mac80211: use put_unaligned_le16 in mesh_plink_frame_tx
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / net / mac80211 / sta_info.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/etherdevice.h>
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/skbuff.h>
17 #include <linux/if_arp.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/rtnetlink.h>
20
21 #include <net/mac80211.h>
22 #include "ieee80211_i.h"
23 #include "driver-ops.h"
24 #include "rate.h"
25 #include "sta_info.h"
26 #include "debugfs_sta.h"
27 #include "mesh.h"
28 #include "wme.h"
29
30 /**
31  * DOC: STA information lifetime rules
32  *
33  * STA info structures (&struct sta_info) are managed in a hash table
34  * for faster lookup and a list for iteration. They are managed using
35  * RCU, i.e. access to the list and hash table is protected by RCU.
36  *
37  * Upon allocating a STA info structure with sta_info_alloc(), the caller
38  * owns that structure. It must then insert it into the hash table using
39  * either sta_info_insert() or sta_info_insert_rcu(); only in the latter
40  * case (which acquires an rcu read section but must not be called from
41  * within one) will the pointer still be valid after the call. Note that
42  * the caller may not do much with the STA info before inserting it, in
43  * particular, it may not start any mesh peer link management or add
44  * encryption keys.
45  *
46  * When the insertion fails (sta_info_insert()) returns non-zero), the
47  * structure will have been freed by sta_info_insert()!
48  *
49  * Station entries are added by mac80211 when you establish a link with a
50  * peer. This means different things for the different type of interfaces
51  * we support. For a regular station this mean we add the AP sta when we
52  * receive an association response from the AP. For IBSS this occurs when
53  * get to know about a peer on the same IBSS. For WDS we add the sta for
54  * the peer immediately upon device open. When using AP mode we add stations
55  * for each respective station upon request from userspace through nl80211.
56  *
57  * In order to remove a STA info structure, various sta_info_destroy_*()
58  * calls are available.
59  *
60  * There is no concept of ownership on a STA entry, each structure is
61  * owned by the global hash table/list until it is removed. All users of
62  * the structure need to be RCU protected so that the structure won't be
63  * freed before they are done using it.
64  */
65
66 /* Caller must hold local->sta_mtx */
67 static int sta_info_hash_del(struct ieee80211_local *local,
68                              struct sta_info *sta)
69 {
70         struct sta_info *s;
71
72         s = rcu_dereference_protected(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
73                                       lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
74         if (!s)
75                 return -ENOENT;
76         if (s == sta) {
77                 rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
78                                    s->hnext);
79                 return 0;
80         }
81
82         while (rcu_access_pointer(s->hnext) &&
83                rcu_access_pointer(s->hnext) != sta)
84                 s = rcu_dereference_protected(s->hnext,
85                                         lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
86         if (rcu_access_pointer(s->hnext)) {
87                 rcu_assign_pointer(s->hnext, sta->hnext);
88                 return 0;
89         }
90
91         return -ENOENT;
92 }
93
94 static void cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
95 {
96         int ac, i;
97         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
98         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
99         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
100         struct ps_data *ps;
101
102         /*
103          * At this point, when being called as call_rcu callback,
104          * neither mac80211 nor the driver can reference this
105          * sta struct any more except by still existing timers
106          * associated with this station that we clean up below.
107          *
108          * Note though that this still uses the sdata and even
109          * calls the driver in AP and mesh mode, so interfaces
110          * of those types mush use call sta_info_flush_cleanup()
111          * (typically via sta_info_flush()) before deconfiguring
112          * the driver.
113          *
114          * In station mode, nothing happens here so it doesn't
115          * have to (and doesn't) do that, this is intentional to
116          * speed up roaming.
117          */
118
119         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
120                 if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
121                     sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
122                         ps = &sdata->bss->ps;
123                 else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
124                         ps = &sdata->u.mesh.ps;
125                 else
126                         return;
127
128                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
129
130                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
131                 sta_info_recalc_tim(sta);
132         }
133
134         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
135                 local->total_ps_buffered -= skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
136                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->ps_tx_buf[ac]);
137                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->tx_filtered[ac]);
138         }
139
140         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
141                 mesh_sta_cleanup(sta);
142
143         cancel_work_sync(&sta->drv_unblock_wk);
144
145         /*
146          * Destroy aggregation state here. It would be nice to wait for the
147          * driver to finish aggregation stop and then clean up, but for now
148          * drivers have to handle aggregation stop being requested, followed
149          * directly by station destruction.
