mac80211: simplify TDLS RA lookup
[cascardo/linux.git] / net / mac80211 / tx.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  * Copyright 2013-2014  Intel Mobile Communications GmbH
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  * Transmit and frame generation functions.
14  */
15
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/skbuff.h>
19 #include <linux/etherdevice.h>
20 #include <linux/bitmap.h>
21 #include <linux/rcupdate.h>
22 #include <linux/export.h>
23 #include <net/net_namespace.h>
24 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
25 #include <net/cfg80211.h>
26 #include <net/mac80211.h>
27 #include <net/codel.h>
28 #include <net/codel_impl.h>
29 #include <asm/unaligned.h>
30 #include <net/fq_impl.h>
31
32 #include "ieee80211_i.h"
33 #include "driver-ops.h"
34 #include "led.h"
35 #include "mesh.h"
36 #include "wep.h"
37 #include "wpa.h"
38 #include "wme.h"
39 #include "rate.h"
40
41 /* misc utils */
42
43 static inline void ieee80211_tx_stats(struct net_device *dev, u32 len)
44 {
45         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
46
47         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
48         tstats->tx_packets++;
49         tstats->tx_bytes += len;
50         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
51 }
52
53 static __le16 ieee80211_duration(struct ieee80211_tx_data *tx,
54                                  struct sk_buff *skb, int group_addr,
55                                  int next_frag_len)
56 {
57         int rate, mrate, erp, dur, i, shift = 0;
58         struct ieee80211_rate *txrate;
59         struct ieee80211_local *local = tx->local;
60         struct ieee80211_supported_band *sband;
61         struct ieee80211_hdr *hdr;
62         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
63         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
64         u32 rate_flags = 0;
65
66         rcu_read_lock();
67         chanctx_conf = rcu_dereference(tx->sdata->vif.chanctx_conf);
68         if (chanctx_conf) {
69                 shift = ieee80211_chandef_get_shift(&chanctx_conf->def);
70                 rate_flags = ieee80211_chandef_rate_flags(&chanctx_conf->def);
71         }
72         rcu_read_unlock();
73
74         /* assume HW handles this */
75         if (tx->rate.flags & (IEEE80211_TX_RC_MCS | IEEE80211_TX_RC_VHT_MCS))
76                 return 0;
77
78         /* uh huh? */
79         if (WARN_ON_ONCE(tx->rate.idx < 0))
80                 return 0;
81
82         sband = local->hw.wiphy->bands[info->band];
83         txrate = &sband->bitrates[tx->rate.idx];
84
85         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G;
86
87         /*
88          * data and mgmt (except PS Poll):
89          * - during CFP: 32768
90          * - during contention period:
91          *   if addr1 is group address: 0
92          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
93          *      transmit one ACK plus SIFS
94          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
95          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
96          *
97          * IEEE 802.11, 9.6:
98          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
99          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
100          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
101          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
102          *   BSSBasicRateSet
103          */
104         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
105         if (ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)) {
106                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
107                  * mac80211, but should they be implemented, this function
108                  * needs to be updated to support duration field calculation.
109                  *
110                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
111                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
112                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
113                  *    required to transmit CTS and its SIFS
114                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
115                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
116                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
117                  *    and its SIFS
118                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
119                  */
120                 return 0;
121         }
122
123         /* data/mgmt */
124         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
125                 return cpu_to_le16(32768);
126
127         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
128                 return 0;
129
130         /* Individual destination address:
131          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
132          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
133          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
134          * immediately previous frame and that is using the same modulation
135          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
136          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
137          * the rate of the previous frame is used.
138          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
139          */
140         rate = -1;
141         /* use lowest available if everything fails */
142         mrate = sband->bitrates[0].bitrate;
143         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
144                 struct ieee80211_rate *r = &sband->bitrates[i];
145
146                 if (r->bitrate > txrate->bitrate)
147                         break;
148
149                 if ((rate_flags & r->flags) != rate_flags)
150                         continue;
151
152                 if (tx->sdata->vif.bss_conf.basic_rates & BIT(i))
153                         rate = DIV_ROUND_UP(r->bitrate, 1 << shift);
154
155                 switch (sband->band) {
156                 case NL80211_BAND_2GHZ: {
157                         u32 flag;
158                         if (tx->sdata->flags & IEEE80211_SDATA_OPERATING_GMODE)
159                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
160                         else
161                                 flag = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B;
162                         if (r->flags & flag)
163                                 mrate = r->bitrate;
164                         break;
165                 }
166                 case NL80211_BAND_5GHZ:
167                         if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY_A)
168                                 mrate = r->bitrate;
169                         break;
170                 case NL80211_BAND_60GHZ:
171                         /* TODO, for now fall through */
172                 case NUM_NL80211_BANDS:
173                         WARN_ON(1);
174                         break;
175                 }
176         }
177         if (rate == -1) {
178                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
179                  * PHY rate */
180                 rate = DIV_ROUND_UP(mrate, 1 << shift);
181         }
182
183         /* Don't calculate ACKs for QoS Frames with NoAck Policy set */
184         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
185             *(ieee80211_get_qos_ctl(hdr)) & IEEE80211_QOS_CTL_ACK_POLICY_NOACK)
186                 dur = 0;
187         else
188                 /* Time needed to transmit ACK
189                  * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
190                  * to closest integer */
191                 dur = ieee80211_frame_duration(sband->band, 10, rate, erp,
192                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble,
193                                 shift);
194
195         if (next_frag_len) {
196                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
197                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
198                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
199                 /* next fragment */
200                 dur += ieee80211_frame_duration(sband->band, next_frag_len,
201                                 txrate->bitrate, erp,
202                                 tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble,
203                                 shift);
204         }
205
206         return cpu_to_le16(dur);
207 }
208
209 /* tx handlers */
210 static ieee80211_tx_result debug_noinline
211 ieee80211_tx_h_dynamic_ps(struct ieee80211_tx_data *tx)
212 {
213         struct ieee80211_local *local = tx->local;
214         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
215
216         /* driver doesn't support power save */
217         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORTS_PS))
218                 return TX_CONTINUE;
219
220         /* hardware does dynamic power save */
221         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORTS_DYNAMIC_PS))
222                 return TX_CONTINUE;
223
224         /* dynamic power save disabled */
225         if (local->hw.conf.dynamic_ps_timeout <= 0)
226                 return TX_CONTINUE;
227
228         /* we are scanning, don't enable power save */
229         if (local->scanning)
230                 return TX_CONTINUE;
231
232         if (!local->ps_sdata)
233                 return TX_CONTINUE;
234
235         /* No point if we're going to suspend */
236         if (local->quiescing)
237                 return TX_CONTINUE;
238
239         /* dynamic ps is supported only in managed mode */
240         if (tx->sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION)
241                 return TX_CONTINUE;
242
243         ifmgd = &tx->sdata->u.mgd;
244
245         /*
246          * Don't wakeup from power save if u-apsd is enabled, voip ac has
247          * u-apsd enabled and the frame is in voip class. This effectively
248          * means that even if all access categories have u-apsd enabled, in
249          * practise u-apsd is only used with the voip ac. This is a
250          * workaround for the case when received voip class packets do not
251          * have correct qos tag for some reason, due the network or the
252          * peer application.
253          *
254          * Note: ifmgd->uapsd_queues access is racy here. If the value is
255          * changed via debugfs, user needs to reassociate manually to have
256          * everything in sync.
257          */
258         if ((ifmgd->flags & IEEE80211_STA_UAPSD_ENABLED) &&
259             (ifmgd->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO) &&
260             skb_get_queue_mapping(tx->skb) == IEEE80211_AC_VO)
261                 return TX_CONTINUE;
262
263         if (local->hw.conf.flags & IEEE80211_CONF_PS) {
264                 ieee80211_stop_queues_by_reason(&local->hw,
265                                                 IEEE80211_MAX_QUEUE_MAP,
266                                                 IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_PS,
267                                                 false);
268                 ifmgd->flags &= ~IEEE80211_STA_NULLFUNC_ACKED;
269                 ieee80211_queue_work(&local->hw,
270                                      &local->dynamic_ps_disable_work);
271         }
272
273         /* Don't restart the timer if we're not disassociated */
274         if (!ifmgd->associated)
275                 return TX_CONTINUE;
276
277         mod_timer(&local->dynamic_ps_timer, jiffies +
278                   msecs_to_jiffies(local->hw.conf.dynamic_ps_timeout));
279
280         return TX_CONTINUE;
281 }
282
283 static ieee80211_tx_result debug_noinline
284 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_tx_data *tx)
285 {
286
287         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
288         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
289         bool assoc = false;
290
291         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED))
292                 return TX_CONTINUE;
293
294         if (unlikely(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning)) &&
295             test_bit(SDATA_STATE_OFFCHANNEL, &tx->sdata->state) &&
296             !ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control) &&
297             !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control))
298                 /*
299                  * When software scanning only nullfunc frames (to notify
300                  * the sleep state to the AP) and probe requests (for the
301                  * active scan) are allowed, all other frames should not be
302                  * sent and we should not get here, but if we do
303                  * nonetheless, drop them to avoid sending them
304                  * off-channel. See the link below and
305                  * ieee80211_start_scan() for more.
306                  *
307                  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.wireless.general/30089
308                  */
309                 return TX_DROP;
310
311         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_OCB)
312                 return TX_CONTINUE;
313
314         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
315                 return TX_CONTINUE;
316
317         if (tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED)
318                 return TX_CONTINUE;
319
320         if (tx->sta)
321                 assoc = test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_ASSOC);
322
323         if (likely(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)) {
324                 if (unlikely(!assoc &&
325                              ieee80211_is_data(hdr->frame_control))) {
326 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
327                         sdata_info(tx->sdata,
328                                    "dropped data frame to not associated station %pM\n",
329                                    hdr->addr1);
330 #endif
331                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
332                         return TX_DROP;
333                 }
334         } else if (unlikely(tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP &&
335                             ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
336                             !atomic_read(&tx->sdata->u.ap.num_mcast_sta))) {
337                 /*
338                  * No associated STAs - no need to send multicast
339                  * frames.
340                  */
341                 return TX_DROP;
342         }
343
344         return TX_CONTINUE;
345 }
346
347 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
348  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
349  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
350  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
351 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
352 {
353         int total = 0, purged = 0;
354         struct sk_buff *skb;
355         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
356         struct sta_info *sta;
357
358         list_for_each_entry_rcu(sdata, &local->interfaces, list) {
359                 struct ps_data *ps;
360
361                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
362                         ps = &sdata->u.ap.ps;
363                 else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
364                         ps = &sdata->u.mesh.ps;
365                 else
366                         continue;
367
368                 skb = skb_dequeue(&ps->bc_buf);
369                 if (skb) {
370                         purged++;
371                         ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
372                 }
373                 total += skb_queue_len(&ps->bc_buf);
374         }
375
376         /*
377          * Drop one frame from each station from the lowest-priority
378          * AC that has frames at all.
379          */
380         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
381                 int ac;
382
383                 for (ac = IEEE80211_AC_BK; ac >= IEEE80211_AC_VO; ac--) {
384                         skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
385                         total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
386                         if (skb) {
387                                 purged++;
388                                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
389                                 break;
390                         }
391                 }
392         }
393
394         local->total_ps_buffered = total;
395         ps_dbg_hw(&local->hw, "PS buffers full - purged %d frames\n", purged);
396 }
397
398 static ieee80211_tx_result
399 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
400 {
401         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
402         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
403         struct ps_data *ps;
404
405         /*
406          * broadcast/multicast frame
407          *
408          * If any of the associated/peer stations is in power save mode,
409          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame.
410          * This is done either by the hardware or us.
411          */
412
413         /* powersaving STAs currently only in AP/VLAN/mesh mode */
414         if (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
415             tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
416                 if (!tx->sdata->bss)
417                         return TX_CONTINUE;
418
419                 ps = &tx->sdata->bss->ps;
420         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&tx->sdata->vif)) {
421                 ps = &tx->sdata->u.mesh.ps;
422         } else {
423                 return TX_CONTINUE;
424         }
425
426
427         /* no buffering for ordered frames */
428         if (ieee80211_has_order(hdr->frame_control))
429                 return TX_CONTINUE;
430
431         if (ieee80211_is_probe_req(hdr->frame_control))
432                 return TX_CONTINUE;
433
434         if (ieee80211_hw_check(&tx->local->hw, QUEUE_CONTROL))
435                 info->hw_queue = tx->sdata->vif.cab_queue;
436
437         /* no stations in PS mode */
438         if (!atomic_read(&ps->num_sta_ps))
439                 return TX_CONTINUE;
440
441         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM;
442
443         /* device releases frame after DTIM beacon */
444         if (!ieee80211_hw_check(&tx->local->hw, HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING))
445                 return TX_CONTINUE;
446
447         /* buffered in mac80211 */
448         if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
449                 purge_old_ps_buffers(tx->local);
450
451         if (skb_queue_len(&ps->bc_buf) >= AP_MAX_BC_BUFFER) {
452                 ps_dbg(tx->sdata,
453                        "BC TX buffer full - dropping the oldest frame\n");
454                 ieee80211_free_txskb(&tx->local->hw, skb_dequeue(&ps->bc_buf));
455         } else
456                 tx->local->total_ps_buffered++;
457
458         skb_queue_tail(&ps->bc_buf, tx->skb);
459
460         return TX_QUEUED;
461 }
462
463 static int ieee80211_use_mfp(__le16 fc, struct sta_info *sta,
464                              struct sk_buff *skb)
465 {
466         if (!ieee80211_is_mgmt(fc))
467                 return 0;
468
469         if (sta == NULL || !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_MFP))
470                 return 0;
471
472         if (!ieee80211_is_robust_mgmt_frame(skb))
473                 return 0;
474
475         return 1;
476 }
477
478 static ieee80211_tx_result
479 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
480 {
481         struct sta_info *sta = tx->sta;
482         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
483         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
484         struct ieee80211_local *local = tx->local;
485
486         if (unlikely(!sta))
487                 return TX_CONTINUE;
488
489         if (unlikely((test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
490                       test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER) ||
491                       test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER)) &&
492                      !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER))) {
493                 int ac = skb_get_queue_mapping(tx->skb);
494
495                 if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
496                     !ieee80211_is_bufferable_mmpdu(hdr->frame_control)) {
497                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER;
498                         return TX_CONTINUE;
499                 }
500
501                 ps_dbg(sta->sdata, "STA %pM aid %d: PS buffer for AC %d\n",
502                        sta->sta.addr, sta->sta.aid, ac);
503                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
504                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
505
506                 /* sync with ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup */
507                 spin_lock(&sta->ps_lock);
508                 /*
509                  * STA woke up the meantime and all the frames on ps_tx_buf have
510                  * been queued to pending queue. No reordering can happen, go
511                  * ahead and Tx the packet.
512                  */
513                 if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) &&
514                     !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER) &&
515                     !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER)) {
516                         spin_unlock(&sta->ps_lock);
517                         return TX_CONTINUE;
518                 }
519
520                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
521                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
522                         ps_dbg(tx->sdata,
523                                "STA %pM TX buffer for AC %d full - dropping oldest frame\n",
524                                sta->sta.addr, ac);
525                         ieee80211_free_txskb(&local->hw, old);
526                 } else
527                         tx->local->total_ps_buffered++;
528
529                 info->control.jiffies = jiffies;
530                 info->control.vif = &tx->sdata->vif;
531                 info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
532                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_TEMPORARY_FLAGS;
533                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf[ac], tx->skb);
534                 spin_unlock(&sta->ps_lock);
535
536                 if (!timer_pending(&local->sta_cleanup))
537                         mod_timer(&local->sta_cleanup,
538                                   round_jiffies(jiffies +
539                                                 STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
540
541                 /*
542                  * We queued up some frames, so the TIM bit might
543                  * need to be set, recalculate it.
