wireless: use __aligned
[cascardo/linux.git] / include / net / mac80211.h
1 /*
2  * mac80211 <-> driver interface
3  *
4  * Copyright 2002-2005, Devicescape Software, Inc.
5  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
6  * Copyright 2007-2010  Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  */
12
13 #ifndef MAC80211_H
14 #define MAC80211_H
15
16 #include <linux/bug.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/if_ether.h>
19 #include <linux/skbuff.h>
20 #include <linux/ieee80211.h>
21 #include <net/cfg80211.h>
22 #include <asm/unaligned.h>
23
24 /**
25  * DOC: Introduction
26  *
27  * mac80211 is the Linux stack for 802.11 hardware that implements
28  * only partial functionality in hard- or firmware. This document
29  * defines the interface between mac80211 and low-level hardware
30  * drivers.
31  */
32
33 /**
34  * DOC: Calling mac80211 from interrupts
35  *
36  * Only ieee80211_tx_status_irqsafe() and ieee80211_rx_irqsafe() can be
37  * called in hardware interrupt context. The low-level driver must not call any
38  * other functions in hardware interrupt context. If there is a need for such
39  * call, the low-level driver should first ACK the interrupt and perform the
40  * IEEE 802.11 code call after this, e.g. from a scheduled workqueue or even
41  * tasklet function.
42  *
43  * NOTE: If the driver opts to use the _irqsafe() functions, it may not also
44  *       use the non-IRQ-safe functions!
45  */
46
47 /**
48  * DOC: Warning
49  *
50  * If you're reading this document and not the header file itself, it will
51  * be incomplete because not all documentation has been converted yet.
52  */
53
54 /**
55  * DOC: Frame format
56  *
57  * As a general rule, when frames are passed between mac80211 and the driver,
58  * they start with the IEEE 802.11 header and include the same octets that are
59  * sent over the air except for the FCS which should be calculated by the
60  * hardware.
61  *
62  * There are, however, various exceptions to this rule for advanced features:
63  *
64  * The first exception is for hardware encryption and decryption offload
65  * where the IV/ICV may or may not be generated in hardware.
66  *
67  * Secondly, when the hardware handles fragmentation, the frame handed to
68  * the driver from mac80211 is the MSDU, not the MPDU.
69  *
70  * Finally, for received frames, the driver is able to indicate that it has
71  * filled a radiotap header and put that in front of the frame; if it does
72  * not do so then mac80211 may add this under certain circumstances.
73  */
74
75 /**
76  * DOC: mac80211 workqueue
77  *
78  * mac80211 provides its own workqueue for drivers and internal mac80211 use.
79  * The workqueue is a single threaded workqueue and can only be accessed by
80  * helpers for sanity checking. Drivers must ensure all work added onto the
81  * mac80211 workqueue should be cancelled on the driver stop() callback.
82  *
83  * mac80211 will flushed the workqueue upon interface removal and during
84  * suspend.
85  *
86  * All work performed on the mac80211 workqueue must not acquire the RTNL lock.
87  *
88  */
89
90 struct device;
91
92 /**
93  * enum ieee80211_max_queues - maximum number of queues
94  *
95  * @IEEE80211_MAX_QUEUES: Maximum number of regular device queues.
96  */
97 enum ieee80211_max_queues {
98         IEEE80211_MAX_QUEUES =          16,
99 };
100
101 #define IEEE80211_INVAL_HW_QUEUE        0xff
102
103 /**
104  * enum ieee80211_ac_numbers - AC numbers as used in mac80211
105  * @IEEE80211_AC_VO: voice
106  * @IEEE80211_AC_VI: video
107  * @IEEE80211_AC_BE: best effort
108  * @IEEE80211_AC_BK: background
109  */
110 enum ieee80211_ac_numbers {
111         IEEE80211_AC_VO         = 0,
112         IEEE80211_AC_VI         = 1,
113         IEEE80211_AC_BE         = 2,
114         IEEE80211_AC_BK         = 3,
115 };
116 #define IEEE80211_NUM_ACS       4
117
118 /**
119  * struct ieee80211_tx_queue_params - transmit queue configuration
120  *
121  * The information provided in this structure is required for QoS
122  * transmit queue configuration. Cf. IEEE 802.11 7.3.2.29.
123  *
124  * @aifs: arbitration interframe space [0..255]
125  * @cw_min: minimum contention window [a value of the form
126  *      2^n-1 in the range 1..32767]
127  * @cw_max: maximum contention window [like @cw_min]
128  * @txop: maximum burst time in units of 32 usecs, 0 meaning disabled
129  * @uapsd: is U-APSD mode enabled for the queue
130  */
131 struct ieee80211_tx_queue_params {
132         u16 txop;
133         u16 cw_min;
134         u16 cw_max;
135         u8 aifs;
136         bool uapsd;
137 };
138
139 struct ieee80211_low_level_stats {
140         unsigned int dot11ACKFailureCount;
141         unsigned int dot11RTSFailureCount;
142         unsigned int dot11FCSErrorCount;
143         unsigned int dot11RTSSuccessCount;
144 };
145
146 /**
147  * enum ieee80211_chanctx_change - change flag for channel context
148  * @IEEE80211_CHANCTX_CHANGE_WIDTH: The channel width changed
149  * @IEEE80211_CHANCTX_CHANGE_RX_CHAINS: The number of RX chains changed
150  */
151 enum ieee80211_chanctx_change {
152         IEEE80211_CHANCTX_CHANGE_WIDTH          = BIT(0),
153         IEEE80211_CHANCTX_CHANGE_RX_CHAINS      = BIT(1),
154 };
155
156 /**
157  * struct ieee80211_chanctx_conf - channel context that vifs may be tuned to
158  *
159  * This is the driver-visible part. The ieee80211_chanctx
160  * that contains it is visible in mac80211 only.
161  *
162  * @def: the channel definition
163  * @rx_chains_static: The number of RX chains that must always be
164  *      active on the channel to receive MIMO transmissions
165  * @rx_chains_dynamic: The number of RX chains that must be enabled
166  *      after RTS/CTS handshake to receive SMPS MIMO transmissions;
167  *      this will always be >= @rx_chains_static.
168  * @drv_priv: data area for driver use, will always be aligned to
169  *      sizeof(void *), size is determined in hw information.
170  */
171 struct ieee80211_chanctx_conf {
172         struct cfg80211_chan_def def;
173
174         u8 rx_chains_static, rx_chains_dynamic;
175
176         u8 drv_priv[0] __aligned(sizeof(void *));
177 };
178
179 /**
180  * enum ieee80211_bss_change - BSS change notification flags
181  *
182  * These flags are used with the bss_info_changed() callback
183  * to indicate which BSS parameter changed.
184  *
185  * @BSS_CHANGED_ASSOC: association status changed (associated/disassociated),
186  *      also implies a change in the AID.
187  * @BSS_CHANGED_ERP_CTS_PROT: CTS protection changed
188  * @BSS_CHANGED_ERP_PREAMBLE: preamble changed
189  * @BSS_CHANGED_ERP_SLOT: slot timing changed
190  * @BSS_CHANGED_HT: 802.11n parameters changed
191  * @BSS_CHANGED_BASIC_RATES: Basic rateset changed
192  * @BSS_CHANGED_BEACON_INT: Beacon interval changed
193  * @BSS_CHANGED_BSSID: BSSID changed, for whatever
194  *      reason (IBSS and managed mode)
195  * @BSS_CHANGED_BEACON: Beacon data changed, retrieve
196  *      new beacon (beaconing modes)
197  * @BSS_CHANGED_BEACON_ENABLED: Beaconing should be
198  *      enabled/disabled (beaconing modes)
199  * @BSS_CHANGED_CQM: Connection quality monitor config changed
200  * @BSS_CHANGED_IBSS: IBSS join status changed
201  * @BSS_CHANGED_ARP_FILTER: Hardware ARP filter address list or state changed.
202  * @BSS_CHANGED_QOS: QoS for this association was enabled/disabled. Note
203  *      that it is only ever disabled for station mode.
204  * @BSS_CHANGED_IDLE: Idle changed for this BSS/interface.
205  * @BSS_CHANGED_SSID: SSID changed for this BSS (AP mode)
206  * @BSS_CHANGED_AP_PROBE_RESP: Probe Response changed for this BSS (AP mode)
207  * @BSS_CHANGED_PS: PS changed for this BSS (STA mode)
208  * @BSS_CHANGED_TXPOWER: TX power setting changed for this interface
209  * @BSS_CHANGED_P2P_PS: P2P powersave settings (CTWindow, opportunistic PS)
210  *      changed (currently only in P2P client mode, GO mode will be later)
211  */
212 enum ieee80211_bss_change {
213         BSS_CHANGED_ASSOC               = 1<<0,
214         BSS_CHANGED_ERP_CTS_PROT        = 1<<1,
215         BSS_CHANGED_ERP_PREAMBLE        = 1<<2,
216         BSS_CHANGED_ERP_SLOT            = 1<<3,
217         BSS_CHANGED_HT                  = 1<<4,
218         BSS_CHANGED_BASIC_RATES         = 1<<5,
219         BSS_CHANGED_BEACON_INT          = 1<<6,
220         BSS_CHANGED_BSSID               = 1<<7,
221         BSS_CHANGED_BEACON              = 1<<8,
222         BSS_CHANGED_BEACON_ENABLED      = 1<<9,
223         BSS_CHANGED_CQM                 = 1<<10,
224         BSS_CHANGED_IBSS                = 1<<11,
225         BSS_CHANGED_ARP_FILTER          = 1<<12,
226         BSS_CHANGED_QOS                 = 1<<13,
227         BSS_CHANGED_IDLE                = 1<<14,
228         BSS_CHANGED_SSID                = 1<<15,
229         BSS_CHANGED_AP_PROBE_RESP       = 1<<16,
230         BSS_CHANGED_PS                  = 1<<17,
231         BSS_CHANGED_TXPOWER             = 1<<18,
232         BSS_CHANGED_P2P_PS              = 1<<19,
233
234         /* when adding here, make sure to change ieee80211_reconfig */
235 };
236
237 /*
238  * The maximum number of IPv4 addresses listed for ARP filtering. If the number
239  * of addresses for an interface increase beyond this value, hardware ARP
240  * filtering will be disabled.
241  */
242 #define IEEE80211_BSS_ARP_ADDR_LIST_LEN 4
243
244 /**
245  * enum ieee80211_rssi_event - RSSI threshold event
246  * An indicator for when RSSI goes below/above a certain threshold.
247  * @RSSI_EVENT_HIGH: AP's rssi crossed the high threshold set by the driver.
248  * @RSSI_EVENT_LOW: AP's rssi crossed the low threshold set by the driver.
249  */
250 enum ieee80211_rssi_event {
251         RSSI_EVENT_HIGH,
252         RSSI_EVENT_LOW,
253 };
254
255 /**
256  * struct ieee80211_bss_conf - holds the BSS's changing parameters
257  *
258  * This structure keeps information about a BSS (and an association
259  * to that BSS) that can change during the lifetime of the BSS.
260  *
261  * @assoc: association status
262  * @ibss_joined: indicates whether this station is part of an IBSS
263  *      or not
264  * @ibss_creator: indicates if a new IBSS network is being created
265  * @aid: association ID number, valid only when @assoc is true
266  * @use_cts_prot: use CTS protection
267  * @use_short_preamble: use 802.11b short preamble;
268  *      if the hardware cannot handle this it must set the
269  *      IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_PREAMBLE_INCAPABLE hardware flag
270  * @use_short_slot: use short slot time (only relevant for ERP);
271  *      if the hardware cannot handle this it must set the
272  *      IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_SLOT_INCAPABLE hardware flag
273  * @dtim_period: num of beacons before the next DTIM, for beaconing,
274  *      valid in station mode only while @assoc is true and if also
275  *      requested by %IEEE80211_HW_NEED_DTIM_PERIOD (cf. also hw conf
276  *      @ps_dtim_period)
277  * @sync_tsf: last beacon's/probe response's TSF timestamp (could be old
278  *      as it may have been received during scanning long ago)
279  * @sync_device_ts: the device timestamp corresponding to the sync_tsf,
280  *      the driver/device can use this to calculate synchronisation
281  * @beacon_int: beacon interval
282  * @assoc_capability: capabilities taken from assoc resp
283  * @basic_rates: bitmap of basic rates, each bit stands for an
284  *      index into the rate table configured by the driver in
285  *      the current band.
286  * @mcast_rate: per-band multicast rate index + 1 (0: disabled)
287  * @bssid: The BSSID for this BSS
288  * @enable_beacon: whether beaconing should be enabled or not
289  * @chandef: Channel definition for this BSS -- the hardware might be
290  *      configured a higher bandwidth than this BSS uses, for example.
291  * @ht_operation_mode: HT operation mode like in &struct ieee80211_ht_operation.
292  *      This field is only valid when the channel type is one of the HT types.
293  * @cqm_rssi_thold: Connection quality monitor RSSI threshold, a zero value
294  *      implies disabled
295  * @cqm_rssi_hyst: Connection quality monitor RSSI hysteresis
296  * @arp_addr_list: List of IPv4 addresses for hardware ARP filtering. The
297  *      may filter ARP queries targeted for other addresses than listed here.
298  *      The driver must allow ARP queries targeted for all address listed here
299  *      to pass through. An empty list implies no ARP queries need to pass.
300  * @arp_addr_cnt: Number of addresses currently on the list.
301  * @arp_filter_enabled: Enable ARP filtering - if enabled, the hardware may
302  *      filter ARP queries based on the @arp_addr_list, if disabled, the
303  *      hardware must not perform any ARP filtering. Note, that the filter will
304  *      be enabled also in promiscuous mode.
305  * @qos: This is a QoS-enabled BSS.
306  * @idle: This interface is idle. There's also a global idle flag in the
307  *      hardware config which may be more appropriate depending on what
308  *      your driver/device needs to do.
309  * @ps: power-save mode (STA only). This flag is NOT affected by
310  *      offchannel/dynamic_ps operations.
311  * @ssid: The SSID of the current vif. Only valid in AP-mode.
312  * @ssid_len: Length of SSID given in @ssid.
313  * @hidden_ssid: The SSID of the current vif is hidden. Only valid in AP-mode.
314  * @txpower: TX power in dBm
315  * @p2p_ctwindow: P2P CTWindow, only for P2P client interfaces
316  * @p2p_oppps: P2P opportunistic PS is enabled
317  */
318 struct ieee80211_bss_conf {
319         const u8 *bssid;
320         /* association related data */
321         bool assoc, ibss_joined;
322         bool ibss_creator;
323         u16 aid;
324         /* erp related data */
325         bool use_cts_prot;
326         bool use_short_preamble;
327         bool use_short_slot;
328         bool enable_beacon;
329         u8 dtim_period;
330         u16 beacon_int;
331         u16 assoc_capability;
332         u64 sync_tsf;
333         u32 sync_device_ts;
334         u32 basic_rates;
335         int mcast_rate[IEEE80211_NUM_BANDS];
336         u16 ht_operation_mode;
337         s32 cqm_rssi_thold;
338         u32 cqm_rssi_hyst;
339         struct cfg80211_chan_def chandef;
340         __be32 arp_addr_list[IEEE80211_BSS_ARP_ADDR_LIST_LEN];
341         u8 arp_addr_cnt;
342         bool arp_filter_enabled;
343         bool qos;
344         bool idle;
345         bool ps;
346         u8 ssid[IEEE80211_MAX_SSID_LEN];
347         size_t ssid_len;
348         bool hidden_ssid;
349         int txpower;
350         u8 p2p_ctwindow;
351         bool p2p_oppps;
352 };
353
354 /**
355  * enum mac80211_tx_control_flags - flags to describe transmission information/status
356  *
357  * These flags are used with the @flags member of &ieee80211_tx_info.
358  *
359  * @IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS: require TX status callback for this frame.
360  * @IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ: The driver has to assign a sequence
361  *      number to this frame, taking care of not overwriting the fragment
362  *      number and increasing the sequence number only when the
363  *      IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT flag is set. mac80211 will properly
364  *      assign sequence numbers to QoS-data frames but cannot do so correctly
365  *      for non-QoS-data and management frames because beacons need them from
366  *      that counter as well and mac80211 cannot guarantee proper sequencing.
367  *      If this flag is set, the driver should instruct the hardware to
368  *      assign a sequence number to the frame or assign one itself. Cf. IEEE
369  *      802.11-2007 7.1.3.4.1 paragraph 3. This flag will always be set for
370  *      beacons and always be clear for frames without a sequence number field.
371  * @IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK: tell the low level not to wait for an ack
372  * @IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT: clear powersave filter for destination
373  *      station
374  * @IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT: this is a first fragment of the frame
375  * @IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM: send this frame after DTIM beacon
376  * @IEEE80211_TX_CTL_AMPDU: this frame should be sent as part of an A-MPDU
377  * @IEEE80211_TX_CTL_INJECTED: Frame was injected, internal to mac80211.
378  * @IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED: The frame was not transmitted
379  *      because the destination STA was in powersave mode. Note that to
380  *      avoid race conditions, the filter must be set by the hardware or
381  *      firmware upon receiving a frame that indicates that the station
382  *      went to sleep (must be done on device to filter frames already on
383  *      the queue) and may only be unset after mac80211 gives the OK for
384  *      that by setting the IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT (see above),
385  *      since only then is it guaranteed that no more frames are in the
386  *      hardware queue.
387  * @IEEE80211_TX_STAT_ACK: Frame was acknowledged
388  * @IEEE80211_TX_STAT_AMPDU: The frame was aggregated, so status
389  *      is for the whole aggregation.
390  * @IEEE80211_TX_STAT_AMPDU_NO_BACK: no block ack was returned,
391  *      so consider using block ack request (BAR).
392  * @IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE: internal to mac80211, can be
393  *      set by rate control algorithms to indicate probe rate, will
394  *      be cleared for fragmented frames (except on the last fragment)
395  * @IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING: completely internal to mac80211,
396  *      used to indicate that a pending frame requires TX processing before
397  *      it can be sent out.
398  * @IEEE80211_TX_INTFL_RETRIED: completely internal to mac80211,
399  *      used to indicate that a frame was already retried due to PS
400  * @IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT: completely internal to mac80211,
401  *      used to indicate frame should not be encrypted
402  * @IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER: This frame is a response to a poll
403  *      frame (PS-Poll or uAPSD) or a non-bufferable MMPDU and must
404  *      be sent although the station is in powersave mode.
405  * @IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES: More frames will be passed to the
406  *      transmit function after the current frame, this can be used
407  *      by drivers to kick the DMA queue only if unset or when the
408  *      queue gets full.
409  * @IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION: This frame is being retransmitted
410  *      after TX status because the destination was asleep, it must not
411  *      be modified again (no seqno assignment, crypto, etc.)
412  * @IEEE80211_TX_INTFL_NL80211_FRAME_TX: Frame was requested through nl80211
413  *      MLME command (internal to mac80211 to figure out whether to send TX
414  *      status to user space)
415  * @IEEE80211_TX_CTL_LDPC: tells the driver to use LDPC for this frame
416  * @IEEE80211_TX_CTL_STBC: Enables Space-Time Block Coding (STBC) for this
417  *      frame and selects the maximum number of streams that it can use.
418  * @IEEE80211_TX_CTL_TX_OFFCHAN: Marks this packet to be transmitted on
419  *      the off-channel channel when a remain-on-channel offload is done
420  *      in hardware -- normal packets still flow and are expected to be
421  *      handled properly by the device.
422  * @IEEE80211_TX_INTFL_TKIP_MIC_FAILURE: Marks this packet to be used for TKIP
423  *      testing. It will be sent out with incorrect Michael MIC key to allow
424  *      TKIP countermeasures to be tested.
425  * @IEEE80211_TX_CTL_NO_CCK_RATE: This frame will be sent at non CCK rate.
426  *      This flag is actually used for management frame especially for P2P
427  *      frames not being sent at CCK rate in 2GHz band.
428  * @IEEE80211_TX_STATUS_EOSP: This packet marks the end of service period,
429  *      when its status is reported the service period ends. For frames in
430  *      an SP that mac80211 transmits, it is already set; for driver frames
431  *      the driver may set this flag. It is also used to do the same for
432  *      PS-Poll responses.
433  * @IEEE80211_TX_CTL_USE_MINRATE: This frame will be sent at lowest rate.
434  *      This flag is used to send nullfunc frame at minimum rate when
435  *      the nullfunc is used for connection monitoring purpose.
436  * @IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG: Don't fragment this packet even if it
437  *      would be fragmented by size (this is optional, only used for
438  *      monitor injection).
439  *
440  * Note: If you have to add new flags to the enumeration, then don't
441  *       forget to update %IEEE80211_TX_TEMPORARY_FLAGS when necessary.
442  */
443 enum mac80211_tx_control_flags {
444         IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS          = BIT(0),
445         IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ             = BIT(1),
446         IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK                 = BIT(2),
447         IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT          = BIT(3),
448         IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT         = BIT(4),
449         IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM        = BIT(5),
450         IEEE80211_TX_CTL_AMPDU                  = BIT(6),
451         IEEE80211_TX_CTL_INJECTED               = BIT(7),
452         IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED           = BIT(8),
453         IEEE80211_TX_STAT_ACK                   = BIT(9),
454         IEEE80211_TX_STAT_AMPDU                 = BIT(10),
455         IEEE80211_TX_STAT_AMPDU_NO_BACK         = BIT(11),
456         IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE        = BIT(12),
457         IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING    = BIT(14),
458         IEEE80211_TX_INTFL_RETRIED              = BIT(15),
459         IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT         = BIT(16),
460         IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER           = BIT(17),
461         IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES            = BIT(18),
462         IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION       = BIT(19),
463         /* hole at 20, use later */
464         IEEE80211_TX_INTFL_NL80211_FRAME_TX     = BIT(21),
465         IEEE80211_TX_CTL_LDPC                   = BIT(22),
466         IEEE80211_TX_CTL_STBC                   = BIT(23) | BIT(24),
467         IEEE80211_TX_CTL_TX_OFFCHAN             = BIT(25),
468         IEEE80211_TX_INTFL_TKIP_MIC_FAILURE     = BIT(26),
469         IEEE80211_TX_CTL_NO_CCK_RATE            = BIT(27),
470         IEEE80211_TX_STATUS_EOSP                = BIT(28),
471         IEEE80211_TX_CTL_USE_MINRATE            = BIT(29),
472         IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG               = BIT(30),
473 };
474
475 #define IEEE80211_TX_CTL_STBC_SHIFT             23
476
477 /*
478  * This definition is used as a mask to clear all temporary flags, which are
479  * set by the tx handlers for each transmission attempt by the mac80211 stack.
480  */
481 #define IEEE80211_TX_TEMPORARY_FLAGS (IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK |               \
482         IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT | IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT |    \
483         IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM | IEEE80211_TX_CTL_AMPDU |           \
484         IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED | IEEE80211_TX_STAT_ACK |               \
485         IEEE80211_TX_STAT_AMPDU | IEEE80211_TX_STAT_AMPDU_NO_BACK |           \
486         IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE | IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |    \
487         IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES | IEEE80211_TX_CTL_LDPC |                \
488         IEEE80211_TX_CTL_STBC | IEEE80211_TX_STATUS_EOSP)
489
490 /**
491  * enum mac80211_rate_control_flags - per-rate flags set by the
492  *      Rate Control algorithm.
