1113                  *     hasn't been assigned NULL yet (or we loaded it
1114                  *     before it was assigned) -- in this case it may
1115                  *     now be NULL which means we should just let the
1116                  *     packet pass through because splicing the frames
1117                  *     back is already done.
1118                  */
1119                 tid_tx = tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid];
1120
1121                 if (!tid_tx) {
1122                         /* do nothing, let packet pass through */
1123                 } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1124                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1125                 } else {
1126                         queued = true;
1127                         info->control.vif = &tx->sdata->vif;
1128                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1129                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1130                 }
1131                 spin_unlock(&tx->sta->lock);
1132         }
1133
1134         return queued;
1135 }
1136
1137 /*
1138  * initialises @tx
1139  */
1140 static ieee80211_tx_result
1141 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1142                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1143                      struct sk_buff *skb)
1144 {
1145         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1146         struct ieee80211_hdr *hdr;
1147         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1148         int hdrlen, tid;
1149         u8 *qc;
1150
1151         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1152         tx->skb = skb;
1153         tx->local = local;
1154         tx->sdata = sdata;
1155         tx->channel = local->hw.conf.channel;
1156         /*
1157          * Set this flag (used below to indicate "automatic fragmentation"),
1158          * it will be cleared/left by radiotap as desired.
1159          */
1160         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1161
1162         /* process and remove the injection radiotap header */
1163         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP)) {
1164                 if (!__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb))
1165                         return TX_DROP;
1166
1167                 /*
1168                  * __ieee80211_parse_tx_radiotap has now removed
1169                  * the radiotap header that was present and pre-filled
1170                  * 'tx' with tx control information.
1171                  */
1172                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1173         }
1174
1175         /*
1176          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1177          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1178          * now.
1179          */
1180         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1181
1182         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1183
1184         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
1185                 tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1186                 if (!tx->sta && sdata->dev->ieee80211_ptr->use_4addr)
1187                         return TX_DROP;
1188         } else if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) {
1189                 tx->sta = sta_info_get_bss(sdata, hdr->addr1);
1190         }
1191         if (!tx->sta)
1192                 tx->sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1193
1194         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1195             (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION)) {
1196                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1197
1198                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1199                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1200
1201                 tid_tx = rcu_dereference(tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
1202                 if (tid_tx) {
1203                         bool queued;
1204
1205                         queued = ieee80211_tx_prep_agg(tx, skb, info,
1206                                                        tid_tx, tid);
1207
1208                         if (unlikely(queued))
1209                                 return TX_QUEUED;
1210                 }
1211         }
1212
1213         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1214                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1215                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1216         } else {
1217                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1218                 if (unlikely(local->wifi_wme_noack_test))
1219                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1220                 else
1221                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1222         }
1223
1224         if (tx->flags & IEEE80211_TX_FRAGMENTED) {
1225                 if ((tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) &&
1226                     skb->len + FCS_LEN > local->hw.wiphy->frag_threshold &&
1227                     !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1228                         tx->flags |= IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1229                 else
1230                         tx->flags &= ~IEEE80211_TX_FRAGMENTED;
1231         }
1232
1233         if (!tx->sta)
1234                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1235         else if (test_and_clear_sta_flags(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
1236                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1237
1238         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1239         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
1240                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1241                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1242         }
1243         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1244
1245         return TX_CONTINUE;
1246 }
1247
1248 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1249                           struct sk_buff **skbp,
1250                           struct sta_info *sta,
1251                           bool txpending)
1252 {
1253         struct sk_buff *skb = *skbp, *next;
1254         struct ieee80211_tx_info *info;
1255         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1256         unsigned long flags;
1257         int ret, len;
1258         bool fragm = false;
1259
1260         while (skb) {
1261                 int q = skb_get_queue_mapping(skb);
1262
1263                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1264                 ret = IEEE80211_TX_OK;
1265                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1266                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q])))
1267                         ret = IEEE80211_TX_PENDING;
1268                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1269                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
1270                         return ret;
1271
1272                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1273
1274                 if (fragm)
1275                         info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
1276                                          IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
1277
1278                 next = skb->next;
1279                 len = skb->len;
1280
1281                 if (next)
1282                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
1283
1284                 sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1285
1286                 switch (sdata->vif.type) {
1287                 case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1288                         info->control.vif = NULL;
1289                         break;
1290                 case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1291                         info->control.vif = &container_of(sdata->bss,
1292                                 struct ieee80211_sub_if_data, u.ap)->vif;
1293                         break;
1294                 default:
1295                         /* keep */
1296                         break;
1297                 }
1298
1299                 if (sta && sta->uploaded)
1300                         info->control.sta = &sta->sta;
1301                 else
1302                         info->control.sta = NULL;
1303
1304                 ret = drv_tx(local, skb);
1305                 if (WARN_ON(ret != NETDEV_TX_OK && skb->len != len)) {
1306                         dev_kfree_skb(skb);
1307                         ret = NETDEV_TX_OK;
1308                 }
1309                 if (ret != NETDEV_TX_OK) {
1310                         info->control.vif = &sdata->vif;
1311                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1312                 }
1313
1314                 *skbp = skb = next;
1315                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1316                 fragm = true;
1317         }
1318
1319         return IEEE80211_TX_OK;
1320 }
1321
1322 /*
1323  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1324  * frame was dropped or queued.