544                  */
545                 sta_info_recalc_tim(sta);
546
547                 return TX_QUEUED;
548         } else if (unlikely(test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))) {
549                 ps_dbg(tx->sdata,
550                        "STA %pM in PS mode, but polling/in SP -> send frame\n",
551                        sta->sta.addr);
552         }
553
554         return TX_CONTINUE;
555 }
556
557 static ieee80211_tx_result debug_noinline
558 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_tx_data *tx)
559 {
560         if (unlikely(tx->flags & IEEE80211_TX_PS_BUFFERED))
561                 return TX_CONTINUE;
562
563         if (tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST)
564                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
565         else
566                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
567 }
568
569 static ieee80211_tx_result debug_noinline
570 ieee80211_tx_h_check_control_port_protocol(struct ieee80211_tx_data *tx)
571 {
572         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
573
574         if (unlikely(tx->sdata->control_port_protocol == tx->skb->protocol)) {
575                 if (tx->sdata->control_port_no_encrypt)
576                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
577                 info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_PORT_CTRL_PROTO;
578                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_USE_MINRATE;
579         }
580
581         return TX_CONTINUE;
582 }
583
584 static ieee80211_tx_result debug_noinline
585 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_tx_data *tx)
586 {
587         struct ieee80211_key *key;
588         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
589         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
590
591         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT))
592                 tx->key = NULL;
593         else if (tx->sta &&
594                  (key = rcu_dereference(tx->sta->ptk[tx->sta->ptk_idx])))
595                 tx->key = key;
596         else if (ieee80211_is_group_privacy_action(tx->skb) &&
597                 (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_multicast_key)))
598                 tx->key = key;
599         else if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
600                  is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
601                  ieee80211_is_robust_mgmt_frame(tx->skb) &&
602                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_mgmt_key)))
603                 tx->key = key;
604         else if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
605                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_multicast_key)))
606                 tx->key = key;
607         else if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) &&
608                  (key = rcu_dereference(tx->sdata->default_unicast_key)))
609                 tx->key = key;
610         else
611                 tx->key = NULL;
612
613         if (tx->key) {
614                 bool skip_hw = false;
615
616                 /* TODO: add threshold stuff again */
617
618                 switch (tx->key->conf.cipher) {
619                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
620                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
621                 case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
622                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
623                                 tx->key = NULL;
624                         break;
625                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
626                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP_256:
627                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP:
628                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP_256:
629                         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control) &&
630                             !ieee80211_use_mfp(hdr->frame_control, tx->sta,
631                                                tx->skb) &&
632                             !ieee80211_is_group_privacy_action(tx->skb))
633                                 tx->key = NULL;
634                         else
635                                 skip_hw = (tx->key->conf.flags &
636                                            IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT_TX) &&
637                                         ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
638                         break;
639                 case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
640                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_CMAC_256:
641                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_128:
642                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_256:
643                         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
644                                 tx->key = NULL;
645                         break;
646                 }
647
648                 if (unlikely(tx->key && tx->key->flags & KEY_FLAG_TAINTED &&
649                              !ieee80211_is_deauth(hdr->frame_control)))
650                         return TX_DROP;
651
652                 if (!skip_hw && tx->key &&
653                     tx->key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE)
654                         info->control.hw_key = &tx->key->conf;
655         }
656
657         return TX_CONTINUE;
658 }
659
660 static ieee80211_tx_result debug_noinline
661 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_tx_data *tx)
662 {
663         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
664         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)tx->skb->data;
665         struct ieee80211_supported_band *sband;
666         u32 len;
667         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
668         struct ieee80211_sta_rates *ratetbl = NULL;
669         bool assoc = false;
670
671         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
672
673         sband = tx->local->hw.wiphy->bands[info->band];
674
675         len = min_t(u32, tx->skb->len + FCS_LEN,
676                          tx->local->hw.wiphy->frag_threshold);
677
678         /* set up the tx rate control struct we give the RC algo */
679         txrc.hw = &tx->local->hw;
680         txrc.sband = sband;
681         txrc.bss_conf = &tx->sdata->vif.bss_conf;
682         txrc.skb = tx->skb;
683         txrc.reported_rate.idx = -1;
684         txrc.rate_idx_mask = tx->sdata->rc_rateidx_mask[info->band];
685         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << sband->n_bitrates) - 1)
686                 txrc.max_rate_idx = -1;
687         else
688                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
689
690         if (tx->sdata->rc_has_mcs_mask[info->band])
691                 txrc.rate_idx_mcs_mask =
692                         tx->sdata->rc_rateidx_mcs_mask[info->band];
693
694         txrc.bss = (tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
695                     tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT ||
696                     tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC ||
697                     tx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_OCB);
698
699         /* set up RTS protection if desired */
700         if (len > tx->local->hw.wiphy->rts_threshold) {
701                 txrc.rts = true;
702         }
703
704         info->control.use_rts = txrc.rts;
705         info->control.use_cts_prot = tx->sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot;
706
707         /*
708          * Use short preamble if the BSS can handle it, but not for
709          * management frames unless we know the receiver can handle
710          * that -- the management frame might be to a station that
711          * just wants a probe response.
712          */
713         if (tx->sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble &&
714             (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) ||
715              (tx->sta && test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))))
716                 txrc.short_preamble = true;
717
718         info->control.short_preamble = txrc.short_preamble;
719
720         /* don't ask rate control when rate already injected via radiotap */
721         if (info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_RATE_INJECT)
722                 return TX_CONTINUE;
723
724         if (tx->sta)
725                 assoc = test_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_ASSOC);
726
727         /*
728          * Lets not bother rate control if we're associated and cannot
729          * talk to the sta. This should not happen.
730          */
731         if (WARN(test_bit(SCAN_SW_SCANNING, &tx->local->scanning) && assoc &&
732                  !rate_usable_index_exists(sband, &tx->sta->sta),
733                  "%s: Dropped data frame as no usable bitrate found while "
734                  "scanning and associated. Target station: "
735                  "%pM on %d GHz band\n",
736                  tx->sdata->name, hdr->addr1,
737                  info->band ? 5 : 2))
738                 return TX_DROP;
739
740         /*
741          * If we're associated with the sta at this point we know we can at
742          * least send the frame at the lowest bit rate.
743          */
744         rate_control_get_rate(tx->sdata, tx->sta, &txrc);
745
746         if (tx->sta && !info->control.skip_table)
747                 ratetbl = rcu_dereference(tx->sta->sta.rates);
748
749         if (unlikely(info->control.rates[0].idx < 0)) {
750                 if (ratetbl) {
751                         struct ieee80211_tx_rate rate = {
752                                 .idx = ratetbl->rate[0].idx,
753                                 .flags = ratetbl->rate[0].flags,
754                                 .count = ratetbl->rate[0].count
755                         };
756
757                         if (ratetbl->rate[0].idx < 0)
758                                 return TX_DROP;
759
760                         tx->rate = rate;
761                 } else {
762                         return TX_DROP;
763                 }
764         } else {
765                 tx->rate = info->control.rates[0];
766         }
767
768         if (txrc.reported_rate.idx < 0) {
769                 txrc.reported_rate = tx->rate;
770                 if (tx->sta && ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
771                         tx->sta->tx_stats.last_rate = txrc.reported_rate;
772         } else if (tx->sta)
773                 tx->sta->tx_stats.last_rate = txrc.reported_rate;
774
775         if (ratetbl)
776                 return TX_CONTINUE;
777
778         if (unlikely(!info->control.rates[0].count))
779                 info->control.rates[0].count = 1;
780
781         if (WARN_ON_ONCE((info->control.rates[0].count > 1) &&
782                          (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)))
783                 info->control.rates[0].count = 1;
784
785         return TX_CONTINUE;
786 }
787
788 static __le16 ieee80211_tx_next_seq(struct sta_info *sta, int tid)
789 {
790         u16 *seq = &sta->tid_seq[tid];
791         __le16 ret = cpu_to_le16(*seq);
792
793         /* Increase the sequence number. */
794         *seq = (*seq + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
795
796         return ret;
797 }
798
799 static ieee80211_tx_result debug_noinline
800 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_tx_data *tx)
801 {
802         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
803         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
804         u8 *qc;
805         int tid;
806
807         /*
808          * Packet injection may want to control the sequence
809          * number, if we have no matching interface then we
810          * neither assign one ourselves nor ask the driver to.
811          */
812         if (unlikely(info->control.vif->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
813                 return TX_CONTINUE;
814
815         if (unlikely(ieee80211_is_ctl(hdr->frame_control)))
816                 return TX_CONTINUE;
817
818         if (ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) < 24)
819                 return TX_CONTINUE;
820
821         if (ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
822                 return TX_CONTINUE;
823
824         /*
825          * Anything but QoS data that has a sequence number field
826          * (is long enough) gets a sequence number from the global
827          * counter.  QoS data frames with a multicast destination
828          * also use the global counter (802.11-2012 9.3.2.10).
829          */
830         if (!ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
831             is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
832                 /* driver should assign sequence number */
833                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
834                 /* for pure STA mode without beacons, we can do it */
835                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tx->sdata->sequence_number);
836                 tx->sdata->sequence_number += 0x10;
837                 if (tx->sta)
838                         tx->sta->tx_stats.msdu[IEEE80211_NUM_TIDS]++;
839                 return TX_CONTINUE;
840         }
841
842         /*
843          * This should be true for injected/management frames only, for
844          * management frames we have set the IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ
845          * above since they are not QoS-data frames.
846          */
847         if (!tx->sta)
848                 return TX_CONTINUE;
849
850         /* include per-STA, per-TID sequence counter */
851
852         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
853         tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
854         tx->sta->tx_stats.msdu[tid]++;
855
856         if (!tx->sta->sta.txq[0])
857                 hdr->seq_ctrl = ieee80211_tx_next_seq(tx->sta, tid);
858
859         return TX_CONTINUE;
860 }
861
862 static int ieee80211_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx,
863                               struct sk_buff *skb, int hdrlen,
864                               int frag_threshold)
865 {
866         struct ieee80211_local *local = tx->local;
867         struct ieee80211_tx_info *info;
868         struct sk_buff *tmp;
869         int per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
870         int pos = hdrlen + per_fragm;
871         int rem = skb->len - hdrlen - per_fragm;
872
873         if (WARN_ON(rem < 0))
874                 return -EINVAL;
875
876         /* first fragment was already added to queue by caller */
877
878         while (rem) {
879                 int fraglen = per_fragm;
880
881                 if (fraglen > rem)
882                         fraglen = rem;
883                 rem -= fraglen;
884                 tmp = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
885                                     frag_threshold +
886                                     tx->sdata->encrypt_headroom +
887                                     IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
888                 if (!tmp)
889                         return -ENOMEM;
890
891                 __skb_queue_tail(&tx->skbs, tmp);
892
893                 skb_reserve(tmp,
894                             local->tx_headroom + tx->sdata->encrypt_headroom);
895
896                 /* copy control information */
897                 memcpy(tmp->cb, skb->cb, sizeof(tmp->cb));
898
899                 info = IEEE80211_SKB_CB(tmp);
900                 info->flags &= ~(IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
901                                  IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT);
902
903                 if (rem)
904                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES;
905
906                 skb_copy_queue_mapping(tmp, skb);
907                 tmp->priority = skb->priority;
908                 tmp->dev = skb->dev;
909
910                 /* copy header and data */
911                 memcpy(skb_put(tmp, hdrlen), skb->data, hdrlen);
912                 memcpy(skb_put(tmp, fraglen), skb->data + pos, fraglen);
913
914                 pos += fraglen;
915         }
916
917         /* adjust first fragment's length */
918         skb_trim(skb, hdrlen + per_fragm);
919         return 0;
920 }
921
922 static ieee80211_tx_result debug_noinline
923 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_tx_data *tx)
924 {
925         struct sk_buff *skb = tx->skb;
926         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
927         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
928         int frag_threshold = tx->local->hw.wiphy->frag_threshold;
929         int hdrlen;
930         int fragnum;
931
932         /* no matter what happens, tx->skb moves to tx->skbs */
933         __skb_queue_tail(&tx->skbs, skb);
934         tx->skb = NULL;
935
936         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG)
937                 return TX_CONTINUE;
938
939         if (tx->local->ops->set_frag_threshold)
940                 return TX_CONTINUE;
941
942         /*
943          * Warn when submitting a fragmented A-MPDU frame and drop it.
944          * This scenario is handled in ieee80211_tx_prepare but extra
945          * caution taken here as fragmented ampdu may cause Tx stop.
946          */
947         if (WARN_ON(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
948                 return TX_DROP;
949
950         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
951
952         /* internal error, why isn't DONTFRAG set? */
953         if (WARN_ON(skb->len + FCS_LEN <= frag_threshold))
954                 return TX_DROP;
955
956         /*
957          * Now fragment the frame. This will allocate all the fragments and
958          * chain them (using skb as the first fragment) to skb->next.
959          * During transmission, we will remove the successfully transmitted
960          * fragments from this list. When the low-level driver rejects one
961          * of the fragments then we will simply pretend to accept the skb
962          * but store it away as pending.
963          */
964         if (ieee80211_fragment(tx, skb, hdrlen, frag_threshold))
965                 return TX_DROP;
966
967         /* update duration/seq/flags of fragments */
968         fragnum = 0;
969
970         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
971                 const __le16 morefrags = cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
972
973                 hdr = (void *)skb->data;
974                 info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
975
976                 if (!skb_queue_is_last(&tx->skbs, skb)) {
977                         hdr->frame_control |= morefrags;
978                         /*
979                          * No multi-rate retries for fragmented frames, that
980                          * would completely throw off the NAV at other STAs.
981                          */
982                         info->control.rates[1].idx = -1;
983                         info->control.rates[2].idx = -1;
984                         info->control.rates[3].idx = -1;
985                         BUILD_BUG_ON(IEEE80211_TX_MAX_RATES != 4);
986                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
987                 } else {
988                         hdr->frame_control &= ~morefrags;
989                 }
990                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragnum & IEEE80211_SCTL_FRAG);
991                 fragnum++;
992         }
993
994         return TX_CONTINUE;
995 }
996
997 static ieee80211_tx_result debug_noinline
998 ieee80211_tx_h_stats(struct ieee80211_tx_data *tx)
999 {
1000         struct sk_buff *skb;
1001         int ac = -1;
1002
1003         if (!tx->sta)
1004                 return TX_CONTINUE;
1005
1006         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
1007                 ac = skb_get_queue_mapping(skb);
1008                 tx->sta->tx_stats.bytes[ac] += skb->len;
1009         }
1010         if (ac >= 0)
1011                 tx->sta->tx_stats.packets[ac]++;
1012
1013         return TX_CONTINUE;
1014 }
1015
1016 static ieee80211_tx_result debug_noinline
1017 ieee80211_tx_h_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
1018 {
1019         if (!tx->key)
1020                 return TX_CONTINUE;
1021
1022         switch (tx->key->conf.cipher) {
1023         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
1024         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
1025                 return ieee80211_crypto_wep_encrypt(tx);
1026         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
1027                 return ieee80211_crypto_tkip_encrypt(tx);
1028         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
1029                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(
1030                         tx, IEEE80211_CCMP_MIC_LEN);
1031         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP_256:
1032                 return ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(
1033                         tx, IEEE80211_CCMP_256_MIC_LEN);
1034         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
1035                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(tx);
1036         case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_CMAC_256:
1037                 return ieee80211_crypto_aes_cmac_256_encrypt(tx);
1038         case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_128:
1039         case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_256:
1040                 return ieee80211_crypto_aes_gmac_encrypt(tx);
1041         case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP:
1042         case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP_256:
1043                 return ieee80211_crypto_gcmp_encrypt(tx);
1044         default:
1045                 return ieee80211_crypto_hw_encrypt(tx);
1046         }
1047
1048         return TX_DROP;
1049 }
1050
1051 static ieee80211_tx_result debug_noinline
1052 ieee80211_tx_h_calculate_duration(struct ieee80211_tx_data *tx)
1053 {
1054         struct sk_buff *skb;
1055         struct ieee80211_hdr *hdr;
1056         int next_len;
1057         bool group_addr;
1058
1059         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
1060                 hdr = (void *) skb->data;
1061                 if (unlikely(ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)))
1062                         break; /* must not overwrite AID */
1063                 if (!skb_queue_is_last(&tx->skbs, skb)) {
1064                         struct sk_buff *next = skb_queue_next(&tx->skbs, skb);
1065                         next_len = next->len;
1066                 } else
1067                         next_len = 0;
1068                 group_addr = is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
1069
1070                 hdr->duration_id =
1071                         ieee80211_duration(tx, skb, group_addr, next_len);
1072         }
1073
1074         return TX_CONTINUE;
1075 }
1076
1077 /* actual transmit path */
1078
1079 static bool ieee80211_tx_prep_agg(struct ieee80211_tx_data *tx,
1080                                   struct sk_buff *skb,
1081                                   struct ieee80211_tx_info *info,
1082                                   struct tid_ampdu_tx *tid_tx,
1083                                   int tid)
1084 {
1085         bool queued = false;
1086         bool reset_agg_timer = false;
1087         struct sk_buff *purge_skb = NULL;
1088
1089         if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1090                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1091                 reset_agg_timer = true;
1092         } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state)) {
1093                 /*
1094                  * nothing -- this aggregation session is being started
1095                  * but that might still fail with the driver
1096                  */
1097         } else if (!tx->sta->sta.txq[tid]) {
1098                 spin_lock(&tx->sta->lock);
1099                 /*
1100                  * Need to re-check now, because we may get here
1101                  *
1102                  *  1) in the window during which the setup is actually
1103                  *     already done, but not marked yet because not all
1104                  *     packets are spliced over to the driver pending
1105                  *     queue yet -- if this happened we acquire the lock
1106                  *     either before or after the splice happens, but
1107                  *     need to recheck which of these cases happened.
1108                  *
1109                  *  2) during session teardown, if the OPERATIONAL bit
1110                  *     was cleared due to the teardown but the pointer
1111                  *     hasn't been assigned NULL yet (or we loaded it
1112                  *     before it was assigned) -- in this case it may
1113                  *     now be NULL which means we should just let the
1114                  *     packet pass through because splicing the frames
1115                  *     back is already done.
1116                  */
1117                 tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(tx->sta, tid);
1118
1119                 if (!tid_tx) {
1120                         /* do nothing, let packet pass through */
1121                 } else if (test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state)) {
1122                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1123                         reset_agg_timer = true;
1124                 } else {
1125                         queued = true;
1126                         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER) {
1127                                 clear_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_SP);
1128                                 ps_dbg(tx->sta->sdata,
1129                                        "STA %pM aid %d: SP frame queued, close the SP w/o telling the peer\n",
1130                                        tx->sta->sta.addr, tx->sta->sta.aid);
1131                         }
1132                         info->control.vif = &tx->sdata->vif;
1133                         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1134                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_TEMPORARY_FLAGS;
1135                         __skb_queue_tail(&tid_tx->pending, skb);
1136                         if (skb_queue_len(&tid_tx->pending) > STA_MAX_TX_BUFFER)
1137                                 purge_skb = __skb_dequeue(&tid_tx->pending);
1138                 }
1139                 spin_unlock(&tx->sta->lock);
1140
1141                 if (purge_skb)
1142                         ieee80211_free_txskb(&tx->local->hw, purge_skb);
1143         }
1144
1145         /* reset session timer */
1146         if (reset_agg_timer && tid_tx->timeout)
1147                 tid_tx->last_tx = jiffies;
1148
1149         return queued;
1150 }
1151
1152 /*
1153  * initialises @tx
1154  * pass %NULL for the station if unknown, a valid pointer if known
1155  * or an ERR_PTR() if the station is known not to exist
1156  */
1157 static ieee80211_tx_result
1158 ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1159                      struct ieee80211_tx_data *tx,
1160                      struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
1161 {
1162         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1163         struct ieee80211_hdr *hdr;
1164         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1165         int tid;
1166         u8 *qc;
1167
1168         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
1169         tx->skb = skb;
1170         tx->local = local;
1171         tx->sdata = sdata;
1172         __skb_queue_head_init(&tx->skbs);
1173
1174         /*
1175          * If this flag is set to true anywhere, and we get here,
1176          * we are doing the needed processing, so remove the flag
1177          * now.