493  *
494  * These flags are set by the Rate control algorithm for each rate during tx,
495  * in the @flags member of struct ieee80211_tx_rate.
496  *
497  * @IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS: Use RTS/CTS exchange for this rate.
498  * @IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT: CTS-to-self protection is required.
499  *      This is set if the current BSS requires ERP protection.
500  * @IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE: Use short preamble.
501  * @IEEE80211_TX_RC_MCS: HT rate.
502  * @IEEE80211_TX_RC_VHT_MCS: VHT MCS rate, in this case the idx field is split
503  *      into a higher 4 bits (Nss) and lower 4 bits (MCS number)
504  * @IEEE80211_TX_RC_GREEN_FIELD: Indicates whether this rate should be used in
505  *      Greenfield mode.
506  * @IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH: Indicates if the Channel Width should be 40 MHz.
507  * @IEEE80211_TX_RC_80_MHZ_WIDTH: Indicates 80 MHz transmission
508  * @IEEE80211_TX_RC_160_MHZ_WIDTH: Indicates 160 MHz transmission
509  *      (80+80 isn't supported yet)
510  * @IEEE80211_TX_RC_DUP_DATA: The frame should be transmitted on both of the
511  *      adjacent 20 MHz channels, if the current channel type is
512  *      NL80211_CHAN_HT40MINUS or NL80211_CHAN_HT40PLUS.
513  * @IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI: Short Guard interval should be used for this rate.
514  */
515 enum mac80211_rate_control_flags {
516         IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS             = BIT(0),
517         IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT         = BIT(1),
518         IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE      = BIT(2),
519
520         /* rate index is an HT/VHT MCS instead of an index */
521         IEEE80211_TX_RC_MCS                     = BIT(3),
522         IEEE80211_TX_RC_GREEN_FIELD             = BIT(4),
523         IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH            = BIT(5),
524         IEEE80211_TX_RC_DUP_DATA                = BIT(6),
525         IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI                = BIT(7),
526         IEEE80211_TX_RC_VHT_MCS                 = BIT(8),
527         IEEE80211_TX_RC_80_MHZ_WIDTH            = BIT(9),
528         IEEE80211_TX_RC_160_MHZ_WIDTH           = BIT(10),
529 };
530
531
532 /* there are 40 bytes if you don't need the rateset to be kept */
533 #define IEEE80211_TX_INFO_DRIVER_DATA_SIZE 40
534
535 /* if you do need the rateset, then you have less space */
536 #define IEEE80211_TX_INFO_RATE_DRIVER_DATA_SIZE 24
537
538 /* maximum number of rate stages */
539 #define IEEE80211_TX_MAX_RATES  4
540
541 /**
542  * struct ieee80211_tx_rate - rate selection/status
543  *
544  * @idx: rate index to attempt to send with
545  * @flags: rate control flags (&enum mac80211_rate_control_flags)
546  * @count: number of tries in this rate before going to the next rate
547  *
548  * A value of -1 for @idx indicates an invalid rate and, if used
549  * in an array of retry rates, that no more rates should be tried.
550  *
551  * When used for transmit status reporting, the driver should
552  * always report the rate along with the flags it used.
553  *
554  * &struct ieee80211_tx_info contains an array of these structs
555  * in the control information, and it will be filled by the rate
556  * control algorithm according to what should be sent. For example,
557  * if this array contains, in the format { <idx>, <count> } the
558  * information
559  *    { 3, 2 }, { 2, 2 }, { 1, 4 }, { -1, 0 }, { -1, 0 }
560  * then this means that the frame should be transmitted
561  * up to twice at rate 3, up to twice at rate 2, and up to four
562  * times at rate 1 if it doesn't get acknowledged. Say it gets
563  * acknowledged by the peer after the fifth attempt, the status
564  * information should then contain
565  *   { 3, 2 }, { 2, 2 }, { 1, 1 }, { -1, 0 } ...
566  * since it was transmitted twice at rate 3, twice at rate 2
567  * and once at rate 1 after which we received an acknowledgement.
568  */
569 struct ieee80211_tx_rate {
570         s8 idx;
571         u16 count:5,
572             flags:11;
573 } __packed;
574
575 #define IEEE80211_MAX_TX_RETRY          31
576
577 static inline void ieee80211_rate_set_vht(struct ieee80211_tx_rate *rate,
578                                           u8 mcs, u8 nss)
579 {
580         WARN_ON(mcs & ~0xF);
581         WARN_ON(nss & ~0x7);
582         rate->idx = (nss << 4) | mcs;
583 }
584
585 static inline u8
586 ieee80211_rate_get_vht_mcs(const struct ieee80211_tx_rate *rate)
587 {
588         return rate->idx & 0xF;
589 }
590
591 static inline u8
592 ieee80211_rate_get_vht_nss(const struct ieee80211_tx_rate *rate)
593 {
594         return rate->idx >> 4;
595 }
596
597 /**
598  * struct ieee80211_tx_info - skb transmit information
599  *
600  * This structure is placed in skb->cb for three uses:
601  *  (1) mac80211 TX control - mac80211 tells the driver what to do
602  *  (2) driver internal use (if applicable)
603  *  (3) TX status information - driver tells mac80211 what happened
604  *
605  * @flags: transmit info flags, defined above
606  * @band: the band to transmit on (use for checking for races)
607  * @hw_queue: HW queue to put the frame on, skb_get_queue_mapping() gives the AC
608  * @ack_frame_id: internal frame ID for TX status, used internally
609  * @control: union for control data
610  * @status: union for status data
611  * @driver_data: array of driver_data pointers
612  * @ampdu_ack_len: number of acked aggregated frames.
613  *      relevant only if IEEE80211_TX_STAT_AMPDU was set.
614  * @ampdu_len: number of aggregated frames.
615  *      relevant only if IEEE80211_TX_STAT_AMPDU was set.
616  * @ack_signal: signal strength of the ACK frame
617  */
618 struct ieee80211_tx_info {
619         /* common information */
620         u32 flags;
621         u8 band;
622
623         u8 hw_queue;
624
625         u16 ack_frame_id;
626
627         union {
628                 struct {
629                         union {
630                                 /* rate control */
631                                 struct {
632                                         struct ieee80211_tx_rate rates[
633                                                 IEEE80211_TX_MAX_RATES];
634                                         s8 rts_cts_rate_idx;
635                                         /* 3 bytes free */
636                                 };
637                                 /* only needed before rate control */
638                                 unsigned long jiffies;
639                         };
640                         /* NB: vif can be NULL for injected frames */
641                         struct ieee80211_vif *vif;
642                         struct ieee80211_key_conf *hw_key;
643                         /* 8 bytes free */
644                 } control;
645                 struct {
646                         struct ieee80211_tx_rate rates[IEEE80211_TX_MAX_RATES];
647                         int ack_signal;
648                         u8 ampdu_ack_len;
649                         u8 ampdu_len;
650                         u8 antenna;
651                         /* 21 bytes free */
652                 } status;
653                 struct {
654                         struct ieee80211_tx_rate driver_rates[
655                                 IEEE80211_TX_MAX_RATES];
656                         void *rate_driver_data[
657                                 IEEE80211_TX_INFO_RATE_DRIVER_DATA_SIZE / sizeof(void *)];
658                 };
659                 void *driver_data[
660                         IEEE80211_TX_INFO_DRIVER_DATA_SIZE / sizeof(void *)];
661         };
662 };
663
664 /**
665  * struct ieee80211_sched_scan_ies - scheduled scan IEs
666  *
667  * This structure is used to pass the appropriate IEs to be used in scheduled
668  * scans for all bands.  It contains both the IEs passed from the userspace
669  * and the ones generated by mac80211.
670  *
671  * @ie: array with the IEs for each supported band
672  * @len: array with the total length of the IEs for each band
673  */
674 struct ieee80211_sched_scan_ies {
675         u8 *ie[IEEE80211_NUM_BANDS];
676         size_t len[IEEE80211_NUM_BANDS];
677 };
678
679 static inline struct ieee80211_tx_info *IEEE80211_SKB_CB(struct sk_buff *skb)
680 {
681         return (struct ieee80211_tx_info *)skb->cb;
682 }
683
684 static inline struct ieee80211_rx_status *IEEE80211_SKB_RXCB(struct sk_buff *skb)
685 {
686         return (struct ieee80211_rx_status *)skb->cb;
687 }
688
689 /**
690  * ieee80211_tx_info_clear_status - clear TX status
691  *
692  * @info: The &struct ieee80211_tx_info to be cleared.
693  *
694  * When the driver passes an skb back to mac80211, it must report
695  * a number of things in TX status. This function clears everything
696  * in the TX status but the rate control information (it does clear
697  * the count since you need to fill that in anyway).
698  *
699  * NOTE: You can only use this function if you do NOT use
700  *       info->driver_data! Use info->rate_driver_data
701  *       instead if you need only the less space that allows.
702  */
703 static inline void
704 ieee80211_tx_info_clear_status(struct ieee80211_tx_info *info)
705 {
706         int i;
707
708         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct ieee80211_tx_info, status.rates) !=
709                      offsetof(struct ieee80211_tx_info, control.rates));
710         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct ieee80211_tx_info, status.rates) !=
711                      offsetof(struct ieee80211_tx_info, driver_rates));
712         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct ieee80211_tx_info, status.rates) != 8);
713         /* clear the rate counts */
714         for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++)
715                 info->status.rates[i].count = 0;
716
717         BUILD_BUG_ON(
718             offsetof(struct ieee80211_tx_info, status.ack_signal) != 20);
719         memset(&info->status.ampdu_ack_len, 0,
720                sizeof(struct ieee80211_tx_info) -
721                offsetof(struct ieee80211_tx_info, status.ampdu_ack_len));
722 }
723
724
725 /**
726  * enum mac80211_rx_flags - receive flags
727  *
728  * These flags are used with the @flag member of &struct ieee80211_rx_status.
729  * @RX_FLAG_MMIC_ERROR: Michael MIC error was reported on this frame.
730  *      Use together with %RX_FLAG_MMIC_STRIPPED.
731  * @RX_FLAG_DECRYPTED: This frame was decrypted in hardware.
732  * @RX_FLAG_MMIC_STRIPPED: the Michael MIC is stripped off this frame,
733  *      verification has been done by the hardware.
734  * @RX_FLAG_IV_STRIPPED: The IV/ICV are stripped from this frame.
735  *      If this flag is set, the stack cannot do any replay detection
736  *      hence the driver or hardware will have to do that.
737  * @RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC: Set this flag if the FCS check failed on
738  *      the frame.
739  * @RX_FLAG_FAILED_PLCP_CRC: Set this flag if the PCLP check failed on
740  *      the frame.
741  * @RX_FLAG_MACTIME_START: The timestamp passed in the RX status (@mactime
742  *      field) is valid and contains the time the first symbol of the MPDU
743  *      was received. This is useful in monitor mode and for proper IBSS
744  *      merging.
745  * @RX_FLAG_MACTIME_END: The timestamp passed in the RX status (@mactime
746  *      field) is valid and contains the time the last symbol of the MPDU
747  *      (including FCS) was received.
748  * @RX_FLAG_SHORTPRE: Short preamble was used for this frame
749  * @RX_FLAG_HT: HT MCS was used and rate_idx is MCS index
750  * @RX_FLAG_VHT: VHT MCS was used and rate_index is MCS index
751  * @RX_FLAG_40MHZ: HT40 (40 MHz) was used
752  * @RX_FLAG_80MHZ: 80 MHz was used
753  * @RX_FLAG_80P80MHZ: 80+80 MHz was used
754  * @RX_FLAG_160MHZ: 160 MHz was used
755  * @RX_FLAG_SHORT_GI: Short guard interval was used
756  * @RX_FLAG_NO_SIGNAL_VAL: The signal strength value is not present.
757  *      Valid only for data frames (mainly A-MPDU)
758  * @RX_FLAG_HT_GF: This frame was received in a HT-greenfield transmission, if
759  *      the driver fills this value it should add %IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_FMT
760  *      to hw.radiotap_mcs_details to advertise that fact
761  * @RX_FLAG_AMPDU_DETAILS: A-MPDU details are known, in particular the reference
762  *      number (@ampdu_reference) must be populated and be a distinct number for
763  *      each A-MPDU
764  * @RX_FLAG_AMPDU_REPORT_ZEROLEN: driver reports 0-length subframes
765  * @RX_FLAG_AMPDU_IS_ZEROLEN: This is a zero-length subframe, for
766  *      monitoring purposes only
767  * @RX_FLAG_AMPDU_LAST_KNOWN: last subframe is known, should be set on all
768  *      subframes of a single A-MPDU
769  * @RX_FLAG_AMPDU_IS_LAST: this subframe is the last subframe of the A-MPDU
770  * @RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_ERROR: A delimiter CRC error has been detected
771  *      on this subframe
772  * @RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_KNOWN: The delimiter CRC field is known (the CRC
773  *      is stored in the @ampdu_delimiter_crc field)
774  */
775 enum mac80211_rx_flags {
776         RX_FLAG_MMIC_ERROR              = BIT(0),
777         RX_FLAG_DECRYPTED               = BIT(1),
778         RX_FLAG_MMIC_STRIPPED           = BIT(3),
779         RX_FLAG_IV_STRIPPED             = BIT(4),
780         RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC          = BIT(5),
781         RX_FLAG_FAILED_PLCP_CRC         = BIT(6),
782         RX_FLAG_MACTIME_START           = BIT(7),
783         RX_FLAG_SHORTPRE                = BIT(8),
784         RX_FLAG_HT                      = BIT(9),
785         RX_FLAG_40MHZ                   = BIT(10),
786         RX_FLAG_SHORT_GI                = BIT(11),
787         RX_FLAG_NO_SIGNAL_VAL           = BIT(12),
788         RX_FLAG_HT_GF                   = BIT(13),
789         RX_FLAG_AMPDU_DETAILS           = BIT(14),
790         RX_FLAG_AMPDU_REPORT_ZEROLEN    = BIT(15),
791         RX_FLAG_AMPDU_IS_ZEROLEN        = BIT(16),
792         RX_FLAG_AMPDU_LAST_KNOWN        = BIT(17),
793         RX_FLAG_AMPDU_IS_LAST           = BIT(18),
794         RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_ERROR   = BIT(19),
795         RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_KNOWN   = BIT(20),
796         RX_FLAG_MACTIME_END             = BIT(21),
797         RX_FLAG_VHT                     = BIT(22),
798         RX_FLAG_80MHZ                   = BIT(23),
799         RX_FLAG_80P80MHZ                = BIT(24),
800         RX_FLAG_160MHZ                  = BIT(25),
801 };
802
803 /**
804  * struct ieee80211_rx_status - receive status
805  *
806  * The low-level driver should provide this information (the subset
807  * supported by hardware) to the 802.11 code with each received
808  * frame, in the skb's control buffer (cb).
809  *
810  * @mactime: value in microseconds of the 64-bit Time Synchronization Function
811  *      (TSF) timer when the first data symbol (MPDU) arrived at the hardware.
812  * @device_timestamp: arbitrary timestamp for the device, mac80211 doesn't use
813  *      it but can store it and pass it back to the driver for synchronisation
814  * @band: the active band when this frame was received
815  * @freq: frequency the radio was tuned to when receiving this frame, in MHz
816  * @signal: signal strength when receiving this frame, either in dBm, in dB or
817  *      unspecified depending on the hardware capabilities flags
818  *      @IEEE80211_HW_SIGNAL_*
819  * @antenna: antenna used
820  * @rate_idx: index of data rate into band's supported rates or MCS index if
821  *      HT or VHT is used (%RX_FLAG_HT/%RX_FLAG_VHT)
822  * @vht_nss: number of streams (VHT only)
823  * @flag: %RX_FLAG_*
824  * @rx_flags: internal RX flags for mac80211
825  * @ampdu_reference: A-MPDU reference number, must be a different value for
826  *      each A-MPDU but the same for each subframe within one A-MPDU
827  * @ampdu_delimiter_crc: A-MPDU delimiter CRC
828  * @vendor_radiotap_bitmap: radiotap vendor namespace presence bitmap
829  * @vendor_radiotap_len: radiotap vendor namespace length
830  * @vendor_radiotap_align: radiotap vendor namespace alignment. Note
831  *      that the actual data must be at the start of the SKB data
832  *      already.
833  * @vendor_radiotap_oui: radiotap vendor namespace OUI
834  * @vendor_radiotap_subns: radiotap vendor sub namespace
835  */
836 struct ieee80211_rx_status {
837         u64 mactime;
838         u32 device_timestamp;
839         u32 ampdu_reference;
840         u32 flag;
841         u32 vendor_radiotap_bitmap;
842         u16 vendor_radiotap_len;
843         u16 freq;
844         u8 rate_idx;
845         u8 vht_nss;
846         u8 rx_flags;
847         u8 band;
848         u8 antenna;
849         s8 signal;
850         u8 ampdu_delimiter_crc;
851         u8 vendor_radiotap_align;
852         u8 vendor_radiotap_oui[3];
853         u8 vendor_radiotap_subns;
854 };
855
856 /**
857  * enum ieee80211_conf_flags - configuration flags
858  *
859  * Flags to define PHY configuration options
860  *
861  * @IEEE80211_CONF_MONITOR: there's a monitor interface present -- use this
862  *      to determine for example whether to calculate timestamps for packets
863  *      or not, do not use instead of filter flags!
864  * @IEEE80211_CONF_PS: Enable 802.11 power save mode (managed mode only).
865  *      This is the power save mode defined by IEEE 802.11-2007 section 11.2,
866  *      meaning that the hardware still wakes up for beacons, is able to
867  *      transmit frames and receive the possible acknowledgment frames.
868  *      Not to be confused with hardware specific wakeup/sleep states,
869  *      driver is responsible for that. See the section "Powersave support"
870  *      for more.
871  * @IEEE80211_CONF_IDLE: The device is running, but idle; if the flag is set
872  *      the driver should be prepared to handle configuration requests but
873  *      may turn the device off as much as possible. Typically, this flag will
874  *      be set when an interface is set UP but not associated or scanning, but
875  *      it can also be unset in that case when monitor interfaces are active.
876  * @IEEE80211_CONF_OFFCHANNEL: The device is currently not on its main
877  *      operating channel.
878  */
879 enum ieee80211_conf_flags {
880         IEEE80211_CONF_MONITOR          = (1<<0),
881         IEEE80211_CONF_PS               = (1<<1),
882         IEEE80211_CONF_IDLE             = (1<<2),
883         IEEE80211_CONF_OFFCHANNEL       = (1<<3),
884 };
885
886
887 /**
888  * enum ieee80211_conf_changed - denotes which configuration changed
889  *
890  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_LISTEN_INTERVAL: the listen interval changed
891  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_MONITOR: the monitor flag changed
892  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_PS: the PS flag or dynamic PS timeout changed
893  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_POWER: the TX power changed
894  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_CHANNEL: the channel/channel_type changed
895  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_RETRY_LIMITS: retry limits changed
896  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_IDLE: Idle flag changed
897  * @IEEE80211_CONF_CHANGE_SMPS: Spatial multiplexing powersave mode changed
898  *      Note that this is only valid if channel contexts are not used,
899  *      otherwise each channel context has the number of chains listed.
900  */
901 enum ieee80211_conf_changed {
902         IEEE80211_CONF_CHANGE_SMPS              = BIT(1),
903         IEEE80211_CONF_CHANGE_LISTEN_INTERVAL   = BIT(2),
904         IEEE80211_CONF_CHANGE_MONITOR           = BIT(3),
905         IEEE80211_CONF_CHANGE_PS                = BIT(4),
906         IEEE80211_CONF_CHANGE_POWER             = BIT(5),
907         IEEE80211_CONF_CHANGE_CHANNEL           = BIT(6),
908         IEEE80211_CONF_CHANGE_RETRY_LIMITS      = BIT(7),
909         IEEE80211_CONF_CHANGE_IDLE              = BIT(8),
910 };
911
912 /**
913  * enum ieee80211_smps_mode - spatial multiplexing power save mode
914  *
915  * @IEEE80211_SMPS_AUTOMATIC: automatic
916  * @IEEE80211_SMPS_OFF: off
917  * @IEEE80211_SMPS_STATIC: static
918  * @IEEE80211_SMPS_DYNAMIC: dynamic
919  * @IEEE80211_SMPS_NUM_MODES: internal, don't use
920  */
921 enum ieee80211_smps_mode {
922         IEEE80211_SMPS_AUTOMATIC,
923         IEEE80211_SMPS_OFF,
924         IEEE80211_SMPS_STATIC,
925         IEEE80211_SMPS_DYNAMIC,
926
927         /* keep last */
928         IEEE80211_SMPS_NUM_MODES,
929 };
930
931 /**
932  * struct ieee80211_conf - configuration of the device
933  *
934  * This struct indicates how the driver shall configure the hardware.
935  *
936  * @flags: configuration flags defined above
937  *
938  * @listen_interval: listen interval in units of beacon interval
939  * @max_sleep_period: the maximum number of beacon intervals to sleep for
940  *      before checking the beacon for a TIM bit (managed mode only); this
941  *      value will be only achievable between DTIM frames, the hardware
942  *      needs to check for the multicast traffic bit in DTIM beacons.
943  *      This variable is valid only when the CONF_PS flag is set.
944  * @ps_dtim_period: The DTIM period of the AP we're connected to, for use
945  *      in power saving. Power saving will not be enabled until a beacon
946  *      has been received and the DTIM period is known.
947  * @dynamic_ps_timeout: The dynamic powersave timeout (in ms), see the
948  *      powersave documentation below. This variable is valid only when
949  *      the CONF_PS flag is set.
950  *
951  * @power_level: requested transmit power (in dBm), backward compatibility
952  *      value only that is set to the minimum of all interfaces
953  *
954  * @channel: the channel to tune to
955  * @channel_type: the channel (HT) type
956  *
957  * @long_frame_max_tx_count: Maximum number of transmissions for a "long" frame
958  *    (a frame not RTS protected), called "dot11LongRetryLimit" in 802.11,
959  *    but actually means the number of transmissions not the number of retries
960  * @short_frame_max_tx_count: Maximum number of transmissions for a "short"
961  *    frame, called "dot11ShortRetryLimit" in 802.11, but actually means the
962  *    number of transmissions not the number of retries
963  *
964  * @smps_mode: spatial multiplexing powersave mode; note that
965  *      %IEEE80211_SMPS_STATIC is used when the device is not
966  *      configured for an HT channel.
967  *      Note that this is only valid if channel contexts are not used,
968  *      otherwise each channel context has the number of chains listed.
969  */
970 struct ieee80211_conf {
971         u32 flags;
972         int power_level, dynamic_ps_timeout;
973         int max_sleep_period;
974
975         u16 listen_interval;
976         u8 ps_dtim_period;
977
978         u8 long_frame_max_tx_count, short_frame_max_tx_count;
979
980         struct ieee80211_channel *channel;
981         enum nl80211_channel_type channel_type;
982         enum ieee80211_smps_mode smps_mode;
983 };
984
985 /**
986  * struct ieee80211_channel_switch - holds the channel switch data
987  *
988  * The information provided in this structure is required for channel switch
989  * operation.