1325  */
1326 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1327 {
1328         struct sk_buff *skb = tx->skb;
1329         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1330         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1331
1332 #define CALL_TXH(txh) \
1333         do {                            \
1334                 res = txh(tx);          \
1335                 if (res != TX_CONTINUE) \
1336                         goto txh_done;  \
1337         } while (0)
1338
1339         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_dynamic_ps);
1340         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1341         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1342         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1343         if (!(tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL))
1344                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1345
1346         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION))
1347                 goto txh_done;
1348
1349         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1350         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1351         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1352         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1353         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1354         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1355         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1356 #undef CALL_TXH
1357
1358  txh_done:
1359         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1360                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1361                 while (skb) {
1362                         struct sk_buff *next;
1363
1364                         next = skb->next;
1365                         dev_kfree_skb(skb);
1366                         skb = next;
1367                 }
1368                 return -1;
1369         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1370                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1371                 return -1;
1372         }
1373
1374         return 0;
1375 }
1376
1377 static void ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1378                          struct sk_buff *skb, bool txpending)
1379 {
1380         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1381         struct ieee80211_tx_data tx;
1382         ieee80211_tx_result res_prepare;
1383         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1384         struct sk_buff *next;
1385         unsigned long flags;
1386         int ret, retries;
1387         u16 queue;
1388
1389         queue = skb_get_queue_mapping(skb);
1390
1391         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1392                 dev_kfree_skb(skb);
1393                 return;
1394         }
1395
1396         rcu_read_lock();
1397
1398         /* initialises tx */
1399         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb);
1400
1401         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1402                 dev_kfree_skb(skb);
1403                 rcu_read_unlock();
1404                 return;
1405         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1406                 rcu_read_unlock();
1407                 return;
1408         }
1409
1410         tx.channel = local->hw.conf.channel;
1411         info->band = tx.channel->band;
1412
1413         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1414                 goto out;
1415
1416         retries = 0;
1417  retry:
1418         ret = __ieee80211_tx(local, &tx.skb, tx.sta, txpending);
1419         switch (ret) {
1420         case IEEE80211_TX_OK:
1421                 break;
1422         case IEEE80211_TX_AGAIN:
1423                 /*
1424                  * Since there are no fragmented frames on A-MPDU
1425                  * queues, there's no reason for a driver to reject
1426                  * a frame there, warn and drop it.
1427                  */
1428                 if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
1429                         goto drop;
1430                 /* fall through */
1431         case IEEE80211_TX_PENDING:
1432                 skb = tx.skb;
1433
1434                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1435
1436                 if (local->queue_stop_reasons[queue] ||
1437                     !skb_queue_empty(&local->pending[queue])) {
1438                         /*
1439                          * if queue is stopped, queue up frames for later
1440                          * transmission from the tasklet
1441                          */
1442                         do {
1443                                 next = skb->next;
1444                                 skb->next = NULL;
1445                                 if (unlikely(txpending))
1446                                         __skb_queue_head(&local->pending[queue],
1447                                                          skb);
1448                                 else
1449                                         __skb_queue_tail(&local->pending[queue],
1450                                                          skb);
1451                         } while ((skb = next));
1452
1453                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1454                                                flags);
1455                 } else {
1456                         /*
1457                          * otherwise retry, but this is a race condition or
1458                          * a driver bug (which we warn about if it persists)
1459                          */
1460                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1461                                                flags);
1462
1463                         retries++;
1464                         if (WARN(retries > 10, "tx refused but queue active\n"))
1465                                 goto drop;
1466                         goto retry;
1467                 }
1468         }
1469  out:
1470         rcu_read_unlock();
1471         return;
1472
1473  drop:
1474         rcu_read_unlock();
1475
1476         skb = tx.skb;
1477         while (skb) {
1478                 next = skb->next;
1479                 dev_kfree_skb(skb);
1480                 skb = next;
1481         }
1482 }
1483
1484 /* device xmit handlers */
1485
1486 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_local *local,
1487                                 struct sk_buff *skb,
1488                                 int head_need, bool may_encrypt)
1489 {
1490         int tail_need = 0;
1491
1492         /*
1493          * This could be optimised, devices that do full hardware
1494          * crypto (including TKIP MMIC) need no tailroom... But we
1495          * have no drivers for such devices currently.
