]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/mac80211/tx.c
[MAC80211]: improved short preamble handling
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / net / mac80211 / tx.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  *
12  * Transmit and frame generation functions.
13  */
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
21 #include <net/cfg80211.h>
22 #include <net/mac80211.h>
23 #include <asm/unaligned.h>
24
25 #include "ieee80211_i.h"
26 #include "ieee80211_led.h"
27 #include "wep.h"
28 #include "wpa.h"
29 #include "wme.h"
30 #include "ieee80211_rate.h"
31
32 #define IEEE80211_TX_OK         0
33 #define IEEE80211_TX_AGAIN      1
34 #define IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN 2
35
36 /* misc utils */
37
38 static inline void ieee80211_include_sequence(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
39                                               struct ieee80211_hdr *hdr)
40 {
41         /* Set the sequence number for this frame. */
42         hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(sdata->sequence);
43
44         /* Increase the sequence number. */
45         sdata->sequence = (sdata->sequence + 0x10) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
46 }
47
48 #ifdef CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP
49 static void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
50                                  const struct sk_buff *skb)
51 {
52         const struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
53         u16 fc;
54         int hdrlen;
55
56         printk(KERN_DEBUG "%s: %s (len=%d)", ifname, title, skb->len);
57         if (skb->len < 4) {
58                 printk("\n");
59                 return;
60         }
61
62         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
63         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(fc);
64         if (hdrlen > skb->len)
65                 hdrlen = skb->len;
66         if (hdrlen >= 4)
67                 printk(" FC=0x%04x DUR=0x%04x",
68                        fc, le16_to_cpu(hdr->duration_id));
69         if (hdrlen >= 10)
70                 printk(" A1=" MAC_FMT, MAC_ARG(hdr->addr1));
71         if (hdrlen >= 16)
72                 printk(" A2=" MAC_FMT, MAC_ARG(hdr->addr2));
73         if (hdrlen >= 24)
74                 printk(" A3=" MAC_FMT, MAC_ARG(hdr->addr3));
75         if (hdrlen >= 30)
76                 printk(" A4=" MAC_FMT, MAC_ARG(hdr->addr4));
77         printk("\n");
78 }
79 #else /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
80 static inline void ieee80211_dump_frame(const char *ifname, const char *title,
81                                         struct sk_buff *skb)
82 {
83 }
84 #endif /* CONFIG_MAC80211_LOWTX_FRAME_DUMP */
85
86 static u16 ieee80211_duration(struct ieee80211_txrx_data *tx, int group_addr,
87                               int next_frag_len)
88 {
89         int rate, mrate, erp, dur, i;
90         struct ieee80211_rate *txrate = tx->u.tx.rate;
91         struct ieee80211_local *local = tx->local;
92         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
93
94         erp = txrate->flags & IEEE80211_RATE_ERP;
95
96         /*
97          * data and mgmt (except PS Poll):
98          * - during CFP: 32768
99          * - during contention period:
100          *   if addr1 is group address: 0
101          *   if more fragments = 0 and addr1 is individual address: time to
102          *      transmit one ACK plus SIFS
103          *   if more fragments = 1 and addr1 is individual address: time to
104          *      transmit next fragment plus 2 x ACK plus 3 x SIFS
105          *
106          * IEEE 802.11, 9.6:
107          * - control response frame (CTS or ACK) shall be transmitted using the
108          *   same rate as the immediately previous frame in the frame exchange
109          *   sequence, if this rate belongs to the PHY mandatory rates, or else
110          *   at the highest possible rate belonging to the PHY rates in the
111          *   BSSBasicRateSet
112          */
113
114         if ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_CTL) {
115                 /* TODO: These control frames are not currently sent by
116                  * 80211.o, but should they be implemented, this function
117                  * needs to be updated to support duration field calculation.
118                  *
119                  * RTS: time needed to transmit pending data/mgmt frame plus
120                  *    one CTS frame plus one ACK frame plus 3 x SIFS
121                  * CTS: duration of immediately previous RTS minus time
122                  *    required to transmit CTS and its SIFS
123                  * ACK: 0 if immediately previous directed data/mgmt had
124                  *    more=0, with more=1 duration in ACK frame is duration
125                  *    from previous frame minus time needed to transmit ACK
126                  *    and its SIFS
127                  * PS Poll: BIT(15) | BIT(14) | aid
128                  */
129                 return 0;
130         }
131
132         /* data/mgmt */
133         if (0 /* FIX: data/mgmt during CFP */)
134                 return 32768;
135
136         if (group_addr) /* Group address as the destination - no ACK */
137                 return 0;
138
139         /* Individual destination address:
140          * IEEE 802.11, Ch. 9.6 (after IEEE 802.11g changes)
141          * CTS and ACK frames shall be transmitted using the highest rate in
142          * basic rate set that is less than or equal to the rate of the
143          * immediately previous frame and that is using the same modulation
144          * (CCK or OFDM). If no basic rate set matches with these requirements,
145          * the highest mandatory rate of the PHY that is less than or equal to
146          * the rate of the previous frame is used.
147          * Mandatory rates for IEEE 802.11g PHY: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
148          */
149         rate = -1;
150         mrate = 10; /* use 1 Mbps if everything fails */
151         for (i = 0; i < mode->num_rates; i++) {
152                 struct ieee80211_rate *r = &mode->rates[i];
153                 if (r->rate > txrate->rate)
154                         break;
155
156                 if (IEEE80211_RATE_MODULATION(txrate->flags) !=
157                     IEEE80211_RATE_MODULATION(r->flags))
158                         continue;
159
160                 if (r->flags & IEEE80211_RATE_BASIC)
161                         rate = r->rate;
162                 else if (r->flags & IEEE80211_RATE_MANDATORY)
163                         mrate = r->rate;
164         }
165         if (rate == -1) {
166                 /* No matching basic rate found; use highest suitable mandatory
167                  * PHY rate */
168                 rate = mrate;
169         }
170
171         /* Time needed to transmit ACK
172          * (10 bytes + 4-byte FCS = 112 bits) plus SIFS; rounded up
173          * to closest integer */
174
175         dur = ieee80211_frame_duration(local, 10, rate, erp,
176                                        tx->sdata->short_preamble);
177
178         if (next_frag_len) {
179                 /* Frame is fragmented: duration increases with time needed to
180                  * transmit next fragment plus ACK and 2 x SIFS. */
181                 dur *= 2; /* ACK + SIFS */
182                 /* next fragment */
183                 dur += ieee80211_frame_duration(local, next_frag_len,
184                                                 txrate->rate, erp,
185                                                 tx->sdata->short_preamble);
186         }
187
188         return dur;
189 }
190
191 static inline int __ieee80211_queue_stopped(const struct ieee80211_local *local,
192                                             int queue)
193 {
194         return test_bit(IEEE80211_LINK_STATE_XOFF, &local->state[queue]);
195 }
196
197 static inline int __ieee80211_queue_pending(const struct ieee80211_local *local,
198                                             int queue)
199 {
200         return test_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING, &local->state[queue]);
201 }
202
203 static int inline is_ieee80211_device(struct net_device *dev,
204                                       struct net_device *master)
205 {
206         return (wdev_priv(dev->ieee80211_ptr) ==
207                 wdev_priv(master->ieee80211_ptr));
208 }
209
210 /* tx handlers */
211
212 static ieee80211_txrx_result
213 ieee80211_tx_h_check_assoc(struct ieee80211_txrx_data *tx)
214 {
215 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
216         struct sk_buff *skb = tx->skb;
217         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
218 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
219         u32 sta_flags;
220
221         if (unlikely(tx->local->sta_scanning != 0) &&
222             ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_MGMT ||
223              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) != IEEE80211_STYPE_PROBE_REQ))
224                 return TXRX_DROP;
225
226         if (tx->u.tx.ps_buffered)
227                 return TXRX_CONTINUE;
228
229         sta_flags = tx->sta ? tx->sta->flags : 0;
230
231         if (likely(tx->u.tx.unicast)) {
232                 if (unlikely(!(sta_flags & WLAN_STA_ASSOC) &&
233                              tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS &&
234                              (tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA)) {
235 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
236                         printk(KERN_DEBUG "%s: dropped data frame to not "
237                                "associated station " MAC_FMT "\n",
238                                tx->dev->name, MAC_ARG(hdr->addr1));
239 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
240                         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_not_assoc);
241                         return TXRX_DROP;
242                 }
243         } else {
244                 if (unlikely((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA &&
245                              tx->local->num_sta == 0 &&
246                              !tx->local->allow_broadcast_always &&
247                              tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS)) {
248                         /*
249                          * No associated STAs - no need to send multicast
250                          * frames.