150          */
151         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
152                 kfree(sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[i]);
153                 tid_tx = rcu_dereference_raw(sta->ampdu_mlme.tid_tx[i]);
154                 if (!tid_tx)
155                         continue;
156                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &tid_tx->pending);
157                 kfree(tid_tx);
158         }
159
160         sta_info_free(local, sta);
161 }
162
163 void ieee80211_cleanup_sdata_stas(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
164 {
165         struct sta_info *sta;
166
167         spin_lock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
168         while (!list_empty(&sdata->cleanup_stations)) {
169                 sta = list_first_entry(&sdata->cleanup_stations,
170                                        struct sta_info, list);
171                 list_del(&sta->list);
172                 spin_unlock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
173
174                 cleanup_single_sta(sta);
175
176                 spin_lock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
177         }
178
179         spin_unlock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
180 }
181
182 static void free_sta_rcu(struct rcu_head *h)
183 {
184         struct sta_info *sta = container_of(h, struct sta_info, rcu_head);
185         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
186
187         spin_lock(&sdata->cleanup_stations_lock);
188         list_add_tail(&sta->list, &sdata->cleanup_stations);
189         spin_unlock(&sdata->cleanup_stations_lock);
190
191         ieee80211_queue_work(&sdata->local->hw, &sdata->cleanup_stations_wk);
192 }
193
194 /* protected by RCU */
195 struct sta_info *sta_info_get(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
196                               const u8 *addr)
197 {
198         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
199         struct sta_info *sta;
200
201         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
202                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
203         while (sta) {
204                 if (sta->sdata == sdata &&
205                     ether_addr_equal(sta->sta.addr, addr))
206                         break;
207                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
208                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
209         }
210         return sta;
211 }
212
213 /*
214  * Get sta info either from the specified interface
215  * or from one of its vlans
216  */
217 struct sta_info *sta_info_get_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
218                                   const u8 *addr)
219 {
220         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
221         struct sta_info *sta;
222
223         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
224                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
225         while (sta) {
226                 if ((sta->sdata == sdata ||
227                      (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) &&
228                     ether_addr_equal(sta->sta.addr, addr))
229                         break;
230                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
231                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
232         }
233         return sta;
234 }
235
236 struct sta_info *sta_info_get_by_idx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
237                                      int idx)
238 {
239         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
240         struct sta_info *sta;
241         int i = 0;
242
243         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
244                 if (sdata != sta->sdata)
245                         continue;
246                 if (i < idx) {
247                         ++i;
248                         continue;
249                 }
250                 return sta;
251         }
252
253         return NULL;
254 }
255
256 /**
257  * sta_info_free - free STA
258  *
259  * @local: pointer to the global information
260  * @sta: STA info to free
261  *
262  * This function must undo everything done by sta_info_alloc()
263  * that may happen before sta_info_insert(). It may only be
264  * called when sta_info_insert() has not been attempted (and
265  * if that fails, the station is freed anyway.)