1496          */
1497         if (may_encrypt) {
1498                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1499                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1500                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1501         }
1502
1503         if (head_need || tail_need) {
1504                 /* Sorry. Can't account for this any more */
1505                 skb_orphan(skb);
1506         }
1507
1508         if (skb_header_cloned(skb))
1509                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1510         else
1511                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1512
1513         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1514                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer\n",
1515                        wiphy_name(local->hw.wiphy));
1516                 return -ENOMEM;
1517         }
1518
1519         /* update truesize too */
1520         skb->truesize += head_need + tail_need;
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1526                            struct sk_buff *skb)
1527 {
1528         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1529         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1530         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1531         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata;
1532         int headroom;
1533         bool may_encrypt;
1534
1535         rcu_read_lock();
1536
1537         if (unlikely(sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)) {
1538                 int hdrlen;
1539                 u16 len_rthdr;
1540
1541                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_INJECTED |
1542                                IEEE80211_TX_INTFL_HAS_RADIOTAP;
1543
1544                 len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1545                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
1546                 hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
1547
1548                 /* check the header is complete in the frame */
1549                 if (likely(skb->len >= len_rthdr + hdrlen)) {
1550                         /*
1551                          * We process outgoing injected frames that have a
1552                          * local address we handle as though they are our
1553                          * own frames.
1554                          * This code here isn't entirely correct, the local
1555                          * MAC address is not necessarily enough to find
1556                          * the interface to use; for that proper VLAN/WDS
1557                          * support we will need a different mechanism.
1558                          */
1559
1560                         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces,
1561                                                 list) {
1562                                 if (!ieee80211_sdata_running(tmp_sdata))
1563                                         continue;
1564                                 if (tmp_sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
1565                                         continue;
1566                                 if (compare_ether_addr(tmp_sdata->vif.addr,
1567                                                        hdr->addr2) == 0) {
1568                                         sdata = tmp_sdata;
1569                                         break;
1570                                 }
1571                         }
1572                 }
1573         }
1574
1575         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1576
1577         headroom = local->tx_headroom;
1578         if (may_encrypt)
1579                 headroom += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1580         headroom -= skb_headroom(skb);
1581         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1582
1583         if (ieee80211_skb_resize(local, skb, headroom, may_encrypt)) {
1584                 dev_kfree_skb(skb);
1585                 rcu_read_unlock();
1586                 return;
1587         }
1588
1589         info->control.vif = &sdata->vif;
1590
1591         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1592             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1593                 !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1594                         if (mesh_nexthop_lookup(skb, sdata)) {
1595                                 /* skb queued: don't free */
1596                                 rcu_read_unlock();
1597                                 return;
1598                         }
1599
1600         ieee80211_set_qos_hdr(local, skb);
1601         ieee80211_tx(sdata, skb, false);
1602         rcu_read_unlock();
1603 }
1604
1605 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1606                                          struct net_device *dev)
1607 {
1608         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1609         struct ieee80211_channel *chan = local->hw.conf.channel;
1610         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1611                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1612         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1613         u16 len_rthdr;
1614
1615         /*
1616          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
1617          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
1618          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
1619          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
1620          * your country is not known and as such it should be treated as
1621          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
1622          * your current regulatory domain would not have the passive scan
1623          * flag.
1624          *
1625          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
1626          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
1627          * supports radar detection as its implementation can deal with
1628          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
1629          * monitor flag interfaces used for AP support.
1630          */
1631         if ((chan->flags & (IEEE80211_CHAN_NO_IBSS | IEEE80211_CHAN_RADAR |
1632              IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN)))
1633                 goto fail;
1634
1635         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
1636         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
1637                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
1638
1639         /* is it a header version we can trust to find length from? */
1640         if (unlikely(prthdr->it_version))
1641                 goto fail; /* only version 0 is supported */
1642
1643         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
1644         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
1645
1646         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
1647         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
1648                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
1649
1650         /*
1651          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1652          * header still being in there.  We are being given
1653          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1654          * normal processing
1655          */
1656         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
1657         /*
1658          * these are just fixed to the end of the rt area since we
1659          * don't have any better information and at this point, nobody cares
1660          */
1661         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
1662         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
1663
1664         memset(info, 0, sizeof(*info));
1665
1666         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1667
1668         /* pass the radiotap header up to xmit */
1669         ieee80211_xmit(IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev), skb);
1670         return NETDEV_TX_OK;
1671
1672 fail:
1673         dev_kfree_skb(skb);
1674         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
1675 }
1676
1677 /**
1678  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1679  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1680  * @skb: packet to be sent
1681  * @dev: incoming interface
1682  *
1683  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1684  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1685  * skb).