251                          */
252                         return TXRX_DROP;
253                 }
254                 return TXRX_CONTINUE;
255         }
256
257         if (unlikely(!tx->u.tx.mgmt_interface && tx->sdata->ieee802_1x &&
258                      !(sta_flags & WLAN_STA_AUTHORIZED))) {
259 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
260                 printk(KERN_DEBUG "%s: dropped frame to " MAC_FMT
261                        " (unauthorized port)\n", tx->dev->name,
262                        MAC_ARG(hdr->addr1));
263 #endif
264                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unauth_port);
265                 return TXRX_DROP;
266         }
267
268         return TXRX_CONTINUE;
269 }
270
271 static ieee80211_txrx_result
272 ieee80211_tx_h_sequence(struct ieee80211_txrx_data *tx)
273 {
274         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)tx->skb->data;
275
276         if (ieee80211_get_hdrlen(le16_to_cpu(hdr->frame_control)) >= 24)
277                 ieee80211_include_sequence(tx->sdata, hdr);
278
279         return TXRX_CONTINUE;
280 }
281
282 /* This function is called whenever the AP is about to exceed the maximum limit
283  * of buffered frames for power saving STAs. This situation should not really
284  * happen often during normal operation, so dropping the oldest buffered packet
285  * from each queue should be OK to make some room for new frames. */
286 static void purge_old_ps_buffers(struct ieee80211_local *local)
287 {
288         int total = 0, purged = 0;
289         struct sk_buff *skb;
290         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
291         struct sta_info *sta;
292
293         read_lock(&local->sub_if_lock);
294         list_for_each_entry(sdata, &local->sub_if_list, list) {
295                 struct ieee80211_if_ap *ap;
296                 if (sdata->dev == local->mdev ||
297                     sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP)
298                         continue;
299                 ap = &sdata->u.ap;
300                 skb = skb_dequeue(&ap->ps_bc_buf);
301                 if (skb) {
302                         purged++;
303                         dev_kfree_skb(skb);
304                 }
305                 total += skb_queue_len(&ap->ps_bc_buf);
306         }
307         read_unlock(&local->sub_if_lock);
308
309         read_lock_bh(&local->sta_lock);
310         list_for_each_entry(sta, &local->sta_list, list) {
311                 skb = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
312                 if (skb) {
313                         purged++;
314                         dev_kfree_skb(skb);
315                 }
316                 total += skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf);
317         }
318         read_unlock_bh(&local->sta_lock);
319
320         local->total_ps_buffered = total;
321         printk(KERN_DEBUG "%s: PS buffers full - purged %d frames\n",
322                local->mdev->name, purged);
323 }
324
325 static inline ieee80211_txrx_result
326 ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
327 {
328         /* broadcast/multicast frame */
329         /* If any of the associated stations is in power save mode,
330          * the frame is buffered to be sent after DTIM beacon frame */
331         if ((tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING) &&
332             tx->sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_WDS &&
333             tx->sdata->bss && atomic_read(&tx->sdata->bss->num_sta_ps) &&
334             !(tx->fc & IEEE80211_FCTL_ORDER)) {
335                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
336                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
337                 if (skb_queue_len(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf) >=
338                     AP_MAX_BC_BUFFER) {
339                         if (net_ratelimit()) {
340                                 printk(KERN_DEBUG "%s: BC TX buffer full - "
341                                        "dropping the oldest frame\n",
342                                        tx->dev->name);
343                         }
344                         dev_kfree_skb(skb_dequeue(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf));
345                 } else
346                         tx->local->total_ps_buffered++;
347                 skb_queue_tail(&tx->sdata->bss->ps_bc_buf, tx->skb);
348                 return TXRX_QUEUED;
349         }
350
351         return TXRX_CONTINUE;
352 }
353
354 static inline ieee80211_txrx_result
355 ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
356 {
357         struct sta_info *sta = tx->sta;
358
359         if (unlikely(!sta ||
360                      ((tx->fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_MGMT &&
361                       (tx->fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) == IEEE80211_STYPE_PROBE_RESP)))
362                 return TXRX_CONTINUE;
363
364         if (unlikely((sta->flags & WLAN_STA_PS) && !sta->pspoll)) {
365                 struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
366 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
367                 printk(KERN_DEBUG "STA " MAC_FMT " aid %d: PS buffer (entries "
368                        "before %d)\n",
369                        MAC_ARG(sta->addr), sta->aid,
370                        skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf));
371 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
372                 sta->flags |= WLAN_STA_TIM;
373                 if (tx->local->total_ps_buffered >= TOTAL_MAX_TX_BUFFER)
374                         purge_old_ps_buffers(tx->local);
375                 if (skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf) >= STA_MAX_TX_BUFFER) {
376                         struct sk_buff *old = skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf);
377                         if (net_ratelimit()) {
378                                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA " MAC_FMT " TX "
379                                        "buffer full - dropping oldest frame\n",
380                                        tx->dev->name, MAC_ARG(sta->addr));
381                         }
382                         dev_kfree_skb(old);
383                 } else
384                         tx->local->total_ps_buffered++;
385                 /* Queue frame to be sent after STA sends an PS Poll frame */
386                 if (skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf)) {
387                         if (tx->local->ops->set_tim)
388                                 tx->local->ops->set_tim(local_to_hw(tx->local),
389                                                        sta->aid, 1);
390                         if (tx->sdata->bss)
391                                 bss_tim_set(tx->local, tx->sdata->bss, sta->aid);
392                 }
393                 pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)tx->skb->cb;
394                 pkt_data->jiffies = jiffies;
395                 skb_queue_tail(&sta->ps_tx_buf, tx->skb);
396                 return TXRX_QUEUED;
397         }
398 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG
399         else if (unlikely(sta->flags & WLAN_STA_PS)) {
400                 printk(KERN_DEBUG "%s: STA " MAC_FMT " in PS mode, but pspoll "
401                        "set -> send frame\n", tx->dev->name,
402                        MAC_ARG(sta->addr));
403         }
404 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_PS_DEBUG */
405         sta->pspoll = 0;
406
407         return TXRX_CONTINUE;
408 }
409
410
411 static ieee80211_txrx_result
412 ieee80211_tx_h_ps_buf(struct ieee80211_txrx_data *tx)
413 {
414         if (unlikely(tx->u.tx.ps_buffered))
415                 return TXRX_CONTINUE;
416
417         if (tx->u.tx.unicast)
418                 return ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf(tx);
419         else
420                 return ieee80211_tx_h_multicast_ps_buf(tx);
421 }
422
423
424
425
426 static ieee80211_txrx_result
427 ieee80211_tx_h_select_key(struct ieee80211_txrx_data *tx)
428 {
429         if (tx->sta)
430                 tx->u.tx.control->key_idx = tx->sta->key_idx_compression;
431         else
432                 tx->u.tx.control->key_idx = HW_KEY_IDX_INVALID;
433
434         if (unlikely(tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT))
435                 tx->key = NULL;
436         else if (tx->sta && tx->sta->key)
437                 tx->key = tx->sta->key;
438         else if (tx->sdata->default_key)
439                 tx->key = tx->sdata->default_key;
440         else if (tx->sdata->drop_unencrypted &&
441                  !(tx->sdata->eapol && ieee80211_is_eapol(tx->skb))) {
442                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_unencrypted);
443                 return TXRX_DROP;
444         } else
445                 tx->key = NULL;
446
447         if (tx->key) {
448                 tx->key->tx_rx_count++;
449                 if (unlikely(tx->local->key_tx_rx_threshold &&