990  *
991  * @timestamp: value in microseconds of the 64-bit Time Synchronization
992  *      Function (TSF) timer when the frame containing the channel switch
993  *      announcement was received. This is simply the rx.mactime parameter
994  *      the driver passed into mac80211.
995  * @block_tx: Indicates whether transmission must be blocked before the
996  *      scheduled channel switch, as indicated by the AP.
997  * @channel: the new channel to switch to
998  * @count: the number of TBTT's until the channel switch event
999  */
1000 struct ieee80211_channel_switch {
1001         u64 timestamp;
1002         bool block_tx;
1003         struct ieee80211_channel *channel;
1004         u8 count;
1005 };
1006
1007 /**
1008  * enum ieee80211_vif_flags - virtual interface flags
1009  *
1010  * @IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER: the device performs beacon filtering
1011  *      on this virtual interface to avoid unnecessary CPU wakeups
1012  * @IEEE80211_VIF_SUPPORTS_CQM_RSSI: the device can do connection quality
1013  *      monitoring on this virtual interface -- i.e. it can monitor
1014  *      connection quality related parameters, such as the RSSI level and
1015  *      provide notifications if configured trigger levels are reached.
1016  */
1017 enum ieee80211_vif_flags {
1018         IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER             = BIT(0),
1019         IEEE80211_VIF_SUPPORTS_CQM_RSSI         = BIT(1),
1020 };
1021
1022 /**
1023  * struct ieee80211_vif - per-interface data
1024  *
1025  * Data in this structure is continually present for driver
1026  * use during the life of a virtual interface.
1027  *
1028  * @type: type of this virtual interface
1029  * @bss_conf: BSS configuration for this interface, either our own
1030  *      or the BSS we're associated to
1031  * @addr: address of this interface
1032  * @p2p: indicates whether this AP or STA interface is a p2p
1033  *      interface, i.e. a GO or p2p-sta respectively
1034  * @driver_flags: flags/capabilities the driver has for this interface,
1035  *      these need to be set (or cleared) when the interface is added
1036  *      or, if supported by the driver, the interface type is changed
1037  *      at runtime, mac80211 will never touch this field
1038  * @hw_queue: hardware queue for each AC
1039  * @cab_queue: content-after-beacon (DTIM beacon really) queue, AP mode only
1040  * @chanctx_conf: The channel context this interface is assigned to, or %NULL
1041  *      when it is not assigned. This pointer is RCU-protected due to the TX
1042  *      path needing to access it; even though the netdev carrier will always
1043  *      be off when it is %NULL there can still be races and packets could be
1044  *      processed after it switches back to %NULL.
1045  * @drv_priv: data area for driver use, will always be aligned to
1046  *      sizeof(void *).
1047  */
1048 struct ieee80211_vif {
1049         enum nl80211_iftype type;
1050         struct ieee80211_bss_conf bss_conf;
1051         u8 addr[ETH_ALEN];
1052         bool p2p;
1053
1054         u8 cab_queue;
1055         u8 hw_queue[IEEE80211_NUM_ACS];
1056
1057         struct ieee80211_chanctx_conf __rcu *chanctx_conf;
1058
1059         u32 driver_flags;
1060
1061         /* must be last */
1062         u8 drv_priv[0] __aligned(sizeof(void *));
1063 };
1064
1065 static inline bool ieee80211_vif_is_mesh(struct ieee80211_vif *vif)
1066 {
1067 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
1068         return vif->type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT;
1069 #endif
1070         return false;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * enum ieee80211_key_flags - key flags
1075  *
1076  * These flags are used for communication about keys between the driver
1077  * and mac80211, with the @flags parameter of &struct ieee80211_key_conf.
1078  *
1079  * @IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA: Set by mac80211, this flag indicates
1080  *      that the STA this key will be used with could be using QoS.
1081  * @IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV: This flag should be set by the
1082  *      driver to indicate that it requires IV generation for this
1083  *      particular key.
1084  * @IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC: This flag should be set by
1085  *      the driver for a TKIP key if it requires Michael MIC
1086  *      generation in software.
1087  * @IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE: Set by mac80211, this flag indicates
1088  *      that the key is pairwise rather then a shared key.
1089  * @IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT_TX: This flag should be set by the driver for a
1090  *      CCMP key if it requires CCMP encryption of management frames (MFP) to
1091  *      be done in software.
1092  * @IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE: This flag should be set by the driver
1093  *      if space should be prepared for the IV, but the IV
1094  *      itself should not be generated. Do not set together with
1095  *      @IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV on the same key.
1096  * @IEEE80211_KEY_FLAG_RX_MGMT: This key will be used to decrypt received
1097  *      management frames. The flag can help drivers that have a hardware
1098  *      crypto implementation that doesn't deal with management frames
1099  *      properly by allowing them to not upload the keys to hardware and
1100  *      fall back to software crypto. Note that this flag deals only with
1101  *      RX, if your crypto engine can't deal with TX you can also set the
1102  *      %IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT_TX flag to encrypt such frames in SW.
1103  */
1104 enum ieee80211_key_flags {
1105         IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA      = 1<<0,
1106         IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV  = 1<<1,
1107         IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC= 1<<2,
1108         IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE     = 1<<3,
1109         IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT_TX   = 1<<4,
1110         IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE = 1<<5,
1111         IEEE80211_KEY_FLAG_RX_MGMT      = 1<<6,
1112 };
1113
1114 /**
1115  * struct ieee80211_key_conf - key information
1116  *
1117  * This key information is given by mac80211 to the driver by
1118  * the set_key() callback in &struct ieee80211_ops.
1119  *
1120  * @hw_key_idx: To be set by the driver, this is the key index the driver
1121  *      wants to be given when a frame is transmitted and needs to be
1122  *      encrypted in hardware.
1123  * @cipher: The key's cipher suite selector.
1124  * @flags: key flags, see &enum ieee80211_key_flags.
1125  * @keyidx: the key index (0-3)
1126  * @keylen: key material length
1127  * @key: key material. For ALG_TKIP the key is encoded as a 256-bit (32 byte)
1128  *      data block:
1129  *      - Temporal Encryption Key (128 bits)
1130  *      - Temporal Authenticator Tx MIC Key (64 bits)
1131  *      - Temporal Authenticator Rx MIC Key (64 bits)
1132  * @icv_len: The ICV length for this key type
1133  * @iv_len: The IV length for this key type
1134  */
1135 struct ieee80211_key_conf {
1136         u32 cipher;
1137         u8 icv_len;
1138         u8 iv_len;
1139         u8 hw_key_idx;
1140         u8 flags;
1141         s8 keyidx;
1142         u8 keylen;
1143         u8 key[0];
1144 };
1145
1146 /**
1147  * enum set_key_cmd - key command
1148  *
1149  * Used with the set_key() callback in &struct ieee80211_ops, this
1150  * indicates whether a key is being removed or added.
1151  *
1152  * @SET_KEY: a key is set
1153  * @DISABLE_KEY: a key must be disabled
1154  */
1155 enum set_key_cmd {
1156         SET_KEY, DISABLE_KEY,
1157 };
1158
1159 /**
1160  * enum ieee80211_sta_state - station state
1161  *
1162  * @IEEE80211_STA_NOTEXIST: station doesn't exist at all,
1163  *      this is a special state for add/remove transitions
1164  * @IEEE80211_STA_NONE: station exists without special state
1165  * @IEEE80211_STA_AUTH: station is authenticated
1166  * @IEEE80211_STA_ASSOC: station is associated
1167  * @IEEE80211_STA_AUTHORIZED: station is authorized (802.1X)
1168  */
1169 enum ieee80211_sta_state {
1170         /* NOTE: These need to be ordered correctly! */
1171         IEEE80211_STA_NOTEXIST,
1172         IEEE80211_STA_NONE,
1173         IEEE80211_STA_AUTH,
1174         IEEE80211_STA_ASSOC,
1175         IEEE80211_STA_AUTHORIZED,
1176 };
1177
1178 /**
1179  * struct ieee80211_sta - station table entry
1180  *
1181  * A station table entry represents a station we are possibly
1182  * communicating with. Since stations are RCU-managed in
1183  * mac80211, any ieee80211_sta pointer you get access to must
1184  * either be protected by rcu_read_lock() explicitly or implicitly,
1185  * or you must take good care to not use such a pointer after a
1186  * call to your sta_remove callback that removed it.
1187  *
1188  * @addr: MAC address
1189  * @aid: AID we assigned to the station if we're an AP
1190  * @supp_rates: Bitmap of supported rates (per band)
1191  * @ht_cap: HT capabilities of this STA; restricted to our own TX capabilities
1192  * @vht_cap: VHT capabilities of this STA; Not restricting any capabilities
1193  *      of remote STA. Taking as is.
1194  * @wme: indicates whether the STA supports WME. Only valid during AP-mode.
1195  * @drv_priv: data area for driver use, will always be aligned to
1196  *      sizeof(void *), size is determined in hw information.
1197  * @uapsd_queues: bitmap of queues configured for uapsd. Only valid
1198  *      if wme is supported.
1199  * @max_sp: max Service Period. Only valid if wme is supported.
1200  */
1201 struct ieee80211_sta {
1202         u32 supp_rates[IEEE80211_NUM_BANDS];
1203         u8 addr[ETH_ALEN];
1204         u16 aid;
1205         struct ieee80211_sta_ht_cap ht_cap;
1206         struct ieee80211_sta_vht_cap vht_cap;
1207         bool wme;
1208         u8 uapsd_queues;
1209         u8 max_sp;
1210
1211         /* must be last */
1212         u8 drv_priv[0] __aligned(sizeof(void *));
1213 };
1214
1215 /**
1216  * enum sta_notify_cmd - sta notify command
1217  *
1218  * Used with the sta_notify() callback in &struct ieee80211_ops, this
1219  * indicates if an associated station made a power state transition.
1220  *
1221  * @STA_NOTIFY_SLEEP: a station is now sleeping
1222  * @STA_NOTIFY_AWAKE: a sleeping station woke up
1223  */
1224 enum sta_notify_cmd {
1225         STA_NOTIFY_SLEEP, STA_NOTIFY_AWAKE,
1226 };
1227
1228 /**
1229  * struct ieee80211_tx_control - TX control data
1230  *
1231  * @sta: station table entry, this sta pointer may be NULL and
1232  *      it is not allowed to copy the pointer, due to RCU.
1233  */
1234 struct ieee80211_tx_control {
1235         struct ieee80211_sta *sta;
1236 };
1237
1238 /**
1239  * enum ieee80211_hw_flags - hardware flags
1240  *
1241  * These flags are used to indicate hardware capabilities to
1242  * the stack. Generally, flags here should have their meaning
1243  * done in a way that the simplest hardware doesn't need setting
1244  * any particular flags. There are some exceptions to this rule,
1245  * however, so you are advised to review these flags carefully.
1246  *
1247  * @IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL:
1248  *      The hardware or firmware includes rate control, and cannot be
1249  *      controlled by the stack. As such, no rate control algorithm
1250  *      should be instantiated, and the TX rate reported to userspace
1251  *      will be taken from the TX status instead of the rate control
1252  *      algorithm.
1253  *      Note that this requires that the driver implement a number of
1254  *      callbacks so it has the correct information, it needs to have
1255  *      the @set_rts_threshold callback and must look at the BSS config
1256  *      @use_cts_prot for G/N protection, @use_short_slot for slot
1257  *      timing in 2.4 GHz and @use_short_preamble for preambles for
1258  *      CCK frames.
1259  *
1260  * @IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS:
1261  *      Indicates that received frames passed to the stack include
1262  *      the FCS at the end.
1263  *
1264  * @IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING:
1265  *      Some wireless LAN chipsets buffer broadcast/multicast frames
1266  *      for power saving stations in the hardware/firmware and others
1267  *      rely on the host system for such buffering. This option is used
1268  *      to configure the IEEE 802.11 upper layer to buffer broadcast and
1269  *      multicast frames when there are power saving stations so that
1270  *      the driver can fetch them with ieee80211_get_buffered_bc().
1271  *
1272  * @IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_SLOT_INCAPABLE:
1273  *      Hardware is not capable of short slot operation on the 2.4 GHz band.
1274  *
1275  * @IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_PREAMBLE_INCAPABLE:
1276  *      Hardware is not capable of receiving frames with short preamble on
1277  *      the 2.4 GHz band.
1278  *
1279  * @IEEE80211_HW_SIGNAL_UNSPEC:
1280  *      Hardware can provide signal values but we don't know its units. We
1281  *      expect values between 0 and @max_signal.
1282  *      If possible please provide dB or dBm instead.
1283  *
1284  * @IEEE80211_HW_SIGNAL_DBM:
1285  *      Hardware gives signal values in dBm, decibel difference from
1286  *      one milliwatt. This is the preferred method since it is standardized
1287  *      between different devices. @max_signal does not need to be set.
1288  *
1289  * @IEEE80211_HW_SPECTRUM_MGMT:
1290  *      Hardware supports spectrum management defined in 802.11h
1291  *      Measurement, Channel Switch, Quieting, TPC
1292  *
1293  * @IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION:
1294  *      Hardware supports 11n A-MPDU aggregation.
1295  *
1296  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS:
1297  *      Hardware has power save support (i.e. can go to sleep).
1298  *
1299  * @IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK:
1300  *      Hardware requires nullfunc frame handling in stack, implies
1301  *      stack support for dynamic PS.
1302  *
1303  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS:
1304  *      Hardware has support for dynamic PS.
1305  *
1306  * @IEEE80211_HW_MFP_CAPABLE:
1307  *      Hardware supports management frame protection (MFP, IEEE 802.11w).
1308  *
1309  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_STATIC_SMPS:
1310  *      Hardware supports static spatial multiplexing powersave,
1311  *      ie. can turn off all but one chain even on HT connections
1312  *      that should be using more chains.
1313  *
1314  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_SMPS:
1315  *      Hardware supports dynamic spatial multiplexing powersave,
1316  *      ie. can turn off all but one chain and then wake the rest
1317  *      up as required after, for example, rts/cts handshake.
1318  *
1319  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_UAPSD:
1320  *      Hardware supports Unscheduled Automatic Power Save Delivery
1321  *      (U-APSD) in managed mode. The mode is configured with
1322  *      conf_tx() operation.
1323  *
1324  * @IEEE80211_HW_REPORTS_TX_ACK_STATUS:
1325  *      Hardware can provide ack status reports of Tx frames to
1326  *      the stack.
1327  *
1328  * @IEEE80211_HW_CONNECTION_MONITOR:
1329  *      The hardware performs its own connection monitoring, including
1330  *      periodic keep-alives to the AP and probing the AP on beacon loss.
1331  *      When this flag is set, signaling beacon-loss will cause an immediate
1332  *      change to disassociated state.
1333  *
1334  * @IEEE80211_HW_NEED_DTIM_PERIOD:
1335  *      This device needs to know the DTIM period for the BSS before
1336  *      associating.
1337  *
1338  * @IEEE80211_HW_SUPPORTS_PER_STA_GTK: The device's crypto engine supports
1339  *      per-station GTKs as used by IBSS RSN or during fast transition. If
1340  *      the device doesn't support per-station GTKs, but can be asked not
1341  *      to decrypt group addressed frames, then IBSS RSN support is still
1342  *      possible but software crypto will be used. Advertise the wiphy flag
1343  *      only in that case.
1344  *
1345  * @IEEE80211_HW_AP_LINK_PS: When operating in AP mode the device
1346  *      autonomously manages the PS status of connected stations. When
1347  *      this flag is set mac80211 will not trigger PS mode for connected
1348  *      stations based on the PM bit of incoming frames.
1349  *      Use ieee80211_start_ps()/ieee8021_end_ps() to manually configure
1350  *      the PS mode of connected stations.
1351  *
1352  * @IEEE80211_HW_TX_AMPDU_SETUP_IN_HW: The device handles TX A-MPDU session
1353  *      setup strictly in HW. mac80211 should not attempt to do this in
1354  *      software.
1355  *
1356  * @IEEE80211_HW_SCAN_WHILE_IDLE: The device can do hw scan while
1357  *      being idle (i.e. mac80211 doesn't have to go idle-off during the
1358  *      the scan).
1359  *
1360  * @IEEE80211_HW_WANT_MONITOR_VIF: The driver would like to be informed of
1361  *      a virtual monitor interface when monitor interfaces are the only
1362  *      active interfaces.
1363  *
1364  * @IEEE80211_HW_QUEUE_CONTROL: The driver wants to control per-interface
1365  *      queue mapping in order to use different queues (not just one per AC)
1366  *      for different virtual interfaces. See the doc section on HW queue
1367  *      control for more details.
1368  *
1369  * @IEEE80211_HW_P2P_DEV_ADDR_FOR_INTF: Use the P2P Device address for any
1370  *      P2P Interface. This will be honoured even if more than one interface
1371  *      is supported.
1372  *
1373  * @IEEE80211_HW_TEARDOWN_AGGR_ON_BAR_FAIL: On this hardware TX BA session
1374  *      should be tear down once BAR frame will not be acked.
1375  *
1376  */
1377 enum ieee80211_hw_flags {
1378         IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL                   = 1<<0,
1379         IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS                    = 1<<1,
1380         IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING        = 1<<2,
1381         IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_SLOT_INCAPABLE          = 1<<3,
1382         IEEE80211_HW_2GHZ_SHORT_PREAMBLE_INCAPABLE      = 1<<4,
1383         IEEE80211_HW_SIGNAL_UNSPEC                      = 1<<5,
1384         IEEE80211_HW_SIGNAL_DBM                         = 1<<6,
1385         IEEE80211_HW_NEED_DTIM_PERIOD                   = 1<<7,
1386         IEEE80211_HW_SPECTRUM_MGMT                      = 1<<8,
1387         IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION                  = 1<<9,
1388         IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS                        = 1<<10,
1389         IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK                  = 1<<11,
1390         IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS                = 1<<12,
1391         IEEE80211_HW_MFP_CAPABLE                        = 1<<13,
1392         IEEE80211_HW_WANT_MONITOR_VIF                   = 1<<14,
1393         IEEE80211_HW_SUPPORTS_STATIC_SMPS               = 1<<15,
1394         IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_SMPS              = 1<<16,
1395         IEEE80211_HW_SUPPORTS_UAPSD                     = 1<<17,
1396         IEEE80211_HW_REPORTS_TX_ACK_STATUS              = 1<<18,
1397         IEEE80211_HW_CONNECTION_MONITOR                 = 1<<19,
1398         IEEE80211_HW_QUEUE_CONTROL                      = 1<<20,
1399         IEEE80211_HW_SUPPORTS_PER_STA_GTK               = 1<<21,
1400         IEEE80211_HW_AP_LINK_PS                         = 1<<22,
1401         IEEE80211_HW_TX_AMPDU_SETUP_IN_HW               = 1<<23,
1402         IEEE80211_HW_SCAN_WHILE_IDLE                    = 1<<24,
1403         IEEE80211_HW_P2P_DEV_ADDR_FOR_INTF              = 1<<25,
1404         IEEE80211_HW_TEARDOWN_AGGR_ON_BAR_FAIL          = 1<<26,
1405 };
1406
1407 /**
1408  * struct ieee80211_hw - hardware information and state
1409  *
1410  * This structure contains the configuration and hardware
1411  * information for an 802.11 PHY.
1412  *
1413  * @wiphy: This points to the &struct wiphy allocated for this
1414  *      802.11 PHY. You must fill in the @perm_addr and @dev
1415  *      members of this structure using SET_IEEE80211_DEV()
1416  *      and SET_IEEE80211_PERM_ADDR(). Additionally, all supported
1417  *      bands (with channels, bitrates) are registered here.
1418  *
1419  * @conf: &struct ieee80211_conf, device configuration, don't use.
1420  *
1421  * @priv: pointer to private area that was allocated for driver use
1422  *      along with this structure.
1423  *
1424  * @flags: hardware flags, see &enum ieee80211_hw_flags.
1425  *
1426  * @extra_tx_headroom: headroom to reserve in each transmit skb
1427  *      for use by the driver (e.g. for transmit headers.)
1428  *
1429  * @channel_change_time: time (in microseconds) it takes to change channels.
1430  *
1431  * @max_signal: Maximum value for signal (rssi) in RX information, used
1432  *     only when @IEEE80211_HW_SIGNAL_UNSPEC or @IEEE80211_HW_SIGNAL_DB
1433  *
1434  * @max_listen_interval: max listen interval in units of beacon interval
1435  *     that HW supports
1436  *
1437  * @queues: number of available hardware transmit queues for
1438  *      data packets. WMM/QoS requires at least four, these
1439  *      queues need to have configurable access parameters.
1440  *
1441  * @rate_control_algorithm: rate control algorithm for this hardware.
1442  *      If unset (NULL), the default algorithm will be used. Must be
1443  *      set before calling ieee80211_register_hw().
1444  *
1445  * @vif_data_size: size (in bytes) of the drv_priv data area
1446  *      within &struct ieee80211_vif.
1447  * @sta_data_size: size (in bytes) of the drv_priv data area
1448  *      within &struct ieee80211_sta.
1449  * @chanctx_data_size: size (in bytes) of the drv_priv data area
1450  *      within &struct ieee80211_chanctx_conf.
1451  *
1452  * @max_rates: maximum number of alternate rate retry stages the hw
1453  *      can handle.
1454  * @max_report_rates: maximum number of alternate rate retry stages
1455  *      the hw can report back.
1456  * @max_rate_tries: maximum number of tries for each stage
1457  *
1458  * @napi_weight: weight used for NAPI polling.  You must specify an
1459  *      appropriate value here if a napi_poll operation is provided
1460  *      by your driver.
1461  *
1462  * @max_rx_aggregation_subframes: maximum buffer size (number of
1463  *      sub-frames) to be used for A-MPDU block ack receiver
1464  *      aggregation.
1465  *      This is only relevant if the device has restrictions on the
1466  *      number of subframes, if it relies on mac80211 to do reordering
1467  *      it shouldn't be set.
1468  *
1469  * @max_tx_aggregation_subframes: maximum number of subframes in an
1470  *      aggregate an HT driver will transmit, used by the peer as a
1471  *      hint to size its reorder buffer.
1472  *
1473  * @offchannel_tx_hw_queue: HW queue ID to use for offchannel TX
1474  *      (if %IEEE80211_HW_QUEUE_CONTROL is set)
1475  *
1476  * @radiotap_mcs_details: lists which MCS information can the HW
1477  *      reports, by default it is set to _MCS, _GI and _BW but doesn't
1478  *      include _FMT. Use %IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_* values, only
1479  *      adding _BW is supported today.
1480  *
1481  * @radiotap_vht_details: lists which VHT MCS information the HW reports,
1482  *      the default is _GI | _BANDWIDTH.
1483  *      Use the %IEEE80211_RADIOTAP_VHT_KNOWN_* values.
1484  *
1485  * @netdev_features: netdev features to be set in each netdev created
1486  *      from this HW. Note only HW checksum features are currently
1487  *      compatible with mac80211. Other feature bits will be rejected.