1686  *
1687  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1688  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1689  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1690  * transmission (through low-level driver).
1691  */
1692 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1693                                     struct net_device *dev)
1694 {
1695         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1696         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1697         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1698         int ret = NETDEV_TX_BUSY, head_need;
1699         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
1700         __le16 fc;
1701         struct ieee80211_hdr hdr;
1702         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr;
1703         const u8 *encaps_data;
1704         int encaps_len, skip_header_bytes;
1705         int nh_pos, h_pos;
1706         struct sta_info *sta = NULL;
1707         u32 sta_flags = 0;
1708         struct sk_buff *tmp_skb;
1709
1710         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1711                 ret = NETDEV_TX_OK;
1712                 goto fail;
1713         }
1714
1715         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1716          * operation mode) */
1717         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1718         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
1719
1720         switch (sdata->vif.type) {
1721         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1722                 rcu_read_lock();
1723                 sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1724                 if (sta) {
1725                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1726                         /* RA TA DA SA */
1727                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1728                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1729                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1730                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1731                         hdrlen = 30;
1732                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1733                 }
1734                 rcu_read_unlock();
1735                 if (sta)
1736                         break;
1737                 /* fall through */
1738         case NL80211_IFTYPE_AP:
1739                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1740                 /* DA BSSID SA */
1741                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1742                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1743                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1744                 hdrlen = 24;
1745                 break;
1746         case NL80211_IFTYPE_WDS:
1747                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1748                 /* RA TA DA SA */
1749                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1750                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1751                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1752                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1753                 hdrlen = 30;
1754                 break;
1755 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1756         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
1757                 if (!sdata->u.mesh.mshcfg.dot11MeshTTL) {
1758                         /* Do not send frames with mesh_ttl == 0 */
1759                         sdata->u.mesh.mshstats.dropped_frames_ttl++;
1760                         ret = NETDEV_TX_OK;
1761                         goto fail;
1762                 }
1763
1764                 if (compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1765                                        skb->data + ETH_ALEN) == 0) {
1766                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1767                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
1768                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1769                                         sdata, NULL, NULL, NULL);
1770                 } else {
1771                         /* packet from other interface */
1772                         struct mesh_path *mppath;
1773                         int is_mesh_mcast = 1;
1774                         const u8 *mesh_da;
1775
1776                         rcu_read_lock();
1777                         if (is_multicast_ether_addr(skb->data))
1778                                 /* DA TA mSA AE:SA */
1779                                 mesh_da = skb->data;
1780                         else {
1781                                 static const u8 bcast[ETH_ALEN] =
1782                                         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
1783
1784                                 mppath = mpp_path_lookup(skb->data, sdata);
1785                                 if (mppath) {
1786                                         /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
1787                                         mesh_da = mppath->mpp;
1788                                         is_mesh_mcast = 0;
1789                                 } else {
1790                                         /* DA TA mSA AE:SA */
1791                                         mesh_da = bcast;
1792                                 }
1793                         }
1794                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
1795                                         mesh_da, sdata->vif.addr);
1796                         rcu_read_unlock();
1797                         if (is_mesh_mcast)
1798                                 meshhdrlen =
1799                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1800                                                         sdata,
1801                                                         skb->data + ETH_ALEN,
1802                                                         NULL,
1803                                                         NULL);
1804                         else
1805                                 meshhdrlen =
1806                                         ieee80211_new_mesh_header(&mesh_hdr,
1807                                                         sdata,
1808                                                         NULL,
1809                                                         skb->data,
1810                                                         skb->data + ETH_ALEN);
1811
1812                 }
1813                 break;
1814 #endif
1815         case NL80211_IFTYPE_STATION:
1816                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
1817                 if (sdata->u.mgd.use_4addr && ethertype != ETH_P_PAE) {
1818                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
1819                         /* RA TA DA SA */
1820                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1821                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1822                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1823                         hdrlen = 30;
1824                 } else {
1825                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
1826                         /* BSSID SA DA */
1827                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1828                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1829                         hdrlen = 24;
1830                 }
1831                 break;
1832         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
1833                 /* DA SA BSSID */
1834                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1835                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1836                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
1837                 hdrlen = 24;
1838                 break;
1839         default:
1840                 ret = NETDEV_TX_OK;
1841                 goto fail;
1842         }
1843
1844         /*
1845          * There's no need to try to look up the destination
1846          * if it is a multicast address (which can only happen
1847          * in AP mode)
1848          */
1849         if (!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1)) {
1850                 rcu_read_lock();
1851                 sta = sta_info_get(sdata, hdr.addr1);
1852                 if (sta)
1853                         sta_flags = get_sta_flags(sta);
1854                 rcu_read_unlock();
1855         }
1856
1857         /* receiver and we are QoS enabled, use a QoS type frame */
1858         if ((sta_flags & WLAN_STA_WME) && local->hw.queues >= 4) {
1859                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
1860                 hdrlen += 2;
1861         }
1862
1863         /*
1864          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
1865          * EAPOL frames from the local station.