450                              tx->key->tx_rx_count >
451                              tx->local->key_tx_rx_threshold)) {
452                         ieee80211_key_threshold_notify(tx->dev, tx->key,
453                                                        tx->sta);
454                 }
455         }
456
457         return TXRX_CONTINUE;
458 }
459
460 static ieee80211_txrx_result
461 ieee80211_tx_h_fragment(struct ieee80211_txrx_data *tx)
462 {
463         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
464         size_t hdrlen, per_fragm, num_fragm, payload_len, left;
465         struct sk_buff **frags, *first, *frag;
466         int i;
467         u16 seq;
468         u8 *pos;
469         int frag_threshold = tx->local->fragmentation_threshold;
470
471         if (!tx->fragmented)
472                 return TXRX_CONTINUE;
473
474         first = tx->skb;
475
476         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(tx->fc);
477         payload_len = first->len - hdrlen;
478         per_fragm = frag_threshold - hdrlen - FCS_LEN;
479         num_fragm = (payload_len + per_fragm - 1) / per_fragm;
480
481         frags = kzalloc(num_fragm * sizeof(struct sk_buff *), GFP_ATOMIC);
482         if (!frags)
483                 goto fail;
484
485         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
486         seq = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_SEQ;
487         pos = first->data + hdrlen + per_fragm;
488         left = payload_len - per_fragm;
489         for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++) {
490                 struct ieee80211_hdr *fhdr;
491                 size_t copylen;
492
493                 if (left <= 0)
494                         goto fail;
495
496                 /* reserve enough extra head and tail room for possible
497                  * encryption */
498                 frag = frags[i] =
499                         dev_alloc_skb(tx->local->tx_headroom +
500                                       frag_threshold +
501                                       IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM +
502                                       IEEE80211_ENCRYPT_TAILROOM);
503                 if (!frag)
504                         goto fail;
505                 /* Make sure that all fragments use the same priority so
506                  * that they end up using the same TX queue */
507                 frag->priority = first->priority;
508                 skb_reserve(frag, tx->local->tx_headroom +
509                                   IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM);
510                 fhdr = (struct ieee80211_hdr *) skb_put(frag, hdrlen);
511                 memcpy(fhdr, first->data, hdrlen);
512                 if (i == num_fragm - 2)
513                         fhdr->frame_control &= cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS);
514                 fhdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(seq | ((i + 1) & IEEE80211_SCTL_FRAG));
515                 copylen = left > per_fragm ? per_fragm : left;
516                 memcpy(skb_put(frag, copylen), pos, copylen);
517
518                 pos += copylen;
519                 left -= copylen;
520         }
521         skb_trim(first, hdrlen + per_fragm);
522
523         tx->u.tx.num_extra_frag = num_fragm - 1;
524         tx->u.tx.extra_frag = frags;
525
526         return TXRX_CONTINUE;
527
528  fail:
529         printk(KERN_DEBUG "%s: failed to fragment frame\n", tx->dev->name);
530         if (frags) {
531                 for (i = 0; i < num_fragm - 1; i++)
532                         if (frags[i])
533                                 dev_kfree_skb(frags[i]);
534                 kfree(frags);
535         }
536         I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_fragment);
537         return TXRX_DROP;
538 }
539
540 static int wep_encrypt_skb(struct ieee80211_txrx_data *tx, struct sk_buff *skb)
541 {
542         if (tx->key->force_sw_encrypt) {
543                 if (ieee80211_wep_encrypt(tx->local, skb, tx->key))
544                         return -1;
545         } else {
546                 tx->u.tx.control->key_idx = tx->key->hw_key_idx;
547                 if (tx->local->hw.flags & IEEE80211_HW_WEP_INCLUDE_IV) {
548                         if (ieee80211_wep_add_iv(tx->local, skb, tx->key) ==
549                             NULL)
550                                 return -1;
551                 }
552         }
553         return 0;
554 }
555
556 static ieee80211_txrx_result
557 ieee80211_tx_h_wep_encrypt(struct ieee80211_txrx_data *tx)
558 {
559         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
560         u16 fc;
561
562         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
563
564         if (!tx->key || tx->key->alg != ALG_WEP ||
565             ((fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_DATA &&
566              ((fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) != IEEE80211_FTYPE_MGMT ||
567               (fc & IEEE80211_FCTL_STYPE) != IEEE80211_STYPE_AUTH)))
568                 return TXRX_CONTINUE;
569
570         tx->u.tx.control->iv_len = WEP_IV_LEN;
571         tx->u.tx.control->icv_len = WEP_ICV_LEN;
572         ieee80211_tx_set_iswep(tx);
573
574         if (wep_encrypt_skb(tx, tx->skb) < 0) {
575                 I802_DEBUG_INC(tx->local->tx_handlers_drop_wep);
576                 return TXRX_DROP;
577         }
578
579         if (tx->u.tx.extra_frag) {
580                 int i;
581                 for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
582                         if (wep_encrypt_skb(tx, tx->u.tx.extra_frag[i]) < 0) {
583                                 I802_DEBUG_INC(tx->local->
584                                                tx_handlers_drop_wep);
585                                 return TXRX_DROP;
586                         }
587                 }
588         }
589
590         return TXRX_CONTINUE;
591 }
592
593 static ieee80211_txrx_result
594 ieee80211_tx_h_rate_ctrl(struct ieee80211_txrx_data *tx)
595 {
596         struct rate_control_extra extra;
597
598         memset(&extra, 0, sizeof(extra));
599         extra.mode = tx->u.tx.mode;
600         extra.mgmt_data = tx->sdata &&
601                 tx->sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_MGMT;
602         extra.ethertype = tx->ethertype;
603
604         tx->u.tx.rate = rate_control_get_rate(tx->local, tx->dev, tx->skb,
605                                               &extra);
606         if (unlikely(extra.probe != NULL)) {
607                 tx->u.tx.control->flags |= IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
608                 tx->u.tx.probe_last_frag = 1;
609                 tx->u.tx.control->alt_retry_rate = tx->u.tx.rate->val;
610                 tx->u.tx.rate = extra.probe;
611         } else {
612                 tx->u.tx.control->alt_retry_rate = -1;
613         }
614         if (!tx->u.tx.rate)
615                 return TXRX_DROP;
616         if (tx->u.tx.mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
617             tx->sdata->use_protection && tx->fragmented &&
618             extra.nonerp) {
619                 tx->u.tx.last_frag_rate = tx->u.tx.rate;
620                 tx->u.tx.probe_last_frag = extra.probe ? 1 : 0;
621
622                 tx->u.tx.rate = extra.nonerp;
623                 tx->u.tx.control->rate = extra.nonerp;
624                 tx->u.tx.control->flags &= ~IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
625         } else {
626                 tx->u.tx.last_frag_rate = tx->u.tx.rate;
627                 tx->u.tx.control->rate = tx->u.tx.rate;
628         }
629         tx->u.tx.control->tx_rate = tx->u.tx.rate->val;
630
631         return TXRX_CONTINUE;
632 }
633
634 static ieee80211_txrx_result
635 ieee80211_tx_h_misc(struct ieee80211_txrx_data *tx)
636 {
637         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) tx->skb->data;
638         u16 fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
639         u16 dur;
640         struct ieee80211_tx_control *control = tx->u.tx.control;
641         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
642
643         if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1)) {
644                 if (tx->skb->len + FCS_LEN > tx->local->rts_threshold &&
645                     tx->local->rts_threshold < IEEE80211_MAX_RTS_THRESHOLD) {
646                         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS;
647                         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_LONG_RETRY_LIMIT;
648                         control->retry_limit =
649                                 tx->local->long_retry_limit;
650                 } else {
651                         control->retry_limit =
652                                 tx->local->short_retry_limit;
653                 }
654         } else {
655                 control->retry_limit = 1;
656         }
657
658         if (tx->fragmented) {
659                 /* Do not use multiple retry rates when sending fragmented
660                  * frames.