1488  */
1489 struct ieee80211_hw {
1490         struct ieee80211_conf conf;
1491         struct wiphy *wiphy;
1492         const char *rate_control_algorithm;
1493         void *priv;
1494         u32 flags;
1495         unsigned int extra_tx_headroom;
1496         int channel_change_time;
1497         int vif_data_size;
1498         int sta_data_size;
1499         int chanctx_data_size;
1500         int napi_weight;
1501         u16 queues;
1502         u16 max_listen_interval;
1503         s8 max_signal;
1504         u8 max_rates;
1505         u8 max_report_rates;
1506         u8 max_rate_tries;
1507         u8 max_rx_aggregation_subframes;
1508         u8 max_tx_aggregation_subframes;
1509         u8 offchannel_tx_hw_queue;
1510         u8 radiotap_mcs_details;
1511         u16 radiotap_vht_details;
1512         netdev_features_t netdev_features;
1513 };
1514
1515 /**
1516  * wiphy_to_ieee80211_hw - return a mac80211 driver hw struct from a wiphy
1517  *
1518  * @wiphy: the &struct wiphy which we want to query
1519  *
1520  * mac80211 drivers can use this to get to their respective
1521  * &struct ieee80211_hw. Drivers wishing to get to their own private
1522  * structure can then access it via hw->priv. Note that mac802111 drivers should
1523  * not use wiphy_priv() to try to get their private driver structure as this
1524  * is already used internally by mac80211.
1525  */
1526 struct ieee80211_hw *wiphy_to_ieee80211_hw(struct wiphy *wiphy);
1527
1528 /**
1529  * SET_IEEE80211_DEV - set device for 802.11 hardware
1530  *
1531  * @hw: the &struct ieee80211_hw to set the device for
1532  * @dev: the &struct device of this 802.11 device
1533  */
1534 static inline void SET_IEEE80211_DEV(struct ieee80211_hw *hw, struct device *dev)
1535 {
1536         set_wiphy_dev(hw->wiphy, dev);
1537 }
1538
1539 /**
1540  * SET_IEEE80211_PERM_ADDR - set the permanent MAC address for 802.11 hardware
1541  *
1542  * @hw: the &struct ieee80211_hw to set the MAC address for
1543  * @addr: the address to set
1544  */
1545 static inline void SET_IEEE80211_PERM_ADDR(struct ieee80211_hw *hw, u8 *addr)
1546 {
1547         memcpy(hw->wiphy->perm_addr, addr, ETH_ALEN);
1548 }
1549
1550 static inline struct ieee80211_rate *
1551 ieee80211_get_tx_rate(const struct ieee80211_hw *hw,
1552                       const struct ieee80211_tx_info *c)
1553 {
1554         if (WARN_ON_ONCE(c->control.rates[0].idx < 0))
1555                 return NULL;
1556         return &hw->wiphy->bands[c->band]->bitrates[c->control.rates[0].idx];
1557 }
1558
1559 static inline struct ieee80211_rate *
1560 ieee80211_get_rts_cts_rate(const struct ieee80211_hw *hw,
1561                            const struct ieee80211_tx_info *c)
1562 {
1563         if (c->control.rts_cts_rate_idx < 0)
1564                 return NULL;
1565         return &hw->wiphy->bands[c->band]->bitrates[c->control.rts_cts_rate_idx];
1566 }
1567
1568 static inline struct ieee80211_rate *
1569 ieee80211_get_alt_retry_rate(const struct ieee80211_hw *hw,
1570                              const struct ieee80211_tx_info *c, int idx)
1571 {
1572         if (c->control.rates[idx + 1].idx < 0)
1573                 return NULL;
1574         return &hw->wiphy->bands[c->band]->bitrates[c->control.rates[idx + 1].idx];
1575 }
1576
1577 /**
1578  * ieee80211_free_txskb - free TX skb
1579  * @hw: the hardware
1580  * @skb: the skb
1581  *
1582  * Free a transmit skb. Use this funtion when some failure
1583  * to transmit happened and thus status cannot be reported.
1584  */
1585 void ieee80211_free_txskb(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb);
1586
1587 /**
1588  * DOC: Hardware crypto acceleration
1589  *
1590  * mac80211 is capable of taking advantage of many hardware
1591  * acceleration designs for encryption and decryption operations.
1592  *
1593  * The set_key() callback in the &struct ieee80211_ops for a given
1594  * device is called to enable hardware acceleration of encryption and
1595  * decryption. The callback takes a @sta parameter that will be NULL
1596  * for default keys or keys used for transmission only, or point to
1597  * the station information for the peer for individual keys.
1598  * Multiple transmission keys with the same key index may be used when
1599  * VLANs are configured for an access point.
1600  *
1601  * When transmitting, the TX control data will use the @hw_key_idx
1602  * selected by the driver by modifying the &struct ieee80211_key_conf
1603  * pointed to by the @key parameter to the set_key() function.
1604  *
1605  * The set_key() call for the %SET_KEY command should return 0 if
1606  * the key is now in use, -%EOPNOTSUPP or -%ENOSPC if it couldn't be
1607  * added; if you return 0 then hw_key_idx must be assigned to the
1608  * hardware key index, you are free to use the full u8 range.
1609  *
1610  * When the cmd is %DISABLE_KEY then it must succeed.
1611  *
1612  * Note that it is permissible to not decrypt a frame even if a key
1613  * for it has been uploaded to hardware, the stack will not make any
1614  * decision based on whether a key has been uploaded or not but rather
1615  * based on the receive flags.
1616  *
1617  * The &struct ieee80211_key_conf structure pointed to by the @key
1618  * parameter is guaranteed to be valid until another call to set_key()
1619  * removes it, but it can only be used as a cookie to differentiate
1620  * keys.
1621  *
1622  * In TKIP some HW need to be provided a phase 1 key, for RX decryption
1623  * acceleration (i.e. iwlwifi). Those drivers should provide update_tkip_key
1624  * handler.
1625  * The update_tkip_key() call updates the driver with the new phase 1 key.
1626  * This happens every time the iv16 wraps around (every 65536 packets). The
1627  * set_key() call will happen only once for each key (unless the AP did
1628  * rekeying), it will not include a valid phase 1 key. The valid phase 1 key is
1629  * provided by update_tkip_key only. The trigger that makes mac80211 call this
1630  * handler is software decryption with wrap around of iv16.
1631  */
1632
1633 /**
1634  * DOC: Powersave support
1635  *
1636  * mac80211 has support for various powersave implementations.
1637  *
1638  * First, it can support hardware that handles all powersaving by itself,
1639  * such hardware should simply set the %IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS hardware
1640  * flag. In that case, it will be told about the desired powersave mode
1641  * with the %IEEE80211_CONF_PS flag depending on the association status.
1642  * The hardware must take care of sending nullfunc frames when necessary,
1643  * i.e. when entering and leaving powersave mode. The hardware is required
1644  * to look at the AID in beacons and signal to the AP that it woke up when
1645  * it finds traffic directed to it.
1646  *
1647  * %IEEE80211_CONF_PS flag enabled means that the powersave mode defined in
1648  * IEEE 802.11-2007 section 11.2 is enabled. This is not to be confused
1649  * with hardware wakeup and sleep states. Driver is responsible for waking
1650  * up the hardware before issuing commands to the hardware and putting it
1651  * back to sleep at appropriate times.
1652  *
1653  * When PS is enabled, hardware needs to wakeup for beacons and receive the
1654  * buffered multicast/broadcast frames after the beacon. Also it must be
1655  * possible to send frames and receive the acknowledment frame.
1656  *
1657  * Other hardware designs cannot send nullfunc frames by themselves and also
1658  * need software support for parsing the TIM bitmap. This is also supported
1659  * by mac80211 by combining the %IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS and
1660  * %IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK flags. The hardware is of course still
1661  * required to pass up beacons. The hardware is still required to handle
1662  * waking up for multicast traffic; if it cannot the driver must handle that
1663  * as best as it can, mac80211 is too slow to do that.
1664  *
1665  * Dynamic powersave is an extension to normal powersave in which the
1666  * hardware stays awake for a user-specified period of time after sending a
1667  * frame so that reply frames need not be buffered and therefore delayed to
1668  * the next wakeup. It's compromise of getting good enough latency when
1669  * there's data traffic and still saving significantly power in idle
1670  * periods.
1671  *
1672  * Dynamic powersave is simply supported by mac80211 enabling and disabling
1673  * PS based on traffic. Driver needs to only set %IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS
1674  * flag and mac80211 will handle everything automatically. Additionally,
1675  * hardware having support for the dynamic PS feature may set the
1676  * %IEEE80211_HW_SUPPORTS_DYNAMIC_PS flag to indicate that it can support
1677  * dynamic PS mode itself. The driver needs to look at the
1678  * @dynamic_ps_timeout hardware configuration value and use it that value
1679  * whenever %IEEE80211_CONF_PS is set. In this case mac80211 will disable
1680  * dynamic PS feature in stack and will just keep %IEEE80211_CONF_PS
1681  * enabled whenever user has enabled powersave.
1682  *
1683  * Some hardware need to toggle a single shared antenna between WLAN and
1684  * Bluetooth to facilitate co-existence. These types of hardware set
1685  * limitations on the use of host controlled dynamic powersave whenever there
1686  * is simultaneous WLAN and Bluetooth traffic. For these types of hardware, the
1687  * driver may request temporarily going into full power save, in order to
1688  * enable toggling the antenna between BT and WLAN. If the driver requests
1689  * disabling dynamic powersave, the @dynamic_ps_timeout value will be
1690  * temporarily set to zero until the driver re-enables dynamic powersave.
1691  *
1692  * Driver informs U-APSD client support by enabling
1693  * %IEEE80211_HW_SUPPORTS_UAPSD flag. The mode is configured through the
1694  * uapsd paramater in conf_tx() operation. Hardware needs to send the QoS
1695  * Nullfunc frames and stay awake until the service period has ended. To
1696  * utilize U-APSD, dynamic powersave is disabled for voip AC and all frames
1697  * from that AC are transmitted with powersave enabled.
1698  *
1699  * Note: U-APSD client mode is not yet supported with
1700  * %IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK.
1701  */
1702
1703 /**
1704  * DOC: Beacon filter support
1705  *
1706  * Some hardware have beacon filter support to reduce host cpu wakeups
1707  * which will reduce system power consumption. It usually works so that
1708  * the firmware creates a checksum of the beacon but omits all constantly
1709  * changing elements (TSF, TIM etc). Whenever the checksum changes the
1710  * beacon is forwarded to the host, otherwise it will be just dropped. That
1711  * way the host will only receive beacons where some relevant information
1712  * (for example ERP protection or WMM settings) have changed.
1713  *
1714  * Beacon filter support is advertised with the %IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER
1715  * interface capability. The driver needs to enable beacon filter support
1716  * whenever power save is enabled, that is %IEEE80211_CONF_PS is set. When
1717  * power save is enabled, the stack will not check for beacon loss and the
1718  * driver needs to notify about loss of beacons with ieee80211_beacon_loss().
1719  *
1720  * The time (or number of beacons missed) until the firmware notifies the
1721  * driver of a beacon loss event (which in turn causes the driver to call
1722  * ieee80211_beacon_loss()) should be configurable and will be controlled
1723  * by mac80211 and the roaming algorithm in the future.
1724  *
1725  * Since there may be constantly changing information elements that nothing
1726  * in the software stack cares about, we will, in the future, have mac80211
1727  * tell the driver which information elements are interesting in the sense
1728  * that we want to see changes in them. This will include
1729  *  - a list of information element IDs
1730  *  - a list of OUIs for the vendor information element
1731  *
1732  * Ideally, the hardware would filter out any beacons without changes in the
1733  * requested elements, but if it cannot support that it may, at the expense
1734  * of some efficiency, filter out only a subset. For example, if the device
1735  * doesn't support checking for OUIs it should pass up all changes in all
1736  * vendor information elements.
1737  *
1738  * Note that change, for the sake of simplification, also includes information
1739  * elements appearing or disappearing from the beacon.
1740  *
1741  * Some hardware supports an "ignore list" instead, just make sure nothing
1742  * that was requested is on the ignore list, and include commonly changing
1743  * information element IDs in the ignore list, for example 11 (BSS load) and
1744  * the various vendor-assigned IEs with unknown contents (128, 129, 133-136,
1745  * 149, 150, 155, 156, 173, 176, 178, 179, 219); for forward compatibility
1746  * it could also include some currently unused IDs.
1747  *
1748  *
1749  * In addition to these capabilities, hardware should support notifying the
1750  * host of changes in the beacon RSSI. This is relevant to implement roaming
1751  * when no traffic is flowing (when traffic is flowing we see the RSSI of
1752  * the received data packets). This can consist in notifying the host when
1753  * the RSSI changes significantly or when it drops below or rises above
1754  * configurable thresholds. In the future these thresholds will also be
1755  * configured by mac80211 (which gets them from userspace) to implement
1756  * them as the roaming algorithm requires.
1757  *
1758  * If the hardware cannot implement this, the driver should ask it to
1759  * periodically pass beacon frames to the host so that software can do the
1760  * signal strength threshold checking.
1761  */
1762
1763 /**
1764  * DOC: Spatial multiplexing power save
1765  *
1766  * SMPS (Spatial multiplexing power save) is a mechanism to conserve
1767  * power in an 802.11n implementation. For details on the mechanism
1768  * and rationale, please refer to 802.11 (as amended by 802.11n-2009)
1769  * "11.2.3 SM power save".
1770  *
1771  * The mac80211 implementation is capable of sending action frames
1772  * to update the AP about the station's SMPS mode, and will instruct
1773  * the driver to enter the specific mode. It will also announce the
1774  * requested SMPS mode during the association handshake. Hardware
1775  * support for this feature is required, and can be indicated by
1776  * hardware flags.
1777  *
1778  * The default mode will be "automatic", which nl80211/cfg80211
1779  * defines to be dynamic SMPS in (regular) powersave, and SMPS
1780  * turned off otherwise.
1781  *
1782  * To support this feature, the driver must set the appropriate
1783  * hardware support flags, and handle the SMPS flag to the config()
1784  * operation. It will then with this mechanism be instructed to
1785  * enter the requested SMPS mode while associated to an HT AP.
1786  */
1787
1788 /**
1789  * DOC: Frame filtering
1790  *
1791  * mac80211 requires to see many management frames for proper
1792  * operation, and users may want to see many more frames when
1793  * in monitor mode. However, for best CPU usage and power consumption,
1794  * having as few frames as possible percolate through the stack is
1795  * desirable. Hence, the hardware should filter as much as possible.
1796  *
1797  * To achieve this, mac80211 uses filter flags (see below) to tell
1798  * the driver's configure_filter() function which frames should be
1799  * passed to mac80211 and which should be filtered out.
1800  *
1801  * Before configure_filter() is invoked, the prepare_multicast()
1802  * callback is invoked with the parameters @mc_count and @mc_list
1803  * for the combined multicast address list of all virtual interfaces.
1804  * It's use is optional, and it returns a u64 that is passed to
1805  * configure_filter(). Additionally, configure_filter() has the
1806  * arguments @changed_flags telling which flags were changed and
1807  * @total_flags with the new flag states.
1808  *
1809  * If your device has no multicast address filters your driver will
1810  * need to check both the %FIF_ALLMULTI flag and the @mc_count
1811  * parameter to see whether multicast frames should be accepted
1812  * or dropped.
1813  *
1814  * All unsupported flags in @total_flags must be cleared.
1815  * Hardware does not support a flag if it is incapable of _passing_
1816  * the frame to the stack. Otherwise the driver must ignore
1817  * the flag, but not clear it.
1818  * You must _only_ clear the flag (announce no support for the
1819  * flag to mac80211) if you are not able to pass the packet type
1820  * to the stack (so the hardware always filters it).
1821  * So for example, you should clear @FIF_CONTROL, if your hardware
1822  * always filters control frames. If your hardware always passes
1823  * control frames to the kernel and is incapable of filtering them,
1824  * you do _not_ clear the @FIF_CONTROL flag.
1825  * This rule applies to all other FIF flags as well.
1826  */
1827
1828 /**
1829  * DOC: AP support for powersaving clients
1830  *
1831  * In order to implement AP and P2P GO modes, mac80211 has support for
1832  * client powersaving, both "legacy" PS (PS-Poll/null data) and uAPSD.
1833  * There currently is no support for sAPSD.
1834  *
1835  * There is one assumption that mac80211 makes, namely that a client
1836  * will not poll with PS-Poll and trigger with uAPSD at the same time.
1837  * Both are supported, and both can be used by the same client, but
1838  * they can't be used concurrently by the same client. This simplifies
1839  * the driver code.
1840  *
1841  * The first thing to keep in mind is that there is a flag for complete
1842  * driver implementation: %IEEE80211_HW_AP_LINK_PS. If this flag is set,
1843  * mac80211 expects the driver to handle most of the state machine for
1844  * powersaving clients and will ignore the PM bit in incoming frames.
1845  * Drivers then use ieee80211_sta_ps_transition() to inform mac80211 of
1846  * stations' powersave transitions. In this mode, mac80211 also doesn't
1847  * handle PS-Poll/uAPSD.
1848  *
1849  * In the mode without %IEEE80211_HW_AP_LINK_PS, mac80211 will check the
1850  * PM bit in incoming frames for client powersave transitions. When a
1851  * station goes to sleep, we will stop transmitting to it. There is,
1852  * however, a race condition: a station might go to sleep while there is
1853  * data buffered on hardware queues. If the device has support for this
1854  * it will reject frames, and the driver should give the frames back to
1855  * mac80211 with the %IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED flag set which will
1856  * cause mac80211 to retry the frame when the station wakes up. The
1857  * driver is also notified of powersave transitions by calling its
1858  * @sta_notify callback.
1859  *
1860  * When the station is asleep, it has three choices: it can wake up,
1861  * it can PS-Poll, or it can possibly start a uAPSD service period.
1862  * Waking up is implemented by simply transmitting all buffered (and
1863  * filtered) frames to the station. This is the easiest case. When
1864  * the station sends a PS-Poll or a uAPSD trigger frame, mac80211
1865  * will inform the driver of this with the @allow_buffered_frames
1866  * callback; this callback is optional. mac80211 will then transmit
1867  * the frames as usual and set the %IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER
1868  * on each frame. The last frame in the service period (or the only
1869  * response to a PS-Poll) also has %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP set to
1870  * indicate that it ends the service period; as this frame must have
1871  * TX status report it also sets %IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS.
1872  * When TX status is reported for this frame, the service period is
1873  * marked has having ended and a new one can be started by the peer.
1874  *
1875  * Additionally, non-bufferable MMPDUs can also be transmitted by
1876  * mac80211 with the %IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER set in them.
1877  *
1878  * Another race condition can happen on some devices like iwlwifi
1879  * when there are frames queued for the station and it wakes up
1880  * or polls; the frames that are already queued could end up being
1881  * transmitted first instead, causing reordering and/or wrong
1882  * processing of the EOSP. The cause is that allowing frames to be
1883  * transmitted to a certain station is out-of-band communication to
1884  * the device. To allow this problem to be solved, the driver can
1885  * call ieee80211_sta_block_awake() if frames are buffered when it
1886  * is notified that the station went to sleep. When all these frames
1887  * have been filtered (see above), it must call the function again
1888  * to indicate that the station is no longer blocked.
1889  *
1890  * If the driver buffers frames in the driver for aggregation in any
1891  * way, it must use the ieee80211_sta_set_buffered() call when it is
1892  * notified of the station going to sleep to inform mac80211 of any
1893  * TIDs that have frames buffered. Note that when a station wakes up
1894  * this information is reset (hence the requirement to call it when
1895  * informed of the station going to sleep). Then, when a service
1896  * period starts for any reason, @release_buffered_frames is called
1897  * with the number of frames to be released and which TIDs they are
1898  * to come from. In this case, the driver is responsible for setting
1899  * the EOSP (for uAPSD) and MORE_DATA bits in the released frames,
1900  * to help the @more_data paramter is passed to tell the driver if
1901  * there is more data on other TIDs -- the TIDs to release frames
1902  * from are ignored since mac80211 doesn't know how many frames the
1903  * buffers for those TIDs contain.
1904  *
1905  * If the driver also implement GO mode, where absence periods may
1906  * shorten service periods (or abort PS-Poll responses), it must
1907  * filter those response frames except in the case of frames that
1908  * are buffered in the driver -- those must remain buffered to avoid
1909  * reordering. Because it is possible that no frames are released
1910  * in this case, the driver must call ieee80211_sta_eosp_irqsafe()
1911  * to indicate to mac80211 that the service period ended anyway.
1912  *
1913  * Finally, if frames from multiple TIDs are released from mac80211
1914  * but the driver might reorder them, it must clear & set the flags
1915  * appropriately (only the last frame may have %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP)
1916  * and also take care of the EOSP and MORE_DATA bits in the frame.
1917  * The driver may also use ieee80211_sta_eosp_irqsafe() in this case.
1918  */
1919
1920 /**
1921  * DOC: HW queue control
1922  *
1923  * Before HW queue control was introduced, mac80211 only had a single static
1924  * assignment of per-interface AC software queues to hardware queues. This
1925  * was problematic for a few reasons:
1926  * 1) off-channel transmissions might get stuck behind other frames
1927  * 2) multiple virtual interfaces couldn't be handled correctly
1928  * 3) after-DTIM frames could get stuck behind other frames
1929  *
1930  * To solve this, hardware typically uses multiple different queues for all
1931  * the different usages, and this needs to be propagated into mac80211 so it
1932  * won't have the same problem with the software queues.
1933  *
1934  * Therefore, mac80211 now offers the %IEEE80211_HW_QUEUE_CONTROL capability
1935  * flag that tells it that the driver implements its own queue control. To do
1936  * so, the driver will set up the various queues in each &struct ieee80211_vif
1937  * and the offchannel queue in &struct ieee80211_hw. In response, mac80211 will
1938  * use those queue IDs in the hw_queue field of &struct ieee80211_tx_info and
1939  * if necessary will queue the frame on the right software queue that mirrors
1940  * the hardware queue.
1941  * Additionally, the driver has to then use these HW queue IDs for the queue
1942  * management functions (ieee80211_stop_queue() et al.)
1943  *
1944  * The driver is free to set up the queue mappings as needed, multiple virtual
1945  * interfaces may map to the same hardware queues if needed. The setup has to
1946  * happen during add_interface or change_interface callbacks. For example, a
1947  * driver supporting station+station and station+AP modes might decide to have
1948  * 10 hardware queues to handle different scenarios:
1949  *
1950  * 4 AC HW queues for 1st vif: 0, 1, 2, 3
1951  * 4 AC HW queues for 2nd vif: 4, 5, 6, 7
1952  * after-DTIM queue for AP:   8
1953  * off-channel queue:         9
1954  *
1955  * It would then set up the hardware like this:
1956  *   hw.offchannel_tx_hw_queue = 9
1957  *
1958  * and the first virtual interface that is added as follows:
1959  *   vif.hw_queue[IEEE80211_AC_VO] = 0
1960  *   vif.hw_queue[IEEE80211_AC_VI] = 1
1961  *   vif.hw_queue[IEEE80211_AC_BE] = 2
1962  *   vif.hw_queue[IEEE80211_AC_BK] = 3
1963  *   vif.cab_queue = 8 // if AP mode, otherwise %IEEE80211_INVAL_HW_QUEUE
1964  * and the second virtual interface with 4-7.
1965  *
1966  * If queue 6 gets full, for example, mac80211 would only stop the second
1967  * virtual interface's BE queue since virtual interface queues are per AC.