266  */
267 void sta_info_free(struct ieee80211_local *local, struct sta_info *sta)
268 {
269         if (sta->rate_ctrl)
270                 rate_control_free_sta(sta);
271
272         sta_dbg(sta->sdata, "Destroyed STA %pM\n", sta->sta.addr);
273
274         kfree(sta);
275 }
276
277 /* Caller must hold local->sta_mtx */
278 static void sta_info_hash_add(struct ieee80211_local *local,
279                               struct sta_info *sta)
280 {
281         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
282         sta->hnext = local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)];
283         rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)], sta);
284 }
285
286 static void sta_unblock(struct work_struct *wk)
287 {
288         struct sta_info *sta;
289
290         sta = container_of(wk, struct sta_info, drv_unblock_wk);
291
292         if (sta->dead)
293                 return;
294
295         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
296                 local_bh_disable();
297                 ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(sta);
298                 local_bh_enable();
299         } else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL)) {
300                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
301
302                 local_bh_disable();
303                 ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(sta);
304                 local_bh_enable();
305         } else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD)) {
306                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
307
308                 local_bh_disable();
309                 ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(sta);
310                 local_bh_enable();
311         } else
312                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
313 }
314
315 static int sta_prepare_rate_control(struct ieee80211_local *local,
316                                     struct sta_info *sta, gfp_t gfp)
317 {
318         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL)
319                 return 0;
320
321         sta->rate_ctrl = local->rate_ctrl;
322         sta->rate_ctrl_priv = rate_control_alloc_sta(sta->rate_ctrl,
323                                                      &sta->sta, gfp);
324         if (!sta->rate_ctrl_priv)
325                 return -ENOMEM;
326
327         return 0;
328 }
329
330 struct sta_info *sta_info_alloc(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
331                                 const u8 *addr, gfp_t gfp)
332 {
333         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
334         struct sta_info *sta;
335         struct timespec uptime;
336         int i;
337
338         sta = kzalloc(sizeof(*sta) + local->hw.sta_data_size, gfp);
339         if (!sta)
340                 return NULL;
341
342         spin_lock_init(&sta->lock);
343         INIT_WORK(&sta->drv_unblock_wk, sta_unblock);
344         INIT_WORK(&sta->ampdu_mlme.work, ieee80211_ba_session_work);
345         mutex_init(&sta->ampdu_mlme.mtx);
346 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
347         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
348             !sdata->u.mesh.user_mpm)
349                 init_timer(&sta->plink_timer);
350         sta->nonpeer_pm = NL80211_MESH_POWER_ACTIVE;
351 #endif
352
353         memcpy(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN);
354         sta->local = local;
355         sta->sdata = sdata;
356         sta->last_rx = jiffies;
357
358         sta->sta_state = IEEE80211_STA_NONE;
359
360         do_posix_clock_monotonic_gettime(&uptime);
361         sta->last_connected = uptime.tv_sec;
362         ewma_init(&sta->avg_signal, 1024, 8);
363         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->chain_signal_avg); i++)
364                 ewma_init(&sta->chain_signal_avg[i], 1024, 8);
365
366         if (sta_prepare_rate_control(local, sta, gfp)) {
367                 kfree(sta);
368                 return NULL;
369         }
370
371         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
372                 /*
373                  * timer_to_tid must be initialized with identity mapping
374                  * to enable session_timer's data differentiation. See
375                  * sta_rx_agg_session_timer_expired for usage.
376                  */
377                 sta->timer_to_tid[i] = i;
378         }
379         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
380                 skb_queue_head_init(&sta->ps_tx_buf[i]);
381                 skb_queue_head_init(&sta->tx_filtered[i]);
382         }
383
384         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++)
385                 sta->last_seq_ctrl[i] = cpu_to_le16(USHRT_MAX);
386
387         sta->sta.smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
388         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
389             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
390                 struct ieee80211_supported_band *sband =
391                         local->hw.wiphy->bands[ieee80211_get_sdata_band(sdata)];
392                 u8 smps = (sband->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SM_PS) >>
393                                 IEEE80211_HT_CAP_SM_PS_SHIFT;
394                 /*
395                  * Assume that hostapd advertises our caps in the beacon and
396                  * this is the known_smps_mode for a station that just assciated
397                  */
398                 switch (smps) {
399                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DISABLED:
400                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
401                         break;
402                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_STATIC:
403                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_STATIC;
404                         break;
405                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DYNAMIC:
406                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_DYNAMIC;
407                         break;
408                 default:
409                         WARN_ON(1);
410                 }
411         }
412
413         sta_dbg(sdata, "Allocated STA %pM\n", sta->sta.addr);
414
415         return sta;
416 }
417
418 static int sta_info_insert_check(struct sta_info *sta)
419 {
420         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
421
422         /*
423          * Can't be a WARN_ON because it can be triggered through a race:
424          * something inserts a STA (on one CPU) without holding the RTNL
425          * and another CPU turns off the net device.