1178          */
1179         info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING;
1180
1181         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1182
1183         if (likely(sta)) {
1184                 if (!IS_ERR(sta))
1185                         tx->sta = sta;
1186         } else {
1187                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
1188                         tx->sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
1189                         if (!tx->sta && sdata->wdev.use_4addr)
1190                                 return TX_DROP;
1191                 } else if (info->flags & (IEEE80211_TX_INTFL_NL80211_FRAME_TX |
1192                                           IEEE80211_TX_CTL_INJECTED) ||
1193                            tx->sdata->control_port_protocol == tx->skb->protocol) {
1194                         tx->sta = sta_info_get_bss(sdata, hdr->addr1);
1195                 }
1196                 if (!tx->sta && !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
1197                         tx->sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
1198         }
1199
1200         if (tx->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) &&
1201             !ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control) &&
1202             ieee80211_hw_check(&local->hw, AMPDU_AGGREGATION) &&
1203             !ieee80211_hw_check(&local->hw, TX_AMPDU_SETUP_IN_HW)) {
1204                 struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
1205
1206                 qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1207                 tid = *qc & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1208
1209                 tid_tx = rcu_dereference(tx->sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
1210                 if (tid_tx) {
1211                         bool queued;
1212
1213                         queued = ieee80211_tx_prep_agg(tx, skb, info,
1214                                                        tid_tx, tid);
1215
1216                         if (unlikely(queued))
1217                                 return TX_QUEUED;
1218                 }
1219         }
1220
1221         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1222                 tx->flags &= ~IEEE80211_TX_UNICAST;
1223                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1224         } else
1225                 tx->flags |= IEEE80211_TX_UNICAST;
1226
1227         if (!(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG)) {
1228                 if (!(tx->flags & IEEE80211_TX_UNICAST) ||
1229                     skb->len + FCS_LEN <= local->hw.wiphy->frag_threshold ||
1230                     info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)
1231                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1232         }
1233
1234         if (!tx->sta)
1235                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1236         else if (test_and_clear_sta_flag(tx->sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT)) {
1237                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1238                 ieee80211_check_fast_xmit(tx->sta);
1239         }
1240
1241         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
1242
1243         return TX_CONTINUE;
1244 }
1245
1246 static struct txq_info *ieee80211_get_txq(struct ieee80211_local *local,
1247                                           struct ieee80211_vif *vif,
1248                                           struct ieee80211_sta *pubsta,
1249                                           struct sk_buff *skb)
1250 {
1251         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1252         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1253         struct ieee80211_txq *txq = NULL;
1254
1255         if ((info->flags & IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM) ||
1256             (info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE))
1257                 return NULL;
1258
1259         if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
1260                 return NULL;
1261
1262         if (pubsta) {
1263                 u8 tid = skb->priority & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
1264
1265                 txq = pubsta->txq[tid];
1266         } else if (vif) {
1267                 txq = vif->txq;
1268         }
1269
1270         if (!txq)
1271                 return NULL;
1272
1273         return to_txq_info(txq);
1274 }
1275
1276 static void ieee80211_set_skb_enqueue_time(struct sk_buff *skb)
1277 {
1278         IEEE80211_SKB_CB(skb)->control.enqueue_time = codel_get_time();
1279 }
1280
1281 static void ieee80211_set_skb_vif(struct sk_buff *skb, struct txq_info *txqi)
1282 {
1283         IEEE80211_SKB_CB(skb)->control.vif = txqi->txq.vif;
1284 }
1285
1286 static u32 codel_skb_len_func(const struct sk_buff *skb)
1287 {
1288         return skb->len;
1289 }
1290
1291 static codel_time_t codel_skb_time_func(const struct sk_buff *skb)
1292 {
1293         const struct ieee80211_tx_info *info;
1294
1295         info = (const struct ieee80211_tx_info *)skb->cb;
1296         return info->control.enqueue_time;
1297 }
1298
1299 static struct sk_buff *codel_dequeue_func(struct codel_vars *cvars,
1300                                           void *ctx)
1301 {
1302         struct ieee80211_local *local;
1303         struct txq_info *txqi;
1304         struct fq *fq;
1305         struct fq_flow *flow;
1306
1307         txqi = ctx;
1308         local = vif_to_sdata(txqi->txq.vif)->local;
1309         fq = &local->fq;
1310
1311         if (cvars == &txqi->def_cvars)
1312                 flow = &txqi->def_flow;
1313         else
1314                 flow = &fq->flows[cvars - local->cvars];
1315
1316         return fq_flow_dequeue(fq, flow);
1317 }
1318
1319 static void codel_drop_func(struct sk_buff *skb,
1320                             void *ctx)
1321 {
1322         struct ieee80211_local *local;
1323         struct ieee80211_hw *hw;
1324         struct txq_info *txqi;
1325
1326         txqi = ctx;
1327         local = vif_to_sdata(txqi->txq.vif)->local;
1328         hw = &local->hw;
1329
1330         ieee80211_free_txskb(hw, skb);
1331 }
1332
1333 static struct sk_buff *fq_tin_dequeue_func(struct fq *fq,
1334                                            struct fq_tin *tin,
1335                                            struct fq_flow *flow)
1336 {
1337         struct ieee80211_local *local;
1338         struct txq_info *txqi;
1339         struct codel_vars *cvars;
1340         struct codel_params *cparams;
1341         struct codel_stats *cstats;
1342
1343         local = container_of(fq, struct ieee80211_local, fq);
1344         txqi = container_of(tin, struct txq_info, tin);
1345         cparams = &local->cparams;
1346         cstats = &txqi->cstats;
1347
1348         if (flow == &txqi->def_flow)
1349                 cvars = &txqi->def_cvars;
1350         else
1351                 cvars = &local->cvars[flow - fq->flows];
1352
1353         return codel_dequeue(txqi,
1354                              &flow->backlog,
1355                              cparams,
1356                              cvars,
1357                              cstats,
1358                              codel_skb_len_func,
1359                              codel_skb_time_func,
1360                              codel_drop_func,
1361                              codel_dequeue_func);
1362 }
1363
1364 static void fq_skb_free_func(struct fq *fq,
1365                              struct fq_tin *tin,
1366                              struct fq_flow *flow,
1367                              struct sk_buff *skb)
1368 {
1369         struct ieee80211_local *local;
1370
1371         local = container_of(fq, struct ieee80211_local, fq);
1372         ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
1373 }
1374
1375 static struct fq_flow *fq_flow_get_default_func(struct fq *fq,
1376                                                 struct fq_tin *tin,
1377                                                 int idx,
1378                                                 struct sk_buff *skb)
1379 {
1380         struct txq_info *txqi;
1381
1382         txqi = container_of(tin, struct txq_info, tin);
1383         return &txqi->def_flow;
1384 }
1385
1386 static void ieee80211_txq_enqueue(struct ieee80211_local *local,
1387                                   struct txq_info *txqi,
1388                                   struct sk_buff *skb)
1389 {
1390         struct fq *fq = &local->fq;
1391         struct fq_tin *tin = &txqi->tin;
1392
1393         ieee80211_set_skb_enqueue_time(skb);
1394         fq_tin_enqueue(fq, tin, skb,
1395                        fq_skb_free_func,
1396                        fq_flow_get_default_func);
1397 }
1398
1399 void ieee80211_txq_init(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1400                         struct sta_info *sta,
1401                         struct txq_info *txqi, int tid)
1402 {
1403         fq_tin_init(&txqi->tin);
1404         fq_flow_init(&txqi->def_flow);
1405         codel_vars_init(&txqi->def_cvars);
1406         codel_stats_init(&txqi->cstats);
1407
1408         txqi->txq.vif = &sdata->vif;
1409
1410         if (sta) {
1411                 txqi->txq.sta = &sta->sta;
1412                 sta->sta.txq[tid] = &txqi->txq;
1413                 txqi->txq.tid = tid;
1414                 txqi->txq.ac = ieee802_1d_to_ac[tid & 7];
1415         } else {
1416                 sdata->vif.txq = &txqi->txq;
1417                 txqi->txq.tid = 0;
1418                 txqi->txq.ac = IEEE80211_AC_BE;
1419         }
1420 }
1421
1422 void ieee80211_txq_purge(struct ieee80211_local *local,
1423                          struct txq_info *txqi)
1424 {
1425         struct fq *fq = &local->fq;
1426         struct fq_tin *tin = &txqi->tin;
1427
1428         fq_tin_reset(fq, tin, fq_skb_free_func);
1429 }
1430
1431 int ieee80211_txq_setup_flows(struct ieee80211_local *local)
1432 {
1433         struct fq *fq = &local->fq;
1434         int ret;
1435         int i;
1436
1437         if (!local->ops->wake_tx_queue)
1438                 return 0;
1439
1440         ret = fq_init(fq, 4096);
1441         if (ret)
1442                 return ret;
1443
1444         codel_params_init(&local->cparams);
1445         local->cparams.interval = MS2TIME(100);
1446         local->cparams.target = MS2TIME(20);
1447         local->cparams.ecn = true;
1448
1449         local->cvars = kcalloc(fq->flows_cnt, sizeof(local->cvars[0]),
1450                                GFP_KERNEL);
1451         if (!local->cvars) {
1452                 spin_lock_bh(&fq->lock);
1453                 fq_reset(fq, fq_skb_free_func);
1454                 spin_unlock_bh(&fq->lock);
1455                 return -ENOMEM;
1456         }
1457
1458         for (i = 0; i < fq->flows_cnt; i++)
1459                 codel_vars_init(&local->cvars[i]);
1460
1461         return 0;
1462 }
1463
1464 void ieee80211_txq_teardown_flows(struct ieee80211_local *local)
1465 {
1466         struct fq *fq = &local->fq;
1467
1468         if (!local->ops->wake_tx_queue)
1469                 return;
1470
1471         kfree(local->cvars);
1472         local->cvars = NULL;
1473
1474         spin_lock_bh(&fq->lock);
1475         fq_reset(fq, fq_skb_free_func);
1476         spin_unlock_bh(&fq->lock);
1477 }
1478
1479 struct sk_buff *ieee80211_tx_dequeue(struct ieee80211_hw *hw,
1480                                      struct ieee80211_txq *txq)
1481 {
1482         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1483         struct txq_info *txqi = container_of(txq, struct txq_info, txq);
1484         struct ieee80211_hdr *hdr;
1485         struct sk_buff *skb = NULL;
1486         struct fq *fq = &local->fq;
1487         struct fq_tin *tin = &txqi->tin;
1488
1489         spin_lock_bh(&fq->lock);
1490
1491         if (test_bit(IEEE80211_TXQ_STOP, &txqi->flags))
1492                 goto out;
1493
1494         skb = fq_tin_dequeue(fq, tin, fq_tin_dequeue_func);
1495         if (!skb)
1496                 goto out;
1497
1498         ieee80211_set_skb_vif(skb, txqi);
1499
1500         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1501         if (txq->sta && ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control)) {
1502                 struct sta_info *sta = container_of(txq->sta, struct sta_info,
1503                                                     sta);
1504                 struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1505
1506                 hdr->seq_ctrl = ieee80211_tx_next_seq(sta, txq->tid);
1507                 if (test_bit(IEEE80211_TXQ_AMPDU, &txqi->flags))
1508                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1509                 else
1510                         info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
1511         }
1512
1513 out:
1514         spin_unlock_bh(&fq->lock);
1515
1516         if (skb && skb_has_frag_list(skb) &&
1517             !ieee80211_hw_check(&local->hw, TX_FRAG_LIST))
1518                 skb_linearize(skb);
1519
1520         return skb;
1521 }
1522 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_tx_dequeue);
1523
1524 static bool ieee80211_tx_frags(struct ieee80211_local *local,
1525                                struct ieee80211_vif *vif,
1526                                struct ieee80211_sta *sta,
1527                                struct sk_buff_head *skbs,
1528                                bool txpending)
1529 {
1530         struct ieee80211_tx_control control = {};
1531         struct fq *fq = &local->fq;
1532         struct sk_buff *skb, *tmp;
1533         struct txq_info *txqi;
1534         unsigned long flags;
1535
1536         skb_queue_walk_safe(skbs, skb, tmp) {
1537                 struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1538                 int q = info->hw_queue;
1539
1540 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1541                 if (WARN_ON_ONCE(q >= local->hw.queues)) {
1542                         __skb_unlink(skb, skbs);
1543                         ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
1544                         continue;
1545                 }
1546 #endif
1547
1548                 txqi = ieee80211_get_txq(local, vif, sta, skb);
1549                 if (txqi) {
1550                         info->control.vif = vif;
1551
1552                         __skb_unlink(skb, skbs);
1553
1554                         spin_lock_bh(&fq->lock);
1555                         ieee80211_txq_enqueue(local, txqi, skb);
1556                         spin_unlock_bh(&fq->lock);
1557
1558                         drv_wake_tx_queue(local, txqi);
1559
1560                         continue;
1561                 }
1562
1563                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1564                 if (local->queue_stop_reasons[q] ||
1565                     (!txpending && !skb_queue_empty(&local->pending[q]))) {
1566                         if (unlikely(info->flags &
1567                                      IEEE80211_TX_INTFL_OFFCHAN_TX_OK)) {
1568                                 if (local->queue_stop_reasons[q] &
1569                                     ~BIT(IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_OFFCHANNEL)) {
1570                                         /*
1571                                          * Drop off-channel frames if queues
1572                                          * are stopped for any reason other
1573                                          * than off-channel operation. Never
1574                                          * queue them.
1575                                          */
1576                                         spin_unlock_irqrestore(
1577                                                 &local->queue_stop_reason_lock,
1578                                                 flags);
1579                                         ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw,
1580                                                                  skbs);
1581                                         return true;
1582                                 }
1583                         } else {
1584
1585                                 /*
1586                                  * Since queue is stopped, queue up frames for
1587                                  * later transmission from the tx-pending
1588                                  * tasklet when the queue is woken again.
1589                                  */
1590                                 if (txpending)
1591                                         skb_queue_splice_init(skbs,
1592                                                               &local->pending[q]);
1593                                 else
1594                                         skb_queue_splice_tail_init(skbs,
1595                                                                    &local->pending[q]);
1596
1597                                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
1598                                                        flags);
1599                                 return false;
1600                         }
1601                 }
1602                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
1603
1604                 info->control.vif = vif;
1605                 control.sta = sta;
1606
1607                 __skb_unlink(skb, skbs);
1608                 drv_tx(local, &control, skb);
1609         }
1610
1611         return true;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead.
1616  */
1617 static bool __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local,
1618                            struct sk_buff_head *skbs, int led_len,
1619                            struct sta_info *sta, bool txpending)
1620 {
1621         struct ieee80211_tx_info *info;
1622         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1623         struct ieee80211_vif *vif;
1624         struct ieee80211_sta *pubsta;
1625         struct sk_buff *skb;
1626         bool result = true;
1627         __le16 fc;
1628
1629         if (WARN_ON(skb_queue_empty(skbs)))
1630                 return true;
1631
1632         skb = skb_peek(skbs);
1633         fc = ((struct ieee80211_hdr *)skb->data)->frame_control;
1634         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1635         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
1636         if (sta && !sta->uploaded)
1637                 sta = NULL;
1638
1639         if (sta)
1640                 pubsta = &sta->sta;
1641         else
1642                 pubsta = NULL;
1643
1644         switch (sdata->vif.type) {
1645         case NL80211_IFTYPE_MONITOR:
1646                 if (sdata->u.mntr.flags & MONITOR_FLAG_ACTIVE) {
1647                         vif = &sdata->vif;
1648                         break;
1649                 }
1650                 sdata = rcu_dereference(local->monitor_sdata);
1651                 if (sdata) {
1652                         vif = &sdata->vif;
1653                         info->hw_queue =
1654                                 vif->hw_queue[skb_get_queue_mapping(skb)];
1655                 } else if (ieee80211_hw_check(&local->hw, QUEUE_CONTROL)) {
1656                         ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, skbs);
1657                         return true;
1658                 } else
1659                         vif = NULL;
1660                 break;
1661         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
1662                 sdata = container_of(sdata->bss,
1663                                      struct ieee80211_sub_if_data, u.ap);
1664                 /* fall through */
1665         default:
1666                 vif = &sdata->vif;
1667                 break;
1668         }
1669
1670         result = ieee80211_tx_frags(local, vif, pubsta, skbs,
1671                                     txpending);
1672
1673         ieee80211_tpt_led_trig_tx(local, fc, led_len);
1674
1675         WARN_ON_ONCE(!skb_queue_empty(skbs));
1676
1677         return result;
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Invoke TX handlers, return 0 on success and non-zero if the
1682  * frame was dropped or queued.