1968  *
1969  * Note that the vif.cab_queue value should be set to %IEEE80211_INVAL_HW_QUEUE
1970  * whenever the queue is not used (i.e. the interface is not in AP mode) if the
1971  * queue could potentially be shared since mac80211 will look at cab_queue when
1972  * a queue is stopped/woken even if the interface is not in AP mode.
1973  */
1974
1975 /**
1976  * enum ieee80211_filter_flags - hardware filter flags
1977  *
1978  * These flags determine what the filter in hardware should be
1979  * programmed to let through and what should not be passed to the
1980  * stack. It is always safe to pass more frames than requested,
1981  * but this has negative impact on power consumption.
1982  *
1983  * @FIF_PROMISC_IN_BSS: promiscuous mode within your BSS,
1984  *      think of the BSS as your network segment and then this corresponds
1985  *      to the regular ethernet device promiscuous mode.
1986  *
1987  * @FIF_ALLMULTI: pass all multicast frames, this is used if requested
1988  *      by the user or if the hardware is not capable of filtering by
1989  *      multicast address.
1990  *
1991  * @FIF_FCSFAIL: pass frames with failed FCS (but you need to set the
1992  *      %RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC for them)
1993  *
1994  * @FIF_PLCPFAIL: pass frames with failed PLCP CRC (but you need to set
1995  *      the %RX_FLAG_FAILED_PLCP_CRC for them
1996  *
1997  * @FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC: This flag is set during scanning to indicate
1998  *      to the hardware that it should not filter beacons or probe responses
1999  *      by BSSID. Filtering them can greatly reduce the amount of processing
2000  *      mac80211 needs to do and the amount of CPU wakeups, so you should
2001  *      honour this flag if possible.
2002  *
2003  * @FIF_CONTROL: pass control frames (except for PS Poll), if PROMISC_IN_BSS
2004  *      is not set then only those addressed to this station.
2005  *
2006  * @FIF_OTHER_BSS: pass frames destined to other BSSes
2007  *
2008  * @FIF_PSPOLL: pass PS Poll frames, if PROMISC_IN_BSS is not set then only
2009  *      those addressed to this station.
2010  *
2011  * @FIF_PROBE_REQ: pass probe request frames
2012  */
2013 enum ieee80211_filter_flags {
2014         FIF_PROMISC_IN_BSS      = 1<<0,
2015         FIF_ALLMULTI            = 1<<1,
2016         FIF_FCSFAIL             = 1<<2,
2017         FIF_PLCPFAIL            = 1<<3,
2018         FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC = 1<<4,
2019         FIF_CONTROL             = 1<<5,
2020         FIF_OTHER_BSS           = 1<<6,
2021         FIF_PSPOLL              = 1<<7,
2022         FIF_PROBE_REQ           = 1<<8,
2023 };
2024
2025 /**
2026  * enum ieee80211_ampdu_mlme_action - A-MPDU actions
2027  *
2028  * These flags are used with the ampdu_action() callback in
2029  * &struct ieee80211_ops to indicate which action is needed.
2030  *
2031  * Note that drivers MUST be able to deal with a TX aggregation
2032  * session being stopped even before they OK'ed starting it by
2033  * calling ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe, because the peer
2034  * might receive the addBA frame and send a delBA right away!
2035  *
2036  * @IEEE80211_AMPDU_RX_START: start RX aggregation
2037  * @IEEE80211_AMPDU_RX_STOP: stop RX aggregation
2038  * @IEEE80211_AMPDU_TX_START: start TX aggregation
2039  * @IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL: TX aggregation has become operational
2040  * @IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_CONT: stop TX aggregation but continue transmitting
2041  *      queued packets, now unaggregated. After all packets are transmitted the
2042  *      driver has to call ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe().
2043  * @IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH: stop TX aggregation and flush all packets,
2044  *      called when the station is removed. There's no need or reason to call
2045  *      ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe() in this case as mac80211 assumes the
2046  *      session is gone and removes the station.
2047  * @IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH_CONT: called when TX aggregation is stopped
2048  *      but the driver hasn't called ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe() yet and
2049  *      now the connection is dropped and the station will be removed. Drivers
2050  *      should clean up and drop remaining packets when this is called.
2051  */
2052 enum ieee80211_ampdu_mlme_action {
2053         IEEE80211_AMPDU_RX_START,
2054         IEEE80211_AMPDU_RX_STOP,
2055         IEEE80211_AMPDU_TX_START,
2056         IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_CONT,
2057         IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH,
2058         IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH_CONT,
2059         IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL,
2060 };
2061
2062 /**
2063  * enum ieee80211_frame_release_type - frame release reason
2064  * @IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL: frame released for PS-Poll
2065  * @IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD: frame(s) released due to
2066  *      frame received on trigger-enabled AC
2067  */
2068 enum ieee80211_frame_release_type {
2069         IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL,
2070         IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD,
2071 };
2072
2073 /**
2074  * enum ieee80211_rate_control_changed - flags to indicate what changed
2075  *
2076  * @IEEE80211_RC_BW_CHANGED: The bandwidth that can be used to transmit
2077  *      to this station changed.
2078  * @IEEE80211_RC_SMPS_CHANGED: The SMPS state of the station changed.
2079  * @IEEE80211_RC_SUPP_RATES_CHANGED: The supported rate set of this peer
2080  *      changed (in IBSS mode) due to discovering more information about
2081  *      the peer.
2082  */
2083 enum ieee80211_rate_control_changed {
2084         IEEE80211_RC_BW_CHANGED         = BIT(0),
2085         IEEE80211_RC_SMPS_CHANGED       = BIT(1),
2086         IEEE80211_RC_SUPP_RATES_CHANGED = BIT(2),
2087 };
2088
2089 /**
2090  * struct ieee80211_ops - callbacks from mac80211 to the driver
2091  *
2092  * This structure contains various callbacks that the driver may
2093  * handle or, in some cases, must handle, for example to configure
2094  * the hardware to a new channel or to transmit a frame.
2095  *
2096  * @tx: Handler that 802.11 module calls for each transmitted frame.
2097  *      skb contains the buffer starting from the IEEE 802.11 header.
2098  *      The low-level driver should send the frame out based on
2099  *      configuration in the TX control data. This handler should,
2100  *      preferably, never fail and stop queues appropriately.
2101  *      Must be atomic.
2102  *
2103  * @start: Called before the first netdevice attached to the hardware
2104  *      is enabled. This should turn on the hardware and must turn on
2105  *      frame reception (for possibly enabled monitor interfaces.)
2106  *      Returns negative error codes, these may be seen in userspace,
2107  *      or zero.
2108  *      When the device is started it should not have a MAC address
2109  *      to avoid acknowledging frames before a non-monitor device
2110  *      is added.
2111  *      Must be implemented and can sleep.
2112  *
2113  * @stop: Called after last netdevice attached to the hardware
2114  *      is disabled. This should turn off the hardware (at least
2115  *      it must turn off frame reception.)
2116  *      May be called right after add_interface if that rejects
2117  *      an interface. If you added any work onto the mac80211 workqueue
2118  *      you should ensure to cancel it on this callback.
2119  *      Must be implemented and can sleep.
2120  *
2121  * @suspend: Suspend the device; mac80211 itself will quiesce before and
2122  *      stop transmitting and doing any other configuration, and then
2123  *      ask the device to suspend. This is only invoked when WoWLAN is
2124  *      configured, otherwise the device is deconfigured completely and
2125  *      reconfigured at resume time.
2126  *      The driver may also impose special conditions under which it
2127  *      wants to use the "normal" suspend (deconfigure), say if it only
2128  *      supports WoWLAN when the device is associated. In this case, it
2129  *      must return 1 from this function.
2130  *
2131  * @resume: If WoWLAN was configured, this indicates that mac80211 is
2132  *      now resuming its operation, after this the device must be fully
2133  *      functional again. If this returns an error, the only way out is
2134  *      to also unregister the device. If it returns 1, then mac80211
2135  *      will also go through the regular complete restart on resume.
2136  *
2137  * @set_wakeup: Enable or disable wakeup when WoWLAN configuration is
2138  *      modified. The reason is that device_set_wakeup_enable() is
2139  *      supposed to be called when the configuration changes, not only
2140  *      in suspend().
2141  *
2142  * @add_interface: Called when a netdevice attached to the hardware is
2143  *      enabled. Because it is not called for monitor mode devices, @start
2144  *      and @stop must be implemented.
2145  *      The driver should perform any initialization it needs before
2146  *      the device can be enabled. The initial configuration for the
2147  *      interface is given in the conf parameter.
2148  *      The callback may refuse to add an interface by returning a
2149  *      negative error code (which will be seen in userspace.)
2150  *      Must be implemented and can sleep.
2151  *
2152  * @change_interface: Called when a netdevice changes type. This callback
2153  *      is optional, but only if it is supported can interface types be
2154  *      switched while the interface is UP. The callback may sleep.
2155  *      Note that while an interface is being switched, it will not be
2156  *      found by the interface iteration callbacks.
2157  *
2158  * @remove_interface: Notifies a driver that an interface is going down.
2159  *      The @stop callback is called after this if it is the last interface
2160  *      and no monitor interfaces are present.
2161  *      When all interfaces are removed, the MAC address in the hardware
2162  *      must be cleared so the device no longer acknowledges packets,
2163  *      the mac_addr member of the conf structure is, however, set to the
2164  *      MAC address of the device going away.
2165  *      Hence, this callback must be implemented. It can sleep.
2166  *
2167  * @config: Handler for configuration requests. IEEE 802.11 code calls this
2168  *      function to change hardware configuration, e.g., channel.
2169  *      This function should never fail but returns a negative error code
2170  *      if it does. The callback can sleep.
2171  *
2172  * @bss_info_changed: Handler for configuration requests related to BSS
2173  *      parameters that may vary during BSS's lifespan, and may affect low
2174  *      level driver (e.g. assoc/disassoc status, erp parameters).
2175  *      This function should not be used if no BSS has been set, unless
2176  *      for association indication. The @changed parameter indicates which
2177  *      of the bss parameters has changed when a call is made. The callback
2178  *      can sleep.
2179  *
2180  * @prepare_multicast: Prepare for multicast filter configuration.
2181  *      This callback is optional, and its return value is passed
2182  *      to configure_filter(). This callback must be atomic.
2183  *
2184  * @configure_filter: Configure the device's RX filter.
2185  *      See the section "Frame filtering" for more information.
2186  *      This callback must be implemented and can sleep.
2187  *
2188  * @set_tim: Set TIM bit. mac80211 calls this function when a TIM bit
2189  *      must be set or cleared for a given STA. Must be atomic.
2190  *
2191  * @set_key: See the section "Hardware crypto acceleration"
2192  *      This callback is only called between add_interface and
2193  *      remove_interface calls, i.e. while the given virtual interface
2194  *      is enabled.
2195  *      Returns a negative error code if the key can't be added.
2196  *      The callback can sleep.
2197  *
2198  * @update_tkip_key: See the section "Hardware crypto acceleration"
2199  *      This callback will be called in the context of Rx. Called for drivers
2200  *      which set IEEE80211_KEY_FLAG_TKIP_REQ_RX_P1_KEY.
2201  *      The callback must be atomic.
2202  *
2203  * @set_rekey_data: If the device supports GTK rekeying, for example while the
2204  *      host is suspended, it can assign this callback to retrieve the data
2205  *      necessary to do GTK rekeying, this is the KEK, KCK and replay counter.
2206  *      After rekeying was done it should (for example during resume) notify
2207  *      userspace of the new replay counter using ieee80211_gtk_rekey_notify().
2208  *
2209  * @hw_scan: Ask the hardware to service the scan request, no need to start
2210  *      the scan state machine in stack. The scan must honour the channel
2211  *      configuration done by the regulatory agent in the wiphy's
2212  *      registered bands. The hardware (or the driver) needs to make sure
2213  *      that power save is disabled.
2214  *      The @req ie/ie_len members are rewritten by mac80211 to contain the
2215  *      entire IEs after the SSID, so that drivers need not look at these
2216  *      at all but just send them after the SSID -- mac80211 includes the
2217  *      (extended) supported rates and HT information (where applicable).
2218  *      When the scan finishes, ieee80211_scan_completed() must be called;
2219  *      note that it also must be called when the scan cannot finish due to
2220  *      any error unless this callback returned a negative error code.
2221  *      The callback can sleep.
2222  *
2223  * @cancel_hw_scan: Ask the low-level tp cancel the active hw scan.
2224  *      The driver should ask the hardware to cancel the scan (if possible),
2225  *      but the scan will be completed only after the driver will call
2226  *      ieee80211_scan_completed().
2227  *      This callback is needed for wowlan, to prevent enqueueing a new
2228  *      scan_work after the low-level driver was already suspended.
2229  *      The callback can sleep.
2230  *
2231  * @sched_scan_start: Ask the hardware to start scanning repeatedly at
2232  *      specific intervals.  The driver must call the
2233  *      ieee80211_sched_scan_results() function whenever it finds results.
2234  *      This process will continue until sched_scan_stop is called.
2235  *
2236  * @sched_scan_stop: Tell the hardware to stop an ongoing scheduled scan.
2237  *
2238  * @sw_scan_start: Notifier function that is called just before a software scan
2239  *      is started. Can be NULL, if the driver doesn't need this notification.
2240  *      The callback can sleep.
2241  *
2242  * @sw_scan_complete: Notifier function that is called just after a
2243  *      software scan finished. Can be NULL, if the driver doesn't need
2244  *      this notification.
2245  *      The callback can sleep.
2246  *
2247  * @get_stats: Return low-level statistics.
2248  *      Returns zero if statistics are available.
2249  *      The callback can sleep.
2250  *
2251  * @get_tkip_seq: If your device implements TKIP encryption in hardware this
2252  *      callback should be provided to read the TKIP transmit IVs (both IV32
2253  *      and IV16) for the given key from hardware.
2254  *      The callback must be atomic.
2255  *
2256  * @set_frag_threshold: Configuration of fragmentation threshold. Assign this
2257  *      if the device does fragmentation by itself; if this callback is
2258  *      implemented then the stack will not do fragmentation.
2259  *      The callback can sleep.
2260  *
2261  * @set_rts_threshold: Configuration of RTS threshold (if device needs it)
2262  *      The callback can sleep.
2263  *
2264  * @sta_add: Notifies low level driver about addition of an associated station,
2265  *      AP, IBSS/WDS/mesh peer etc. This callback can sleep.
2266  *
2267  * @sta_remove: Notifies low level driver about removal of an associated
2268  *      station, AP, IBSS/WDS/mesh peer etc. This callback can sleep.
2269  *
2270  * @sta_add_debugfs: Drivers can use this callback to add debugfs files
2271  *      when a station is added to mac80211's station list. This callback
2272  *      and @sta_remove_debugfs should be within a CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
2273  *      conditional. This callback can sleep.
2274  *
2275  * @sta_remove_debugfs: Remove the debugfs files which were added using
2276  *      @sta_add_debugfs. This callback can sleep.
2277  *
2278  * @sta_notify: Notifies low level driver about power state transition of an
2279  *      associated station, AP,  IBSS/WDS/mesh peer etc. For a VIF operating
2280  *      in AP mode, this callback will not be called when the flag
2281  *      %IEEE80211_HW_AP_LINK_PS is set. Must be atomic.
2282  *
2283  * @sta_state: Notifies low level driver about state transition of a
2284  *      station (which can be the AP, a client, IBSS/WDS/mesh peer etc.)
2285  *      This callback is mutually exclusive with @sta_add/@sta_remove.
2286  *      It must not fail for down transitions but may fail for transitions
2287  *      up the list of states.
2288  *      The callback can sleep.
2289  *
2290  * @sta_rc_update: Notifies the driver of changes to the bitrates that can be
2291  *      used to transmit to the station. The changes are advertised with bits
2292  *      from &enum ieee80211_rate_control_changed and the values are reflected
2293  *      in the station data. This callback should only be used when the driver
2294  *      uses hardware rate control (%IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL) since
2295  *      otherwise the rate control algorithm is notified directly.
2296  *      Must be atomic.
2297  *
2298  * @conf_tx: Configure TX queue parameters (EDCF (aifs, cw_min, cw_max),
2299  *      bursting) for a hardware TX queue.
2300  *      Returns a negative error code on failure.
2301  *      The callback can sleep.
2302  *
2303  * @get_tsf: Get the current TSF timer value from firmware/hardware. Currently,
2304  *      this is only used for IBSS mode BSSID merging and debugging. Is not a
2305  *      required function.
2306  *      The callback can sleep.
2307  *
2308  * @set_tsf: Set the TSF timer to the specified value in the firmware/hardware.
2309  *      Currently, this is only used for IBSS mode debugging. Is not a
2310  *      required function.
2311  *      The callback can sleep.
2312  *
2313  * @reset_tsf: Reset the TSF timer and allow firmware/hardware to synchronize
2314  *      with other STAs in the IBSS. This is only used in IBSS mode. This
2315  *      function is optional if the firmware/hardware takes full care of
2316  *      TSF synchronization.
2317  *      The callback can sleep.
2318  *
2319  * @tx_last_beacon: Determine whether the last IBSS beacon was sent by us.
2320  *      This is needed only for IBSS mode and the result of this function is
2321  *      used to determine whether to reply to Probe Requests.
2322  *      Returns non-zero if this device sent the last beacon.
2323  *      The callback can sleep.
2324  *
2325  * @ampdu_action: Perform a certain A-MPDU action
2326  *      The RA/TID combination determines the destination and TID we want
2327  *      the ampdu action to be performed for. The action is defined through
2328  *      ieee80211_ampdu_mlme_action. Starting sequence number (@ssn)
2329  *      is the first frame we expect to perform the action on. Notice
2330  *      that TX/RX_STOP can pass NULL for this parameter.
2331  *      The @buf_size parameter is only valid when the action is set to
2332  *      %IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL and indicates the peer's reorder
2333  *      buffer size (number of subframes) for this session -- the driver
2334  *      may neither send aggregates containing more subframes than this
2335  *      nor send aggregates in a way that lost frames would exceed the
2336  *      buffer size. If just limiting the aggregate size, this would be
2337  *      possible with a buf_size of 8:
2338  *       - TX: 1.....7
2339  *       - RX:  2....7 (lost frame #1)
2340  *       - TX:        8..1...
2341  *      which is invalid since #1 was now re-transmitted well past the
2342  *      buffer size of 8. Correct ways to retransmit #1 would be:
2343  *       - TX:       1 or 18 or 81
2344  *      Even "189" would be wrong since 1 could be lost again.
2345  *
2346  *      Returns a negative error code on failure.
2347  *      The callback can sleep.
2348  *
2349  * @get_survey: Return per-channel survey information
2350  *
2351  * @rfkill_poll: Poll rfkill hardware state. If you need this, you also
2352  *      need to set wiphy->rfkill_poll to %true before registration,
2353  *      and need to call wiphy_rfkill_set_hw_state() in the callback.
2354  *      The callback can sleep.
2355  *
2356  * @set_coverage_class: Set slot time for given coverage class as specified
2357  *      in IEEE 802.11-2007 section 17.3.8.6 and modify ACK timeout
2358  *      accordingly. This callback is not required and may sleep.
2359  *
2360  * @testmode_cmd: Implement a cfg80211 test mode command.
2361  *      The callback can sleep.
2362  * @testmode_dump: Implement a cfg80211 test mode dump. The callback can sleep.
2363  *
2364  * @flush: Flush all pending frames from the hardware queue, making sure
2365  *      that the hardware queues are empty. If the parameter @drop is set
2366  *      to %true, pending frames may be dropped. The callback can sleep.
2367  *
2368  * @channel_switch: Drivers that need (or want) to offload the channel
2369  *      switch operation for CSAs received from the AP may implement this
2370  *      callback. They must then call ieee80211_chswitch_done() to indicate
2371  *      completion of the channel switch.
2372  *
2373  * @napi_poll: Poll Rx queue for incoming data frames.
2374  *
2375  * @set_antenna: Set antenna configuration (tx_ant, rx_ant) on the device.
2376  *      Parameters are bitmaps of allowed antennas to use for TX/RX. Drivers may
2377  *      reject TX/RX mask combinations they cannot support by returning -EINVAL
2378  *      (also see nl80211.h @NL80211_ATTR_WIPHY_ANTENNA_TX).
2379  *
2380  * @get_antenna: Get current antenna configuration from device (tx_ant, rx_ant).
2381  *
2382  * @remain_on_channel: Starts an off-channel period on the given channel, must
2383  *      call back to ieee80211_ready_on_channel() when on that channel. Note
2384  *      that normal channel traffic is not stopped as this is intended for hw
2385  *      offload. Frames to transmit on the off-channel channel are transmitted
2386  *      normally except for the %IEEE80211_TX_CTL_TX_OFFCHAN flag. When the
2387  *      duration (which will always be non-zero) expires, the driver must call
2388  *      ieee80211_remain_on_channel_expired().
2389  *      Note that this callback may be called while the device is in IDLE and
2390  *      must be accepted in this case.
2391  *      This callback may sleep.
2392  * @cancel_remain_on_channel: Requests that an ongoing off-channel period is
2393  *      aborted before it expires. This callback may sleep.
2394  *
2395  * @set_ringparam: Set tx and rx ring sizes.
2396  *
2397  * @get_ringparam: Get tx and rx ring current and maximum sizes.
2398  *
2399  * @tx_frames_pending: Check if there is any pending frame in the hardware
2400  *      queues before entering power save.
2401  *
2402  * @set_bitrate_mask: Set a mask of rates to be used for rate control selection
2403  *      when transmitting a frame. Currently only legacy rates are handled.
2404  *      The callback can sleep.
2405  * @rssi_callback: Notify driver when the average RSSI goes above/below
2406  *      thresholds that were registered previously. The callback can sleep.
2407  *
2408  * @release_buffered_frames: Release buffered frames according to the given
2409  *      parameters. In the case where the driver buffers some frames for
2410  *      sleeping stations mac80211 will use this callback to tell the driver
2411  *      to release some frames, either for PS-poll or uAPSD.
2412  *      Note that if the @more_data paramter is %false the driver must check
2413  *      if there are more frames on the given TIDs, and if there are more than
2414  *      the frames being released then it must still set the more-data bit in
2415  *      the frame. If the @more_data parameter is %true, then of course the
2416  *      more-data bit must always be set.
2417  *      The @tids parameter tells the driver which TIDs to release frames
2418  *      from, for PS-poll it will always have only a single bit set.
2419  *      In the case this is used for a PS-poll initiated release, the
2420  *      @num_frames parameter will always be 1 so code can be shared. In
2421  *      this case the driver must also set %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP flag
2422  *      on the TX status (and must report TX status) so that the PS-poll
2423  *      period is properly ended. This is used to avoid sending multiple
2424  *      responses for a retried PS-poll frame.
2425  *      In the case this is used for uAPSD, the @num_frames parameter may be
2426  *      bigger than one, but the driver may send fewer frames (it must send
2427  *      at least one, however). In this case it is also responsible for
2428  *      setting the EOSP flag in the QoS header of the frames. Also, when the
2429  *      service period ends, the driver must set %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP
2430  *      on the last frame in the SP. Alternatively, it may call the function
2431  *      ieee80211_sta_eosp_irqsafe() to inform mac80211 of the end of the SP.
2432  *      This callback must be atomic.