426          */
427         if (unlikely(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
428                 return -ENETDOWN;
429
430         if (WARN_ON(ether_addr_equal(sta->sta.addr, sdata->vif.addr) ||
431                     is_multicast_ether_addr(sta->sta.addr)))
432                 return -EINVAL;
433
434         return 0;
435 }
436
437 static int sta_info_insert_drv_state(struct ieee80211_local *local,
438                                      struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
439                                      struct sta_info *sta)
440 {
441         enum ieee80211_sta_state state;
442         int err = 0;
443
444         for (state = IEEE80211_STA_NOTEXIST; state < sta->sta_state; state++) {
445                 err = drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state + 1);
446                 if (err)
447                         break;
448         }
449
450         if (!err) {
451                 /*
452                  * Drivers using legacy sta_add/sta_remove callbacks only
453                  * get uploaded set to true after sta_add is called.
454                  */
455                 if (!local->ops->sta_add)
456                         sta->uploaded = true;
457                 return 0;
458         }
459
460         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
461                 sdata_info(sdata,
462                            "failed to move IBSS STA %pM to state %d (%d) - keeping it anyway\n",
463                            sta->sta.addr, state + 1, err);
464                 err = 0;
465         }
466
467         /* unwind on error */
468         for (; state > IEEE80211_STA_NOTEXIST; state--)
469                 WARN_ON(drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state - 1));
470
471         return err;
472 }
473
474 /*
475  * should be called with sta_mtx locked
476  * this function replaces the mutex lock
477  * with a RCU lock
478  */
479 static int sta_info_insert_finish(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
480 {
481         struct ieee80211_local *local = sta->local;
482         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
483         struct station_info sinfo;
484         int err = 0;
485
486         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
487
488         /* check if STA exists already */
489         if (sta_info_get_bss(sdata, sta->sta.addr)) {
490                 err = -EEXIST;
491                 goto out_err;
492         }
493
494         /* notify driver */
495         err = sta_info_insert_drv_state(local, sdata, sta);
496         if (err)
497                 goto out_err;
498
499         local->num_sta++;
500         local->sta_generation++;
501         smp_mb();
502
503         /* make the station visible */
504         sta_info_hash_add(local, sta);
505
506         list_add_rcu(&sta->list, &local->sta_list);
507
508         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED);
509
510         ieee80211_sta_debugfs_add(sta);
511         rate_control_add_sta_debugfs(sta);
512
513         memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
514         sinfo.filled = 0;
515         sinfo.generation = local->sta_generation;
516         cfg80211_new_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, &sinfo, GFP_KERNEL);
517
518         sta_dbg(sdata, "Inserted STA %pM\n", sta->sta.addr);
519
520         /* move reference to rcu-protected */
521         rcu_read_lock();
522         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
523
524         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
525                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
526
527         return 0;
528  out_err:
529         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
530         rcu_read_lock();
531         return err;
532 }
533
534 int sta_info_insert_rcu(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
535 {
536         struct ieee80211_local *local = sta->local;
537         int err = 0;
538
539         might_sleep();
540
541         err = sta_info_insert_check(sta);
542         if (err) {
543                 rcu_read_lock();
544                 goto out_free;
545         }
546
547         mutex_lock(&local->sta_mtx);
548
549         err = sta_info_insert_finish(sta);
550         if (err)
551                 goto out_free;
552
553         return 0;
554  out_free:
555         BUG_ON(!err);
556         sta_info_free(local, sta);
557         return err;
558 }
559
560 int sta_info_insert(struct sta_info *sta)
561 {
562         int err = sta_info_insert_rcu(sta);
563
564         rcu_read_unlock();
565
566         return err;
567 }
568
569 static inline void __bss_tim_set(u8 *tim, u16 id)
570 {
571         /*
572          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
573          * so this line may not be changed to use the __set_bit() format.
574          */
575         tim[id / 8] |= (1 << (id % 8));
576 }
577
578 static inline void __bss_tim_clear(u8 *tim, u16 id)
579 {
580         /*
581          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
582          * so this line may not be changed to use the __clear_bit() format.
583          */
584         tim[id / 8] &= ~(1 << (id % 8));
585 }
586
587 static inline bool __bss_tim_get(u8 *tim, u16 id)
588 {
589         /*
590          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
591          * so this line may not be changed to use the test_bit() format.