1866          */
1867         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1868                 unlikely(!is_multicast_ether_addr(hdr.addr1) &&
1869                       !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED) &&
1870                       !(ethertype == ETH_P_PAE &&
1871                        compare_ether_addr(sdata->vif.addr,
1872                                           skb->data + ETH_ALEN) == 0))) {
1873 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1874                 if (net_ratelimit())
1875                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to %pM"
1876                                " (unauthorized port)\n", dev->name,
1877                                hdr.addr1);
1878 #endif
1879
1880                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
1881
1882                 ret = NETDEV_TX_OK;
1883                 goto fail;
1884         }
1885
1886         /*
1887          * If the skb is shared we need to obtain our own copy.
1888          */
1889         if (skb_shared(skb)) {
1890                 tmp_skb = skb;
1891                 skb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1892                 kfree_skb(tmp_skb);
1893
1894                 if (!skb) {
1895                         ret = NETDEV_TX_OK;
1896                         goto fail;
1897                 }
1898         }
1899
1900         hdr.frame_control = fc;
1901         hdr.duration_id = 0;
1902         hdr.seq_ctrl = 0;
1903
1904         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1905         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1906                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1907                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1908                 skip_header_bytes -= 2;
1909         } else if (ethertype >= 0x600) {
1910                 encaps_data = rfc1042_header;
1911                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1912                 skip_header_bytes -= 2;
1913         } else {
1914                 encaps_data = NULL;
1915                 encaps_len = 0;
1916         }
1917
1918         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1919         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1920
1921         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1922         nh_pos -= skip_header_bytes;
1923         h_pos -= skip_header_bytes;
1924
1925         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
1926
1927         /*
1928          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
1929          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
1930          * the needed header space that we don't need right away. If we
1931          * can, then we don't reallocate right now but only after the
1932          * frame arrives at the master device (if it does...)
1933          *
1934          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
1935          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
1936          * make it big enough for everything we may ever need.
1937          */
1938
1939         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1940                 head_need += IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1941                 head_need += local->tx_headroom;
1942                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
1943                 if (ieee80211_skb_resize(local, skb, head_need, true))
1944                         goto fail;
1945         }
1946
1947         if (encaps_data) {
1948                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1949                 nh_pos += encaps_len;
1950                 h_pos += encaps_len;
1951         }
1952
1953 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1954         if (meshhdrlen > 0) {
1955                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
1956                 nh_pos += meshhdrlen;
1957                 h_pos += meshhdrlen;
1958         }
1959 #endif
1960
1961         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
1962                 __le16 *qos_control;
1963
1964                 qos_control = (__le16*) skb_push(skb, 2);
1965                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
1966                 /*
1967                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
1968                  * initialise to zero to indicate no special operation.
1969                  */
1970                 *qos_control = 0;
1971         } else
1972                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1973
1974         nh_pos += hdrlen;
1975         h_pos += hdrlen;
1976
1977         dev->stats.tx_packets++;
1978         dev->stats.tx_bytes += skb->len;
1979
1980         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1981          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1982          * need things like pointer to IP header. */
1983         skb_set_mac_header(skb, 0);
1984         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1985         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1986
1987         memset(info, 0, sizeof(*info));
1988
1989         dev->trans_start = jiffies;
1990         ieee80211_xmit(sdata, skb);
1991
1992         return NETDEV_TX_OK;
1993
1994  fail:
1995         if (ret == NETDEV_TX_OK)
1996                 dev_kfree_skb(skb);
1997
1998         return ret;
1999 }
2000
2001
2002 /*
2003  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
2004  * it is possible that it packets could come in again.