661                  * TODO: The last fragment could still use multiple retry
662                  * rates. */
663                 control->alt_retry_rate = -1;
664         }
665
666         /* Use CTS protection for unicast frames sent using extended rates if
667          * there are associated non-ERP stations and RTS/CTS is not configured
668          * for the frame. */
669         if (mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
670             (tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP) &&
671             tx->u.tx.unicast && tx->sdata->use_protection &&
672             !(control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS))
673                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT;
674
675         /* Transmit data frames using short preambles if the driver supports
676          * short preambles at the selected rate and short preambles are
677          * available on the network at the current point in time. */
678         if (((fc & IEEE80211_FCTL_FTYPE) == IEEE80211_FTYPE_DATA) &&
679             (tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_PREAMBLE2) &&
680             tx->sdata->short_preamble &&
681             (!tx->sta || (tx->sta->flags & WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))) {
682                 tx->u.tx.control->tx_rate = tx->u.tx.rate->val2;
683         }
684
685         /* Setup duration field for the first fragment of the frame. Duration
686          * for remaining fragments will be updated when they are being sent
687          * to low-level driver in ieee80211_tx(). */
688         dur = ieee80211_duration(tx, is_multicast_ether_addr(hdr->addr1),
689                                  tx->fragmented ? tx->u.tx.extra_frag[0]->len :
690                                  0);
691         hdr->duration_id = cpu_to_le16(dur);
692
693         if ((control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS) ||
694             (control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT)) {
695                 struct ieee80211_rate *rate;
696
697                 /* Do not use multiple retry rates when using RTS/CTS */
698                 control->alt_retry_rate = -1;
699
700                 /* Use min(data rate, max base rate) as CTS/RTS rate */
701                 rate = tx->u.tx.rate;
702                 while (rate > mode->rates &&
703                        !(rate->flags & IEEE80211_RATE_BASIC))
704                         rate--;
705
706                 control->rts_cts_rate = rate->val;
707                 control->rts_rate = rate;
708         }
709
710         if (tx->sta) {
711                 tx->sta->tx_packets++;
712                 tx->sta->tx_fragments++;
713                 tx->sta->tx_bytes += tx->skb->len;
714                 if (tx->u.tx.extra_frag) {
715                         int i;
716                         tx->sta->tx_fragments += tx->u.tx.num_extra_frag;
717                         for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
718                                 tx->sta->tx_bytes +=
719                                         tx->u.tx.extra_frag[i]->len;
720                         }
721                 }
722         }
723
724         return TXRX_CONTINUE;
725 }
726
727 static ieee80211_txrx_result
728 ieee80211_tx_h_load_stats(struct ieee80211_txrx_data *tx)
729 {
730         struct ieee80211_local *local = tx->local;
731         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->u.tx.mode;
732         struct sk_buff *skb = tx->skb;
733         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
734         u32 load = 0, hdrtime;
735
736         /* TODO: this could be part of tx_status handling, so that the number
737          * of retries would be known; TX rate should in that case be stored
738          * somewhere with the packet */
739
740         /* Estimate total channel use caused by this frame */
741
742         /* 1 bit at 1 Mbit/s takes 1 usec; in channel_use values,
743          * 1 usec = 1/8 * (1080 / 10) = 13.5 */
744
745         if (mode->mode == MODE_IEEE80211A ||
746             mode->mode == MODE_ATHEROS_TURBO ||
747             mode->mode == MODE_ATHEROS_TURBOG ||
748             (mode->mode == MODE_IEEE80211G &&
749              tx->u.tx.rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP))
750                 hdrtime = CHAN_UTIL_HDR_SHORT;
751         else
752                 hdrtime = CHAN_UTIL_HDR_LONG;
753
754         load = hdrtime;
755         if (!is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
756                 load += hdrtime;
757
758         if (tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS)
759                 load += 2 * hdrtime;
760         else if (tx->u.tx.control->flags & IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT)
761                 load += hdrtime;
762
763         load += skb->len * tx->u.tx.rate->rate_inv;
764
765         if (tx->u.tx.extra_frag) {
766                 int i;
767                 for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
768                         load += 2 * hdrtime;
769                         load += tx->u.tx.extra_frag[i]->len *
770                                 tx->u.tx.rate->rate;
771                 }
772         }
773
774         /* Divide channel_use by 8 to avoid wrapping around the counter */
775         load >>= CHAN_UTIL_SHIFT;
776         local->channel_use_raw += load;
777         if (tx->sta)
778                 tx->sta->channel_use_raw += load;
779         tx->sdata->channel_use_raw += load;
780
781         return TXRX_CONTINUE;
782 }
783
784 /* TODO: implement register/unregister functions for adding TX/RX handlers
785  * into ordered list */
786
787 ieee80211_tx_handler ieee80211_tx_handlers[] =
788 {
789         ieee80211_tx_h_check_assoc,
790         ieee80211_tx_h_sequence,
791         ieee80211_tx_h_ps_buf,
792         ieee80211_tx_h_select_key,
793         ieee80211_tx_h_michael_mic_add,
794         ieee80211_tx_h_fragment,
795         ieee80211_tx_h_tkip_encrypt,
796         ieee80211_tx_h_ccmp_encrypt,
797         ieee80211_tx_h_wep_encrypt,
798         ieee80211_tx_h_rate_ctrl,
799         ieee80211_tx_h_misc,
800         ieee80211_tx_h_load_stats,
801         NULL
802 };
803
804 /* actual transmit path */
805
806 /*
807  * deal with packet injection down monitor interface
808  * with Radiotap Header -- only called for monitor mode interface
809  */
810 static ieee80211_txrx_result
811 __ieee80211_parse_tx_radiotap(
812         struct ieee80211_txrx_data *tx,
813         struct sk_buff *skb, struct ieee80211_tx_control *control)
814 {
815         /*
816          * this is the moment to interpret and discard the radiotap header that
817          * must be at the start of the packet injected in Monitor mode
818          *
819          * Need to take some care with endian-ness since radiotap
820          * args are little-endian
821          */
822
823         struct ieee80211_radiotap_iterator iterator;
824         struct ieee80211_radiotap_header *rthdr =
825                 (struct ieee80211_radiotap_header *) skb->data;
826         struct ieee80211_hw_mode *mode = tx->local->hw.conf.mode;
827         int ret = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iterator, rthdr, skb->len);
828
829         /*
830          * default control situation for all injected packets
831          * FIXME: this does not suit all usage cases, expand to allow control
832          */
833
834         control->retry_limit = 1; /* no retry */
835         control->key_idx = -1; /* no encryption key */
836         control->flags &= ~(IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS |
837                             IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT);
838         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT |
839                           IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
840         control->antenna_sel_tx = 0; /* default to default antenna */
841
842         /*
843          * for every radiotap entry that is present
844          * (ieee80211_radiotap_iterator_next returns -ENOENT when no more
845          * entries present, or -EINVAL on error)
846          */
847
848         while (!ret) {
849                 int i, target_rate;
850
851                 ret = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iterator);
852
853                 if (ret)
854                         continue;
855
856                 /* see if this argument is something we can use */
857                 switch (iterator.this_arg_index) {
858                 /*
859                  * You must take care when dereferencing iterator.this_arg
860                  * for multibyte types... the pointer is not aligned.  Use
861                  * get_unaligned((type *)iterator.this_arg) to dereference
862                  * iterator.this_arg for type "type" safely on all arches.
863                 */
864                 case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
865                         /*
866                          * radiotap rate u8 is in 500kbps units eg, 0x02=1Mbps
867                          * ieee80211 rate int is in 100kbps units eg, 0x0a=1Mbps
868                          */
869                         target_rate = (*iterator.this_arg) * 5;
870                         for (i = 0; i < mode->num_rates; i++) {
871                                 struct ieee80211_rate *r = &mode->rates[i];
872
873                                 if (r->rate > target_rate)
874                                         continue;
875
876                                 control->rate = r;
877
878                                 if (r->flags & IEEE80211_RATE_PREAMBLE2)
879                                         control->tx_rate = r->val2;
880                                 else
881                                         control->tx_rate = r->val;
882
883                                 /* end on exact match */
884                                 if (r->rate == target_rate)
885                                         i = mode->num_rates;
886                         }
887                         break;
888
889                 case IEEE80211_RADIOTAP_ANTENNA:
890                         /*
891                          * radiotap uses 0 for 1st ant, mac80211 is 1 for
892                          * 1st ant
893                          */
894                         control->antenna_sel_tx = (*iterator.this_arg) + 1;
895                         break;
896
897                 case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_TX_POWER:
898                         control->power_level = *iterator.this_arg;
899                         break;
900
901                 case IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS:
902                         if (*iterator.this_arg & IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS) {
903                                 /*
904                                  * this indicates that the skb we have been
905                                  * handed has the 32-bit FCS CRC at the end...