592          */
593         return tim[id / 8] & (1 << (id % 8));
594 }
595
596 static unsigned long ieee80211_tids_for_ac(int ac)
597 {
598         /* If we ever support TIDs > 7, this obviously needs to be adjusted */
599         switch (ac) {
600         case IEEE80211_AC_VO:
601                 return BIT(6) | BIT(7);
602         case IEEE80211_AC_VI:
603                 return BIT(4) | BIT(5);
604         case IEEE80211_AC_BE:
605                 return BIT(0) | BIT(3);
606         case IEEE80211_AC_BK:
607                 return BIT(1) | BIT(2);
608         default:
609                 WARN_ON(1);
610                 return 0;
611         }
612 }
613
614 void sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta)
615 {
616         struct ieee80211_local *local = sta->local;
617         struct ps_data *ps;
618         bool indicate_tim = false;
619         u8 ignore_for_tim = sta->sta.uapsd_queues;
620         int ac;
621         u16 id;
622
623         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
624             sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
625                 if (WARN_ON_ONCE(!sta->sdata->bss))
626                         return;
627
628                 ps = &sta->sdata->bss->ps;
629                 id = sta->sta.aid;
630 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
631         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif)) {
632                 ps = &sta->sdata->u.mesh.ps;
633                 /* TIM map only for 1 <= PLID <= IEEE80211_MAX_AID */
634                 id = sta->plid % (IEEE80211_MAX_AID + 1);
635 #endif
636         } else {
637                 return;
638         }
639
640         /* No need to do anything if the driver does all */
641         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS)
642                 return;
643
644         if (sta->dead)
645                 goto done;
646
647         /*
648          * If all ACs are delivery-enabled then we should build
649          * the TIM bit for all ACs anyway; if only some are then
650          * we ignore those and build the TIM bit using only the
651          * non-enabled ones.
652          */
653         if (ignore_for_tim == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
654                 ignore_for_tim = 0;
655
656         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
657                 unsigned long tids;
658
659                 if (ignore_for_tim & BIT(ac))
660                         continue;
661
662                 indicate_tim |= !skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
663                                 !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]);
664                 if (indicate_tim)
665                         break;
666
667                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
668
669                 indicate_tim |=
670                         sta->driver_buffered_tids & tids;
671         }
672
673  done:
674         spin_lock_bh(&local->tim_lock);
675
676         if (indicate_tim == __bss_tim_get(ps->tim, id))
677                 goto out_unlock;
678
679         if (indicate_tim)
680                 __bss_tim_set(ps->tim, id);
681         else
682                 __bss_tim_clear(ps->tim, id);
683
684         if (local->ops->set_tim) {
685                 local->tim_in_locked_section = true;
686                 drv_set_tim(local, &sta->sta, indicate_tim);
687                 local->tim_in_locked_section = false;
688         }
689
690 out_unlock:
691         spin_unlock_bh(&local->tim_lock);
692 }
693
694 static bool sta_info_buffer_expired(struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
695 {
696         struct ieee80211_tx_info *info;
697         int timeout;
698
699         if (!skb)
700                 return false;
701
702         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
703
704         /* Timeout: (2 * listen_interval * beacon_int * 1024 / 1000000) sec */
705         timeout = (sta->listen_interval *
706                    sta->sdata->vif.bss_conf.beacon_int *
707                    32 / 15625) * HZ;
708         if (timeout < STA_TX_BUFFER_EXPIRE)
709                 timeout = STA_TX_BUFFER_EXPIRE;
710         return time_after(jiffies, info->control.jiffies + timeout);
711 }
712
713
714 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(struct ieee80211_local *local,
715                                                 struct sta_info *sta, int ac)
716 {
717         unsigned long flags;
718         struct sk_buff *skb;
719
720         /*
721          * First check for frames that should expire on the filtered
722          * queue. Frames here were rejected by the driver and are on
723          * a separate queue to avoid reordering with normal PS-buffered
724          * frames. They also aren't accounted for right now in the
725          * total_ps_buffered counter.
726          */
727         for (;;) {
728                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
729                 skb = skb_peek(&sta->tx_filtered[ac]);
730                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
731                         skb = __skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
732                 else
733                         skb = NULL;
734                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
735
736                 /*
737                  * Frames are queued in order, so if this one
738                  * hasn't expired yet we can stop testing. If
739                  * we actually reached the end of the queue we
740                  * also need to stop, of course.