2005  */
2006 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
2007 {
2008         int i;
2009
2010         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++)
2011                 skb_queue_purge(&local->pending[i]);
2012 }
2013
2014 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
2015                                      struct sk_buff *skb)
2016 {
2017         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2018         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2019         struct sta_info *sta;
2020         struct ieee80211_hdr *hdr;
2021         int ret;
2022         bool result = true;
2023
2024         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
2025
2026         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
2027                 ieee80211_tx(sdata, skb, true);
2028         } else {
2029                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2030                 sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
2031
2032                 ret = __ieee80211_tx(local, &skb, sta, true);
2033                 if (ret != IEEE80211_TX_OK)
2034                         result = false;
2035         }
2036
2037         return result;
2038 }
2039
2040 /*
2041  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
2042  */
2043 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
2044 {
2045         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
2046         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2047         unsigned long flags;
2048         int i;
2049         bool txok;
2050
2051         rcu_read_lock();
2052
2053         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2054         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
2055                 /*
2056                  * If queue is stopped by something other than due to pending
2057                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
2058                  */
2059                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
2060                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2061                         continue;
2062
2063                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
2064                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
2065                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2066
2067                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
2068                                 kfree_skb(skb);
2069                                 continue;
2070                         }
2071
2072                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
2073                                                 flags);
2074
2075                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
2076                         if (!txok)
2077                                 __skb_queue_head(&local->pending[i], skb);
2078                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
2079                                           flags);
2080                         if (!txok)
2081                                 break;
2082                 }
2083
2084                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
2085                         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list)
2086                                 netif_tx_wake_queue(
2087                                         netdev_get_tx_queue(sdata->dev, i));
2088         }
2089         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
2090
2091         rcu_read_unlock();
2092 }
2093
2094 /* functions for drivers to get certain frames */
2095
2096 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_if_ap *bss,
2097                                      struct sk_buff *skb,
2098                                      struct beacon_data *beacon)
2099 {
2100         u8 *pos, *tim;
2101         int aid0 = 0;
2102         int i, have_bits = 0, n1, n2;
2103
2104         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
2105          * mode. */
2106         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
2107                 /* in the hope that this is faster than
2108                  * checking byte-for-byte */
2109                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
2110                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
2111
2112         if (bss->dtim_count == 0)
2113                 bss->dtim_count = beacon->dtim_period - 1;
2114         else
2115                 bss->dtim_count--;
2116
2117         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
2118         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
2119         *pos++ = 4;
2120         *pos++ = bss->dtim_count;
2121         *pos++ = beacon->dtim_period;
2122
2123         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
2124                 aid0 = 1;
2125
2126         if (have_bits) {
2127                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
2128                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
2129                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
2130                 n1 = 0;
2131                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
2132                         if (bss->tim[i]) {
2133                                 n1 = i & 0xfe;
2134                                 break;
2135                         }
2136                 }
2137                 n2 = n1;
2138                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
2139                         if (bss->tim[i]) {
2140                                 n2 = i;
2141                                 break;
2142                         }
2143                 }
2144
2145                 /* Bitmap control */
2146                 *pos++ = n1 | aid0;
2147                 /* Part Virt Bitmap */
2148                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
2149
2150                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
2151                 skb_put(skb, n2 - n1);
2152         } else {
2153                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
2154                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
2155         }
2156 }
2157
2158 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
2159                                          struct ieee80211_vif *vif,
2160                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
2161 {
2162         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2163         struct sk_buff *skb = NULL;
2164         struct ieee80211_tx_info *info;
2165         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
2166         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
2167         struct beacon_data *beacon;
2168         struct ieee80211_supported_band *sband;
2169         enum ieee80211_band band = local->hw.conf.channel->band;
2170         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
2171
2172         sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2173
2174         rcu_read_lock();
2175
2176         sdata = vif_to_sdata(vif);
2177
2178         if (tim_offset)
2179                 *tim_offset = 0;
2180         if (tim_length)
2181                 *tim_length = 0;
2182
2183         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
2184                 ap = &sdata->u.ap;
2185                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
2186                 if (ap && beacon) {
2187                         /*
2188                          * headroom, head length,
2189                          * tail length and maximum TIM length
2190                          */
2191                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
2192                                             beacon->head_len +