2433  * @allow_buffered_frames: Prepare device to allow the given number of frames
2434  *      to go out to the given station. The frames will be sent by mac80211
2435  *      via the usual TX path after this call. The TX information for frames
2436  *      released will also have the %IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER flag set
2437  *      and the last one will also have %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP set. In case
2438  *      frames from multiple TIDs are released and the driver might reorder
2439  *      them between the TIDs, it must set the %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP flag
2440  *      on the last frame and clear it on all others and also handle the EOSP
2441  *      bit in the QoS header correctly. Alternatively, it can also call the
2442  *      ieee80211_sta_eosp_irqsafe() function.
2443  *      The @tids parameter is a bitmap and tells the driver which TIDs the
2444  *      frames will be on; it will at most have two bits set.
2445  *      This callback must be atomic.
2446  *
2447  * @get_et_sset_count:  Ethtool API to get string-set count.
2448  *
2449  * @get_et_stats:  Ethtool API to get a set of u64 stats.
2450  *
2451  * @get_et_strings:  Ethtool API to get a set of strings to describe stats
2452  *      and perhaps other supported types of ethtool data-sets.
2453  *
2454  * @get_rssi: Get current signal strength in dBm, the function is optional
2455  *      and can sleep.
2456  *
2457  * @mgd_prepare_tx: Prepare for transmitting a management frame for association
2458  *      before associated. In multi-channel scenarios, a virtual interface is
2459  *      bound to a channel before it is associated, but as it isn't associated
2460  *      yet it need not necessarily be given airtime, in particular since any
2461  *      transmission to a P2P GO needs to be synchronized against the GO's
2462  *      powersave state. mac80211 will call this function before transmitting a
2463  *      management frame prior to having successfully associated to allow the
2464  *      driver to give it channel time for the transmission, to get a response
2465  *      and to be able to synchronize with the GO.
2466  *      The callback will be called before each transmission and upon return
2467  *      mac80211 will transmit the frame right away.
2468  *      The callback is optional and can (should!) sleep.
2469  *
2470  * @add_chanctx: Notifies device driver about new channel context creation.
2471  * @remove_chanctx: Notifies device driver about channel context destruction.
2472  * @change_chanctx: Notifies device driver about channel context changes that
2473  *      may happen when combining different virtual interfaces on the same
2474  *      channel context with different settings
2475  * @assign_vif_chanctx: Notifies device driver about channel context being bound
2476  *      to vif. Possible use is for hw queue remapping.
2477  * @unassign_vif_chanctx: Notifies device driver about channel context being
2478  *      unbound from vif.
2479  * @start_ap: Start operation on the AP interface, this is called after all the
2480  *      information in bss_conf is set and beacon can be retrieved. A channel
2481  *      context is bound before this is called. Note that if the driver uses
2482  *      software scan or ROC, this (and @stop_ap) isn't called when the AP is
2483  *      just "paused" for scanning/ROC, which is indicated by the beacon being
2484  *      disabled/enabled via @bss_info_changed.
2485  * @stop_ap: Stop operation on the AP interface.
2486  *
2487  * @restart_complete: Called after a call to ieee80211_restart_hw(), when the
2488  *      reconfiguration has completed. This can help the driver implement the
2489  *      reconfiguration step. This callback may sleep.
2490  */
2491 struct ieee80211_ops {
2492         void (*tx)(struct ieee80211_hw *hw,
2493                    struct ieee80211_tx_control *control,
2494                    struct sk_buff *skb);
2495         int (*start)(struct ieee80211_hw *hw);
2496         void (*stop)(struct ieee80211_hw *hw);
2497 #ifdef CONFIG_PM
2498         int (*suspend)(struct ieee80211_hw *hw, struct cfg80211_wowlan *wowlan);
2499         int (*resume)(struct ieee80211_hw *hw);
2500         void (*set_wakeup)(struct ieee80211_hw *hw, bool enabled);
2501 #endif
2502         int (*add_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
2503                              struct ieee80211_vif *vif);
2504         int (*change_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
2505                                 struct ieee80211_vif *vif,
2506                                 enum nl80211_iftype new_type, bool p2p);
2507         void (*remove_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
2508                                  struct ieee80211_vif *vif);
2509         int (*config)(struct ieee80211_hw *hw, u32 changed);
2510         void (*bss_info_changed)(struct ieee80211_hw *hw,
2511                                  struct ieee80211_vif *vif,
2512                                  struct ieee80211_bss_conf *info,
2513                                  u32 changed);
2514
2515         int (*start_ap)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif);
2516         void (*stop_ap)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif);
2517
2518         u64 (*prepare_multicast)(struct ieee80211_hw *hw,
2519                                  struct netdev_hw_addr_list *mc_list);
2520         void (*configure_filter)(struct ieee80211_hw *hw,
2521                                  unsigned int changed_flags,
2522                                  unsigned int *total_flags,
2523                                  u64 multicast);
2524         int (*set_tim)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_sta *sta,
2525                        bool set);
2526         int (*set_key)(struct ieee80211_hw *hw, enum set_key_cmd cmd,
2527                        struct ieee80211_vif *vif, struct ieee80211_sta *sta,
2528                        struct ieee80211_key_conf *key);
2529         void (*update_tkip_key)(struct ieee80211_hw *hw,
2530                                 struct ieee80211_vif *vif,
2531                                 struct ieee80211_key_conf *conf,
2532                                 struct ieee80211_sta *sta,
2533                                 u32 iv32, u16 *phase1key);
2534         void (*set_rekey_data)(struct ieee80211_hw *hw,
2535                                struct ieee80211_vif *vif,
2536                                struct cfg80211_gtk_rekey_data *data);
2537         int (*hw_scan)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2538                        struct cfg80211_scan_request *req);
2539         void (*cancel_hw_scan)(struct ieee80211_hw *hw,
2540                                struct ieee80211_vif *vif);
2541         int (*sched_scan_start)(struct ieee80211_hw *hw,
2542                                 struct ieee80211_vif *vif,
2543                                 struct cfg80211_sched_scan_request *req,
2544                                 struct ieee80211_sched_scan_ies *ies);
2545         void (*sched_scan_stop)(struct ieee80211_hw *hw,
2546                                struct ieee80211_vif *vif);
2547         void (*sw_scan_start)(struct ieee80211_hw *hw);
2548         void (*sw_scan_complete)(struct ieee80211_hw *hw);
2549         int (*get_stats)(struct ieee80211_hw *hw,
2550                          struct ieee80211_low_level_stats *stats);
2551         void (*get_tkip_seq)(struct ieee80211_hw *hw, u8 hw_key_idx,
2552                              u32 *iv32, u16 *iv16);
2553         int (*set_frag_threshold)(struct ieee80211_hw *hw, u32 value);
2554         int (*set_rts_threshold)(struct ieee80211_hw *hw, u32 value);
2555         int (*sta_add)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2556                        struct ieee80211_sta *sta);
2557         int (*sta_remove)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2558                           struct ieee80211_sta *sta);
2559 #ifdef CONFIG_MAC80211_DEBUGFS
2560         void (*sta_add_debugfs)(struct ieee80211_hw *hw,
2561                                 struct ieee80211_vif *vif,
2562                                 struct ieee80211_sta *sta,
2563                                 struct dentry *dir);
2564         void (*sta_remove_debugfs)(struct ieee80211_hw *hw,
2565                                    struct ieee80211_vif *vif,
2566                                    struct ieee80211_sta *sta,
2567                                    struct dentry *dir);
2568 #endif
2569         void (*sta_notify)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2570                         enum sta_notify_cmd, struct ieee80211_sta *sta);
2571         int (*sta_state)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2572                          struct ieee80211_sta *sta,
2573                          enum ieee80211_sta_state old_state,
2574                          enum ieee80211_sta_state new_state);
2575         void (*sta_rc_update)(struct ieee80211_hw *hw,
2576                               struct ieee80211_vif *vif,
2577                               struct ieee80211_sta *sta,
2578                               u32 changed);
2579         int (*conf_tx)(struct ieee80211_hw *hw,
2580                        struct ieee80211_vif *vif, u16 ac,
2581                        const struct ieee80211_tx_queue_params *params);
2582         u64 (*get_tsf)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif);
2583         void (*set_tsf)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2584                         u64 tsf);
2585         void (*reset_tsf)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif);
2586         int (*tx_last_beacon)(struct ieee80211_hw *hw);
2587         int (*ampdu_action)(struct ieee80211_hw *hw,
2588                             struct ieee80211_vif *vif,
2589                             enum ieee80211_ampdu_mlme_action action,
2590                             struct ieee80211_sta *sta, u16 tid, u16 *ssn,
2591                             u8 buf_size);
2592         int (*get_survey)(struct ieee80211_hw *hw, int idx,
2593                 struct survey_info *survey);
2594         void (*rfkill_poll)(struct ieee80211_hw *hw);
2595         void (*set_coverage_class)(struct ieee80211_hw *hw, u8 coverage_class);
2596 #ifdef CONFIG_NL80211_TESTMODE
2597         int (*testmode_cmd)(struct ieee80211_hw *hw, void *data, int len);
2598         int (*testmode_dump)(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2599                              struct netlink_callback *cb,
2600                              void *data, int len);
2601 #endif
2602         void (*flush)(struct ieee80211_hw *hw, bool drop);
2603         void (*channel_switch)(struct ieee80211_hw *hw,
2604                                struct ieee80211_channel_switch *ch_switch);
2605         int (*napi_poll)(struct ieee80211_hw *hw, int budget);
2606         int (*set_antenna)(struct ieee80211_hw *hw, u32 tx_ant, u32 rx_ant);
2607         int (*get_antenna)(struct ieee80211_hw *hw, u32 *tx_ant, u32 *rx_ant);
2608
2609         int (*remain_on_channel)(struct ieee80211_hw *hw,
2610                                  struct ieee80211_vif *vif,
2611                                  struct ieee80211_channel *chan,
2612                                  int duration);
2613         int (*cancel_remain_on_channel)(struct ieee80211_hw *hw);
2614         int (*set_ringparam)(struct ieee80211_hw *hw, u32 tx, u32 rx);
2615         void (*get_ringparam)(struct ieee80211_hw *hw,
2616                               u32 *tx, u32 *tx_max, u32 *rx, u32 *rx_max);
2617         bool (*tx_frames_pending)(struct ieee80211_hw *hw);
2618         int (*set_bitrate_mask)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2619                                 const struct cfg80211_bitrate_mask *mask);
2620         void (*rssi_callback)(struct ieee80211_hw *hw,
2621                               enum ieee80211_rssi_event rssi_event);
2622
2623         void (*allow_buffered_frames)(struct ieee80211_hw *hw,
2624                                       struct ieee80211_sta *sta,
2625                                       u16 tids, int num_frames,
2626                                       enum ieee80211_frame_release_type reason,
2627                                       bool more_data);
2628         void (*release_buffered_frames)(struct ieee80211_hw *hw,
2629                                         struct ieee80211_sta *sta,
2630                                         u16 tids, int num_frames,
2631                                         enum ieee80211_frame_release_type reason,
2632                                         bool more_data);
2633
2634         int     (*get_et_sset_count)(struct ieee80211_hw *hw,
2635                                      struct ieee80211_vif *vif, int sset);
2636         void    (*get_et_stats)(struct ieee80211_hw *hw,
2637                                 struct ieee80211_vif *vif,
2638                                 struct ethtool_stats *stats, u64 *data);
2639         void    (*get_et_strings)(struct ieee80211_hw *hw,
2640                                   struct ieee80211_vif *vif,
2641                                   u32 sset, u8 *data);
2642         int     (*get_rssi)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2643                             struct ieee80211_sta *sta, s8 *rssi_dbm);
2644
2645         void    (*mgd_prepare_tx)(struct ieee80211_hw *hw,
2646                                   struct ieee80211_vif *vif);
2647
2648         int (*add_chanctx)(struct ieee80211_hw *hw,
2649                            struct ieee80211_chanctx_conf *ctx);
2650         void (*remove_chanctx)(struct ieee80211_hw *hw,
2651                                struct ieee80211_chanctx_conf *ctx);
2652         void (*change_chanctx)(struct ieee80211_hw *hw,
2653                                struct ieee80211_chanctx_conf *ctx,
2654                                u32 changed);
2655         int (*assign_vif_chanctx)(struct ieee80211_hw *hw,
2656                                   struct ieee80211_vif *vif,
2657                                   struct ieee80211_chanctx_conf *ctx);
2658         void (*unassign_vif_chanctx)(struct ieee80211_hw *hw,
2659                                      struct ieee80211_vif *vif,
2660                                      struct ieee80211_chanctx_conf *ctx);
2661
2662         void (*restart_complete)(struct ieee80211_hw *hw);
2663 };
2664
2665 /**
2666  * ieee80211_alloc_hw -  Allocate a new hardware device
2667  *
2668  * This must be called once for each hardware device. The returned pointer
2669  * must be used to refer to this device when calling other functions.
2670  * mac80211 allocates a private data area for the driver pointed to by
2671  * @priv in &struct ieee80211_hw, the size of this area is given as
2672  * @priv_data_len.
2673  *
2674  * @priv_data_len: length of private data
2675  * @ops: callbacks for this device
2676  */
2677 struct ieee80211_hw *ieee80211_alloc_hw(size_t priv_data_len,
2678                                         const struct ieee80211_ops *ops);
2679
2680 /**
2681  * ieee80211_register_hw - Register hardware device
2682  *
2683  * You must call this function before any other functions in
2684  * mac80211. Note that before a hardware can be registered, you
2685  * need to fill the contained wiphy's information.
2686  *
2687  * @hw: the device to register as returned by ieee80211_alloc_hw()
2688  */
2689 int ieee80211_register_hw(struct ieee80211_hw *hw);
2690
2691 /**
2692  * struct ieee80211_tpt_blink - throughput blink description
2693  * @throughput: throughput in Kbit/sec
2694  * @blink_time: blink time in milliseconds
2695  *      (full cycle, ie. one off + one on period)
2696  */
2697 struct ieee80211_tpt_blink {
2698         int throughput;
2699         int blink_time;
2700 };
2701
2702 /**
2703  * enum ieee80211_tpt_led_trigger_flags - throughput trigger flags
2704  * @IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_RADIO: enable blinking with radio
2705  * @IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_WORK: enable blinking when working
2706  * @IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_CONNECTED: enable blinking when at least one
2707  *      interface is connected in some way, including being an AP
2708  */
2709 enum ieee80211_tpt_led_trigger_flags {
2710         IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_RADIO          = BIT(0),
2711         IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_WORK           = BIT(1),
2712         IEEE80211_TPT_LEDTRIG_FL_CONNECTED      = BIT(2),
2713 };
2714
2715 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2716 extern char *__ieee80211_get_tx_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
2717 extern char *__ieee80211_get_rx_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
2718 extern char *__ieee80211_get_assoc_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
2719 extern char *__ieee80211_get_radio_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
2720 extern char *__ieee80211_create_tpt_led_trigger(
2721                                 struct ieee80211_hw *hw, unsigned int flags,
2722                                 const struct ieee80211_tpt_blink *blink_table,
2723                                 unsigned int blink_table_len);
2724 #endif
2725 /**
2726  * ieee80211_get_tx_led_name - get name of TX LED
2727  *
2728  * mac80211 creates a transmit LED trigger for each wireless hardware
2729  * that can be used to drive LEDs if your driver registers a LED device.
2730  * This function returns the name (or %NULL if not configured for LEDs)
2731  * of the trigger so you can automatically link the LED device.
2732  *
2733  * @hw: the hardware to get the LED trigger name for
2734  */
2735 static inline char *ieee80211_get_tx_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
2736 {
2737 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2738         return __ieee80211_get_tx_led_name(hw);
2739 #else
2740         return NULL;
2741 #endif
2742 }
2743
2744 /**
2745  * ieee80211_get_rx_led_name - get name of RX LED
2746  *
2747  * mac80211 creates a receive LED trigger for each wireless hardware
2748  * that can be used to drive LEDs if your driver registers a LED device.
2749  * This function returns the name (or %NULL if not configured for LEDs)
2750  * of the trigger so you can automatically link the LED device.
2751  *
2752  * @hw: the hardware to get the LED trigger name for
2753  */
2754 static inline char *ieee80211_get_rx_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
2755 {
2756 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2757         return __ieee80211_get_rx_led_name(hw);
2758 #else
2759         return NULL;
2760 #endif
2761 }
2762
2763 /**
2764  * ieee80211_get_assoc_led_name - get name of association LED
2765  *
2766  * mac80211 creates a association LED trigger for each wireless hardware
2767  * that can be used to drive LEDs if your driver registers a LED device.
2768  * This function returns the name (or %NULL if not configured for LEDs)
2769  * of the trigger so you can automatically link the LED device.
2770  *
2771  * @hw: the hardware to get the LED trigger name for
2772  */
2773 static inline char *ieee80211_get_assoc_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
2774 {
2775 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2776         return __ieee80211_get_assoc_led_name(hw);
2777 #else
2778         return NULL;
2779 #endif
2780 }
2781
2782 /**
2783  * ieee80211_get_radio_led_name - get name of radio LED
2784  *
2785  * mac80211 creates a radio change LED trigger for each wireless hardware
2786  * that can be used to drive LEDs if your driver registers a LED device.
2787  * This function returns the name (or %NULL if not configured for LEDs)
2788  * of the trigger so you can automatically link the LED device.
2789  *
2790  * @hw: the hardware to get the LED trigger name for
2791  */
2792 static inline char *ieee80211_get_radio_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
2793 {
2794 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2795         return __ieee80211_get_radio_led_name(hw);
2796 #else
2797         return NULL;
2798 #endif
2799 }
2800
2801 /**
2802  * ieee80211_create_tpt_led_trigger - create throughput LED trigger
2803  * @hw: the hardware to create the trigger for
2804  * @flags: trigger flags, see &enum ieee80211_tpt_led_trigger_flags
2805  * @blink_table: the blink table -- needs to be ordered by throughput
2806  * @blink_table_len: size of the blink table
2807  *
2808  * This function returns %NULL (in case of error, or if no LED
2809  * triggers are configured) or the name of the new trigger.
2810  * This function must be called before ieee80211_register_hw().
2811  */
2812 static inline char *
2813 ieee80211_create_tpt_led_trigger(struct ieee80211_hw *hw, unsigned int flags,
2814                                  const struct ieee80211_tpt_blink *blink_table,
2815                                  unsigned int blink_table_len)
2816 {
2817 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
2818         return __ieee80211_create_tpt_led_trigger(hw, flags, blink_table,
2819                                                   blink_table_len);
2820 #else
2821         return NULL;
2822 #endif
2823 }
2824
2825 /**
2826  * ieee80211_unregister_hw - Unregister a hardware device
2827  *
2828  * This function instructs mac80211 to free allocated resources
2829  * and unregister netdevices from the networking subsystem.
2830  *
2831  * @hw: the hardware to unregister
2832  */
2833 void ieee80211_unregister_hw(struct ieee80211_hw *hw);
2834
2835 /**
2836  * ieee80211_free_hw - free hardware descriptor
2837  *
2838  * This function frees everything that was allocated, including the
2839  * private data for the driver. You must call ieee80211_unregister_hw()
2840  * before calling this function.
2841  *
2842  * @hw: the hardware to free
2843  */
2844 void ieee80211_free_hw(struct ieee80211_hw *hw);
2845
2846 /**
2847  * ieee80211_restart_hw - restart hardware completely
2848  *
2849  * Call this function when the hardware was restarted for some reason
2850  * (hardware error, ...) and the driver is unable to restore its state
2851  * by itself. mac80211 assumes that at this point the driver/hardware
2852  * is completely uninitialised and stopped, it starts the process by
2853  * calling the ->start() operation. The driver will need to reset all
2854  * internal state that it has prior to calling this function.
2855  *
2856  * @hw: the hardware to restart
2857  */
2858 void ieee80211_restart_hw(struct ieee80211_hw *hw);
2859
2860 /** ieee80211_napi_schedule - schedule NAPI poll
2861  *
2862  * Use this function to schedule NAPI polling on a device.
2863  *
2864  * @hw: the hardware to start polling
2865  */
2866 void ieee80211_napi_schedule(struct ieee80211_hw *hw);
2867
2868 /** ieee80211_napi_complete - complete NAPI polling
2869  *
2870  * Use this function to finish NAPI polling on a device.
2871  *
2872  * @hw: the hardware to stop polling
2873  */
2874 void ieee80211_napi_complete(struct ieee80211_hw *hw);
2875
2876 /**
2877  * ieee80211_rx - receive frame
2878  *
2879  * Use this function to hand received frames to mac80211. The receive
2880  * buffer in @skb must start with an IEEE 802.11 header. In case of a
2881  * paged @skb is used, the driver is recommended to put the ieee80211
2882  * header of the frame on the linear part of the @skb to avoid memory
2883  * allocation and/or memcpy by the stack.
2884  *
2885  * This function may not be called in IRQ context. Calls to this function
2886  * for a single hardware must be synchronized against each other. Calls to
2887  * this function, ieee80211_rx_ni() and ieee80211_rx_irqsafe() may not be
2888  * mixed for a single hardware.
2889  *
2890  * In process context use instead ieee80211_rx_ni().
2891  *
2892  * @hw: the hardware this frame came in on
2893  * @skb: the buffer to receive, owned by mac80211 after this call
2894  */
2895 void ieee80211_rx(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb);
2896
2897 /**
2898  * ieee80211_rx_irqsafe - receive frame
2899  *
2900  * Like ieee80211_rx() but can be called in IRQ context
2901  * (internally defers to a tasklet.)
2902  *
2903  * Calls to this function, ieee80211_rx() or ieee80211_rx_ni() may not
2904  * be mixed for a single hardware.
2905  *
2906  * @hw: the hardware this frame came in on
2907  * @skb: the buffer to receive, owned by mac80211 after this call
2908  */
2909 void ieee80211_rx_irqsafe(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb);
2910
2911 /**
2912  * ieee80211_rx_ni - receive frame (in process context)
2913  *
2914  * Like ieee80211_rx() but can be called in process context
2915  * (internally disables bottom halves).
2916  *
2917  * Calls to this function, ieee80211_rx() and ieee80211_rx_irqsafe() may
2918  * not be mixed for a single hardware.
2919  *
2920  * @hw: the hardware this frame came in on
2921  * @skb: the buffer to receive, owned by mac80211 after this call
2922  */
2923 static inline void ieee80211_rx_ni(struct ieee80211_hw *hw,
2924                                    struct sk_buff *skb)
2925 {
2926         local_bh_disable();
2927         ieee80211_rx(hw, skb);
2928         local_bh_enable();
2929 }
2930
2931 /**
2932  * ieee80211_sta_ps_transition - PS transition for connected sta
2933  *
2934  * When operating in AP mode with the %IEEE80211_HW_AP_LINK_PS
2935  * flag set, use this function to inform mac80211 about a connected station
2936  * entering/leaving PS mode.
2937  *
2938  * This function may not be called in IRQ context or with softirqs enabled.
2939  *
2940  * Calls to this function for a single hardware must be synchronized against
2941  * each other.
2942  *
2943  * The function returns -EINVAL when the requested PS mode is already set.