741                  */
742                 if (!skb)
743                         break;
744                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
745         }
746
747         /*
748          * Now also check the normal PS-buffered queue, this will
749          * only find something if the filtered queue was emptied
750          * since the filtered frames are all before the normal PS
751          * buffered frames.
752          */
753         for (;;) {
754                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
755                 skb = skb_peek(&sta->ps_tx_buf[ac]);
756                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
757                         skb = __skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
758                 else
759                         skb = NULL;
760                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
761
762                 /*
763                  * frames are queued in order, so if this one
764                  * hasn't expired yet (or we reached the end of
765                  * the queue) we can stop testing
766                  */
767                 if (!skb)
768                         break;
769
770                 local->total_ps_buffered--;
771                 ps_dbg(sta->sdata, "Buffered frame expired (STA %pM)\n",
772                        sta->sta.addr);
773                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
774         }
775
776         /*
777          * Finally, recalculate the TIM bit for this station -- it might
778          * now be clear because the station was too slow to retrieve its
779          * frames.
780          */
781         sta_info_recalc_tim(sta);
782
783         /*
784          * Return whether there are any frames still buffered, this is
785          * used to check whether the cleanup timer still needs to run,
786          * if there are no frames we don't need to rearm the timer.
787          */
788         return !(skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]) &&
789                  skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]));
790 }
791
792 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered(struct ieee80211_local *local,
793                                              struct sta_info *sta)
794 {
795         bool have_buffered = false;
796         int ac;
797
798         /* This is only necessary for stations on BSS/MBSS interfaces */
799         if (!sta->sdata->bss &&
800             !ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif))
801                 return false;
802
803         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
804                 have_buffered |=
805                         sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(local, sta, ac);
806
807         return have_buffered;
808 }
809
810 int __must_check __sta_info_destroy(struct sta_info *sta)
811 {
812         struct ieee80211_local *local;
813         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
814         int ret;
815
816         might_sleep();
817
818         if (!sta)
819                 return -ENOENT;
820
821         local = sta->local;
822         sdata = sta->sdata;
823
824         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
825
826         /*
827          * Before removing the station from the driver and
828          * rate control, it might still start new aggregation
829          * sessions -- block that to make sure the tear-down
830          * will be sufficient.
831          */
832         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
833         ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions(sta, AGG_STOP_DESTROY_STA);
834
835         ret = sta_info_hash_del(local, sta);
836         if (ret)
837                 return ret;
838
839         list_del_rcu(&sta->list);
840
841         /* this always calls synchronize_net() */
842         ieee80211_free_sta_keys(local, sta);
843
844         sta->dead = true;
845
846         local->num_sta--;
847         local->sta_generation++;
848
849         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
850                 RCU_INIT_POINTER(sdata->u.vlan.sta, NULL);
851
852         while (sta->sta_state > IEEE80211_STA_NONE) {
853                 ret = sta_info_move_state(sta, sta->sta_state - 1);
854                 if (ret) {
855                         WARN_ON_ONCE(1);
856                         break;
857                 }
858         }
859
860         if (sta->uploaded) {
861                 ret = drv_sta_state(local, sdata, sta, IEEE80211_STA_NONE,
862                                     IEEE80211_STA_NOTEXIST);
863                 WARN_ON_ONCE(ret != 0);
864         }
865
866         sta_dbg(sdata, "Removed STA %pM\n", sta->sta.addr);
867
868         cfg80211_del_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, GFP_KERNEL);
869
870         rate_control_remove_sta_debugfs(sta);
871         ieee80211_sta_debugfs_remove(sta);
872
873         call_rcu(&sta->rcu_head, free_sta_rcu);
874
875         return 0;
876 }
877
878 int sta_info_destroy_addr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, const u8 *addr)
879 {
880         struct sta_info *sta;
881         int ret;
882
883         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
884         sta = sta_info_get(sdata, addr);
885         ret = __sta_info_destroy(sta);
886         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
887
888         return ret;
889 }
890
891 int sta_info_destroy_addr_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
892                               const u8 *addr)
893 {
894         struct sta_info *sta;
895         int ret;
896
897         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
898         sta = sta_info_get_bss(sdata, addr);
899         ret = __sta_info_destroy(sta);
900         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
901
902         return ret;
903 }
904
905 static void sta_info_cleanup(unsigned long data)