906                                  * we should react to that by snipping it off
907                                  * because it will be recomputed and added
908                                  * on transmission
909                                  */
910                                 if (skb->len < (iterator.max_length + FCS_LEN))
911                                         return TXRX_DROP;
912
913                                 skb_trim(skb, skb->len - FCS_LEN);
914                         }
915                         break;
916
917                 default:
918                         break;
919                 }
920         }
921
922         if (ret != -ENOENT) /* ie, if we didn't simply run out of fields */
923                 return TXRX_DROP;
924
925         /*
926          * remove the radiotap header
927          * iterator->max_length was sanity-checked against
928          * skb->len by iterator init
929          */
930         skb_pull(skb, iterator.max_length);
931
932         return TXRX_CONTINUE;
933 }
934
935 static ieee80211_txrx_result inline
936 __ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_txrx_data *tx,
937                        struct sk_buff *skb,
938                        struct net_device *dev,
939                        struct ieee80211_tx_control *control)
940 {
941         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
942         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
943         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
944         ieee80211_txrx_result res = TXRX_CONTINUE;
945
946         int hdrlen;
947
948         memset(tx, 0, sizeof(*tx));
949         tx->skb = skb;
950         tx->dev = dev; /* use original interface */
951         tx->local = local;
952         tx->sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
953         tx->sta = sta_info_get(local, hdr->addr1);
954         tx->fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
955
956         /*
957          * set defaults for things that can be set by
958          * injected radiotap headers
959          */
960         control->power_level = local->hw.conf.power_level;
961         control->antenna_sel_tx = local->hw.conf.antenna_sel_tx;
962         if (local->sta_antenna_sel != STA_ANTENNA_SEL_AUTO && tx->sta)
963                 control->antenna_sel_tx = tx->sta->antenna_sel_tx;
964
965         /* process and remove the injection radiotap header */
966         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
967         if (unlikely(sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)) {
968                 if (__ieee80211_parse_tx_radiotap(tx, skb, control) ==
969                                                                 TXRX_DROP) {
970                         return TXRX_DROP;
971                 }
972                 /*
973                  * we removed the radiotap header after this point,
974                  * we filled control with what we could use
975                  * set to the actual ieee header now
976                  */
977                 hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
978                 res = TXRX_QUEUED; /* indication it was monitor packet */
979         }
980
981         tx->u.tx.control = control;
982         tx->u.tx.unicast = !is_multicast_ether_addr(hdr->addr1);
983         if (is_multicast_ether_addr(hdr->addr1))
984                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
985         else
986                 control->flags &= ~IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
987         tx->fragmented = local->fragmentation_threshold <
988                 IEEE80211_MAX_FRAG_THRESHOLD && tx->u.tx.unicast &&
989                 skb->len + FCS_LEN > local->fragmentation_threshold &&
990                 (!local->ops->set_frag_threshold);
991         if (!tx->sta)
992                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
993         else if (tx->sta->clear_dst_mask) {
994                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
995                 tx->sta->clear_dst_mask = 0;
996         }
997         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen(tx->fc);
998         if (skb->len > hdrlen + sizeof(rfc1042_header) + 2) {
999                 u8 *pos = &skb->data[hdrlen + sizeof(rfc1042_header)];
1000                 tx->ethertype = (pos[0] << 8) | pos[1];
1001         }
1002         control->flags |= IEEE80211_TXCTL_FIRST_FRAGMENT;
1003
1004         return res;
1005 }
1006
1007 /* Device in tx->dev has a reference added; use dev_put(tx->dev) when
1008  * finished with it. */
1009 static int inline ieee80211_tx_prepare(struct ieee80211_txrx_data *tx,
1010                                        struct sk_buff *skb,
1011                                        struct net_device *mdev,
1012                                        struct ieee80211_tx_control *control)
1013 {
1014         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1015         struct net_device *dev;
1016
1017         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1018         dev = dev_get_by_index(pkt_data->ifindex);
1019         if (unlikely(dev && !is_ieee80211_device(dev, mdev))) {
1020                 dev_put(dev);
1021                 dev = NULL;
1022         }
1023         if (unlikely(!dev))
1024                 return -ENODEV;
1025         __ieee80211_tx_prepare(tx, skb, dev, control);
1026         return 0;
1027 }
1028
1029 static int __ieee80211_tx(struct ieee80211_local *local, struct sk_buff *skb,
1030                           struct ieee80211_txrx_data *tx)
1031 {
1032         struct ieee80211_tx_control *control = tx->u.tx.control;
1033         int ret, i;
1034
1035         if (!ieee80211_qdisc_installed(local->mdev) &&
1036             __ieee80211_queue_stopped(local, 0)) {
1037                 netif_stop_queue(local->mdev);
1038                 return IEEE80211_TX_AGAIN;
1039         }
1040         if (skb) {
1041                 ieee80211_dump_frame(local->mdev->name, "TX to low-level driver", skb);
1042                 ret = local->ops->tx(local_to_hw(local), skb, control);
1043                 if (ret)
1044                         return IEEE80211_TX_AGAIN;
1045                 local->mdev->trans_start = jiffies;
1046                 ieee80211_led_tx(local, 1);
1047         }
1048         if (tx->u.tx.extra_frag) {
1049                 control->flags &= ~(IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS |
1050                                     IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT |
1051                                     IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK |
1052                                     IEEE80211_TXCTL_FIRST_FRAGMENT);
1053                 for (i = 0; i < tx->u.tx.num_extra_frag; i++) {
1054                         if (!tx->u.tx.extra_frag[i])
1055                                 continue;
1056                         if (__ieee80211_queue_stopped(local, control->queue))
1057                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1058                         if (i == tx->u.tx.num_extra_frag) {
1059                                 control->tx_rate = tx->u.tx.last_frag_hwrate;
1060                                 control->rate = tx->u.tx.last_frag_rate;
1061                                 if (tx->u.tx.probe_last_frag)
1062                                         control->flags |=
1063                                                 IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
1064                                 else
1065                                         control->flags &=
1066                                                 ~IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE;
1067                         }
1068
1069                         ieee80211_dump_frame(local->mdev->name,
1070                                              "TX to low-level driver",
1071                                              tx->u.tx.extra_frag[i]);
1072                         ret = local->ops->tx(local_to_hw(local),
1073                                             tx->u.tx.extra_frag[i],
1074                                             control);
1075                         if (ret)
1076                                 return IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN;
1077                         local->mdev->trans_start = jiffies;
1078                         ieee80211_led_tx(local, 1);
1079                         tx->u.tx.extra_frag[i] = NULL;
1080                 }
1081                 kfree(tx->u.tx.extra_frag);
1082                 tx->u.tx.extra_frag = NULL;
1083         }
1084         return IEEE80211_TX_OK;
1085 }
1086
1087 static int ieee80211_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1088                         struct ieee80211_tx_control *control, int mgmt)
1089 {
1090         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1091         struct sta_info *sta;
1092         ieee80211_tx_handler *handler;
1093         struct ieee80211_txrx_data tx;
1094         ieee80211_txrx_result res = TXRX_DROP, res_prepare;
1095         int ret, i;
1096
1097         WARN_ON(__ieee80211_queue_pending(local, control->queue));
1098
1099         if (unlikely(skb->len < 10)) {
1100                 dev_kfree_skb(skb);
1101                 return 0;
1102         }
1103
1104         res_prepare = __ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, dev, control);
1105
1106         if (res_prepare == TXRX_DROP) {
1107                 dev_kfree_skb(skb);
1108                 return 0;
1109         }
1110
1111         sta = tx.sta;
1112         tx.u.tx.mgmt_interface = mgmt;
1113         tx.u.tx.mode = local->hw.conf.mode;
1114
1115         if (res_prepare == TXRX_QUEUED) { /* if it was an injected packet */
1116                 res = TXRX_CONTINUE;
1117         } else {
1118                 for (handler = local->tx_handlers; *handler != NULL;
1119                      handler++) {
1120                         res = (*handler)(&tx);
1121                         if (res != TXRX_CONTINUE)
1122                                 break;
1123                 }
1124         }
1125
1126         skb = tx.skb; /* handlers are allowed to change skb */
1127
1128         if (sta)
1129                 sta_info_put(sta);
1130
1131         if (unlikely(res == TXRX_DROP)) {
1132                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop);
1133                 goto drop;
1134         }
1135
1136         if (unlikely(res == TXRX_QUEUED)) {
1137                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_queued);
1138                 return 0;
1139         }
1140
1141         if (tx.u.tx.extra_frag) {