1683  */
1684 static int invoke_tx_handlers(struct ieee80211_tx_data *tx)
1685 {
1686         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(tx->skb);
1687         ieee80211_tx_result res = TX_DROP;
1688
1689 #define CALL_TXH(txh) \
1690         do {                            \
1691                 res = txh(tx);          \
1692                 if (res != TX_CONTINUE) \
1693                         goto txh_done;  \
1694         } while (0)
1695
1696         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_dynamic_ps);
1697         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_assoc);
1698         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_ps_buf);
1699         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_check_control_port_protocol);
1700         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_select_key);
1701         if (!ieee80211_hw_check(&tx->local->hw, HAS_RATE_CONTROL))
1702                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_rate_ctrl);
1703
1704         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_RETRANSMISSION)) {
1705                 __skb_queue_tail(&tx->skbs, tx->skb);
1706                 tx->skb = NULL;
1707                 goto txh_done;
1708         }
1709
1710         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_michael_mic_add);
1711         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_sequence);
1712         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_fragment);
1713         /* handlers after fragment must be aware of tx info fragmentation! */
1714         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_stats);
1715         CALL_TXH(ieee80211_tx_h_encrypt);
1716         if (!ieee80211_hw_check(&tx->local->hw, HAS_RATE_CONTROL))
1717                 CALL_TXH(ieee80211_tx_h_calculate_duration);
1718 #undef CALL_TXH
1719
1720  txh_done:
1721         if (unlikely(res == TX_DROP)) {
1722                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop);
1723                 if (tx->skb)
1724                         ieee80211_free_txskb(&tx->local->hw, tx->skb);
1725                 else
1726                         ieee80211_purge_tx_queue(&tx->local->hw, &tx->skbs);
1727                 return -1;
1728         } else if (unlikely(res == TX_QUEUED)) {
1729                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_queued);
1730                 return -1;
1731         }
1732
1733         return 0;
1734 }
1735
1736 bool ieee80211_tx_prepare_skb(struct ieee80211_hw *hw,
1737                               struct ieee80211_vif *vif, struct sk_buff *skb,
1738                               int band, struct ieee80211_sta **sta)
1739 {
1740         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
1741         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1742         struct ieee80211_tx_data tx;
1743         struct sk_buff *skb2;
1744
1745         if (ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, NULL, skb) == TX_DROP)
1746                 return false;
1747
1748         info->band = band;
1749         info->control.vif = vif;
1750         info->hw_queue = vif->hw_queue[skb_get_queue_mapping(skb)];
1751
1752         if (invoke_tx_handlers(&tx))
1753                 return false;
1754
1755         if (sta) {
1756                 if (tx.sta)
1757                         *sta = &tx.sta->sta;
1758                 else
1759                         *sta = NULL;
1760         }
1761
1762         /* this function isn't suitable for fragmented data frames */
1763         skb2 = __skb_dequeue(&tx.skbs);
1764         if (WARN_ON(skb2 != skb || !skb_queue_empty(&tx.skbs))) {
1765                 ieee80211_free_txskb(hw, skb2);
1766                 ieee80211_purge_tx_queue(hw, &tx.skbs);
1767                 return false;
1768         }
1769
1770         return true;
1771 }
1772 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_tx_prepare_skb);
1773
1774 /*
1775  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead.
1776  */
1777 static bool ieee80211_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1778                          struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb,
1779                          bool txpending)
1780 {
1781         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1782         struct ieee80211_tx_data tx;
1783         ieee80211_tx_result res_prepare;
1784         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1785         bool result = true;
1786         int led_len;
1787
1788         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1789                 dev_kfree_skb(skb);
1790                 return true;
1791         }
1792
1793         /* initialises tx */
1794         led_len = skb->len;
1795         res_prepare = ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, sta, skb);
1796
1797         if (unlikely(res_prepare == TX_DROP)) {
1798                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
1799                 return true;
1800         } else if (unlikely(res_prepare == TX_QUEUED)) {
1801                 return true;
1802         }
1803
1804         /* set up hw_queue value early */
1805         if (!(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_TX_OFFCHAN) ||
1806             !ieee80211_hw_check(&local->hw, QUEUE_CONTROL))
1807                 info->hw_queue =
1808                         sdata->vif.hw_queue[skb_get_queue_mapping(skb)];
1809
1810         if (!invoke_tx_handlers(&tx))
1811                 result = __ieee80211_tx(local, &tx.skbs, led_len,
1812                                         tx.sta, txpending);
1813
1814         return result;
1815 }
1816
1817 /* device xmit handlers */
1818
1819 static int ieee80211_skb_resize(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1820                                 struct sk_buff *skb,
1821                                 int head_need, bool may_encrypt)
1822 {
1823         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1824         int tail_need = 0;
1825
1826         if (may_encrypt && sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt) {
1827                 tail_need = IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM;
1828                 tail_need -= skb_tailroom(skb);
1829                 tail_need = max_t(int, tail_need, 0);
1830         }
1831
1832         if (skb_cloned(skb) &&
1833             (!ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORTS_CLONED_SKBS) ||
1834              !skb_clone_writable(skb, ETH_HLEN) ||
1835              (may_encrypt && sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt)))
1836                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1837         else if (head_need || tail_need)
1838                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1839         else
1840                 return 0;
1841
1842         if (pskb_expand_head(skb, head_need, tail_need, GFP_ATOMIC)) {
1843                 wiphy_debug(local->hw.wiphy,
1844                             "failed to reallocate TX buffer\n");
1845                 return -ENOMEM;
1846         }
1847
1848         return 0;
1849 }
1850
1851 void ieee80211_xmit(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1852                     struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
1853 {
1854         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1855         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1856         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1857         int headroom;
1858         bool may_encrypt;
1859
1860         may_encrypt = !(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT);
1861
1862         headroom = local->tx_headroom;
1863         if (may_encrypt)
1864                 headroom += sdata->encrypt_headroom;
1865         headroom -= skb_headroom(skb);
1866         headroom = max_t(int, 0, headroom);
1867
1868         if (ieee80211_skb_resize(sdata, skb, headroom, may_encrypt)) {
1869                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
1870                 return;
1871         }
1872
1873         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1874         info->control.vif = &sdata->vif;
1875
1876         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
1877                 if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
1878                     is_unicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
1879                         if (mesh_nexthop_resolve(sdata, skb))
1880                                 return; /* skb queued: don't free */
1881                 } else {
1882                         ieee80211_mps_set_frame_flags(sdata, NULL, hdr);
1883                 }
1884         }
1885
1886         ieee80211_set_qos_hdr(sdata, skb);
1887         ieee80211_tx(sdata, sta, skb, false);
1888 }
1889
1890 static bool ieee80211_parse_tx_radiotap(struct ieee80211_local *local,
1891                                         struct sk_buff *skb)
1892 {
1893         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
1894         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
1895                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
1896         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1897         struct ieee80211_supported_band *sband =
1898                 local->hw.wiphy->bands[info->band];
1899         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len,
1900                                                    NULL);
1901         u16 txflags;
1902         u16 rate = 0;
1903         bool rate_found = false;
1904         u8 rate_retries = 0;
1905         u16 rate_flags = 0;
1906         u8 mcs_known, mcs_flags, mcs_bw;
1907         u16 vht_known;
1908         u8 vht_mcs = 0, vht_nss = 0;
1909         int i;
1910
1911         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT |
1912                        IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1913
1914         /*
1915          * for every radiotap entry that is present
1916          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
1917          * entries present, or -EINVAL on error)
1918          */
1919
1920         while (!ret) {
1921                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
1922
1923                 if (ret)
1924                         continue;
1925
1926                 /* see if this argument is something we can use */
1927                 switch (iterator.this_arg_index) {
1928                 /*
1929                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
1930                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
1931                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
1932                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
1933                 */
1934                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
1935                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
1936                                 /*
1937                                  * this indicates that the skb we have been
1938                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
1939                                  * we should react to that by snipping it off
1940                                  * because it will be recomputed and added
1941                                  * on transmission
1942                                  */
1943                                 if (skb->len < (iterator._max_length + FCS_LEN))
1944                                         return false;
1945
1946                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
1947                         }
1948                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_WEP)
1949                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
1950                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FRAG)
1951                                 info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG;
1952                         break;
1953
1954                 case IEEE80211_RADIOTAP_TX_FLAGS:
1955                         txflags = get_unaligned_le16(iterator.this_arg);
1956                         if (txflags & IEEE80211_RADIOTAP_F_TX_NOACK)
1957                                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
1958                         break;
1959
1960                 case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
1961                         rate = *iterator.this_arg;
1962                         rate_flags = 0;
1963                         rate_found = true;
1964                         break;
1965
1966                 case IEEE80211_RADIOTAP_DATA_RETRIES:
1967                         rate_retries = *iterator.this_arg;
1968                         break;
1969
1970                 case IEEE80211_RADIOTAP_MCS:
1971                         mcs_known = iterator.this_arg[0];
1972                         mcs_flags = iterator.this_arg[1];
1973                         if (!(mcs_known & IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_MCS))
1974                                 break;
1975
1976                         rate_found = true;
1977                         rate = iterator.this_arg[2];
1978                         rate_flags = IEEE80211_TX_RC_MCS;
1979
1980                         if (mcs_known & IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_GI &&
1981                             mcs_flags & IEEE80211_RADIOTAP_MCS_SGI)
1982                                 rate_flags |= IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI;
1983
1984                         mcs_bw = mcs_flags & IEEE80211_RADIOTAP_MCS_BW_MASK;
1985                         if (mcs_known & IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_BW &&
1986                             mcs_bw == IEEE80211_RADIOTAP_MCS_BW_40)
1987                                 rate_flags |= IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH;
1988                         break;
1989
1990                 case IEEE80211_RADIOTAP_VHT:
1991                         vht_known = get_unaligned_le16(iterator.this_arg);
1992                         rate_found = true;
1993
1994                         rate_flags = IEEE80211_TX_RC_VHT_MCS;
1995                         if ((vht_known & IEEE80211_RADIOTAP_VHT_KNOWN_GI) &&
1996                             (iterator.this_arg[2] &
1997                              IEEE80211_RADIOTAP_VHT_FLAG_SGI))
1998                                 rate_flags |= IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI;
1999                         if (vht_known &
2000                             IEEE80211_RADIOTAP_VHT_KNOWN_BANDWIDTH) {
2001                                 if (iterator.this_arg[3] == 1)
2002                                         rate_flags |=
2003                                                 IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH;
2004                                 else if (iterator.this_arg[3] == 4)
2005                                         rate_flags |=
2006                                                 IEEE80211_TX_RC_80_MHZ_WIDTH;
2007                                 else if (iterator.this_arg[3] == 11)
2008                                         rate_flags |=
2009                                                 IEEE80211_TX_RC_160_MHZ_WIDTH;
2010                         }
2011
2012                         vht_mcs = iterator.this_arg[4] >> 4;
2013                         vht_nss = iterator.this_arg[4] & 0xF;
2014                         break;
2015
2016                 /*
2017                  * Please update the file
2018                  * Documentation/networking/mac80211-injection.txt
2019                  * when parsing new fields here.
2020                  */
2021
2022                 default:
2023                         break;
2024                 }
2025         }
2026
2027         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
2028                 return false;
2029
2030         if (rate_found) {
2031                 info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_RATE_INJECT;
2032
2033                 for (i = 0; i < IEEE80211_TX_MAX_RATES; i++) {
2034                         info->control.rates[i].idx = -1;
2035                         info->control.rates[i].flags = 0;
2036                         info->control.rates[i].count = 0;
2037                 }
2038
2039                 if (rate_flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
2040                         info->control.rates[0].idx = rate;
2041                 } else if (rate_flags & IEEE80211_TX_RC_VHT_MCS) {
2042                         ieee80211_rate_set_vht(info->control.rates, vht_mcs,
2043                                                vht_nss);
2044                 } else {
2045                         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
2046                                 if (rate * 5 != sband->bitrates[i].bitrate)
2047                                         continue;
2048
2049                                 info->control.rates[0].idx = i;
2050                                 break;
2051                         }
2052                 }
2053
2054                 if (info->control.rates[0].idx < 0)
2055                         info->control.flags &= ~IEEE80211_TX_CTRL_RATE_INJECT;
2056
2057                 info->control.rates[0].flags = rate_flags;
2058                 info->control.rates[0].count = min_t(u8, rate_retries + 1,
2059                                                      local->hw.max_rate_tries);
2060         }
2061
2062         /*
2063          * remove the radiotap header
2064          * iterator->_max_length was sanity-checked against
2065          * skb->len by iterator init
2066          */
2067         skb_pull(skb, iterator._max_length);
2068
2069         return true;
2070 }
2071
2072 netdev_tx_t ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2073                                          struct net_device *dev)
2074 {
2075         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
2076         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
2077         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
2078                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
2079         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2080         struct ieee80211_hdr *hdr;
2081         struct ieee80211_sub_if_data *tmp_sdata, *sdata;
2082         struct cfg80211_chan_def *chandef;
2083         u16 len_rthdr;
2084         int hdrlen;
2085
2086         /* check for not even having the fixed radiotap header part */
2087         if (unlikely(skb->len < sizeof(struct ieee80211_radiotap_header)))
2088                 goto fail; /* too short to be possibly valid */
2089
2090         /* is it a header version we can trust to find length from? */
2091         if (unlikely(prthdr->it_version))
2092                 goto fail; /* only version 0 is supported */
2093
2094         /* then there must be a radiotap header with a length we can use */
2095         len_rthdr = ieee80211_get_radiotap_len(skb->data);
2096
2097         /* does the skb contain enough to deliver on the alleged length? */
2098         if (unlikely(skb->len < len_rthdr))
2099                 goto fail; /* skb too short for claimed rt header extent */
2100
2101         /*
2102          * fix up the pointers accounting for the radiotap
2103          * header still being in there.  We are being given
2104          * a precooked IEEE80211 header so no need for
2105          * normal processing
2106          */
2107         skb_set_mac_header(skb, len_rthdr);
2108         /*
2109          * these are just fixed to the end of the rt area since we
2110          * don't have any better information and at this point, nobody cares
2111          */
2112         skb_set_network_header(skb, len_rthdr);
2113         skb_set_transport_header(skb, len_rthdr);
2114
2115         if (skb->len < len_rthdr + 2)
2116                 goto fail;
2117
2118         hdr = (struct ieee80211_hdr *)(skb->data + len_rthdr);
2119         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2120
2121         if (skb->len < len_rthdr + hdrlen)
2122                 goto fail;
2123
2124         /*
2125          * Initialize skb->protocol if the injected frame is a data frame
2126          * carrying a rfc1042 header
2127          */
2128         if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
2129             skb->len >= len_rthdr + hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
2130                 u8 *payload = (u8 *)hdr + hdrlen;
2131
2132                 if (ether_addr_equal(payload, rfc1042_header))
2133                         skb->protocol = cpu_to_be16((payload[6] << 8) |
2134                                                     payload[7]);
2135         }
2136
2137         memset(info, 0, sizeof(*info));
2138
2139         info->flags = IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS |
2140                       IEEE80211_TX_CTL_INJECTED;
2141
2142         rcu_read_lock();
2143
2144         /*
2145          * We process outgoing injected frames that have a local address
2146          * we handle as though they are non-injected frames.
2147          * This code here isn't entirely correct, the local MAC address
2148          * isn't always enough to find the interface to use; for proper
2149          * VLAN/WDS support we will need a different mechanism (which
2150          * likely isn't going to be monitor interfaces).
2151          */
2152         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
2153
2154         list_for_each_entry_rcu(tmp_sdata, &local->interfaces, list) {
2155                 if (!ieee80211_sdata_running(tmp_sdata))
2156                         continue;
2157                 if (tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MONITOR ||
2158                     tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
2159                     tmp_sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_WDS)
2160                         continue;
2161                 if (ether_addr_equal(tmp_sdata->vif.addr, hdr->addr2)) {
2162                         sdata = tmp_sdata;
2163                         break;
2164                 }
2165         }
2166
2167         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2168         if (!chanctx_conf) {
2169                 tmp_sdata = rcu_dereference(local->monitor_sdata);
2170                 if (tmp_sdata)
2171                         chanctx_conf =
2172                                 rcu_dereference(tmp_sdata->vif.chanctx_conf);
2173         }
2174
2175         if (chanctx_conf)
2176                 chandef = &chanctx_conf->def;
2177         else if (!local->use_chanctx)
2178                 chandef = &local->_oper_chandef;
2179         else
2180                 goto fail_rcu;
2181
2182         /*
2183          * Frame injection is not allowed if beaconing is not allowed
2184          * or if we need radar detection. Beaconing is usually not allowed when
2185          * the mode or operation (Adhoc, AP, Mesh) does not support DFS.
2186          * Passive scan is also used in world regulatory domains where
2187          * your country is not known and as such it should be treated as
2188          * NO TX unless the channel is explicitly allowed in which case
2189          * your current regulatory domain would not have the passive scan
2190          * flag.
2191          *
2192          * Since AP mode uses monitor interfaces to inject/TX management
2193          * frames we can make AP mode the exception to this rule once it
2194          * supports radar detection as its implementation can deal with
2195          * radar detection by itself. We can do that later by adding a
2196          * monitor flag interfaces used for AP support.