2193                                             beacon->tail_len + 256);
2194                         if (!skb)
2195                                 goto out;
2196
2197                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
2198                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
2199                                beacon->head_len);
2200
2201                         /*
2202                          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
2203                          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
2204                          * callback. That, however, is already invoked under the
2205                          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
2206                          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
2207                          */
2208                         if (local->tim_in_locked_section) {
2209                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2210                         } else {
2211                                 unsigned long flags;
2212
2213                                 spin_lock_irqsave(&local->sta_lock, flags);
2214                                 ieee80211_beacon_add_tim(ap, skb, beacon);
2215                                 spin_unlock_irqrestore(&local->sta_lock, flags);
2216                         }
2217
2218                         if (tim_offset)
2219                                 *tim_offset = beacon->head_len;
2220                         if (tim_length)
2221                                 *tim_length = skb->len - beacon->head_len;
2222
2223                         if (beacon->tail)
2224                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
2225                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
2226                 } else
2227                         goto out;
2228         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
2229                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
2230                 struct ieee80211_hdr *hdr;
2231                 struct sk_buff *presp = rcu_dereference(ifibss->presp);
2232
2233                 if (!presp)
2234                         goto out;
2235
2236                 skb = skb_copy(presp, GFP_ATOMIC);
2237                 if (!skb)
2238                         goto out;
2239
2240                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2241                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2242                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
2243         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2244                 struct ieee80211_mgmt *mgmt;
2245                 u8 *pos;
2246
2247                 /* headroom, head length, tail length and maximum TIM length */
2248                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + 400);
2249                 if (!skb)
2250                         goto out;
2251
2252                 skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2253                 mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)
2254                         skb_put(skb, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2255                 memset(mgmt, 0, 24 + sizeof(mgmt->u.beacon));
2256                 mgmt->frame_control =
2257                     cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT | IEEE80211_STYPE_BEACON);
2258                 memset(mgmt->da, 0xff, ETH_ALEN);
2259                 memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2260                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2261                 mgmt->u.beacon.beacon_int =
2262                         cpu_to_le16(sdata->vif.bss_conf.beacon_int);
2263                 mgmt->u.beacon.capab_info = 0x0; /* 0x0 for MPs */
2264
2265                 pos = skb_put(skb, 2);
2266                 *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2267                 *pos++ = 0x0;
2268
2269                 mesh_mgmt_ies_add(skb, sdata);
2270         } else {
2271                 WARN_ON(1);
2272                 goto out;
2273         }
2274
2275         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2276
2277         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
2278         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
2279         info->band = band;
2280
2281         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
2282         txrc.hw = hw;
2283         txrc.sband = sband;
2284         txrc.bss_conf = &sdata->vif.bss_conf;
2285         txrc.skb = skb;
2286         txrc.reported_rate.idx = -1;
2287         txrc.rate_idx_mask = sdata->rc_rateidx_mask[band];
2288         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
2289                 txrc.max_rate_idx = -1;
2290         else
2291                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
2292         txrc.ap = true;
2293         rate_control_get_rate(sdata, NULL, &txrc);
2294
2295         info->control.vif = vif;
2296
2297         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
2298                         IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ |
2299                         IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
2300  out:
2301         rcu_read_unlock();
2302         return skb;
2303 }
2304 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
2305
2306 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
2307                                      struct ieee80211_vif *vif)
2308 {
2309         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2310         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2311         struct ieee80211_pspoll *pspoll;
2312         struct ieee80211_local *local;
2313         struct sk_buff *skb;
2314
2315         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2316                 return NULL;
2317
2318         sdata = vif_to_sdata(vif);
2319         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2320         local = sdata->local;
2321
2322         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*pspoll));
2323         if (!skb) {
2324                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for "
2325                        "pspoll template\n", sdata->name);
2326                 return NULL;
2327         }
2328         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2329
2330         pspoll = (struct ieee80211_pspoll *) skb_put(skb, sizeof(*pspoll));
2331         memset(pspoll, 0, sizeof(*pspoll));
2332         pspoll->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
2333                                             IEEE80211_STYPE_PSPOLL);
2334         pspoll->aid = cpu_to_le16(ifmgd->aid);
2335
2336         /* aid in PS-Poll has its two MSBs each set to 1 */
2337         pspoll->aid |= cpu_to_le16(1 << 15 | 1 << 14);
2338
2339         memcpy(pspoll->bssid, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2340         memcpy(pspoll->ta, vif->addr, ETH_ALEN);
2341
2342         return skb;
2343 }
2344 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_pspoll_get);
2345
2346 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
2347                                        struct ieee80211_vif *vif)
2348 {
2349         struct ieee80211_hdr_3addr *nullfunc;
2350         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2351         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
2352         struct ieee80211_local *local;
2353         struct sk_buff *skb;
2354
2355         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
2356                 return NULL;
2357
2358         sdata = vif_to_sdata(vif);
2359         ifmgd = &sdata->u.mgd;
2360         local = sdata->local;
2361
2362         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*nullfunc));