1142                 for (i = 0; i < tx.u.tx.num_extra_frag; i++) {
1143                         int next_len, dur;
1144                         struct ieee80211_hdr *hdr =
1145                                 (struct ieee80211_hdr *)
1146                                 tx.u.tx.extra_frag[i]->data;
1147
1148                         if (i + 1 < tx.u.tx.num_extra_frag) {
1149                                 next_len = tx.u.tx.extra_frag[i + 1]->len;
1150                         } else {
1151                                 next_len = 0;
1152                                 tx.u.tx.rate = tx.u.tx.last_frag_rate;
1153                                 tx.u.tx.last_frag_hwrate = tx.u.tx.rate->val;
1154                         }
1155                         dur = ieee80211_duration(&tx, 0, next_len);
1156                         hdr->duration_id = cpu_to_le16(dur);
1157                 }
1158         }
1159
1160 retry:
1161         ret = __ieee80211_tx(local, skb, &tx);
1162         if (ret) {
1163                 struct ieee80211_tx_stored_packet *store =
1164                         &local->pending_packet[control->queue];
1165
1166                 if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1167                         skb = NULL;
1168                 set_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1169                         &local->state[control->queue]);
1170                 smp_mb();
1171                 /* When the driver gets out of buffers during sending of
1172                  * fragments and calls ieee80211_stop_queue, there is
1173                  * a small window between IEEE80211_LINK_STATE_XOFF and
1174                  * IEEE80211_LINK_STATE_PENDING flags are set. If a buffer
1175                  * gets available in that window (i.e. driver calls
1176                  * ieee80211_wake_queue), we would end up with ieee80211_tx
1177                  * called with IEEE80211_LINK_STATE_PENDING. Prevent this by
1178                  * continuing transmitting here when that situation is
1179                  * possible to have happened. */
1180                 if (!__ieee80211_queue_stopped(local, control->queue)) {
1181                         clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1182                                   &local->state[control->queue]);
1183                         goto retry;
1184                 }
1185                 memcpy(&store->control, control,
1186                        sizeof(struct ieee80211_tx_control));
1187                 store->skb = skb;
1188                 store->extra_frag = tx.u.tx.extra_frag;
1189                 store->num_extra_frag = tx.u.tx.num_extra_frag;
1190                 store->last_frag_hwrate = tx.u.tx.last_frag_hwrate;
1191                 store->last_frag_rate = tx.u.tx.last_frag_rate;
1192                 store->last_frag_rate_ctrl_probe = tx.u.tx.probe_last_frag;
1193         }
1194         return 0;
1195
1196  drop:
1197         if (skb)
1198                 dev_kfree_skb(skb);
1199         for (i = 0; i < tx.u.tx.num_extra_frag; i++)
1200                 if (tx.u.tx.extra_frag[i])
1201                         dev_kfree_skb(tx.u.tx.extra_frag[i]);
1202         kfree(tx.u.tx.extra_frag);
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 /* device xmit handlers */
1207
1208 int ieee80211_master_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1209                                 struct net_device *dev)
1210 {
1211         struct ieee80211_tx_control control;
1212         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1213         struct net_device *odev = NULL;
1214         struct ieee80211_sub_if_data *osdata;
1215         int headroom;
1216         int ret;
1217
1218         /*
1219          * copy control out of the skb so other people can use skb->cb
1220          */
1221         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1222         memset(&control, 0, sizeof(struct ieee80211_tx_control));
1223
1224         if (pkt_data->ifindex)
1225                 odev = dev_get_by_index(pkt_data->ifindex);
1226         if (unlikely(odev && !is_ieee80211_device(odev, dev))) {
1227                 dev_put(odev);
1228                 odev = NULL;
1229         }
1230         if (unlikely(!odev)) {
1231 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1232                 printk(KERN_DEBUG "%s: Discarded packet with nonexistent "
1233                        "originating device\n", dev->name);
1234 #endif
1235                 dev_kfree_skb(skb);
1236                 return 0;
1237         }
1238         osdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(odev);
1239
1240         headroom = osdata->local->tx_headroom + IEEE80211_ENCRYPT_HEADROOM;
1241         if (skb_headroom(skb) < headroom) {
1242                 if (pskb_expand_head(skb, headroom, 0, GFP_ATOMIC)) {
1243                         dev_kfree_skb(skb);
1244                         dev_put(odev);
1245                         return 0;
1246                 }
1247         }
1248
1249         control.ifindex = odev->ifindex;
1250         control.type = osdata->type;
1251         if (pkt_data->req_tx_status)
1252                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_REQ_TX_STATUS;
1253         if (pkt_data->do_not_encrypt)
1254                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT;
1255         if (pkt_data->requeue)
1256                 control.flags |= IEEE80211_TXCTL_REQUEUE;
1257         control.queue = pkt_data->queue;
1258
1259         ret = ieee80211_tx(odev, skb, &control,
1260                            control.type == IEEE80211_IF_TYPE_MGMT);
1261         dev_put(odev);
1262
1263         return ret;
1264 }
1265
1266 int ieee80211_monitor_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1267                                  struct net_device *dev)
1268 {
1269         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1270         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1271         struct ieee80211_radiotap_header *prthdr =
1272                 (struct ieee80211_radiotap_header *)skb->data;
1273         u16 len;
1274
1275         /*
1276          * there must be a radiotap header at the
1277          * start in this case
1278          */
1279         if (unlikely(prthdr->it_version)) {
1280                 /* only version 0 is supported */
1281                 dev_kfree_skb(skb);
1282                 return NETDEV_TX_OK;
1283         }
1284
1285         skb->dev = local->mdev;
1286
1287         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1288         memset(pkt_data, 0, sizeof(*pkt_data));
1289         pkt_data->ifindex = dev->ifindex;
1290         pkt_data->mgmt_iface = 0;
1291         pkt_data->do_not_encrypt = 1;
1292
1293         /* above needed because we set skb device to master */
1294
1295         /*
1296          * fix up the pointers accounting for the radiotap
1297          * header still being in there.  We are being given
1298          * a precooked IEEE80211 header so no need for
1299          * normal processing
1300          */
1301         len = le16_to_cpu(get_unaligned(&prthdr->it_len));
1302         skb_set_mac_header(skb, len);
1303         skb_set_network_header(skb, len + sizeof(struct ieee80211_hdr));
1304         skb_set_transport_header(skb, len + sizeof(struct ieee80211_hdr));
1305
1306         /*
1307          * pass the radiotap header up to
1308          * the next stage intact
1309          */
1310         dev_queue_xmit(skb);
1311
1312         return NETDEV_TX_OK;
1313 }
1314
1315 /**
1316  * ieee80211_subif_start_xmit - netif start_xmit function for Ethernet-type
1317  * subinterfaces (wlan#, WDS, and VLAN interfaces)
1318  * @skb: packet to be sent
1319  * @dev: incoming interface
1320  *
1321  * Returns: 0 on success (and frees skb in this case) or 1 on failure (skb will
1322  * not be freed, and caller is responsible for either retrying later or freeing
1323  * skb).
1324  *
1325  * This function takes in an Ethernet header and encapsulates it with suitable
1326  * IEEE 802.11 header based on which interface the packet is coming in. The
1327  * encapsulated packet will then be passed to master interface, wlan#.11, for
1328  * transmission (through low-level driver).
1329  */
1330 int ieee80211_subif_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1331                                struct net_device *dev)
1332 {
1333         struct ieee80211_local *local = wdev_priv(dev->ieee80211_ptr);
1334         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1335         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1336         int ret = 1, head_need;
1337         u16 ethertype, hdrlen, fc;
1338         struct ieee80211_hdr hdr;
1339         const u8 *encaps_data;
1340         int encaps_len, skip_header_bytes;
1341         int nh_pos, h_pos, no_encrypt = 0;
1342         struct sta_info *sta;
1343
1344         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1345         if (unlikely(skb->len < ETH_HLEN)) {
1346                 printk(KERN_DEBUG "%s: short skb (len=%d)\n",
1347                        dev->name, skb->len);
1348                 ret = 0;
1349                 goto fail;
1350         }
1351
1352         nh_pos = skb_network_header(skb) - skb->data;
1353         h_pos = skb_transport_header(skb) - skb->data;
1354
1355         /* convert Ethernet header to proper 802.11 header (based on
1356          * operation mode) */
1357         ethertype = (skb->data[12] << 8) | skb->data[13];
1358         /* TODO: handling for 802.1x authorized/unauthorized port */
1359         fc = IEEE80211_FTYPE_DATA | IEEE80211_STYPE_DATA;
1360
1361         if (likely(sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_AP ||
1362                    sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_VLAN)) {
1363                 fc |= IEEE80211_FCTL_FROMDS;
1364                 /* DA BSSID SA */
1365                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1366                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1367                 memcpy(hdr.addr3, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1368                 hdrlen = 24;
1369         } else if (sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_WDS) {
1370                 fc |= IEEE80211_FCTL_FROMDS | IEEE80211_FCTL_TODS;
1371                 /* RA TA DA SA */
1372                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.wds.remote_addr, ETH_ALEN);
1373                 memcpy(hdr.addr2, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
1374                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1375                 memcpy(hdr.addr4, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1376                 hdrlen = 30;