2197          */
2198         if (!cfg80211_reg_can_beacon(local->hw.wiphy, chandef,
2199                                      sdata->vif.type))
2200                 goto fail_rcu;
2201
2202         info->band = chandef->chan->band;
2203
2204         /* process and remove the injection radiotap header */
2205         if (!ieee80211_parse_tx_radiotap(local, skb))
2206                 goto fail_rcu;
2207
2208         ieee80211_xmit(sdata, NULL, skb);
2209         rcu_read_unlock();
2210
2211         return NETDEV_TX_OK;
2212
2213 fail_rcu:
2214         rcu_read_unlock();
2215 fail:
2216         dev_kfree_skb(skb);
2217         return NETDEV_TX_OK; /* meaning, we dealt with the skb */
2218 }
2219
2220 static inline bool ieee80211_is_tdls_setup(struct sk_buff *skb)
2221 {
2222         u16 ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
2223
2224         return ethertype == ETH_P_TDLS &&
2225                skb->len > 14 &&
2226                skb->data[14] == WLAN_TDLS_SNAP_RFTYPE;
2227 }
2228
2229 static int ieee80211_lookup_ra_sta(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
2230                                    struct sk_buff *skb,
2231                                    struct sta_info **sta_out)
2232 {
2233         struct sta_info *sta;
2234
2235         switch (sdata->vif.type) {
2236         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
2237                 sta = rcu_dereference(sdata->u.vlan.sta);
2238                 if (sta) {
2239                         *sta_out = sta;
2240                         return 0;
2241                 } else if (sdata->wdev.use_4addr) {
2242                         return -ENOLINK;
2243                 }
2244                 /* fall through */
2245         case NL80211_IFTYPE_AP:
2246         case NL80211_IFTYPE_OCB:
2247         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
2248                 if (is_multicast_ether_addr(skb->data)) {
2249                         *sta_out = ERR_PTR(-ENOENT);
2250                         return 0;
2251                 }
2252                 sta = sta_info_get_bss(sdata, skb->data);
2253                 break;
2254         case NL80211_IFTYPE_WDS:
2255                 sta = sta_info_get(sdata, sdata->u.wds.remote_addr);
2256                 break;
2257 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2258         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
2259                 /* determined much later */
2260                 *sta_out = NULL;
2261                 return 0;
2262 #endif
2263         case NL80211_IFTYPE_STATION:
2264                 if (sdata->wdev.wiphy->flags & WIPHY_FLAG_SUPPORTS_TDLS) {
2265                         sta = sta_info_get(sdata, skb->data);
2266                         if (sta && test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_PEER)) {
2267                                 if (test_sta_flag(sta,
2268                                                   WLAN_STA_TDLS_PEER_AUTH)) {
2269                                         *sta_out = sta;
2270                                         return 0;
2271                                 }
2272
2273                                 /*
2274                                  * TDLS link during setup - throw out frames to
2275                                  * peer. Allow TDLS-setup frames to unauthorized
2276                                  * peers for the special case of a link teardown
2277                                  * after a TDLS sta is removed due to being
2278                                  * unreachable.
2279                                  */
2280                                 if (!ieee80211_is_tdls_setup(skb))
2281                                         return -EINVAL;
2282                         }
2283
2284                 }
2285
2286                 sta = sta_info_get(sdata, sdata->u.mgd.bssid);
2287                 if (!sta)
2288                         return -ENOLINK;
2289                 break;
2290         default:
2291                 return -EINVAL;
2292         }
2293
2294         *sta_out = sta ?: ERR_PTR(-ENOENT);
2295         return 0;
2296 }
2297
2298 /**
2299  * ieee80211_build_hdr - build 802.11 header in the given frame
2300  * @sdata: virtual interface to build the header for
2301  * @skb: the skb to build the header in
2302  * @info_flags: skb flags to set
2303  *
2304  * This function takes the skb with 802.3 header and reformats the header to
2305  * the appropriate IEEE 802.11 header based on which interface the packet is
2306  * being transmitted on.
2307  *
2308  * Note that this function also takes care of the TX status request and
2309  * potential unsharing of the SKB - this needs to be interleaved with the
2310  * header building.
2311  *
2312  * The function requires the read-side RCU lock held
2313  *
2314  * Returns: the (possibly reallocated) skb or an ERR_PTR() code
2315  */
2316 static struct sk_buff *ieee80211_build_hdr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
2317                                            struct sk_buff *skb, u32 info_flags,
2318                                            struct sta_info *sta)
2319 {
2320         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
2321         struct ieee80211_tx_info *info;
2322         int head_need;
2323         u16 ethertype, hdrlen,  meshhdrlen = 0;
2324         __le16 fc;
2325         struct ieee80211_hdr hdr;
2326         struct ieee80211s_hdr mesh_hdr __maybe_unused;
2327         struct mesh_path __maybe_unused *mppath = NULL, *mpath = NULL;
2328         const u8 *encaps_data;
2329         int encaps_len, skip_header_bytes;
2330         bool wme_sta = false, authorized = false;
2331         bool tdls_peer;
2332         bool multicast;
2333         u16 info_id = 0;
2334         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
2335         struct ieee80211_sub_if_data *ap_sdata;
2336         enum nl80211_band band;
2337         int ret;
2338
2339         if (IS_ERR(sta))
2340                 sta = NULL;
2341
2342         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
2343          * operation mode) */
2344         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
2345         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
2346
2347         switch (sdata->vif.type) {
2348         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
2349                 if (sdata->wdev.use_4addr) {
2350                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
2351                         /* RA TA DA SA */
2352                         memcpy(hdr.addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
2353                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2354                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
2355                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2356                         hdrlen = 30;
2357                         authorized = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED);
2358                         wme_sta = sta->sta.wme;
2359                 }
2360                 ap_sdata = container_of(sdata->bss, struct ieee80211_sub_if_data,
2361                                         u.ap);
2362                 chanctx_conf = rcu_dereference(ap_sdata->vif.chanctx_conf);
2363                 if (!chanctx_conf) {
2364                         ret = -ENOTCONN;
2365                         goto free;
2366                 }
2367                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2368                 if (sdata->wdev.use_4addr)
2369                         break;
2370                 /* fall through */
2371         case NL80211_IFTYPE_AP:
2372                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
2373                         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2374                 if (!chanctx_conf) {
2375                         ret = -ENOTCONN;
2376                         goto free;
2377                 }
2378                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
2379                 /* DA BSSID SA */
2380                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
2381                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2382                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2383                 hdrlen = 24;
2384                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2385                 break;
2386         case NL80211_IFTYPE_WDS:
2387                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS);
2388                 /* RA TA DA SA */
2389                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
2390                 memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2391                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
2392                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2393                 hdrlen = 30;
2394                 /*
2395                  * This is the exception! WDS style interfaces are prohibited
2396                  * when channel contexts are in used so this must be valid
2397                  */
2398                 band = local->hw.conf.chandef.chan->band;
2399                 break;
2400 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2401         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
2402                 if (!is_multicast_ether_addr(skb->data)) {
2403                         struct sta_info *next_hop;
2404                         bool mpp_lookup = true;
2405
2406                         mpath = mesh_path_lookup(sdata, skb->data);
2407                         if (mpath) {
2408                                 mpp_lookup = false;
2409                                 next_hop = rcu_dereference(mpath->next_hop);
2410                                 if (!next_hop ||
2411                                     !(mpath->flags & (MESH_PATH_ACTIVE |
2412                                                       MESH_PATH_RESOLVING)))
2413                                         mpp_lookup = true;
2414                         }
2415
2416                         if (mpp_lookup) {
2417                                 mppath = mpp_path_lookup(sdata, skb->data);
2418                                 if (mppath)
2419                                         mppath->exp_time = jiffies;
2420                         }
2421
2422                         if (mppath && mpath)
2423                                 mesh_path_del(sdata, mpath->dst);
2424                 }
2425
2426                 /*
2427                  * Use address extension if it is a packet from
2428                  * another interface or if we know the destination
2429                  * is being proxied by a portal (i.e. portal address
2430                  * differs from proxied address)
2431                  */
2432                 if (ether_addr_equal(sdata->vif.addr, skb->data + ETH_ALEN) &&
2433                     !(mppath && !ether_addr_equal(mppath->mpp, skb->data))) {
2434                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
2435                                         skb->data, skb->data + ETH_ALEN);
2436                         meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(sdata, &mesh_hdr,
2437                                                                NULL, NULL);
2438                 } else {
2439                         /* DS -> MBSS (802.11-2012 13.11.3.3).
2440                          * For unicast with unknown forwarding information,
2441                          * destination might be in the MBSS or if that fails
2442                          * forwarded to another mesh gate. In either case
2443                          * resolution will be handled in ieee80211_xmit(), so
2444                          * leave the original DA. This also works for mcast */
2445                         const u8 *mesh_da = skb->data;
2446
2447                         if (mppath)
2448                                 mesh_da = mppath->mpp;
2449                         else if (mpath)
2450                                 mesh_da = mpath->dst;
2451
2452                         hdrlen = ieee80211_fill_mesh_addresses(&hdr, &fc,
2453                                         mesh_da, sdata->vif.addr);
2454                         if (is_multicast_ether_addr(mesh_da))
2455                                 /* DA TA mSA AE:SA */
2456                                 meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(
2457                                                 sdata, &mesh_hdr,
2458                                                 skb->data + ETH_ALEN, NULL);
2459                         else
2460                                 /* RA TA mDA mSA AE:DA SA */
2461                                 meshhdrlen = ieee80211_new_mesh_header(
2462                                                 sdata, &mesh_hdr, skb->data,
2463                                                 skb->data + ETH_ALEN);
2464
2465                 }
2466                 chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2467                 if (!chanctx_conf) {
2468                         ret = -ENOTCONN;
2469                         goto free;
2470                 }
2471                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2472                 break;
2473 #endif
2474         case NL80211_IFTYPE_STATION:
2475                 /* we already did checks when looking up the RA STA */
2476                 tdls_peer = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_PEER);
2477
2478                 if (tdls_peer) {
2479                         /* DA SA BSSID */
2480                         memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
2481                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2482                         memcpy(hdr.addr3, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2483                         hdrlen = 24;
2484                 }  else if (sdata->u.mgd.use_4addr &&
2485                             cpu_to_be16(ethertype) != sdata->control_port_protocol) {
2486                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS |
2487                                           IEEE80211_FCTL_TODS);
2488                         /* RA TA DA SA */
2489                         memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2490                         memcpy(hdr.addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2491                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
2492                         memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2493                         hdrlen = 30;
2494                 } else {
2495                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
2496                         /* BSSID SA DA */
2497                         memcpy(hdr.addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2498                         memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2499                         memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
2500                         hdrlen = 24;
2501                 }
2502                 chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2503                 if (!chanctx_conf) {
2504                         ret = -ENOTCONN;
2505                         goto free;
2506                 }
2507                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2508                 break;
2509         case NL80211_IFTYPE_OCB:
2510                 /* DA SA BSSID */
2511                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
2512                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2513                 eth_broadcast_addr(hdr.addr3);
2514                 hdrlen = 24;
2515                 chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2516                 if (!chanctx_conf) {
2517                         ret = -ENOTCONN;
2518                         goto free;
2519                 }
2520                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2521                 break;
2522         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
2523                 /* DA SA BSSID */
2524                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
2525                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
2526                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
2527                 hdrlen = 24;
2528                 chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2529                 if (!chanctx_conf) {
2530                         ret = -ENOTCONN;
2531                         goto free;
2532                 }
2533                 band = chanctx_conf->def.chan->band;
2534                 break;
2535         default:
2536                 ret = -EINVAL;
2537                 goto free;
2538         }
2539
2540         multicast = is_multicast_ether_addr(hdr.addr1);
2541
2542         /* sta is always NULL for mesh */
2543         if (sta) {
2544                 authorized = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED);
2545                 wme_sta = sta->sta.wme;
2546         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2547                 /* For mesh, the use of the QoS header is mandatory */
2548                 wme_sta = true;
2549         }
2550
2551         /* receiver does QoS (which also means we do) use it */
2552         if (wme_sta) {
2553                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
2554                 hdrlen += 2;
2555         }
2556
2557         /*
2558          * Drop unicast frames to unauthorised stations unless they are
2559          * EAPOL frames from the local station.
2560          */
2561         if (unlikely(!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
2562                      (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_OCB) &&
2563                      !multicast && !authorized &&
2564                      (cpu_to_be16(ethertype) != sdata->control_port_protocol ||
2565                       !ether_addr_equal(sdata->vif.addr, skb->data + ETH_ALEN)))) {
2566 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
2567                 net_info_ratelimited("%s: dropped frame to %pM (unauthorized port)\n",
2568                                     sdata->name, hdr.addr1);
2569 #endif
2570
2571                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop_unauth_port);
2572
2573                 ret = -EPERM;
2574                 goto free;
2575         }
2576
2577         if (unlikely(!multicast && skb->sk &&
2578                      skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_WIFI_STATUS)) {
2579                 struct sk_buff *ack_skb = skb_clone_sk(skb);
2580
2581                 if (ack_skb) {
2582                         unsigned long flags;
2583                         int id;
2584
2585                         spin_lock_irqsave(&local->ack_status_lock, flags);
2586                         id = idr_alloc(&local->ack_status_frames, ack_skb,
2587                                        1, 0x10000, GFP_ATOMIC);
2588                         spin_unlock_irqrestore(&local->ack_status_lock, flags);
2589
2590                         if (id >= 0) {
2591                                 info_id = id;
2592                                 info_flags |= IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
2593                         } else {
2594                                 kfree_skb(ack_skb);
2595                         }
2596                 }
2597         }
2598
2599         /*
2600          * If the skb is shared we need to obtain our own copy.
2601          */
2602         if (skb_shared(skb)) {
2603                 struct sk_buff *tmp_skb = skb;
2604
2605                 /* can't happen -- skb is a clone if info_id != 0 */
2606                 WARN_ON(info_id);
2607
2608                 skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2609                 kfree_skb(tmp_skb);
2610
2611                 if (!skb) {
2612                         ret = -ENOMEM;
2613                         goto free;
2614                 }
2615         }
2616
2617         hdr.frame_control = fc;
2618         hdr.duration_id = 0;
2619         hdr.seq_ctrl = 0;
2620
2621         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
2622         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
2623                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
2624                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
2625                 skip_header_bytes -= 2;
2626         } else if (ethertype >= ETH_P_802_3_MIN) {
2627                 encaps_data = rfc1042_header;
2628                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
2629                 skip_header_bytes -= 2;
2630         } else {
2631                 encaps_data = NULL;
2632                 encaps_len = 0;
2633         }
2634
2635         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
2636         head_need = hdrlen + encaps_len + meshhdrlen - skb_headroom(skb);
2637
2638         /*
2639          * So we need to modify the skb header and hence need a copy of
2640          * that. The head_need variable above doesn't, so far, include
2641          * the needed header space that we don't need right away. If we
2642          * can, then we don't reallocate right now but only after the
2643          * frame arrives at the master device (if it does...)
2644          *
2645          * If we cannot, however, then we will reallocate to include all
2646          * the ever needed space. Also, if we need to reallocate it anyway,
2647          * make it big enough for everything we may ever need.
2648          */
2649
2650         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
2651                 head_need += sdata->encrypt_headroom;
2652                 head_need += local->tx_headroom;
2653                 head_need = max_t(int, 0, head_need);
2654                 if (ieee80211_skb_resize(sdata, skb, head_need, true)) {
2655                         ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
2656                         skb = NULL;
2657                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2658                 }
2659         }
2660
2661         if (encaps_data)
2662                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
2663
2664 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2665         if (meshhdrlen > 0)
2666                 memcpy(skb_push(skb, meshhdrlen), &mesh_hdr, meshhdrlen);
2667 #endif
2668
2669         if (ieee80211_is_data_qos(fc)) {
2670                 __le16 *qos_control;
2671
2672                 qos_control = (__le16 *) skb_push(skb, 2);
2673                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen - 2), &hdr, hdrlen - 2);
2674                 /*
2675                  * Maybe we could actually set some fields here, for now just
2676                  * initialise to zero to indicate no special operation.
2677                  */
2678                 *qos_control = 0;
2679         } else
2680                 memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
2681
2682         skb_reset_mac_header(skb);
2683
2684         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2685         memset(info, 0, sizeof(*info));
2686
2687         info->flags = info_flags;
2688         info->ack_frame_id = info_id;
2689         info->band = band;
2690
2691         return skb;
2692  free:
2693         kfree_skb(skb);
2694         return ERR_PTR(ret);
2695 }
2696
2697 /*
2698  * fast-xmit overview
2699  *
2700  * The core idea of this fast-xmit is to remove per-packet checks by checking
2701  * them out of band. ieee80211_check_fast_xmit() implements the out-of-band
2702  * checks that are needed to get the sta->fast_tx pointer assigned, after which
2703  * much less work can be done per packet. For example, fragmentation must be
2704  * disabled or the fast_tx pointer will not be set. All the conditions are seen
2705  * in the code here.
2706  *
2707  * Once assigned, the fast_tx data structure also caches the per-packet 802.11
2708  * header and other data to aid packet processing in ieee80211_xmit_fast().
2709  *
2710  * The most difficult part of this is that when any of these assumptions
2711  * change, an external trigger (i.e. a call to ieee80211_clear_fast_xmit(),
2712  * ieee80211_check_fast_xmit() or friends) is required to reset the data,
2713  * since the per-packet code no longer checks the conditions. This is reflected
2714  * by the calls to these functions throughout the rest of the code, and must be
2715  * maintained if any of the TX path checks change.
2716  */
2717
2718 void ieee80211_check_fast_xmit(struct sta_info *sta)
2719 {
2720         struct ieee80211_fast_tx build = {}, *fast_tx = NULL, *old;
2721         struct ieee80211_local *local = sta->local;
2722         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
2723         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)build.hdr;
2724         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
2725         __le16 fc;
2726
2727         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORT_FAST_XMIT))
2728                 return;
2729
2730         /* Locking here protects both the pointer itself, and against concurrent
2731          * invocations winning data access races to, e.g., the key pointer that
2732          * is used.
2733          * Without it, the invocation of this function right after the key
2734          * pointer changes wouldn't be sufficient, as another CPU could access
2735          * the pointer, then stall, and then do the cache update after the CPU
2736          * that invalidated the key.
2737          * With the locking, such scenarios cannot happen as the check for the
2738          * key and the fast-tx assignment are done atomically, so the CPU that
2739          * modifies the key will either wait or other one will see the key
2740          * cleared/changed already.