2944  *
2945  * @sta: currently connected sta
2946  * @start: start or stop PS
2947  */
2948 int ieee80211_sta_ps_transition(struct ieee80211_sta *sta, bool start);
2949
2950 /**
2951  * ieee80211_sta_ps_transition_ni - PS transition for connected sta
2952  *                                  (in process context)
2953  *
2954  * Like ieee80211_sta_ps_transition() but can be called in process context
2955  * (internally disables bottom halves). Concurrent call restriction still
2956  * applies.
2957  *
2958  * @sta: currently connected sta
2959  * @start: start or stop PS
2960  */
2961 static inline int ieee80211_sta_ps_transition_ni(struct ieee80211_sta *sta,
2962                                                   bool start)
2963 {
2964         int ret;
2965
2966         local_bh_disable();
2967         ret = ieee80211_sta_ps_transition(sta, start);
2968         local_bh_enable();
2969
2970         return ret;
2971 }
2972
2973 /*
2974  * The TX headroom reserved by mac80211 for its own tx_status functions.
2975  * This is enough for the radiotap header.
2976  */
2977 #define IEEE80211_TX_STATUS_HEADROOM    14
2978
2979 /**
2980  * ieee80211_sta_set_buffered - inform mac80211 about driver-buffered frames
2981  * @sta: &struct ieee80211_sta pointer for the sleeping station
2982  * @tid: the TID that has buffered frames
2983  * @buffered: indicates whether or not frames are buffered for this TID
2984  *
2985  * If a driver buffers frames for a powersave station instead of passing
2986  * them back to mac80211 for retransmission, the station may still need
2987  * to be told that there are buffered frames via the TIM bit.
2988  *
2989  * This function informs mac80211 whether or not there are frames that are
2990  * buffered in the driver for a given TID; mac80211 can then use this data
2991  * to set the TIM bit (NOTE: This may call back into the driver's set_tim
2992  * call! Beware of the locking!)
2993  *
2994  * If all frames are released to the station (due to PS-poll or uAPSD)
2995  * then the driver needs to inform mac80211 that there no longer are
2996  * frames buffered. However, when the station wakes up mac80211 assumes
2997  * that all buffered frames will be transmitted and clears this data,
2998  * drivers need to make sure they inform mac80211 about all buffered
2999  * frames on the sleep transition (sta_notify() with %STA_NOTIFY_SLEEP).
3000  *
3001  * Note that technically mac80211 only needs to know this per AC, not per
3002  * TID, but since driver buffering will inevitably happen per TID (since
3003  * it is related to aggregation) it is easier to make mac80211 map the
3004  * TID to the AC as required instead of keeping track in all drivers that
3005  * use this API.
3006  */
3007 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *sta,
3008                                 u8 tid, bool buffered);
3009
3010 /**
3011  * ieee80211_tx_status - transmit status callback
3012  *
3013  * Call this function for all transmitted frames after they have been
3014  * transmitted. It is permissible to not call this function for
3015  * multicast frames but this can affect statistics.
3016  *
3017  * This function may not be called in IRQ context. Calls to this function
3018  * for a single hardware must be synchronized against each other. Calls
3019  * to this function, ieee80211_tx_status_ni() and ieee80211_tx_status_irqsafe()
3020  * may not be mixed for a single hardware.
3021  *
3022  * @hw: the hardware the frame was transmitted by
3023  * @skb: the frame that was transmitted, owned by mac80211 after this call
3024  */
3025 void ieee80211_tx_status(struct ieee80211_hw *hw,
3026                          struct sk_buff *skb);
3027
3028 /**
3029  * ieee80211_tx_status_ni - transmit status callback (in process context)
3030  *
3031  * Like ieee80211_tx_status() but can be called in process context.
3032  *
3033  * Calls to this function, ieee80211_tx_status() and
3034  * ieee80211_tx_status_irqsafe() may not be mixed
3035  * for a single hardware.
3036  *
3037  * @hw: the hardware the frame was transmitted by
3038  * @skb: the frame that was transmitted, owned by mac80211 after this call
3039  */
3040 static inline void ieee80211_tx_status_ni(struct ieee80211_hw *hw,
3041                                           struct sk_buff *skb)
3042 {
3043         local_bh_disable();
3044         ieee80211_tx_status(hw, skb);
3045         local_bh_enable();
3046 }
3047
3048 /**
3049  * ieee80211_tx_status_irqsafe - IRQ-safe transmit status callback
3050  *
3051  * Like ieee80211_tx_status() but can be called in IRQ context
3052  * (internally defers to a tasklet.)
3053  *
3054  * Calls to this function, ieee80211_tx_status() and
3055  * ieee80211_tx_status_ni() may not be mixed for a single hardware.
3056  *
3057  * @hw: the hardware the frame was transmitted by
3058  * @skb: the frame that was transmitted, owned by mac80211 after this call
3059  */
3060 void ieee80211_tx_status_irqsafe(struct ieee80211_hw *hw,
3061                                  struct sk_buff *skb);
3062
3063 /**
3064  * ieee80211_report_low_ack - report non-responding station
3065  *
3066  * When operating in AP-mode, call this function to report a non-responding
3067  * connected STA.
3068  *
3069  * @sta: the non-responding connected sta
3070  * @num_packets: number of packets sent to @sta without a response
3071  */
3072 void ieee80211_report_low_ack(struct ieee80211_sta *sta, u32 num_packets);
3073
3074 /**
3075  * ieee80211_beacon_get_tim - beacon generation function
3076  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3077  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3078  * @tim_offset: pointer to variable that will receive the TIM IE offset.
3079  *      Set to 0 if invalid (in non-AP modes).
3080  * @tim_length: pointer to variable that will receive the TIM IE length,
3081  *      (including the ID and length bytes!).
3082  *      Set to 0 if invalid (in non-AP modes).
3083  *
3084  * If the driver implements beaconing modes, it must use this function to
3085  * obtain the beacon frame/template.
3086  *
3087  * If the beacon frames are generated by the host system (i.e., not in
3088  * hardware/firmware), the driver uses this function to get each beacon
3089  * frame from mac80211 -- it is responsible for calling this function
3090  * before the beacon is needed (e.g. based on hardware interrupt).
3091  *
3092  * If the beacon frames are generated by the device, then the driver
3093  * must use the returned beacon as the template and change the TIM IE
3094  * according to the current DTIM parameters/TIM bitmap.
3095  *
3096  * The driver is responsible for freeing the returned skb.
3097  */
3098 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
3099                                          struct ieee80211_vif *vif,
3100                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length);
3101
3102 /**
3103  * ieee80211_beacon_get - beacon generation function
3104  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3105  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3106  *
3107  * See ieee80211_beacon_get_tim().
3108  */
3109 static inline struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
3110                                                    struct ieee80211_vif *vif)
3111 {
3112         return ieee80211_beacon_get_tim(hw, vif, NULL, NULL);
3113 }
3114
3115 /**
3116  * ieee80211_proberesp_get - retrieve a Probe Response template
3117  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3118  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3119  *
3120  * Creates a Probe Response template which can, for example, be uploaded to
3121  * hardware. The destination address should be set by the caller.
3122  *
3123  * Can only be called in AP mode.
3124  */
3125 struct sk_buff *ieee80211_proberesp_get(struct ieee80211_hw *hw,
3126                                         struct ieee80211_vif *vif);
3127
3128 /**
3129  * ieee80211_pspoll_get - retrieve a PS Poll template
3130  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3131  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3132  *
3133  * Creates a PS Poll a template which can, for example, uploaded to
3134  * hardware. The template must be updated after association so that correct
3135  * AID, BSSID and MAC address is used.
3136  *
3137  * Note: Caller (or hardware) is responsible for setting the
3138  * &IEEE80211_FCTL_PM bit.
3139  */
3140 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
3141                                      struct ieee80211_vif *vif);
3142
3143 /**
3144  * ieee80211_nullfunc_get - retrieve a nullfunc template
3145  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3146  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3147  *
3148  * Creates a Nullfunc template which can, for example, uploaded to
3149  * hardware. The template must be updated after association so that correct
3150  * BSSID and address is used.
3151  *
3152  * Note: Caller (or hardware) is responsible for setting the
3153  * &IEEE80211_FCTL_PM bit as well as Duration and Sequence Control fields.
3154  */
3155 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
3156                                        struct ieee80211_vif *vif);
3157
3158 /**
3159  * ieee80211_probereq_get - retrieve a Probe Request template
3160  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3161  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3162  * @ssid: SSID buffer
3163  * @ssid_len: length of SSID
3164  * @tailroom: tailroom to reserve at end of SKB for IEs
3165  *
3166  * Creates a Probe Request template which can, for example, be uploaded to
3167  * hardware.
3168  */
3169 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
3170                                        struct ieee80211_vif *vif,
3171                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
3172                                        size_t tailroom);
3173
3174 /**
3175  * ieee80211_rts_get - RTS frame generation function
3176  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3177  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3178  * @frame: pointer to the frame that is going to be protected by the RTS.
3179  * @frame_len: the frame length (in octets).
3180  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_info of the frame.
3181  * @rts: The buffer where to store the RTS frame.
3182  *
3183  * If the RTS frames are generated by the host system (i.e., not in
3184  * hardware/firmware), the low-level driver uses this function to receive
3185  * the next RTS frame from the 802.11 code. The low-level is responsible
3186  * for calling this function before and RTS frame is needed.
3187  */
3188 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
3189                        const void *frame, size_t frame_len,
3190                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
3191                        struct ieee80211_rts *rts);
3192
3193 /**
3194  * ieee80211_rts_duration - Get the duration field for an RTS frame
3195  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3196  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3197  * @frame_len: the length of the frame that is going to be protected by the RTS.
3198  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_info of the frame.
3199  *
3200  * If the RTS is generated in firmware, but the host system must provide
3201  * the duration field, the low-level driver uses this function to receive
3202  * the duration field value in little-endian byteorder.
3203  */
3204 __le16 ieee80211_rts_duration(struct ieee80211_hw *hw,
3205                               struct ieee80211_vif *vif, size_t frame_len,
3206                               const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl);
3207
3208 /**
3209  * ieee80211_ctstoself_get - CTS-to-self frame generation function
3210  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3211  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3212  * @frame: pointer to the frame that is going to be protected by the CTS-to-self.
3213  * @frame_len: the frame length (in octets).
3214  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_info of the frame.
3215  * @cts: The buffer where to store the CTS-to-self frame.
3216  *
3217  * If the CTS-to-self frames are generated by the host system (i.e., not in
3218  * hardware/firmware), the low-level driver uses this function to receive
3219  * the next CTS-to-self frame from the 802.11 code. The low-level is responsible
3220  * for calling this function before and CTS-to-self frame is needed.
3221  */
3222 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw,
3223                              struct ieee80211_vif *vif,
3224                              const void *frame, size_t frame_len,
3225                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
3226                              struct ieee80211_cts *cts);
3227
3228 /**
3229  * ieee80211_ctstoself_duration - Get the duration field for a CTS-to-self frame
3230  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3231  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3232  * @frame_len: the length of the frame that is going to be protected by the CTS-to-self.
3233  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_info of the frame.
3234  *
3235  * If the CTS-to-self is generated in firmware, but the host system must provide
3236  * the duration field, the low-level driver uses this function to receive
3237  * the duration field value in little-endian byteorder.
3238  */
3239 __le16 ieee80211_ctstoself_duration(struct ieee80211_hw *hw,
3240                                     struct ieee80211_vif *vif,
3241                                     size_t frame_len,
3242                                     const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl);
3243
3244 /**
3245  * ieee80211_generic_frame_duration - Calculate the duration field for a frame
3246  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3247  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3248  * @band: the band to calculate the frame duration on
3249  * @frame_len: the length of the frame.
3250  * @rate: the rate at which the frame is going to be transmitted.
3251  *
3252  * Calculate the duration field of some generic frame, given its
3253  * length and transmission rate (in 100kbps).
3254  */
3255 __le16 ieee80211_generic_frame_duration(struct ieee80211_hw *hw,
3256                                         struct ieee80211_vif *vif,
3257                                         enum ieee80211_band band,
3258                                         size_t frame_len,
3259                                         struct ieee80211_rate *rate);
3260
3261 /**
3262  * ieee80211_get_buffered_bc - accessing buffered broadcast and multicast frames
3263  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3264  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3265  *
3266  * Function for accessing buffered broadcast and multicast frames. If
3267  * hardware/firmware does not implement buffering of broadcast/multicast
3268  * frames when power saving is used, 802.11 code buffers them in the host
3269  * memory. The low-level driver uses this function to fetch next buffered
3270  * frame. In most cases, this is used when generating beacon frame. This
3271  * function returns a pointer to the next buffered skb or NULL if no more
3272  * buffered frames are available.
3273  *
3274  * Note: buffered frames are returned only after DTIM beacon frame was
3275  * generated with ieee80211_beacon_get() and the low-level driver must thus
3276  * call ieee80211_beacon_get() first. ieee80211_get_buffered_bc() returns
3277  * NULL if the previous generated beacon was not DTIM, so the low-level driver
3278  * does not need to check for DTIM beacons separately and should be able to
3279  * use common code for all beacons.
3280  */
3281 struct sk_buff *
3282 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif);
3283
3284 /**
3285  * ieee80211_get_tkip_p1k_iv - get a TKIP phase 1 key for IV32
3286  *
3287  * This function returns the TKIP phase 1 key for the given IV32.
3288  *
3289  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3290  * @iv32: IV32 to get the P1K for
3291  * @p1k: a buffer to which the key will be written, as 5 u16 values
3292  */
3293 void ieee80211_get_tkip_p1k_iv(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3294                                u32 iv32, u16 *p1k);
3295
3296 /**
3297  * ieee80211_get_tkip_p1k - get a TKIP phase 1 key
3298  *
3299  * This function returns the TKIP phase 1 key for the IV32 taken
3300  * from the given packet.
3301  *
3302  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3303  * @skb: the packet to take the IV32 value from that will be encrypted
3304  *      with this P1K
3305  * @p1k: a buffer to which the key will be written, as 5 u16 values
3306  */
3307 static inline void ieee80211_get_tkip_p1k(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3308                                           struct sk_buff *skb, u16 *p1k)
3309 {
3310         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
3311         const u8 *data = (u8 *)hdr + ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
3312         u32 iv32 = get_unaligned_le32(&data[4]);
3313
3314         ieee80211_get_tkip_p1k_iv(keyconf, iv32, p1k);
3315 }
3316
3317 /**
3318  * ieee80211_get_tkip_rx_p1k - get a TKIP phase 1 key for RX
3319  *
3320  * This function returns the TKIP phase 1 key for the given IV32
3321  * and transmitter address.
3322  *
3323  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3324  * @ta: TA that will be used with the key
3325  * @iv32: IV32 to get the P1K for
3326  * @p1k: a buffer to which the key will be written, as 5 u16 values
3327  */
3328 void ieee80211_get_tkip_rx_p1k(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3329                                const u8 *ta, u32 iv32, u16 *p1k);
3330
3331 /**
3332  * ieee80211_get_tkip_p2k - get a TKIP phase 2 key
3333  *
3334  * This function computes the TKIP RC4 key for the IV values
3335  * in the packet.
3336  *
3337  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3338  * @skb: the packet to take the IV32/IV16 values from that will be
3339  *      encrypted with this key
3340  * @p2k: a buffer to which the key will be written, 16 bytes
3341  */
3342 void ieee80211_get_tkip_p2k(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3343                             struct sk_buff *skb, u8 *p2k);
3344
3345 /**
3346  * ieee80211_aes_cmac_calculate_k1_k2 - calculate the AES-CMAC sub keys
3347  *
3348  * This function computes the two AES-CMAC sub-keys, based on the
3349  * previously installed master key.
3350  *
3351  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3352  * @k1: a buffer to be filled with the 1st sub-key
3353  * @k2: a buffer to be filled with the 2nd sub-key
3354  */
3355 void ieee80211_aes_cmac_calculate_k1_k2(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3356                                         u8 *k1, u8 *k2);
3357
3358 /**
3359  * struct ieee80211_key_seq - key sequence counter
3360  *
3361  * @tkip: TKIP data, containing IV32 and IV16 in host byte order
3362  * @ccmp: PN data, most significant byte first (big endian,
3363  *      reverse order than in packet)
3364  * @aes_cmac: PN data, most significant byte first (big endian,
3365  *      reverse order than in packet)
3366  */
3367 struct ieee80211_key_seq {
3368         union {
3369                 struct {
3370                         u32 iv32;
3371                         u16 iv16;
3372                 } tkip;
3373                 struct {
3374                         u8 pn[6];
3375                 } ccmp;
3376                 struct {
3377                         u8 pn[6];
3378                 } aes_cmac;
3379         };
3380 };
3381
3382 /**
3383  * ieee80211_get_key_tx_seq - get key TX sequence counter
3384  *
3385  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3386  * @seq: buffer to receive the sequence data
3387  *
3388  * This function allows a driver to retrieve the current TX IV/PN
3389  * for the given key. It must not be called if IV generation is
3390  * offloaded to the device.
3391  *
3392  * Note that this function may only be called when no TX processing
3393  * can be done concurrently, for example when queues are stopped
3394  * and the stop has been synchronized.
3395  */
3396 void ieee80211_get_key_tx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3397                               struct ieee80211_key_seq *seq);
3398
3399 /**
3400  * ieee80211_get_key_rx_seq - get key RX sequence counter
3401  *
3402  * @keyconf: the parameter passed with the set key
3403  * @tid: The TID, or -1 for the management frame value (CCMP only);
3404  *      the value on TID 0 is also used for non-QoS frames. For
3405  *      CMAC, only TID 0 is valid.
3406  * @seq: buffer to receive the sequence data
3407  *
3408  * This function allows a driver to retrieve the current RX IV/PNs
3409  * for the given key. It must not be called if IV checking is done
3410  * by the device and not by mac80211.
3411  *
3412  * Note that this function may only be called when no RX processing
3413  * can be done concurrently.
3414  */
3415 void ieee80211_get_key_rx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
3416                               int tid, struct ieee80211_key_seq *seq);
3417
3418 /**
3419  * ieee80211_gtk_rekey_notify - notify userspace supplicant of rekeying
3420  * @vif: virtual interface the rekeying was done on
3421  * @bssid: The BSSID of the AP, for checking association
3422  * @replay_ctr: the new replay counter after GTK rekeying
3423  * @gfp: allocation flags
3424  */
3425 void ieee80211_gtk_rekey_notify(struct ieee80211_vif *vif, const u8 *bssid,
3426                                 const u8 *replay_ctr, gfp_t gfp);
3427
3428 /**
3429  * ieee80211_wake_queue - wake specific queue
3430  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3431  * @queue: queue number (counted from zero).
3432  *
3433  * Drivers should use this function instead of netif_wake_queue.
3434  */
3435 void ieee80211_wake_queue(struct ieee80211_hw *hw, int queue);
3436
3437 /**
3438  * ieee80211_stop_queue - stop specific queue
3439  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3440  * @queue: queue number (counted from zero).
3441  *
3442  * Drivers should use this function instead of netif_stop_queue.
3443  */
3444 void ieee80211_stop_queue(struct ieee80211_hw *hw, int queue);
3445
3446 /**
3447  * ieee80211_queue_stopped - test status of the queue
3448  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3449  * @queue: queue number (counted from zero).
3450  *
3451  * Drivers should use this function instead of netif_stop_queue.
3452  */
3453
3454 int ieee80211_queue_stopped(struct ieee80211_hw *hw, int queue);
3455
3456 /**
3457  * ieee80211_stop_queues - stop all queues
3458  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3459  *
3460  * Drivers should use this function instead of netif_stop_queue.
3461  */
3462 void ieee80211_stop_queues(struct ieee80211_hw *hw);
3463
3464 /**
3465  * ieee80211_wake_queues - wake all queues
3466  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
3467  *
3468  * Drivers should use this function instead of netif_wake_queue.
3469  */
3470 void ieee80211_wake_queues(struct ieee80211_hw *hw);
3471
3472 /**
3473  * ieee80211_scan_completed - completed hardware scan
3474  *
3475  * When hardware scan offload is used (i.e. the hw_scan() callback is
3476  * assigned) this function needs to be called by the driver to notify
3477  * mac80211 that the scan finished. This function can be called from
3478  * any context, including hardirq context.
3479  *
3480  * @hw: the hardware that finished the scan
3481  * @aborted: set to true if scan was aborted
3482  */
3483 void ieee80211_scan_completed(struct ieee80211_hw *hw, bool aborted);
3484
3485 /**
3486  * ieee80211_sched_scan_results - got results from scheduled scan
3487  *
3488  * When a scheduled scan is running, this function needs to be called by the
3489  * driver whenever there are new scan results available.
3490  *
3491  * @hw: the hardware that is performing scheduled scans
3492  */
3493 void ieee80211_sched_scan_results(struct ieee80211_hw *hw);
3494
3495 /**
3496  * ieee80211_sched_scan_stopped - inform that the scheduled scan has stopped
3497  *
3498  * When a scheduled scan is running, this function can be called by
3499  * the driver if it needs to stop the scan to perform another task.
3500  * Usual scenarios are drivers that cannot continue the scheduled scan
3501  * while associating, for instance.
3502  *
3503  * @hw: the hardware that is performing scheduled scans
3504  */
3505 void ieee80211_sched_scan_stopped(struct ieee80211_hw *hw);
3506
3507 /**
3508  * enum ieee80211_interface_iteration_flags - interface iteration flags
3509  * @IEEE80211_IFACE_ITER_NORMAL: Iterate over all interfaces that have
3510  *      been added to the driver; However, note that during hardware
3511  *      reconfiguration (after restart_hw) it will iterate over a new
3512  *      interface and over all the existing interfaces even if they
3513  *      haven't been re-added to the driver yet.
3514  * @IEEE80211_IFACE_ITER_RESUME_ALL: During resume, iterate over all
3515  *      interfaces, even if they haven't been re-added to the driver yet.
3516  */
3517 enum ieee80211_interface_iteration_flags {
3518         IEEE80211_IFACE_ITER_NORMAL     = 0,
3519         IEEE80211_IFACE_ITER_RESUME_ALL = BIT(0),
3520 };
3521
3522 /**
3523  * ieee80211_iterate_active_interfaces - iterate active interfaces
3524  *
3525  * This function iterates over the interfaces associated with a given
3526  * hardware that are currently active and calls the callback for them.
3527  * This function allows the iterator function to sleep, when the iterator
3528  * function is atomic @ieee80211_iterate_active_interfaces_atomic can
3529  * be used.
3530  * Does not iterate over a new interface during add_interface().
3531  *
3532  * @hw: the hardware struct of which the interfaces should be iterated over
3533  * @iter_flags: iteration flags, see &enum ieee80211_interface_iteration_flags
3534  * @iterator: the iterator function to call
3535  * @data: first argument of the iterator function
3536  */
3537 void ieee80211_iterate_active_interfaces(struct ieee80211_hw *hw,
3538                                          u32 iter_flags,
3539                                          void (*iterator)(void *data, u8 *mac,
3540                                                 struct ieee80211_vif *vif),
3541                                          void *data);
3542
3543 /**
3544  * ieee80211_iterate_active_interfaces_atomic - iterate active interfaces
3545  *
3546  * This function iterates over the interfaces associated with a given
3547  * hardware that are currently active and calls the callback for them.
3548  * This function requires the iterator callback function to be atomic,
3549  * if that is not desired, use @ieee80211_iterate_active_interfaces instead.
3550  * Does not iterate over a new interface during add_interface().