1377         } else if (sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_STA) {
1378                 fc |= IEEE80211_FCTL_TODS;
1379                 /* BSSID SA DA */
1380                 memcpy(hdr.addr1, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1381                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1382                 memcpy(hdr.addr3, skb->data, ETH_ALEN);
1383                 hdrlen = 24;
1384         } else if (sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
1385                 /* DA SA BSSID */
1386                 memcpy(hdr.addr1, skb->data, ETH_ALEN);
1387                 memcpy(hdr.addr2, skb->data + ETH_ALEN, ETH_ALEN);
1388                 memcpy(hdr.addr3, sdata->u.sta.bssid, ETH_ALEN);
1389                 hdrlen = 24;
1390         } else {
1391                 ret = 0;
1392                 goto fail;
1393         }
1394
1395         /* receiver is QoS enabled, use a QoS type frame */
1396         sta = sta_info_get(local, hdr.addr1);
1397         if (sta) {
1398                 if (sta->flags & WLAN_STA_WME) {
1399                         fc |= IEEE80211_STYPE_QOS_DATA;
1400                         hdrlen += 2;
1401                 }
1402                 sta_info_put(sta);
1403         }
1404
1405         hdr.frame_control = cpu_to_le16(fc);
1406         hdr.duration_id = 0;
1407         hdr.seq_ctrl = 0;
1408
1409         skip_header_bytes = ETH_HLEN;
1410         if (ethertype == ETH_P_AARP || ethertype == ETH_P_IPX) {
1411                 encaps_data = bridge_tunnel_header;
1412                 encaps_len = sizeof(bridge_tunnel_header);
1413                 skip_header_bytes -= 2;
1414         } else if (ethertype >= 0x600) {
1415                 encaps_data = rfc1042_header;
1416                 encaps_len = sizeof(rfc1042_header);
1417                 skip_header_bytes -= 2;
1418         } else {
1419                 encaps_data = NULL;
1420                 encaps_len = 0;
1421         }
1422
1423         skb_pull(skb, skip_header_bytes);
1424         nh_pos -= skip_header_bytes;
1425         h_pos -= skip_header_bytes;
1426
1427         /* TODO: implement support for fragments so that there is no need to
1428          * reallocate and copy payload; it might be enough to support one
1429          * extra fragment that would be copied in the beginning of the frame
1430          * data.. anyway, it would be nice to include this into skb structure
1431          * somehow
1432          *
1433          * There are few options for this:
1434          * use skb->cb as an extra space for 802.11 header
1435          * allocate new buffer if not enough headroom
1436          * make sure that there is enough headroom in every skb by increasing
1437          * build in headroom in __dev_alloc_skb() (linux/skbuff.h) and
1438          * alloc_skb() (net/core/skbuff.c)
1439          */
1440         head_need = hdrlen + encaps_len + local->tx_headroom;
1441         head_need -= skb_headroom(skb);
1442
1443         /* We are going to modify skb data, so make a copy of it if happens to
1444          * be cloned. This could happen, e.g., with Linux bridge code passing
1445          * us broadcast frames. */
1446
1447         if (head_need > 0 || skb_cloned(skb)) {
1448 #if 0
1449                 printk(KERN_DEBUG "%s: need to reallocate buffer for %d bytes "
1450                        "of headroom\n", dev->name, head_need);
1451 #endif
1452
1453                 if (skb_cloned(skb))
1454                         I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head_cloned);
1455                 else
1456                         I802_DEBUG_INC(local->tx_expand_skb_head);
1457                 /* Since we have to reallocate the buffer, make sure that there
1458                  * is enough room for possible WEP IV/ICV and TKIP (8 bytes
1459                  * before payload and 12 after). */
1460                 if (pskb_expand_head(skb, (head_need > 0 ? head_need + 8 : 8),
1461                                      12, GFP_ATOMIC)) {
1462                         printk(KERN_DEBUG "%s: failed to reallocate TX buffer"
1463                                "\n", dev->name);
1464                         goto fail;
1465                 }
1466         }
1467
1468         if (encaps_data) {
1469                 memcpy(skb_push(skb, encaps_len), encaps_data, encaps_len);
1470                 nh_pos += encaps_len;
1471                 h_pos += encaps_len;
1472         }
1473         memcpy(skb_push(skb, hdrlen), &hdr, hdrlen);
1474         nh_pos += hdrlen;
1475         h_pos += hdrlen;
1476
1477         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *)skb->cb;
1478         memset(pkt_data, 0, sizeof(struct ieee80211_tx_packet_data));
1479         pkt_data->ifindex = dev->ifindex;
1480         pkt_data->mgmt_iface = (sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_MGMT);
1481         pkt_data->do_not_encrypt = no_encrypt;
1482
1483         skb->dev = local->mdev;
1484         sdata->stats.tx_packets++;
1485         sdata->stats.tx_bytes += skb->len;
1486
1487         /* Update skb pointers to various headers since this modified frame
1488          * is going to go through Linux networking code that may potentially
1489          * need things like pointer to IP header. */
1490         skb_set_mac_header(skb, 0);
1491         skb_set_network_header(skb, nh_pos);
1492         skb_set_transport_header(skb, h_pos);
1493
1494         dev->trans_start = jiffies;
1495         dev_queue_xmit(skb);
1496
1497         return 0;
1498
1499  fail:
1500         if (!ret)
1501                 dev_kfree_skb(skb);
1502
1503         return ret;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * This is the transmit routine for the 802.11 type interfaces
1508  * called by upper layers of the linux networking
1509  * stack when it has a frame to transmit
1510  */
1511 int ieee80211_mgmt_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1512 {
1513         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1514         struct ieee80211_tx_packet_data *pkt_data;
1515         struct ieee80211_hdr *hdr;
1516         u16 fc;
1517
1518         sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(dev);
1519
1520         if (skb->len < 10) {
1521                 dev_kfree_skb(skb);
1522                 return 0;
1523         }
1524
1525         if (skb_headroom(skb) < sdata->local->tx_headroom) {
1526                 if (pskb_expand_head(skb, sdata->local->tx_headroom,
1527                                      0, GFP_ATOMIC)) {
1528                         dev_kfree_skb(skb);
1529                         return 0;
1530                 }
1531         }
1532
1533         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1534         fc = le16_to_cpu(hdr->frame_control);
1535
1536         pkt_data = (struct ieee80211_tx_packet_data *) skb->cb;
1537         memset(pkt_data, 0, sizeof(struct ieee80211_tx_packet_data));
1538         pkt_data->ifindex = sdata->dev->ifindex;
1539         pkt_data->mgmt_iface = (sdata->type == IEEE80211_IF_TYPE_MGMT);
1540
1541         skb->priority = 20; /* use hardcoded priority for mgmt TX queue */
1542         skb->dev = sdata->local->mdev;
1543
1544         /*
1545          * We're using the protocol field of the the frame control header
1546          * to request TX callback for hostapd. BIT(1) is checked.
1547          */
1548         if ((fc & BIT(1)) == BIT(1)) {
1549                 pkt_data->req_tx_status = 1;
1550                 fc &= ~BIT(1);
1551                 hdr->frame_control = cpu_to_le16(fc);
1552         }
1553
1554         pkt_data->do_not_encrypt = !(fc & IEEE80211_FCTL_PROTECTED);
1555
1556         sdata->stats.tx_packets++;
1557         sdata->stats.tx_bytes += skb->len;
1558
1559         dev_queue_xmit(skb);
1560
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 /* helper functions for pending packets for when queues are stopped */
1565
1566 void ieee80211_clear_tx_pending(struct ieee80211_local *local)
1567 {
1568         int i, j;
1569         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1570
1571         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1572                 if (!__ieee80211_queue_pending(local, i))
1573                         continue;
1574                 store = &local->pending_packet[i];
1575                 kfree_skb(store->skb);
1576                 for (j = 0; j < store->num_extra_frag; j++)
1577                         kfree_skb(store->extra_frag[j]);
1578                 kfree(store->extra_frag);
1579                 clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING, &local->state[i]);
1580         }
1581 }
1582
1583 void ieee80211_tx_pending(unsigned long data)
1584 {
1585         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *)data;
1586         struct net_device *dev = local->mdev;
1587         struct ieee80211_tx_stored_packet *store;
1588         struct ieee80211_txrx_data tx;
1589         int i, ret, reschedule = 0;
1590
1591         netif_tx_lock_bh(dev);
1592         for (i = 0; i < local->hw.queues; i++) {
1593                 if (__ieee80211_queue_stopped(local, i))
1594                         continue;
1595                 if (!__ieee80211_queue_pending(local, i)) {
1596                         reschedule = 1;
1597                         continue;
1598                 }
1599                 store = &local->pending_packet[i];
1600                 tx.u.tx.control = &store->control;
1601                 tx.u.tx.extra_frag = store->extra_frag;
1602                 tx.u.tx.num_extra_frag = store->num_extra_frag;
1603                 tx.u.tx.last_frag_hwrate = store->last_frag_hwrate;
1604                 tx.u.tx.last_frag_rate = store->last_frag_rate;
1605                 tx.u.tx.probe_last_frag = store->last_frag_rate_ctrl_probe;
1606                 ret = __ieee80211_tx(local, store->skb, &tx);
1607                 if (ret) {
1608                         if (ret == IEEE80211_TX_FRAG_AGAIN)
1609                                 store->skb = NULL;
1610                 } else {
1611                         clear_bit(IEEE80211_LINK_STATE_PENDING,
1612                                   &local->state[i]);
1613                         reschedule = 1;
1614                 }
1615         }
1616         netif_tx_unlock_bh(dev);
1617         if (reschedule) {
1618                 if (!ieee80211_qdisc_installed(dev)) {
1619                         if (!__ieee80211_queue_stopped(local, 0))
1620                                 netif_wake_queue(dev);
1621                 } else
1622                         netif_schedule(dev);