2741          */
2742         spin_lock_bh(&sta->lock);
2743         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORTS_PS) &&
2744             !ieee80211_hw_check(&local->hw, SUPPORTS_DYNAMIC_PS) &&
2745             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
2746                 goto out;
2747
2748         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED))
2749                 goto out;
2750
2751         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
2752             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER) ||
2753             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER) ||
2754             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_CLEAR_PS_FILT))
2755                 goto out;
2756
2757         if (sdata->noack_map)
2758                 goto out;
2759
2760         /* fast-xmit doesn't handle fragmentation at all */
2761         if (local->hw.wiphy->frag_threshold != (u32)-1 &&
2762             !local->ops->set_frag_threshold)
2763                 goto out;
2764
2765         rcu_read_lock();
2766         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
2767         if (!chanctx_conf) {
2768                 rcu_read_unlock();
2769                 goto out;
2770         }
2771         build.band = chanctx_conf->def.chan->band;
2772         rcu_read_unlock();
2773
2774         fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA);
2775
2776         switch (sdata->vif.type) {
2777         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
2778                 /* DA SA BSSID */
2779                 build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr1);
2780                 build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr2);
2781                 memcpy(hdr->addr3, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
2782                 build.hdr_len = 24;
2783                 break;
2784         case NL80211_IFTYPE_STATION:
2785                 if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_PEER)) {
2786                         /* DA SA BSSID */
2787                         build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr1);
2788                         build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr2);
2789                         memcpy(hdr->addr3, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2790                         build.hdr_len = 24;
2791                         break;
2792                 }
2793
2794                 if (sdata->u.mgd.use_4addr) {
2795                         /* non-regular ethertype cannot use the fastpath */
2796                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS |
2797                                           IEEE80211_FCTL_TODS);
2798                         /* RA TA DA SA */
2799                         memcpy(hdr->addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2800                         memcpy(hdr->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2801                         build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr3);
2802                         build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr4);
2803                         build.hdr_len = 30;
2804                         break;
2805                 }
2806                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_TODS);
2807                 /* BSSID SA DA */
2808                 memcpy(hdr->addr1, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
2809                 build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr3);
2810                 build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr2);
2811                 build.hdr_len = 24;
2812                 break;
2813         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
2814                 if (sdata->wdev.use_4addr) {
2815                         fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS |
2816                                           IEEE80211_FCTL_TODS);
2817                         /* RA TA DA SA */
2818                         memcpy(hdr->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
2819                         memcpy(hdr->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2820                         build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr3);
2821                         build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr4);
2822                         build.hdr_len = 30;
2823                         break;
2824                 }
2825                 /* fall through */
2826         case NL80211_IFTYPE_AP:
2827                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_FROMDS);
2828                 /* DA BSSID SA */
2829                 build.da_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr1);
2830                 memcpy(hdr->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
2831                 build.sa_offs = offsetof(struct ieee80211_hdr, addr3);
2832                 build.hdr_len = 24;
2833                 break;
2834         default:
2835                 /* not handled on fast-xmit */
2836                 goto out;
2837         }
2838
2839         if (sta->sta.wme) {
2840                 build.hdr_len += 2;
2841                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA);
2842         }
2843
2844         /* We store the key here so there's no point in using rcu_dereference()
2845          * but that's fine because the code that changes the pointers will call
2846          * this function after doing so. For a single CPU that would be enough,
2847          * for multiple see the comment above.
2848          */
2849         build.key = rcu_access_pointer(sta->ptk[sta->ptk_idx]);
2850         if (!build.key)
2851                 build.key = rcu_access_pointer(sdata->default_unicast_key);
2852         if (build.key) {
2853                 bool gen_iv, iv_spc, mmic;
2854
2855                 gen_iv = build.key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV;
2856                 iv_spc = build.key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE;
2857                 mmic = build.key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC;
2858
2859                 /* don't handle software crypto */
2860                 if (!(build.key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
2861                         goto out;
2862
2863                 switch (build.key->conf.cipher) {
2864                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
2865                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP_256:
2866                         /* add fixed key ID */
2867                         if (gen_iv) {
2868                                 (build.hdr + build.hdr_len)[3] =
2869                                         0x20 | (build.key->conf.keyidx << 6);
2870                                 build.pn_offs = build.hdr_len;
2871                         }
2872                         if (gen_iv || iv_spc)
2873                                 build.hdr_len += IEEE80211_CCMP_HDR_LEN;
2874                         break;
2875                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP:
2876                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP_256:
2877                         /* add fixed key ID */
2878                         if (gen_iv) {
2879                                 (build.hdr + build.hdr_len)[3] =
2880                                         0x20 | (build.key->conf.keyidx << 6);
2881                                 build.pn_offs = build.hdr_len;
2882                         }
2883                         if (gen_iv || iv_spc)
2884                                 build.hdr_len += IEEE80211_GCMP_HDR_LEN;
2885                         break;
2886                 case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
2887                         /* cannot handle MMIC or IV generation in xmit-fast */
2888                         if (mmic || gen_iv)
2889                                 goto out;
2890                         if (iv_spc)
2891                                 build.hdr_len += IEEE80211_TKIP_IV_LEN;
2892                         break;
2893                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
2894                 case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
2895                         /* cannot handle IV generation in fast-xmit */
2896                         if (gen_iv)
2897                                 goto out;
2898                         if (iv_spc)
2899                                 build.hdr_len += IEEE80211_WEP_IV_LEN;
2900                         break;
2901                 case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
2902                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_CMAC_256:
2903                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_128:
2904                 case WLAN_CIPHER_SUITE_BIP_GMAC_256:
2905                         WARN(1,
2906                              "management cipher suite 0x%x enabled for data\n",
2907                              build.key->conf.cipher);
2908                         goto out;
2909                 default:
2910                         /* we don't know how to generate IVs for this at all */
2911                         if (WARN_ON(gen_iv))
2912                                 goto out;
2913                         /* pure hardware keys are OK, of course */
2914                         if (!(build.key->flags & KEY_FLAG_CIPHER_SCHEME))
2915                                 break;
2916                         /* cipher scheme might require space allocation */
2917                         if (iv_spc &&
2918                             build.key->conf.iv_len > IEEE80211_FAST_XMIT_MAX_IV)
2919                                 goto out;
2920                         if (iv_spc)
2921                                 build.hdr_len += build.key->conf.iv_len;
2922                 }
2923
2924                 fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_PROTECTED);
2925         }
2926
2927         hdr->frame_control = fc;
2928
2929         memcpy(build.hdr + build.hdr_len,
2930                rfc1042_header,  sizeof(rfc1042_header));
2931         build.hdr_len += sizeof(rfc1042_header);
2932
2933         fast_tx = kmemdup(&build, sizeof(build), GFP_ATOMIC);
2934         /* if the kmemdup fails, continue w/o fast_tx */
2935         if (!fast_tx)
2936                 goto out;
2937
2938  out:
2939         /* we might have raced against another call to this function */
2940         old = rcu_dereference_protected(sta->fast_tx,
2941                                         lockdep_is_held(&sta->lock));
2942         rcu_assign_pointer(sta->fast_tx, fast_tx);
2943         if (old)
2944                 kfree_rcu(old, rcu_head);
2945         spin_unlock_bh(&sta->lock);
2946 }
2947
2948 void ieee80211_check_fast_xmit_all(struct ieee80211_local *local)
2949 {
2950         struct sta_info *sta;
2951
2952         rcu_read_lock();
2953         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
2954                 ieee80211_check_fast_xmit(sta);
2955         rcu_read_unlock();
2956 }
2957
2958 void ieee80211_check_fast_xmit_iface(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
2959 {
2960         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
2961         struct sta_info *sta;
2962
2963         rcu_read_lock();
2964
2965         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
2966                 if (sdata != sta->sdata &&
2967                     (!sta->sdata->bss || sta->sdata->bss != sdata->bss))
2968                         continue;
2969                 ieee80211_check_fast_xmit(sta);
2970         }
2971
2972         rcu_read_unlock();
2973 }
2974
2975 void ieee80211_clear_fast_xmit(struct sta_info *sta)
2976 {
2977         struct ieee80211_fast_tx *fast_tx;
2978
2979         spin_lock_bh(&sta->lock);
2980         fast_tx = rcu_dereference_protected(sta->fast_tx,
2981                                             lockdep_is_held(&sta->lock));
2982         RCU_INIT_POINTER(sta->fast_tx, NULL);
2983         spin_unlock_bh(&sta->lock);
2984
2985         if (fast_tx)
2986                 kfree_rcu(fast_tx, rcu_head);
2987 }
2988
2989 static bool ieee80211_amsdu_realloc_pad(struct ieee80211_local *local,
2990                                         struct sk_buff *skb, int headroom,
2991                                         int *subframe_len)
2992 {
2993         int amsdu_len = *subframe_len + sizeof(struct ethhdr);
2994         int padding = (4 - amsdu_len) & 3;
2995
2996         if (skb_headroom(skb) < headroom || skb_tailroom(skb) < padding) {
2997                 I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
2998
2999                 if (pskb_expand_head(skb, headroom, padding, GFP_ATOMIC)) {
3000                         wiphy_debug(local->hw.wiphy,
3001                                     "failed to reallocate TX buffer\n");
3002                         return false;
3003                 }
3004         }
3005
3006         if (padding) {
3007                 *subframe_len += padding;
3008                 memset(skb_put(skb, padding), 0, padding);
3009         }
3010
3011         return true;
3012 }
3013
3014 static bool ieee80211_amsdu_prepare_head(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3015                                          struct ieee80211_fast_tx *fast_tx,
3016                                          struct sk_buff *skb)
3017 {
3018         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
3019         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
3020         struct ieee80211_hdr *hdr;
3021         struct ethhdr amsdu_hdr;
3022         int hdr_len = fast_tx->hdr_len - sizeof(rfc1042_header);
3023         int subframe_len = skb->len - hdr_len;
3024         void *data;
3025         u8 *qc;
3026
3027         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE)
3028                 return false;
3029
3030         if (info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_AMSDU)
3031                 return true;
3032
3033         if (!ieee80211_amsdu_realloc_pad(local, skb, sizeof(amsdu_hdr),
3034                                          &subframe_len))
3035                 return false;
3036
3037         amsdu_hdr.h_proto = cpu_to_be16(subframe_len);
3038         memcpy(amsdu_hdr.h_source, skb->data + fast_tx->sa_offs, ETH_ALEN);
3039         memcpy(amsdu_hdr.h_dest, skb->data + fast_tx->da_offs, ETH_ALEN);
3040
3041         data = skb_push(skb, sizeof(amsdu_hdr));
3042         memmove(data, data + sizeof(amsdu_hdr), hdr_len);
3043         memcpy(data + hdr_len, &amsdu_hdr, sizeof(amsdu_hdr));
3044
3045         hdr = data;
3046         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
3047         *qc |= IEEE80211_QOS_CTL_A_MSDU_PRESENT;
3048
3049         info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_AMSDU;
3050
3051         return true;
3052 }
3053
3054 static bool ieee80211_amsdu_aggregate(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3055                                       struct sta_info *sta,
3056                                       struct ieee80211_fast_tx *fast_tx,
3057                                       struct sk_buff *skb)
3058 {
3059         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
3060         struct fq *fq = &local->fq;
3061         struct fq_tin *tin;
3062         struct fq_flow *flow;
3063         u8 tid = skb->priority & IEEE80211_QOS_CTL_TAG1D_MASK;
3064         struct ieee80211_txq *txq = sta->sta.txq[tid];
3065         struct txq_info *txqi;
3066         struct sk_buff **frag_tail, *head;
3067         int subframe_len = skb->len - ETH_ALEN;
3068         u8 max_subframes = sta->sta.max_amsdu_subframes;
3069         int max_frags = local->hw.max_tx_fragments;
3070         int max_amsdu_len = sta->sta.max_amsdu_len;
3071         __be16 len;
3072         void *data;
3073         bool ret = false;
3074         unsigned int orig_len;
3075         int n = 1, nfrags;
3076
3077         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, TX_AMSDU))
3078                 return false;
3079
3080         if (!txq)
3081                 return false;
3082
3083         txqi = to_txq_info(txq);
3084         if (test_bit(IEEE80211_TXQ_NO_AMSDU, &txqi->flags))
3085                 return false;
3086
3087         if (sta->sta.max_rc_amsdu_len)
3088                 max_amsdu_len = min_t(int, max_amsdu_len,
3089                                       sta->sta.max_rc_amsdu_len);
3090
3091         spin_lock_bh(&fq->lock);
3092
3093         /* TODO: Ideally aggregation should be done on dequeue to remain
3094          * responsive to environment changes.
3095          */
3096
3097         tin = &txqi->tin;
3098         flow = fq_flow_classify(fq, tin, skb, fq_flow_get_default_func);
3099         head = skb_peek_tail(&flow->queue);
3100         if (!head)
3101                 goto out;
3102
3103         orig_len = head->len;
3104
3105         if (skb->len + head->len > max_amsdu_len)
3106                 goto out;
3107
3108         if (!ieee80211_amsdu_prepare_head(sdata, fast_tx, head))
3109                 goto out;
3110
3111         nfrags = 1 + skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3112         nfrags += 1 + skb_shinfo(head)->nr_frags;
3113         frag_tail = &skb_shinfo(head)->frag_list;
3114         while (*frag_tail) {
3115                 nfrags += 1 + skb_shinfo(*frag_tail)->nr_frags;
3116                 frag_tail = &(*frag_tail)->next;
3117                 n++;
3118         }
3119
3120         if (max_subframes && n > max_subframes)
3121                 goto out;
3122
3123         if (max_frags && nfrags > max_frags)
3124                 goto out;
3125
3126         if (!ieee80211_amsdu_realloc_pad(local, skb, sizeof(rfc1042_header) + 2,
3127                                          &subframe_len))
3128                 goto out;
3129
3130         ret = true;
3131         data = skb_push(skb, ETH_ALEN + 2);
3132         memmove(data, data + ETH_ALEN + 2, 2 * ETH_ALEN);
3133
3134         data += 2 * ETH_ALEN;
3135         len = cpu_to_be16(subframe_len);
3136         memcpy(data, &len, 2);
3137         memcpy(data + 2, rfc1042_header, sizeof(rfc1042_header));
3138
3139         head->len += skb->len;
3140         head->data_len += skb->len;
3141         *frag_tail = skb;
3142
3143         flow->backlog += head->len - orig_len;
3144         tin->backlog_bytes += head->len - orig_len;
3145
3146         fq_recalc_backlog(fq, tin, flow);
3147
3148 out:
3149         spin_unlock_bh(&fq->lock);
3150
3151         return ret;
3152 }
3153
3154 static bool ieee80211_xmit_fast(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3155                                 struct net_device *dev, struct sta_info *sta,
3156                                 struct ieee80211_fast_tx *fast_tx,
3157                                 struct sk_buff *skb)
3158 {
3159         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
3160         u16 ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
3161         int extra_head = fast_tx->hdr_len - (ETH_HLEN - 2);
3162         int hw_headroom = sdata->local->hw.extra_tx_headroom;
3163         struct ethhdr eth;
3164         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
3165         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)fast_tx->hdr;
3166         struct ieee80211_tx_data tx;
3167         ieee80211_tx_result r;
3168         struct tid_ampdu_tx *tid_tx = NULL;
3169         u8 tid = IEEE80211_NUM_TIDS;
3170
3171         /* control port protocol needs a lot of special handling */
3172         if (cpu_to_be16(ethertype) == sdata->control_port_protocol)
3173                 return false;
3174
3175         /* only RFC 1042 SNAP */
3176         if (ethertype < ETH_P_802_3_MIN)
3177                 return false;
3178
3179         /* don't handle TX status request here either */
3180         if (skb->sk && skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_WIFI_STATUS)
3181                 return false;
3182
3183         if (hdr->frame_control & cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA)) {
3184                 tid = skb->priority & IEEE80211_QOS_CTL_TAG1D_MASK;
3185                 tid_tx = rcu_dereference(sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
3186                 if (tid_tx) {
3187                         if (!test_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state))
3188                                 return false;
3189                         if (tid_tx->timeout)
3190                                 tid_tx->last_tx = jiffies;
3191                 }
3192         }
3193
3194         /* after this point (skb is modified) we cannot return false */
3195
3196         if (skb_shared(skb)) {
3197                 struct sk_buff *tmp_skb = skb;
3198
3199                 skb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
3200                 kfree_skb(tmp_skb);
3201
3202                 if (!skb)
3203                         return true;
3204         }
3205
3206         ieee80211_tx_stats(dev, skb->len + extra_head);
3207
3208         if ((hdr->frame_control & cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA)) &&
3209             ieee80211_amsdu_aggregate(sdata, sta, fast_tx, skb))
3210                 return true;
3211
3212         /* will not be crypto-handled beyond what we do here, so use false
3213          * as the may-encrypt argument for the resize to not account for
3214          * more room than we already have in 'extra_head'
3215          */
3216         if (unlikely(ieee80211_skb_resize(sdata, skb,
3217                                           max_t(int, extra_head + hw_headroom -
3218                                                      skb_headroom(skb), 0),
3219                                           false))) {
3220                 kfree_skb(skb);
3221                 return true;
3222         }
3223
3224         memcpy(&eth, skb->data, ETH_HLEN - 2);
3225         hdr = (void *)skb_push(skb, extra_head);
3226         memcpy(skb->data, fast_tx->hdr, fast_tx->hdr_len);
3227         memcpy(skb->data + fast_tx->da_offs, eth.h_dest, ETH_ALEN);
3228         memcpy(skb->data + fast_tx->sa_offs, eth.h_source, ETH_ALEN);
3229
3230         memset(info, 0, sizeof(*info));
3231         info->band = fast_tx->band;
3232         info->control.vif = &sdata->vif;
3233         info->flags = IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT |
3234                       IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG |
3235                       (tid_tx ? IEEE80211_TX_CTL_AMPDU : 0);
3236
3237         if (hdr->frame_control & cpu_to_le16(IEEE80211_STYPE_QOS_DATA)) {
3238                 *ieee80211_get_qos_ctl(hdr) = tid;
3239                 if (!sta->sta.txq[0])
3240                         hdr->seq_ctrl = ieee80211_tx_next_seq(sta, tid);
3241         } else {
3242                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ;
3243                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(sdata->sequence_number);
3244                 sdata->sequence_number += 0x10;
3245         }
3246
3247         if (skb_shinfo(skb)->gso_size)
3248                 sta->tx_stats.msdu[tid] +=
3249                         DIV_ROUND_UP(skb->len, skb_shinfo(skb)->gso_size);
3250         else
3251                 sta->tx_stats.msdu[tid]++;
3252
3253         info->hw_queue = sdata->vif.hw_queue[skb_get_queue_mapping(skb)];
3254
3255         __skb_queue_head_init(&tx.skbs);
3256
3257         tx.flags = IEEE80211_TX_UNICAST;
3258         tx.local = local;
3259         tx.sdata = sdata;
3260         tx.sta = sta;
3261         tx.key = fast_tx->key;
3262
3263         if (fast_tx->key)
3264                 info->control.hw_key = &fast_tx->key->conf;
3265
3266         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, HAS_RATE_CONTROL)) {
3267                 tx.skb = skb;
3268                 r = ieee80211_tx_h_rate_ctrl(&tx);
3269                 skb = tx.skb;
3270                 tx.skb = NULL;
3271
3272                 if (r != TX_CONTINUE) {
3273                         if (r != TX_QUEUED)
3274                                 kfree_skb(skb);
3275                         return true;
3276                 }
3277         }
3278
3279         /* statistics normally done by ieee80211_tx_h_stats (but that
3280          * has to consider fragmentation, so is more complex)
3281          */
3282         sta->tx_stats.bytes[skb_get_queue_mapping(skb)] += skb->len;
3283         sta->tx_stats.packets[skb_get_queue_mapping(skb)]++;
3284
3285         if (fast_tx->pn_offs) {
3286                 u64 pn;
3287                 u8 *crypto_hdr = skb->data + fast_tx->pn_offs;
3288
3289                 switch (fast_tx->key->conf.cipher) {
3290                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
3291                 case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP_256:
3292                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP:
3293                 case WLAN_CIPHER_SUITE_GCMP_256:
3294                         pn = atomic64_inc_return(&fast_tx->key->conf.tx_pn);
3295                         crypto_hdr[0] = pn;
3296                         crypto_hdr[1] = pn >> 8;
3297                         crypto_hdr[4] = pn >> 16;
3298                         crypto_hdr[5] = pn >> 24;
3299                         crypto_hdr[6] = pn >> 32;
3300                         crypto_hdr[7] = pn >> 40;
3301                         break;
3302                 }
3303         }
3304
3305         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
3306                 sdata = container_of(sdata->bss,
3307                                      struct ieee80211_sub_if_data, u.ap);
3308
3309         __skb_queue_tail(&tx.skbs, skb);
3310         ieee80211_tx_frags(local, &sdata->vif, &sta->sta, &tx.skbs, false);
3311         return true;
3312 }
3313
3314 void __ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
3315                                   struct net_device *dev,
3316                                   u32 info_flags)
3317 {
3318         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
3319         struct sta_info *sta;
3320         struct sk_buff *next;
3321
3322         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
3323                 kfree_skb(skb);
3324                 return;
3325         }
3326
3327         rcu_read_lock();
3328
3329         if (ieee80211_lookup_ra_sta(sdata, skb, &sta))
3330                 goto out_free;
3331
3332         if (!IS_ERR_OR_NULL(sta)) {
3333                 struct ieee80211_fast_tx *fast_tx;
3334
3335                 fast_tx = rcu_dereference(sta->fast_tx);
3336
3337                 if (fast_tx &&
3338                     ieee80211_xmit_fast(sdata, dev, sta, fast_tx, skb))
3339                         goto out;
3340         }
3341
3342         if (skb_is_gso(skb)) {
3343                 struct sk_buff *segs;
3344
3345                 segs = skb_gso_segment(skb, 0);
3346                 if (IS_ERR(segs)) {
3347                         goto out_free;
3348                 } else if (segs) {
3349                         consume_skb(skb);
3350                         skb = segs;
3351                 }
3352         } else {
3353                 /* we cannot process non-linear frames on this path */
3354                 if (skb_linearize(skb)) {
3355                         kfree_skb(skb);
3356                         goto out;
3357                 }
3358
3359                 /* the frame could be fragmented, software-encrypted, and other
3360                  * things so we cannot really handle checksum offload with it -
3361                  * fix it up in software before we handle anything else.