2363         if (!skb) {
2364                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for nullfunc "
2365                        "template\n", sdata->name);
2366                 return NULL;
2367         }
2368         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2369
2370         nullfunc = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb,
2371                                                           sizeof(*nullfunc));
2372         memset(nullfunc, 0, sizeof(*nullfunc));
2373         nullfunc->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
2374                                               IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
2375                                               IEEE80211_FCTL_TODS);
2376         memcpy(nullfunc->addr1, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2377         memcpy(nullfunc->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2378         memcpy(nullfunc->addr3, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
2379
2380         return skb;
2381 }
2382 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_nullfunc_get);
2383
2384 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
2385                                        struct ieee80211_vif *vif,
2386                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
2387                                        const u8 *ie, size_t ie_len)
2388 {
2389         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2390         struct ieee80211_local *local;
2391         struct ieee80211_hdr_3addr *hdr;
2392         struct sk_buff *skb;
2393         size_t ie_ssid_len;
2394         u8 *pos;
2395
2396         sdata = vif_to_sdata(vif);
2397         local = sdata->local;
2398         ie_ssid_len = 2 + ssid_len;
2399
2400         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*hdr) +
2401                             ie_ssid_len + ie_len);
2402         if (!skb) {
2403                 printk(KERN_DEBUG "%s: failed to allocate buffer for probe "
2404                        "request template\n", sdata->name);
2405                 return NULL;
2406         }
2407
2408         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
2409
2410         hdr = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb, sizeof(*hdr));
2411         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
2412         hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
2413                                          IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ);
2414         memset(hdr->addr1, 0xff, ETH_ALEN);
2415         memcpy(hdr->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
2416         memset(hdr->addr3, 0xff, ETH_ALEN);
2417
2418         pos = skb_put(skb, ie_ssid_len);
2419         *pos++ = WLAN_EID_SSID;
2420         *pos++ = ssid_len;
2421         if (ssid)
2422                 memcpy(pos, ssid, ssid_len);
2423         pos += ssid_len;
2424
2425         if (ie) {
2426                 pos = skb_put(skb, ie_len);
2427                 memcpy(pos, ie, ie_len);
2428         }
2429
2430         return skb;
2431 }
2432 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_probereq_get);
2433
2434 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2435                        const void *frame, size_t frame_len,
2436                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2437                        struct ieee80211_rts *rts)
2438 {
2439         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2440
2441         rts->frame_control =
2442             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
2443         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
2444                                                frame_txctl);
2445         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
2446         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
2447 }
2448 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
2449
2450 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2451                              const void *frame, size_t frame_len,
2452                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
2453                              struct ieee80211_cts *cts)
2454 {
2455         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
2456
2457         cts->frame_control =
2458             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
2459         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
2460                                                      frame_len, frame_txctl);
2461         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
2462 }
2463 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
2464
2465 struct sk_buff *
2466 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
2467                           struct ieee80211_vif *vif)
2468 {
2469         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
2470         struct sk_buff *skb = NULL;
2471         struct sta_info *sta;
2472         struct ieee80211_tx_data tx;
2473         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
2474         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
2475         struct beacon_data *beacon;
2476         struct ieee80211_tx_info *info;
2477
2478         sdata = vif_to_sdata(vif);
2479         bss = &sdata->u.ap;
2480
2481         rcu_read_lock();
2482         beacon = rcu_dereference(bss->beacon);
2483
2484         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP || !beacon || !beacon->head)
2485                 goto out;
2486
2487         if (bss->dtim_count != 0)
2488                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
2489
2490         while (1) {
2491                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
2492                 if (!skb)
2493                         goto out;
2494                 local->total_ps_buffered--;
2495
2496                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
2497                         struct ieee80211_hdr *hdr =
2498                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2499                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
2500                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
2501                          * STAs */
2502                         hdr->frame_control |=
2503                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
2504                 }
2505
2506                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, skb))
2507                         break;
2508                 dev_kfree_skb_any(skb);
2509         }
2510
2511         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2512
2513         sta = tx.sta;
2514         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
2515         tx.channel = local->hw.conf.channel;
2516         info->band = tx.channel->band;
2517
2518         if (invoke_tx_handlers(&tx))
2519                 skb = NULL;
2520  out:
2521         rcu_read_unlock();
2522
2523         return skb;
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
2526
2527 void ieee80211_tx_skb(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, struct sk_buff *skb)
2528 {
2529         skb_set_mac_header(skb, 0);
2530         skb_set_network_header(skb, 0);
2531         skb_set_transport_header(skb, 0);
2532
2533         /* send all internal mgmt frames on VO */
2534         skb_set_queue_mapping(skb, 0);
2535
2536         /*
2537          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
2538          * and while we can handle concurrent transmissions locking
2539          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
2540          */
2541         local_bh_disable();
2542         ieee80211_xmit(sdata, skb);
2543         local_bh_enable();
2544 }