1623         }
1624 }
1625
1626 /* functions for drivers to get certain frames */
1627
1628 static void ieee80211_beacon_add_tim(struct ieee80211_local *local,
1629                                      struct ieee80211_if_ap *bss,
1630                                      struct sk_buff *skb)
1631 {
1632         u8 *pos, *tim;
1633         int aid0 = 0;
1634         int i, have_bits = 0, n1, n2;
1635
1636         /* Generate bitmap for TIM only if there are any STAs in power save
1637          * mode. */
1638         read_lock_bh(&local->sta_lock);
1639         if (atomic_read(&bss->num_sta_ps) > 0)
1640                 /* in the hope that this is faster than
1641                  * checking byte-for-byte */
1642                 have_bits = !bitmap_empty((unsigned long*)bss->tim,
1643                                           IEEE80211_MAX_AID+1);
1644
1645         if (bss->dtim_count == 0)
1646                 bss->dtim_count = bss->dtim_period - 1;
1647         else
1648                 bss->dtim_count--;
1649
1650         tim = pos = (u8 *) skb_put(skb, 6);
1651         *pos++ = WLAN_EID_TIM;
1652         *pos++ = 4;
1653         *pos++ = bss->dtim_count;
1654         *pos++ = bss->dtim_period;
1655
1656         if (bss->dtim_count == 0 && !skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf))
1657                 aid0 = 1;
1658
1659         if (have_bits) {
1660                 /* Find largest even number N1 so that bits numbered 1 through
1661                  * (N1 x 8) - 1 in the bitmap are 0 and number N2 so that bits
1662                  * (N2 + 1) x 8 through 2007 are 0. */
1663                 n1 = 0;
1664                 for (i = 0; i < IEEE80211_MAX_TIM_LEN; i++) {
1665                         if (bss->tim[i]) {
1666                                 n1 = i & 0xfe;
1667                                 break;
1668                         }
1669                 }
1670                 n2 = n1;
1671                 for (i = IEEE80211_MAX_TIM_LEN - 1; i >= n1; i--) {
1672                         if (bss->tim[i]) {
1673                                 n2 = i;
1674                                 break;
1675                         }
1676                 }
1677
1678                 /* Bitmap control */
1679                 *pos++ = n1 | aid0;
1680                 /* Part Virt Bitmap */
1681                 memcpy(pos, bss->tim + n1, n2 - n1 + 1);
1682
1683                 tim[1] = n2 - n1 + 4;
1684                 skb_put(skb, n2 - n1);
1685         } else {
1686                 *pos++ = aid0; /* Bitmap control */
1687                 *pos++ = 0; /* Part Virt Bitmap */
1688         }
1689         read_unlock_bh(&local->sta_lock);
1690 }
1691
1692 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1693                                      struct ieee80211_tx_control *control)
1694 {
1695         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1696         struct sk_buff *skb;
1697         struct net_device *bdev;
1698         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = NULL;
1699         struct ieee80211_if_ap *ap = NULL;
1700         struct ieee80211_rate *rate;
1701         struct rate_control_extra extra;
1702         u8 *b_head, *b_tail;
1703         int bh_len, bt_len;
1704
1705         bdev = dev_get_by_index(if_id);
1706         if (bdev) {
1707                 sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(bdev);
1708                 ap = &sdata->u.ap;
1709                 dev_put(bdev);
1710         }
1711
1712         if (!ap || sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP ||
1713             !ap->beacon_head) {
1714 #ifdef CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG
1715                 if (net_ratelimit())
1716                         printk(KERN_DEBUG "no beacon data avail for idx=%d "
1717                                "(%s)\n", if_id, bdev ? bdev->name : "N/A");
1718 #endif /* CONFIG_MAC80211_VERBOSE_DEBUG */
1719                 return NULL;
1720         }
1721
1722         /* Assume we are generating the normal beacon locally */
1723         b_head = ap->beacon_head;
1724         b_tail = ap->beacon_tail;
1725         bh_len = ap->beacon_head_len;
1726         bt_len = ap->beacon_tail_len;
1727
1728         skb = dev_alloc_skb(local->tx_headroom +
1729                 bh_len + bt_len + 256 /* maximum TIM len */);
1730         if (!skb)
1731                 return NULL;
1732
1733         skb_reserve(skb, local->tx_headroom);
1734         memcpy(skb_put(skb, bh_len), b_head, bh_len);
1735
1736         ieee80211_include_sequence(sdata, (struct ieee80211_hdr *)skb->data);
1737
1738         ieee80211_beacon_add_tim(local, ap, skb);
1739
1740         if (b_tail) {
1741                 memcpy(skb_put(skb, bt_len), b_tail, bt_len);
1742         }
1743
1744         if (control) {
1745                 memset(&extra, 0, sizeof(extra));
1746                 extra.mode = local->oper_hw_mode;
1747
1748                 rate = rate_control_get_rate(local, local->mdev, skb, &extra);
1749                 if (!rate) {
1750                         if (net_ratelimit()) {
1751                                 printk(KERN_DEBUG "%s: ieee80211_beacon_get: no rate "
1752                                        "found\n", local->mdev->name);
1753                         }
1754                         dev_kfree_skb(skb);
1755                         return NULL;
1756                 }
1757
1758                 control->tx_rate = (sdata->short_preamble &&
1759                                     (rate->flags & IEEE80211_RATE_PREAMBLE2)) ?
1760                         rate->val2 : rate->val;
1761                 control->antenna_sel_tx = local->hw.conf.antenna_sel_tx;
1762                 control->power_level = local->hw.conf.power_level;
1763                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_NO_ACK;
1764                 control->retry_limit = 1;
1765                 control->flags |= IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK;
1766         }
1767
1768         ap->num_beacons++;
1769         return skb;
1770 }
1771 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_beacon_get);
1772
1773 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1774                        const void *frame, size_t frame_len,
1775                        const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
1776                        struct ieee80211_rts *rts)
1777 {
1778         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1779         u16 fctl;
1780
1781         fctl = IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_RTS;
1782         rts->frame_control = cpu_to_le16(fctl);
1783         rts->duration = ieee80211_rts_duration(hw, if_id, frame_len, frame_txctl);
1784         memcpy(rts->ra, hdr->addr1, sizeof(rts->ra));
1785         memcpy(rts->ta, hdr->addr2, sizeof(rts->ta));
1786 }
1787 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_rts_get);
1788
1789 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1790                              const void *frame, size_t frame_len,
1791                              const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
1792                              struct ieee80211_cts *cts)
1793 {
1794         const struct ieee80211_hdr *hdr = frame;
1795         u16 fctl;
1796
1797         fctl = IEEE80211_FTYPE_CTL | IEEE80211_STYPE_CTS;
1798         cts->frame_control = cpu_to_le16(fctl);
1799         cts->duration = ieee80211_ctstoself_duration(hw, if_id, frame_len, frame_txctl);
1800         memcpy(cts->ra, hdr->addr1, sizeof(cts->ra));
1801 }
1802 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_ctstoself_get);
1803
1804 struct sk_buff *
1805 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1806                           struct ieee80211_tx_control *control)
1807 {
1808         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1809         struct sk_buff *skb;
1810         struct sta_info *sta;
1811         ieee80211_tx_handler *handler;
1812         struct ieee80211_txrx_data tx;
1813         ieee80211_txrx_result res = TXRX_DROP;
1814         struct net_device *bdev;
1815         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
1816         struct ieee80211_if_ap *bss = NULL;
1817
1818         bdev = dev_get_by_index(if_id);
1819         if (bdev) {
1820                 sdata = IEEE80211_DEV_TO_SUB_IF(bdev);
1821                 bss = &sdata->u.ap;
1822                 dev_put(bdev);
1823         }
1824         if (!bss || sdata->type != IEEE80211_IF_TYPE_AP || !bss->beacon_head)
1825                 return NULL;
1826
1827         if (bss->dtim_count != 0)
1828                 return NULL; /* send buffered bc/mc only after DTIM beacon */
1829         memset(control, 0, sizeof(*control));
1830         while (1) {
1831                 skb = skb_dequeue(&bss->ps_bc_buf);
1832                 if (!skb)
1833                         return NULL;
1834                 local->total_ps_buffered--;
1835
1836                 if (!skb_queue_empty(&bss->ps_bc_buf) && skb->len >= 2) {
1837                         struct ieee80211_hdr *hdr =
1838                                 (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1839                         /* more buffered multicast/broadcast frames ==> set
1840                          * MoreData flag in IEEE 802.11 header to inform PS
1841                          * STAs */
1842                         hdr->frame_control |=
1843                                 cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1844                 }
1845
1846                 if (ieee80211_tx_prepare(&tx, skb, local->mdev, control) == 0)
1847                         break;
1848                 dev_kfree_skb_any(skb);
1849         }
1850         sta = tx.sta;
1851         tx.u.tx.ps_buffered = 1;
1852
1853         for (handler = local->tx_handlers; *handler != NULL; handler++) {
1854                 res = (*handler)(&tx);
1855                 if (res == TXRX_DROP || res == TXRX_QUEUED)
1856                         break;
1857         }
1858         dev_put(tx.dev);
1859         skb = tx.skb; /* handlers are allowed to change skb */
1860
1861         if (res == TXRX_DROP) {
1862                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_drop);
1863                 dev_kfree_skb(skb);
1864                 skb = NULL;
1865         } else if (res == TXRX_QUEUED) {
1866                 I802_DEBUG_INC(local->tx_handlers_queued);
1867                 skb = NULL;
1868         }
1869
1870         if (sta)
1871                 sta_info_put(sta);
1872
1873         return skb;
1874 }
1875 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_buffered_bc);