3362                  */
3363                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
3364                         skb_set_transport_header(skb,
3365                                                  skb_checksum_start_offset(skb));
3366                         if (skb_checksum_help(skb))
3367                                 goto out_free;
3368                 }
3369         }
3370
3371         next = skb;
3372         while (next) {
3373                 skb = next;
3374                 next = skb->next;
3375
3376                 skb->prev = NULL;
3377                 skb->next = NULL;
3378
3379                 skb = ieee80211_build_hdr(sdata, skb, info_flags, sta);
3380                 if (IS_ERR(skb))
3381                         goto out;
3382
3383                 ieee80211_tx_stats(dev, skb->len);
3384
3385                 ieee80211_xmit(sdata, sta, skb);
3386         }
3387         goto out;
3388  out_free:
3389         kfree_skb(skb);
3390  out:
3391         rcu_read_unlock();
3392 }
3393
3394 /**
3395  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for 802.3 vifs
3396  * @skb: packet to be sent
3397  * @dev: incoming interface
3398  *
3399  * On failure skb will be freed.
3400  */
3401 netdev_tx_t ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
3402                                        struct net_device *dev)
3403 {
3404         __ieee80211_subif_start_xmit(skb, dev, 0);
3405         return NETDEV_TX_OK;
3406 }
3407
3408 struct sk_buff *
3409 ieee80211_build_data_template(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3410                               struct sk_buff *skb, u32 info_flags)
3411 {
3412         struct ieee80211_hdr *hdr;
3413         struct ieee80211_tx_data tx = {
3414                 .local = sdata->local,
3415                 .sdata = sdata,
3416         };
3417         struct sta_info *sta;
3418
3419         rcu_read_lock();
3420
3421         if (ieee80211_lookup_ra_sta(sdata, skb, &sta)) {
3422                 kfree_skb(skb);
3423                 skb = ERR_PTR(-EINVAL);
3424                 goto out;
3425         }
3426
3427         skb = ieee80211_build_hdr(sdata, skb, info_flags, sta);
3428         if (IS_ERR(skb))
3429                 goto out;
3430
3431         hdr = (void *)skb->data;
3432         tx.sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
3433         tx.skb = skb;
3434
3435         if (ieee80211_tx_h_select_key(&tx) != TX_CONTINUE) {
3436                 rcu_read_unlock();
3437                 kfree_skb(skb);
3438                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3439         }
3440
3441 out:
3442         rcu_read_unlock();
3443         return skb;
3444 }
3445
3446 /*
3447  * ieee80211_clear_tx_pending may not be called in a context where
3448  * it is possible that it packets could come in again.
3449  */
3450 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
3451 {
3452         struct sk_buff *skb;
3453         int i;
3454
3455         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
3456                 while ((skb = skb_dequeue(&local->pending[i])) != NULL)
3457                         ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
3458         }
3459 }
3460
3461 /*
3462  * Returns false if the frame couldn't be transmitted but was queued instead,
3463  * which in this case means re-queued -- take as an indication to stop sending
3464  * more pending frames.
3465  */
3466 static bool ieee80211_tx_pending_skb(struct ieee80211_local *local,
3467                                      struct sk_buff *skb)
3468 {
3469         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
3470         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
3471         struct sta_info *sta;
3472         struct ieee80211_hdr *hdr;
3473         bool result;
3474         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
3475
3476         sdata = vif_to_sdata(info->control.vif);
3477
3478         if (info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_NEED_TXPROCESSING) {
3479                 chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
3480                 if (unlikely(!chanctx_conf)) {
3481                         dev_kfree_skb(skb);
3482                         return true;
3483                 }
3484                 info->band = chanctx_conf->def.chan->band;
3485                 result = ieee80211_tx(sdata, NULL, skb, true);
3486         } else {
3487                 struct sk_buff_head skbs;
3488
3489                 __skb_queue_head_init(&skbs);
3490                 __skb_queue_tail(&skbs, skb);
3491
3492                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
3493                 sta = sta_info_get(sdata, hdr->addr1);
3494
3495                 result = __ieee80211_tx(local, &skbs, skb->len, sta, true);
3496         }
3497
3498         return result;
3499 }
3500
3501 /*
3502  * Transmit all pending packets. Called from tasklet.
3503  */
3504 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
3505 {
3506         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
3507         unsigned long flags;
3508         int i;
3509         bool txok;
3510
3511         rcu_read_lock();
3512
3513         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
3514         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
3515                 /*
3516                  * If queue is stopped by something other than due to pending
3517                  * frames, or we have no pending frames, proceed to next queue.
3518                  */
3519                 if (local->queue_stop_reasons[i] ||
3520                     skb_queue_empty(&local->pending[i]))
3521                         continue;
3522
3523                 while (!skb_queue_empty(&local->pending[i])) {
3524                         struct sk_buff *skb = __skb_dequeue(&local->pending[i]);
3525                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
3526
3527                         if (WARN_ON(!info->control.vif)) {
3528                                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
3529                                 continue;
3530                         }
3531
3532                         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock,
3533                                                 flags);
3534
3535                         txok = ieee80211_tx_pending_skb(local, skb);
3536                         spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock,
3537                                           flags);
3538                         if (!txok)
3539                                 break;
3540                 }
3541
3542                 if (skb_queue_empty(&local->pending[i]))
3543                         ieee80211_propagate_queue_wake(local, i);
3544         }
3545         spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
3546
3547         rcu_read_unlock();
3548 }
3549
3550 /* functions for drivers to get certain frames */
3551
3552 static void __ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3553                                        struct ps_data *ps, struct sk_buff *skb,
3554                                        bool is_template)
3555 {
3556         u8 *pos, *tim;
3557         int aid0 = 0;
3558         int i, have_bits = 0, n1, n2;
3559
3560         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
3561          * mode. */
3562         if (atomic_read(&ps->num_sta_ps) > 0)
3563                 /* in the hope that this is faster than
3564                  * checking byte-for-byte */
3565                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long *)ps->tim,
3566                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
3567         if (!is_template) {
3568                 if (ps->dtim_count == 0)
3569                         ps->dtim_count = sdata->vif.bss_conf.dtim_period - 1;
3570                 else
3571                         ps->dtim_count--;
3572         }
3573
3574         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
3575         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
3576         *pos++ = 4;
3577         *pos++ = ps->dtim_count;
3578         *pos++ = sdata->vif.bss_conf.dtim_period;
3579
3580         if (ps->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&ps->bc_buf))
3581                 aid0 = 1;
3582
3583         ps->dtim_bc_mc = aid0 == 1;
3584
3585         if (have_bits) {
3586                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
3587                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
3588                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
3589                 n1 = 0;
3590                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
3591                         if (ps->tim[i]) {
3592                                 n1 = i & 0xfe;
3593                                 break;
3594                         }
3595                 }
3596                 n2 = n1;
3597                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
3598                         if (ps->tim[i]) {
3599                                 n2 = i;
3600                                 break;
3601                         }
3602                 }
3603
3604                 /* Bitmap control */
3605                 *pos++ = n1 | aid0;
3606                 /* Part Virt Bitmap */
3607                 skb_put(skb, n2 - n1);
3608                 memcpy(pos, ps->tim + n1, n2 - n1 + 1);
3609
3610                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
3611         } else {
3612                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
3613                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
3614         }
3615 }
3616
3617 static int ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3618                                     struct ps_data *ps, struct sk_buff *skb,
3619                                     bool is_template)
3620 {
3621         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
3622
3623         /*
3624          * Not very nice, but we want to allow the driver to call
3625          * ieee80211_beacon_get() as a response to the set_tim()
3626          * callback. That, however, is already invoked under the
3627          * sta_lock to guarantee consistent and race-free update
3628          * of the tim bitmap in mac80211 and the driver.
3629          */
3630         if (local->tim_in_locked_section) {
3631                 __ieee80211_beacon_add_tim(sdata, ps, skb, is_template);
3632         } else {
3633                 spin_lock_bh(&local->tim_lock);
3634                 __ieee80211_beacon_add_tim(sdata, ps, skb, is_template);
3635                 spin_unlock_bh(&local->tim_lock);
3636         }
3637
3638         return 0;
3639 }
3640
3641 static void ieee80211_set_csa(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
3642                               struct beacon_data *beacon)
3643 {
3644         struct probe_resp *resp;
3645         u8 *beacon_data;
3646         size_t beacon_data_len;
3647         int i;
3648         u8 count = beacon->csa_current_counter;
3649
3650         switch (sdata->vif.type) {
3651         case NL80211_IFTYPE_AP:
3652                 beacon_data = beacon->tail;
3653                 beacon_data_len = beacon->tail_len;
3654                 break;
3655         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
3656                 beacon_data = beacon->head;
3657                 beacon_data_len = beacon->head_len;
3658                 break;
3659         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
3660                 beacon_data = beacon->head;
3661                 beacon_data_len = beacon->head_len;
3662                 break;
3663         default:
3664                 return;
3665         }
3666
3667         rcu_read_lock();
3668         for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_CSA_COUNTERS_NUM; ++i) {
3669                 resp = rcu_dereference(sdata->u.ap.probe_resp);
3670
3671                 if (beacon->csa_counter_offsets[i]) {
3672                         if (WARN_ON_ONCE(beacon->csa_counter_offsets[i] >=
3673                                          beacon_data_len)) {
3674                                 rcu_read_unlock();
3675                                 return;
3676                         }
3677
3678                         beacon_data[beacon->csa_counter_offsets[i]] = count;
3679                 }
3680
3681                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP && resp)
3682                         resp->data[resp->csa_counter_offsets[i]] = count;
3683         }
3684         rcu_read_unlock();
3685 }
3686
3687 static u8 __ieee80211_csa_update_counter(struct beacon_data *beacon)
3688 {
3689         beacon->csa_current_counter--;
3690
3691         /* the counter should never reach 0 */
3692         WARN_ON_ONCE(!beacon->csa_current_counter);
3693
3694         return beacon->csa_current_counter;
3695 }
3696
3697 u8 ieee80211_csa_update_counter(struct ieee80211_vif *vif)
3698 {
3699         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
3700         struct beacon_data *beacon = NULL;
3701         u8 count = 0;
3702
3703         rcu_read_lock();
3704
3705         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
3706                 beacon = rcu_dereference(sdata->u.ap.beacon);
3707         else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC)
3708                 beacon = rcu_dereference(sdata->u.ibss.presp);
3709         else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
3710                 beacon = rcu_dereference(sdata->u.mesh.beacon);
3711
3712         if (!beacon)
3713                 goto unlock;
3714
3715         count = __ieee80211_csa_update_counter(beacon);
3716
3717 unlock:
3718         rcu_read_unlock();
3719         return count;
3720 }
3721 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_csa_update_counter);
3722
3723 bool ieee80211_csa_is_complete(struct ieee80211_vif *vif)
3724 {
3725         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
3726         struct beacon_data *beacon = NULL;
3727         u8 *beacon_data;
3728         size_t beacon_data_len;
3729         int ret = false;
3730
3731         if (!ieee80211_sdata_running(sdata))
3732                 return false;
3733
3734         rcu_read_lock();
3735         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP) {
3736                 struct ieee80211_if_ap *ap = &sdata->u.ap;
3737
3738                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
3739                 if (WARN_ON(!beacon || !beacon->tail))
3740                         goto out;
3741                 beacon_data = beacon->tail;
3742                 beacon_data_len = beacon->tail_len;
3743         } else if (vif->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
3744                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
3745
3746                 beacon = rcu_dereference(ifibss->presp);
3747                 if (!beacon)
3748                         goto out;
3749
3750                 beacon_data = beacon->head;
3751                 beacon_data_len = beacon->head_len;
3752         } else if (vif->type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT) {
3753                 struct ieee80211_if_mesh *ifmsh = &sdata->u.mesh;
3754
3755                 beacon = rcu_dereference(ifmsh->beacon);
3756                 if (!beacon)
3757                         goto out;
3758
3759                 beacon_data = beacon->head;
3760                 beacon_data_len = beacon->head_len;
3761         } else {
3762                 WARN_ON(1);
3763                 goto out;
3764         }
3765
3766         if (!beacon->csa_counter_offsets[0])
3767                 goto out;
3768
3769         if (WARN_ON_ONCE(beacon->csa_counter_offsets[0] > beacon_data_len))
3770                 goto out;
3771
3772         if (beacon_data[beacon->csa_counter_offsets[0]] == 1)
3773                 ret = true;
3774  out:
3775         rcu_read_unlock();
3776
3777         return ret;
3778 }
3779 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_csa_is_complete);
3780
3781 static struct sk_buff *
3782 __ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
3783                        struct ieee80211_vif *vif,
3784                        struct ieee80211_mutable_offsets *offs,
3785                        bool is_template)
3786 {
3787         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
3788         struct beacon_data *beacon = NULL;
3789         struct sk_buff *skb = NULL;
3790         struct ieee80211_tx_info *info;
3791         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
3792         enum nl80211_band band;
3793         struct ieee80211_tx_rate_control txrc;
3794         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
3795         int csa_off_base = 0;
3796
3797         rcu_read_lock();
3798
3799         sdata = vif_to_sdata(vif);
3800         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
3801
3802         if (!ieee80211_sdata_running(sdata) || !chanctx_conf)
3803                 goto out;
3804
3805         if (offs)
3806                 memset(offs, 0, sizeof(*offs));
3807
3808         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
3809                 struct ieee80211_if_ap *ap = &sdata->u.ap;
3810
3811                 beacon = rcu_dereference(ap->beacon);
3812                 if (beacon) {
3813                         if (beacon->csa_counter_offsets[0]) {
3814                                 if (!is_template)
3815                                         __ieee80211_csa_update_counter(beacon);
3816
3817                                 ieee80211_set_csa(sdata, beacon);
3818                         }
3819
3820                         /*
3821                          * headroom, head length,
3822                          * tail length and maximum TIM length
3823                          */
3824                         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
3825                                             beacon->head_len +
3826                                             beacon->tail_len + 256 +
3827                                             local->hw.extra_beacon_tailroom);
3828                         if (!skb)
3829                                 goto out;
3830
3831                         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
3832                         memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
3833                                beacon->head_len);
3834
3835                         ieee80211_beacon_add_tim(sdata, &ap->ps, skb,
3836                                                  is_template);
3837
3838                         if (offs) {
3839                                 offs->tim_offset = beacon->head_len;
3840                                 offs->tim_length = skb->len - beacon->head_len;
3841
3842                                 /* for AP the csa offsets are from tail */
3843                                 csa_off_base = skb->len;
3844                         }
3845
3846                         if (beacon->tail)
3847                                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len),
3848                                        beacon->tail, beacon->tail_len);
3849                 } else
3850                         goto out;
3851         } else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
3852                 struct ieee80211_if_ibss *ifibss = &sdata->u.ibss;
3853                 struct ieee80211_hdr *hdr;
3854
3855                 beacon = rcu_dereference(ifibss->presp);
3856                 if (!beacon)
3857                         goto out;
3858
3859                 if (beacon->csa_counter_offsets[0]) {
3860                         if (!is_template)
3861                                 __ieee80211_csa_update_counter(beacon);
3862
3863                         ieee80211_set_csa(sdata, beacon);
3864                 }
3865
3866                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom + beacon->head_len +
3867                                     local->hw.extra_beacon_tailroom);
3868                 if (!skb)
3869                         goto out;
3870                 skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
3871                 memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
3872                        beacon->head_len);
3873
3874                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
3875                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
3876                                                  IEEE80211_STYPE_BEACON);
3877         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
3878                 struct ieee80211_if_mesh *ifmsh = &sdata->u.mesh;
3879
3880                 beacon = rcu_dereference(ifmsh->beacon);
3881                 if (!beacon)
3882                         goto out;
3883
3884                 if (beacon->csa_counter_offsets[0]) {
3885                         if (!is_template)
3886                                 /* TODO: For mesh csa_counter is in TU, so
3887                                  * decrementing it by one isn't correct, but
3888                                  * for now we leave it consistent with overall
3889                                  * mac80211's behavior.