3551  *
3552  * @hw: the hardware struct of which the interfaces should be iterated over
3553  * @iter_flags: iteration flags, see &enum ieee80211_interface_iteration_flags
3554  * @iterator: the iterator function to call, cannot sleep
3555  * @data: first argument of the iterator function
3556  */
3557 void ieee80211_iterate_active_interfaces_atomic(struct ieee80211_hw *hw,
3558                                                 u32 iter_flags,
3559                                                 void (*iterator)(void *data,
3560                                                     u8 *mac,
3561                                                     struct ieee80211_vif *vif),
3562                                                 void *data);
3563
3564 /**
3565  * ieee80211_queue_work - add work onto the mac80211 workqueue
3566  *
3567  * Drivers and mac80211 use this to add work onto the mac80211 workqueue.
3568  * This helper ensures drivers are not queueing work when they should not be.
3569  *
3570  * @hw: the hardware struct for the interface we are adding work for
3571  * @work: the work we want to add onto the mac80211 workqueue
3572  */
3573 void ieee80211_queue_work(struct ieee80211_hw *hw, struct work_struct *work);
3574
3575 /**
3576  * ieee80211_queue_delayed_work - add work onto the mac80211 workqueue
3577  *
3578  * Drivers and mac80211 use this to queue delayed work onto the mac80211
3579  * workqueue.
3580  *
3581  * @hw: the hardware struct for the interface we are adding work for
3582  * @dwork: delayable work to queue onto the mac80211 workqueue
3583  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
3584  */
3585 void ieee80211_queue_delayed_work(struct ieee80211_hw *hw,
3586                                   struct delayed_work *dwork,
3587                                   unsigned long delay);
3588
3589 /**
3590  * ieee80211_start_tx_ba_session - Start a tx Block Ack session.
3591  * @sta: the station for which to start a BA session
3592  * @tid: the TID to BA on.
3593  * @timeout: session timeout value (in TUs)
3594  *
3595  * Return: success if addBA request was sent, failure otherwise
3596  *
3597  * Although mac80211/low level driver/user space application can estimate
3598  * the need to start aggregation on a certain RA/TID, the session level
3599  * will be managed by the mac80211.
3600  */
3601 int ieee80211_start_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *sta, u16 tid,
3602                                   u16 timeout);
3603
3604 /**
3605  * ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe - low level driver ready to aggregate.
3606  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback
3607  * @ra: receiver address of the BA session recipient.
3608  * @tid: the TID to BA on.
3609  *
3610  * This function must be called by low level driver once it has
3611  * finished with preparations for the BA session. It can be called
3612  * from any context.
3613  */
3614 void ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif, const u8 *ra,
3615                                       u16 tid);
3616
3617 /**
3618  * ieee80211_stop_tx_ba_session - Stop a Block Ack session.
3619  * @sta: the station whose BA session to stop
3620  * @tid: the TID to stop BA.
3621  *
3622  * Return: negative error if the TID is invalid, or no aggregation active
3623  *
3624  * Although mac80211/low level driver/user space application can estimate
3625  * the need to stop aggregation on a certain RA/TID, the session level
3626  * will be managed by the mac80211.
3627  */
3628 int ieee80211_stop_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *sta, u16 tid);
3629
3630 /**
3631  * ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe - low level driver ready to stop aggregate.
3632  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback
3633  * @ra: receiver address of the BA session recipient.
3634  * @tid: the desired TID to BA on.
3635  *
3636  * This function must be called by low level driver once it has
3637  * finished with preparations for the BA session tear down. It
3638  * can be called from any context.
3639  */
3640 void ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif, const u8 *ra,
3641                                      u16 tid);
3642
3643 /**
3644  * ieee80211_find_sta - find a station
3645  *
3646  * @vif: virtual interface to look for station on
3647  * @addr: station's address
3648  *
3649  * This function must be called under RCU lock and the
3650  * resulting pointer is only valid under RCU lock as well.
3651  */
3652 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
3653                                          const u8 *addr);
3654
3655 /**
3656  * ieee80211_find_sta_by_ifaddr - find a station on hardware
3657  *
3658  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw()
3659  * @addr: remote station's address
3660  * @localaddr: local address (vif->sdata->vif.addr). Use NULL for 'any'.
3661  *
3662  * This function must be called under RCU lock and the
3663  * resulting pointer is only valid under RCU lock as well.
3664  *
3665  * NOTE: You may pass NULL for localaddr, but then you will just get
3666  *      the first STA that matches the remote address 'addr'.
3667  *      We can have multiple STA associated with multiple
3668  *      logical stations (e.g. consider a station connecting to another
3669  *      BSSID on the same AP hardware without disconnecting first).
3670  *      In this case, the result of this method with localaddr NULL
3671  *      is not reliable.
3672  *
3673  * DO NOT USE THIS FUNCTION with localaddr NULL if at all possible.
3674  */
3675 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
3676                                                const u8 *addr,
3677                                                const u8 *localaddr);
3678
3679 /**
3680  * ieee80211_sta_block_awake - block station from waking up
3681  * @hw: the hardware
3682  * @pubsta: the station
3683  * @block: whether to block or unblock
3684  *
3685  * Some devices require that all frames that are on the queues
3686  * for a specific station that went to sleep are flushed before
3687  * a poll response or frames after the station woke up can be
3688  * delivered to that it. Note that such frames must be rejected
3689  * by the driver as filtered, with the appropriate status flag.
3690  *
3691  * This function allows implementing this mode in a race-free
3692  * manner.
3693  *
3694  * To do this, a driver must keep track of the number of frames
3695  * still enqueued for a specific station. If this number is not
3696  * zero when the station goes to sleep, the driver must call
3697  * this function to force mac80211 to consider the station to
3698  * be asleep regardless of the station's actual state. Once the
3699  * number of outstanding frames reaches zero, the driver must
3700  * call this function again to unblock the station. That will
3701  * cause mac80211 to be able to send ps-poll responses, and if
3702  * the station queried in the meantime then frames will also
3703  * be sent out as a result of this. Additionally, the driver
3704  * will be notified that the station woke up some time after
3705  * it is unblocked, regardless of whether the station actually
3706  * woke up while blocked or not.
3707  */
3708 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
3709                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block);
3710
3711 /**
3712  * ieee80211_sta_eosp - notify mac80211 about end of SP
3713  * @pubsta: the station
3714  *
3715  * When a device transmits frames in a way that it can't tell
3716  * mac80211 in the TX status about the EOSP, it must clear the
3717  * %IEEE80211_TX_STATUS_EOSP bit and call this function instead.
3718  * This applies for PS-Poll as well as uAPSD.
3719  *
3720  * Note that there is no non-_irqsafe version right now as
3721  * it wasn't needed, but just like _tx_status() and _rx()
3722  * must not be mixed in irqsafe/non-irqsafe versions, this
3723  * function must not be mixed with those either. Use the
3724  * all irqsafe, or all non-irqsafe, don't mix! If you need
3725  * the non-irqsafe version of this, you need to add it.
3726  */
3727 void ieee80211_sta_eosp_irqsafe(struct ieee80211_sta *pubsta);
3728
3729 /**
3730  * ieee80211_iter_keys - iterate keys programmed into the device
3731  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw()
3732  * @vif: virtual interface to iterate, may be %NULL for all
3733  * @iter: iterator function that will be called for each key
3734  * @iter_data: custom data to pass to the iterator function
3735  *
3736  * This function can be used to iterate all the keys known to
3737  * mac80211, even those that weren't previously programmed into
3738  * the device. This is intended for use in WoWLAN if the device
3739  * needs reprogramming of the keys during suspend. Note that due
3740  * to locking reasons, it is also only safe to call this at few
3741  * spots since it must hold the RTNL and be able to sleep.
3742  *
3743  * The order in which the keys are iterated matches the order
3744  * in which they were originally installed and handed to the
3745  * set_key callback.
3746  */
3747 void ieee80211_iter_keys(struct ieee80211_hw *hw,
3748                          struct ieee80211_vif *vif,
3749                          void (*iter)(struct ieee80211_hw *hw,
3750                                       struct ieee80211_vif *vif,
3751                                       struct ieee80211_sta *sta,
3752                                       struct ieee80211_key_conf *key,
3753                                       void *data),
3754                          void *iter_data);
3755
3756 /**
3757  * ieee80211_iter_chan_contexts_atomic - iterate channel contexts
3758  * @hw: pointre obtained from ieee80211_alloc_hw().
3759  * @iter: iterator function
3760  * @iter_data: data passed to iterator function
3761  *
3762  * Iterate all active channel contexts. This function is atomic and
3763  * doesn't acquire any locks internally that might be held in other
3764  * places while calling into the driver.
3765  *
3766  * The iterator will not find a context that's being added (during
3767  * the driver callback to add it) but will find it while it's being
3768  * removed.
3769  *
3770  * Note that during hardware restart, all contexts that existed
3771  * before the restart are considered already present so will be
3772  * found while iterating, whether they've been re-added already
3773  * or not.
3774  */
3775 void ieee80211_iter_chan_contexts_atomic(
3776         struct ieee80211_hw *hw,
3777         void (*iter)(struct ieee80211_hw *hw,
3778                      struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf,
3779                      void *data),
3780         void *iter_data);
3781
3782 /**
3783  * ieee80211_ap_probereq_get - retrieve a Probe Request template
3784  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
3785  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3786  *
3787  * Creates a Probe Request template which can, for example, be uploaded to
3788  * hardware. The template is filled with bssid, ssid and supported rate
3789  * information. This function must only be called from within the
3790  * .bss_info_changed callback function and only in managed mode. The function
3791  * is only useful when the interface is associated, otherwise it will return
3792  * NULL.
3793  */
3794 struct sk_buff *ieee80211_ap_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
3795                                           struct ieee80211_vif *vif);
3796
3797 /**
3798  * ieee80211_beacon_loss - inform hardware does not receive beacons
3799  *
3800  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3801  *
3802  * When beacon filtering is enabled with %IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER and
3803  * %IEEE80211_CONF_PS is set, the driver needs to inform whenever the
3804  * hardware is not receiving beacons with this function.
3805  */
3806 void ieee80211_beacon_loss(struct ieee80211_vif *vif);
3807
3808 /**
3809  * ieee80211_connection_loss - inform hardware has lost connection to the AP
3810  *
3811  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3812  *
3813  * When beacon filtering is enabled with %IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER, and
3814  * %IEEE80211_CONF_PS and %IEEE80211_HW_CONNECTION_MONITOR are set, the driver
3815  * needs to inform if the connection to the AP has been lost.
3816  *
3817  * This function will cause immediate change to disassociated state,
3818  * without connection recovery attempts.
3819  */
3820 void ieee80211_connection_loss(struct ieee80211_vif *vif);
3821
3822 /**
3823  * ieee80211_resume_disconnect - disconnect from AP after resume
3824  *
3825  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3826  *
3827  * Instructs mac80211 to disconnect from the AP after resume.
3828  * Drivers can use this after WoWLAN if they know that the
3829  * connection cannot be kept up, for example because keys were
3830  * used while the device was asleep but the replay counters or
3831  * similar cannot be retrieved from the device during resume.
3832  *
3833  * Note that due to implementation issues, if the driver uses
3834  * the reconfiguration functionality during resume the interface
3835  * will still be added as associated first during resume and then
3836  * disconnect normally later.
3837  *
3838  * This function can only be called from the resume callback and
3839  * the driver must not be holding any of its own locks while it
3840  * calls this function, or at least not any locks it needs in the
3841  * key configuration paths (if it supports HW crypto).
3842  */
3843 void ieee80211_resume_disconnect(struct ieee80211_vif *vif);
3844
3845 /**
3846  * ieee80211_disable_dyn_ps - force mac80211 to temporarily disable dynamic psm
3847  *
3848  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3849  *
3850  * Some hardware require full power save to manage simultaneous BT traffic
3851  * on the WLAN frequency. Full PSM is required periodically, whenever there are
3852  * burst of BT traffic. The hardware gets information of BT traffic via
3853  * hardware co-existence lines, and consequentially requests mac80211 to
3854  * (temporarily) enter full psm.
3855  * This function will only temporarily disable dynamic PS, not enable PSM if
3856  * it was not already enabled.
3857  * The driver must make sure to re-enable dynamic PS using
3858  * ieee80211_enable_dyn_ps() if the driver has disabled it.
3859  *
3860  */
3861 void ieee80211_disable_dyn_ps(struct ieee80211_vif *vif);
3862
3863 /**
3864  * ieee80211_enable_dyn_ps - restore dynamic psm after being disabled
3865  *
3866  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3867  *
3868  * This function restores dynamic PS after being temporarily disabled via
3869  * ieee80211_disable_dyn_ps(). Each ieee80211_disable_dyn_ps() call must
3870  * be coupled with an eventual call to this function.
3871  *
3872  */
3873 void ieee80211_enable_dyn_ps(struct ieee80211_vif *vif);
3874
3875 /**
3876  * ieee80211_cqm_rssi_notify - inform a configured connection quality monitoring
3877  *      rssi threshold triggered
3878  *
3879  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3880  * @rssi_event: the RSSI trigger event type
3881  * @gfp: context flags
3882  *
3883  * When the %IEEE80211_VIF_SUPPORTS_CQM_RSSI is set, and a connection quality
3884  * monitoring is configured with an rssi threshold, the driver will inform
3885  * whenever the rssi level reaches the threshold.
3886  */
3887 void ieee80211_cqm_rssi_notify(struct ieee80211_vif *vif,
3888                                enum nl80211_cqm_rssi_threshold_event rssi_event,
3889                                gfp_t gfp);
3890
3891 /**
3892  * ieee80211_chswitch_done - Complete channel switch process
3893  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3894  * @success: make the channel switch successful or not
3895  *
3896  * Complete the channel switch post-process: set the new operational channel
3897  * and wake up the suspended queues.
3898  */
3899 void ieee80211_chswitch_done(struct ieee80211_vif *vif, bool success);
3900
3901 /**
3902  * ieee80211_request_smps - request SM PS transition
3903  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3904  * @smps_mode: new SM PS mode
3905  *
3906  * This allows the driver to request an SM PS transition in managed
3907  * mode. This is useful when the driver has more information than
3908  * the stack about possible interference, for example by bluetooth.
3909  */
3910 void ieee80211_request_smps(struct ieee80211_vif *vif,
3911                             enum ieee80211_smps_mode smps_mode);
3912
3913 /**
3914  * ieee80211_ready_on_channel - notification of remain-on-channel start
3915  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw()
3916  */
3917 void ieee80211_ready_on_channel(struct ieee80211_hw *hw);
3918
3919 /**
3920  * ieee80211_remain_on_channel_expired - remain_on_channel duration expired
3921  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw()
3922  */
3923 void ieee80211_remain_on_channel_expired(struct ieee80211_hw *hw);
3924
3925 /**
3926  * ieee80211_stop_rx_ba_session - callback to stop existing BA sessions
3927  *
3928  * in order not to harm the system performance and user experience, the device
3929  * may request not to allow any rx ba session and tear down existing rx ba
3930  * sessions based on system constraints such as periodic BT activity that needs
3931  * to limit wlan activity (eg.sco or a2dp)."
3932  * in such cases, the intention is to limit the duration of the rx ppdu and
3933  * therefore prevent the peer device to use a-mpdu aggregation.
3934  *
3935  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3936  * @ba_rx_bitmap: Bit map of open rx ba per tid
3937  * @addr: & to bssid mac address
3938  */
3939 void ieee80211_stop_rx_ba_session(struct ieee80211_vif *vif, u16 ba_rx_bitmap,
3940                                   const u8 *addr);
3941
3942 /**
3943  * ieee80211_send_bar - send a BlockAckReq frame
3944  *
3945  * can be used to flush pending frames from the peer's aggregation reorder
3946  * buffer.
3947  *
3948  * @vif: &struct ieee80211_vif pointer from the add_interface callback.
3949  * @ra: the peer's destination address
3950  * @tid: the TID of the aggregation session
3951  * @ssn: the new starting sequence number for the receiver
3952  */
3953 void ieee80211_send_bar(struct ieee80211_vif *vif, u8 *ra, u16 tid, u16 ssn);
3954
3955 /* Rate control API */
3956
3957 /**
3958  * struct ieee80211_tx_rate_control - rate control information for/from RC algo
3959  *
3960  * @hw: The hardware the algorithm is invoked for.
3961  * @sband: The band this frame is being transmitted on.
3962  * @bss_conf: the current BSS configuration
3963  * @skb: the skb that will be transmitted, the control information in it needs
3964  *      to be filled in
3965  * @reported_rate: The rate control algorithm can fill this in to indicate
3966  *      which rate should be reported to userspace as the current rate and
3967  *      used for rate calculations in the mesh network.
3968  * @rts: whether RTS will be used for this frame because it is longer than the
3969  *      RTS threshold
3970  * @short_preamble: whether mac80211 will request short-preamble transmission
3971  *      if the selected rate supports it
3972  * @max_rate_idx: user-requested maximum (legacy) rate
3973  *      (deprecated; this will be removed once drivers get updated to use
3974  *      rate_idx_mask)
3975  * @rate_idx_mask: user-requested (legacy) rate mask
3976  * @rate_idx_mcs_mask: user-requested MCS rate mask
3977  * @bss: whether this frame is sent out in AP or IBSS mode
3978  */
3979 struct ieee80211_tx_rate_control {
3980         struct ieee80211_hw *hw;
3981         struct ieee80211_supported_band *sband;
3982         struct ieee80211_bss_conf *bss_conf;
3983         struct sk_buff *skb;
3984         struct ieee80211_tx_rate reported_rate;
3985         bool rts, short_preamble;
3986         u8 max_rate_idx;
3987         u32 rate_idx_mask;
3988         u8 rate_idx_mcs_mask[IEEE80211_HT_MCS_MASK_LEN];
3989         bool bss;
3990 };
3991
3992 struct rate_control_ops {
3993         struct module *module;
3994         const char *name;
3995         void *(*alloc)(struct ieee80211_hw *hw, struct dentry *debugfsdir);
3996         void (*free)(void *priv);
3997
3998         void *(*alloc_sta)(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, gfp_t gfp);
3999         void (*rate_init)(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
4000                           struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta);
4001         void (*rate_update)(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
4002                             struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
4003                             u32 changed);
4004         void (*free_sta)(void *priv, struct ieee80211_sta *sta,
4005                          void *priv_sta);
4006
4007         void (*tx_status)(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
4008                           struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
4009                           struct sk_buff *skb);
4010         void (*get_rate)(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
4011                          struct ieee80211_tx_rate_control *txrc);
4012
4013         void (*add_sta_debugfs)(void *priv, void *priv_sta,
4014                                 struct dentry *dir);
4015         void (*remove_sta_debugfs)(void *priv, void *priv_sta);
4016 };
4017
4018 static inline int rate_supported(struct ieee80211_sta *sta,
4019                                  enum ieee80211_band band,
4020                                  int index)
4021 {
4022         return (sta == NULL || sta->supp_rates[band] & BIT(index));
4023 }
4024
4025 /**
4026  * rate_control_send_low - helper for drivers for management/no-ack frames
4027  *
4028  * Rate control algorithms that agree to use the lowest rate to
4029  * send management frames and NO_ACK data with the respective hw
4030  * retries should use this in the beginning of their mac80211 get_rate
4031  * callback. If true is returned the rate control can simply return.
4032  * If false is returned we guarantee that sta and sta and priv_sta is
4033  * not null.
4034  *
4035  * Rate control algorithms wishing to do more intelligent selection of
4036  * rate for multicast/broadcast frames may choose to not use this.
4037  *
4038  * @sta: &struct ieee80211_sta pointer to the target destination. Note
4039  *      that this may be null.
4040  * @priv_sta: private rate control structure. This may be null.
4041  * @txrc: rate control information we sholud populate for mac80211.
4042  */
4043 bool rate_control_send_low(struct ieee80211_sta *sta,
4044                            void *priv_sta,
4045                            struct ieee80211_tx_rate_control *txrc);
4046
4047
4048 static inline s8
4049 rate_lowest_index(struct ieee80211_supported_band *sband,
4050                   struct ieee80211_sta *sta)
4051 {
4052         int i;
4053
4054         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++)
4055                 if (rate_supported(sta, sband->band, i))
4056                         return i;
4057
4058         /* warn when we cannot find a rate. */
4059         WARN_ON_ONCE(1);
4060
4061         /* and return 0 (the lowest index) */
4062         return 0;
4063 }
4064
4065 static inline
4066 bool rate_usable_index_exists(struct ieee80211_supported_band *sband,
4067                               struct ieee80211_sta *sta)
4068 {
4069         unsigned int i;
4070
4071         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++)
4072                 if (rate_supported(sta, sband->band, i))
4073                         return true;
4074         return false;
4075 }
4076
4077 int ieee80211_rate_control_register(struct rate_control_ops *ops);
4078 void ieee80211_rate_control_unregister(struct rate_control_ops *ops);
4079
4080 static inline bool
4081 conf_is_ht20(struct ieee80211_conf *conf)
4082 {
4083         return conf->channel_type == NL80211_CHAN_HT20;
4084 }
4085
4086 static inline bool
4087 conf_is_ht40_minus(struct ieee80211_conf *conf)
4088 {
4089         return conf->channel_type == NL80211_CHAN_HT40MINUS;
4090 }
4091
4092 static inline bool
4093 conf_is_ht40_plus(struct ieee80211_conf *conf)
4094 {
4095         return conf->channel_type == NL80211_CHAN_HT40PLUS;
4096 }
4097
4098 static inline bool
4099 conf_is_ht40(struct ieee80211_conf *conf)
4100 {
4101         return conf_is_ht40_minus(conf) || conf_is_ht40_plus(conf);
4102 }
4103
4104 static inline bool
4105 conf_is_ht(struct ieee80211_conf *conf)
4106 {
4107         return conf->channel_type != NL80211_CHAN_NO_HT;
4108 }
4109
4110 static inline enum nl80211_iftype
4111 ieee80211_iftype_p2p(enum nl80211_iftype type, bool p2p)
4112 {
4113         if (p2p) {
4114                 switch (type) {
4115                 case NL80211_IFTYPE_STATION:
4116                         return NL80211_IFTYPE_P2P_CLIENT;
4117                 case NL80211_IFTYPE_AP:
4118                         return NL80211_IFTYPE_P2P_GO;
4119                 default:
4120                         break;
4121                 }
4122         }
4123         return type;
4124 }
4125
4126 static inline enum nl80211_iftype
4127 ieee80211_vif_type_p2p(struct ieee80211_vif *vif)
4128 {
4129         return ieee80211_iftype_p2p(vif->type, vif->p2p);
4130 }
4131
4132 void ieee80211_enable_rssi_reports(struct ieee80211_vif *vif,
4133                                    int rssi_min_thold,
4134                                    int rssi_max_thold);
4135
4136 void ieee80211_disable_rssi_reports(struct ieee80211_vif *vif);
4137
4138 /**
4139  * ieee80211_ave_rssi - report the average rssi for the specified interface
4140  *
4141  * @vif: the specified virtual interface
4142  *
4143  * This function return the average rssi value for the requested interface.
4144  * It assumes that the given vif is valid.
4145  */
4146 int ieee80211_ave_rssi(struct ieee80211_vif *vif);
4147
4148 #endif /* MAC80211_H */