3890                                  */
3891                                 __ieee80211_csa_update_counter(beacon);
3892
3893                         ieee80211_set_csa(sdata, beacon);
3894                 }
3895
3896                 if (ifmsh->sync_ops)
3897                         ifmsh->sync_ops->adjust_tbtt(sdata, beacon);
3898
3899                 skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
3900                                     beacon->head_len +
3901                                     256 + /* TIM IE */
3902                                     beacon->tail_len +
3903                                     local->hw.extra_beacon_tailroom);
3904                 if (!skb)
3905                         goto out;
3906                 skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
3907                 memcpy(skb_put(skb, beacon->head_len), beacon->head,
3908                        beacon->head_len);
3909                 ieee80211_beacon_add_tim(sdata, &ifmsh->ps, skb, is_template);
3910
3911                 if (offs) {
3912                         offs->tim_offset = beacon->head_len;
3913                         offs->tim_length = skb->len - beacon->head_len;
3914                 }
3915
3916                 memcpy(skb_put(skb, beacon->tail_len), beacon->tail,
3917                        beacon->tail_len);
3918         } else {
3919                 WARN_ON(1);
3920                 goto out;
3921         }
3922
3923         /* CSA offsets */
3924         if (offs && beacon) {
3925                 int i;
3926
3927                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_CSA_COUNTERS_NUM; i++) {
3928                         u16 csa_off = beacon->csa_counter_offsets[i];
3929
3930                         if (!csa_off)
3931                                 continue;
3932
3933                         offs->csa_counter_offs[i] = csa_off_base + csa_off;
3934                 }
3935         }
3936
3937         band = chanctx_conf->def.chan->band;
3938
3939         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
3940
3941         info->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT;
3942         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
3943         info->band = band;
3944
3945         memset(&txrc, 0, sizeof(txrc));
3946         txrc.hw = hw;
3947         txrc.sband = local->hw.wiphy->bands[band];
3948         txrc.bss_conf = &sdata->vif.bss_conf;
3949         txrc.skb = skb;
3950         txrc.reported_rate.idx = -1;
3951         txrc.rate_idx_mask = sdata->rc_rateidx_mask[band];
3952         if (txrc.rate_idx_mask == (1 << txrc.sband->n_bitrates) - 1)
3953                 txrc.max_rate_idx = -1;
3954         else
3955                 txrc.max_rate_idx = fls(txrc.rate_idx_mask) - 1;
3956         txrc.bss = true;
3957         rate_control_get_rate(sdata, NULL, &txrc);
3958
3959         info->control.vif = vif;
3960
3961         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT |
3962                         IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ |
3963                         IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT;
3964  out:
3965         rcu_read_unlock();
3966         return skb;
3967
3968 }
3969
3970 struct sk_buff *
3971 ieee80211_beacon_get_template(struct ieee80211_hw *hw,
3972                               struct ieee80211_vif *vif,
3973                               struct ieee80211_mutable_offsets *offs)
3974 {
3975         return __ieee80211_beacon_get(hw, vif, offs, true);
3976 }
3977 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_template);
3978
3979 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get_tim(struct ieee80211_hw *hw,
3980                                          struct ieee80211_vif *vif,
3981                                          u16 *tim_offset, u16 *tim_length)
3982 {
3983         struct ieee80211_mutable_offsets offs = {};
3984         struct sk_buff *bcn = __ieee80211_beacon_get(hw, vif, &offs, false);
3985         struct sk_buff *copy;
3986         struct ieee80211_supported_band *sband;
3987         int shift;
3988
3989         if (!bcn)
3990                 return bcn;
3991
3992         if (tim_offset)
3993                 *tim_offset = offs.tim_offset;
3994
3995         if (tim_length)
3996                 *tim_length = offs.tim_length;
3997
3998         if (ieee80211_hw_check(hw, BEACON_TX_STATUS) ||
3999             !hw_to_local(hw)->monitors)
4000                 return bcn;
4001
4002         /* send a copy to monitor interfaces */
4003         copy = skb_copy(bcn, GFP_ATOMIC);
4004         if (!copy)
4005                 return bcn;
4006
4007         shift = ieee80211_vif_get_shift(vif);
4008         sband = hw->wiphy->bands[ieee80211_get_sdata_band(vif_to_sdata(vif))];
4009         ieee80211_tx_monitor(hw_to_local(hw), copy, sband, 1, shift, false);
4010
4011         return bcn;
4012 }
4013 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get_tim);
4014
4015 struct sk_buff *ieee80211_proberesp_get(struct ieee80211_hw *hw,
4016                                         struct ieee80211_vif *vif)
4017 {
4018         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
4019         struct sk_buff *skb = NULL;
4020         struct probe_resp *presp = NULL;
4021         struct ieee80211_hdr *hdr;
4022         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
4023
4024         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP)
4025                 return NULL;
4026
4027         rcu_read_lock();
4028
4029         ap = &sdata->u.ap;
4030         presp = rcu_dereference(ap->probe_resp);
4031         if (!presp)
4032                 goto out;
4033
4034         skb = dev_alloc_skb(presp->len);
4035         if (!skb)
4036                 goto out;
4037
4038         memcpy(skb_put(skb, presp->len), presp->data, presp->len);
4039
4040         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
4041         memset(hdr->addr1, 0, sizeof(hdr->addr1));
4042
4043 out:
4044         rcu_read_unlock();
4045         return skb;
4046 }
4047 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_proberesp_get);
4048
4049 struct sk_buff *ieee80211_pspoll_get(struct ieee80211_hw *hw,
4050                                      struct ieee80211_vif *vif)
4051 {
4052         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
4053         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
4054         struct ieee80211_pspoll *pspoll;
4055         struct ieee80211_local *local;
4056         struct sk_buff *skb;
4057
4058         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
4059                 return NULL;
4060
4061         sdata = vif_to_sdata(vif);
4062         ifmgd = &sdata->u.mgd;
4063         local = sdata->local;
4064
4065         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*pspoll));
4066         if (!skb)
4067                 return NULL;
4068
4069         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
4070
4071         pspoll = (struct ieee80211_pspoll *) skb_put(skb, sizeof(*pspoll));
4072         memset(pspoll, 0, sizeof(*pspoll));
4073         pspoll->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
4074                                             IEEE80211_STYPE_PSPOLL);
4075         pspoll->aid = cpu_to_le16(ifmgd->aid);
4076
4077         /* aid in PS-Poll has its two MSBs each set to 1 */
4078         pspoll->aid |= cpu_to_le16(1 << 15 | 1 << 14);
4079
4080         memcpy(pspoll->bssid, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
4081         memcpy(pspoll->ta, vif->addr, ETH_ALEN);
4082
4083         return skb;
4084 }
4085 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_pspoll_get);
4086
4087 struct sk_buff *ieee80211_nullfunc_get(struct ieee80211_hw *hw,
4088                                        struct ieee80211_vif *vif)
4089 {
4090         struct ieee80211_hdr_3addr *nullfunc;
4091         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
4092         struct ieee80211_if_managed *ifmgd;
4093         struct ieee80211_local *local;
4094         struct sk_buff *skb;
4095
4096         if (WARN_ON(vif->type != NL80211_IFTYPE_STATION))
4097                 return NULL;
4098
4099         sdata = vif_to_sdata(vif);
4100         ifmgd = &sdata->u.mgd;
4101         local = sdata->local;
4102
4103         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*nullfunc));
4104         if (!skb)
4105                 return NULL;
4106
4107         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
4108
4109         nullfunc = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb,
4110                                                           sizeof(*nullfunc));
4111         memset(nullfunc, 0, sizeof(*nullfunc));
4112         nullfunc->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
4113                                               IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
4114                                               IEEE80211_FCTL_TODS);
4115         memcpy(nullfunc->addr1, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
4116         memcpy(nullfunc->addr2, vif->addr, ETH_ALEN);
4117         memcpy(nullfunc->addr3, ifmgd->bssid, ETH_ALEN);
4118
4119         return skb;
4120 }
4121 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_nullfunc_get);
4122
4123 struct sk_buff *ieee80211_probereq_get(struct ieee80211_hw *hw,
4124                                        const u8 *src_addr,
4125                                        const u8 *ssid, size_t ssid_len,
4126                                        size_t tailroom)
4127 {
4128         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
4129         struct ieee80211_hdr_3addr *hdr;
4130         struct sk_buff *skb;
4131         size_t ie_ssid_len;
4132         u8 *pos;
4133
4134         ie_ssid_len = 2 + ssid_len;
4135
4136         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + sizeof(*hdr) +
4137                             ie_ssid_len + tailroom);
4138         if (!skb)
4139                 return NULL;
4140
4141         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
4142
4143         hdr = (struct ieee80211_hdr_3addr *) skb_put(skb, sizeof(*hdr));
4144         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
4145         hdr->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
4146                                          IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ);
4147         eth_broadcast_addr(hdr->addr1);
4148         memcpy(hdr->addr2, src_addr, ETH_ALEN);
4149         eth_broadcast_addr(hdr->addr3);
4150
4151         pos = skb_put(skb, ie_ssid_len);
4152         *pos++ = WLAN_EID_SSID;
4153         *pos++ = ssid_len;
4154         if (ssid_len)
4155                 memcpy(pos, ssid, ssid_len);
4156         pos += ssid_len;
4157
4158         return skb;
4159 }
4160 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_probereq_get);
4161
4162 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
4163                        const void *frame, size_t frame_len,
4164                        const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
4165                        struct ieee80211_rts *rts)
4166 {
4167         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
4168
4169         rts->frame_control =
4170             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS);
4171         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, vif, frame_len,
4172                                                frame_txctl);
4173         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
4174         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
4175 }
4176 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
4177
4178 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
4179                              const void *frame, size_t frame_len,
4180                              const struct ieee80211_tx_info *frame_txctl,
4181                              struct ieee80211_cts *cts)
4182 {
4183         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
4184
4185         cts->frame_control =
4186             cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS);
4187         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, vif,
4188                                                      frame_len, frame_txctl);
4189         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
4190 }
4191 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
4192
4193 struct sk_buff *
4194 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw,
4195                           struct ieee80211_vif *vif)
4196 {
4197         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
4198         struct sk_buff *skb = NULL;
4199         struct ieee80211_tx_data tx;
4200         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
4201         struct ps_data *ps;
4202         struct ieee80211_tx_info *info;
4203         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
4204
4205         sdata = vif_to_sdata(vif);
4206
4207         rcu_read_lock();
4208         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
4209
4210         if (!chanctx_conf)
4211                 goto out;
4212
4213         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP) {
4214                 struct beacon_data *beacon =
4215                                 rcu_dereference(sdata->u.ap.beacon);
4216
4217                 if (!beacon || !beacon->head)
4218                         goto out;
4219
4220                 ps = &sdata->u.ap.ps;
4221         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
4222                 ps = &sdata->u.mesh.ps;
4223         } else {
4224                 goto out;
4225         }
4226
4227         if (ps->dtim_count != 0 || !ps->dtim_bc_mc)
4228                 goto out; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
4229
4230         while (1) {
4231                 skb = skb_dequeue(&ps->bc_buf);
4232                 if (!skb)
4233                         goto out;
4234                 local->total_ps_buffered--;
4235
4236                 if (!skb_queue_empty(&ps->bc_buf) && skb->len >= 2) {
4237                         struct ieee80211_hdr *hdr =
4238                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
4239                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
4240                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
4241                          * STAs */
4242                         hdr->frame_control |=
4243                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
4244                 }
4245
4246                 if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
4247                         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(skb->dev);
4248                 if (!ieee80211_tx_prepare(sdata, &tx, NULL, skb))
4249                         break;
4250                 ieee80211_free_txskb(hw, skb);
4251         }
4252
4253         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
4254
4255         tx.flags |= IEEE80211_TX_PS_BUFFERED;
4256         info->band = chanctx_conf->def.chan->band;
4257
4258         if (invoke_tx_handlers(&tx))
4259                 skb = NULL;
4260  out:
4261         rcu_read_unlock();
4262
4263         return skb;
4264 }
4265 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);
4266
4267 int ieee80211_reserve_tid(struct ieee80211_sta *pubsta, u8 tid)
4268 {
4269         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
4270         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
4271         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
4272         int ret;
4273         u32 queues;
4274
4275         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
4276
4277         /* only some cases are supported right now */
4278         switch (sdata->vif.type) {
4279         case NL80211_IFTYPE_STATION:
4280         case NL80211_IFTYPE_AP:
4281         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
4282                 break;
4283         default:
4284                 WARN_ON(1);
4285                 return -EINVAL;
4286         }
4287
4288         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_NUM_UPS))
4289                 return -EINVAL;
4290
4291         if (sta->reserved_tid == tid) {
4292                 ret = 0;
4293                 goto out;
4294         }
4295
4296         if (sta->reserved_tid != IEEE80211_TID_UNRESERVED) {
4297                 sdata_err(sdata, "TID reservation already active\n");
4298                 ret = -EALREADY;
4299                 goto out;
4300         }
4301
4302         ieee80211_stop_vif_queues(sdata->local, sdata,
4303                                   IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_RESERVE_TID);
4304
4305         synchronize_net();
4306
4307         /* Tear down BA sessions so we stop aggregating on this TID */
4308         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, AMPDU_AGGREGATION)) {
4309                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
4310                 __ieee80211_stop_tx_ba_session(sta, tid,
4311                                                AGG_STOP_LOCAL_REQUEST);
4312         }
4313
4314         queues = BIT(sdata->vif.hw_queue[ieee802_1d_to_ac[tid]]);
4315         __ieee80211_flush_queues(local, sdata, queues, false);
4316
4317         sta->reserved_tid = tid;
4318
4319         ieee80211_wake_vif_queues(local, sdata,
4320                                   IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_RESERVE_TID);
4321
4322         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, AMPDU_AGGREGATION))
4323                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
4324
4325         ret = 0;
4326  out:
4327         return ret;
4328 }
4329 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_reserve_tid);
4330
4331 void ieee80211_unreserve_tid(struct ieee80211_sta *pubsta, u8 tid)
4332 {
4333         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
4334         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
4335
4336         lockdep_assert_held(&sdata->local->sta_mtx);
4337
4338         /* only some cases are supported right now */
4339         switch (sdata->vif.type) {
4340         case NL80211_IFTYPE_STATION:
4341         case NL80211_IFTYPE_AP:
4342         case NL80211_IFTYPE_AP_VLAN:
4343                 break;
4344         default:
4345                 WARN_ON(1);
4346                 return;
4347         }
4348
4349         if (tid != sta->reserved_tid) {
4350                 sdata_err(sdata, "TID to unreserve (%d) isn't reserved\n", tid);
4351                 return;
4352         }
4353
4354         sta->reserved_tid = IEEE80211_TID_UNRESERVED;
4355 }
4356 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_unreserve_tid);
4357
4358 void __ieee80211_tx_skb_tid_band(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
4359                                  struct sk_buff *skb, int tid,
4360                                  enum nl80211_band band)
4361 {
4362         int ac = ieee802_1d_to_ac[tid & 7];
4363
4364         skb_reset_mac_header(skb);
4365         skb_set_queue_mapping(skb, ac);
4366         skb->priority = tid;
4367
4368         skb->dev = sdata->dev;
4369
4370         /*
4371          * The other path calling ieee80211_xmit is from the tasklet,
4372          * and while we can handle concurrent transmissions locking
4373          * requirements are that we do not come into tx with bhs on.
4374          */
4375         local_bh_disable();
4376         IEEE80211_SKB_CB(skb)->band = band;
4377         ieee80211_xmit(sdata, NULL, skb);
4378         local_bh_enable();
4379 }