906 {
907         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *) data;
908         struct sta_info *sta;
909         bool timer_needed = false;
910
911         rcu_read_lock();
912         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
913                 if (sta_info_cleanup_expire_buffered(local, sta))
914                         timer_needed = true;
915         rcu_read_unlock();
916
917         if (local->quiescing)
918                 return;
919
920         if (!timer_needed)
921                 return;
922
923         mod_timer(&local->sta_cleanup,
924                   round_jiffies(jiffies + STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
925 }
926
927 void sta_info_init(struct ieee80211_local *local)
928 {
929         spin_lock_init(&local->tim_lock);
930         mutex_init(&local->sta_mtx);
931         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_list);
932
933         setup_timer(&local->sta_cleanup, sta_info_cleanup,
934                     (unsigned long)local);
935 }
936
937 void sta_info_stop(struct ieee80211_local *local)
938 {
939         del_timer_sync(&local->sta_cleanup);
940 }
941
942
943 int sta_info_flush_defer(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
944 {
945         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
946         struct sta_info *sta, *tmp;
947         int ret = 0;
948
949         might_sleep();
950
951         mutex_lock(&local->sta_mtx);
952         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
953                 if (sdata == sta->sdata) {
954                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
955                         ret++;
956                 }
957         }
958         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
959
960         return ret;
961 }
962
963 void sta_info_flush_cleanup(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
964 {
965         ieee80211_cleanup_sdata_stas(sdata);
966         cancel_work_sync(&sdata->cleanup_stations_wk);
967 }
968
969 void ieee80211_sta_expire(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
970                           unsigned long exp_time)
971 {
972         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
973         struct sta_info *sta, *tmp;
974
975         mutex_lock(&local->sta_mtx);
976
977         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
978                 if (sdata != sta->sdata)
979                         continue;
980
981                 if (time_after(jiffies, sta->last_rx + exp_time)) {
982                         sta_dbg(sta->sdata, "expiring inactive STA %pM\n",
983                                 sta->sta.addr);
984
985                         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
986                             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
987                                 atomic_dec(&sdata->u.mesh.ps.num_sta_ps);
988
989                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
990                 }
991         }
992
993         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
994 }
995
996 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
997                                                const u8 *addr,
998                                                const u8 *localaddr)
999 {
1000         struct sta_info *sta, *nxt;
1001
1002         /*
1003          * Just return a random station if localaddr is NULL
1004          * ... first in list.
1005          */
1006         for_each_sta_info(hw_to_local(hw), addr, sta, nxt) {
1007                 if (localaddr &&
1008                     !ether_addr_equal(sta->sdata->vif.addr, localaddr))
1009                         continue;
1010                 if (!sta->uploaded)
1011                         return NULL;
1012                 return &sta->sta;
1013         }
1014
1015         return NULL;
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_find_sta_by_ifaddr);
1018
1019 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
1020                                          const u8 *addr)
1021 {
1022         struct sta_info *sta;
1023
1024         if (!vif)
1025                 return NULL;
1026
1027         sta = sta_info_get_bss(vif_to_sdata(vif), addr);
1028         if (!sta)
1029                 return NULL;
1030
1031         if (!sta->uploaded)
1032                 return NULL;
1033
1034         return &sta->sta;
1035 }
1036 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_find_sta);
1037
1038 static void clear_sta_ps_flags(void *_sta)
1039 {
1040         struct sta_info *sta = _sta;
1041         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1042         struct ps_data *ps;
1043
1044         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1045             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1046                 ps = &sdata->bss->ps;
1047         else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
1048                 ps = &sdata->u.mesh.ps;
1049         else
1050                 return;
1051
1052         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1053         if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
1054                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
1055 }
1056
1057 /* powersave support code */
1058 void ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(struct sta_info *sta)
1059 {
1060         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1061         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1062         struct sk_buff_head pending;
1063         int filtered = 0, buffered = 0, ac;
1064         unsigned long flags;
1065
1066         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1067
1068         BUILD_BUG_ON(BITS_TO_LONGS(IEEE80211_NUM_TIDS) > 1);
1069         sta->driver_buffered_tids = 0;
1070
1071         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS))
1072                 drv_sta_notify(local, sdata, STA_NOTIFY_AWAKE, &sta->sta);
1073
1074         skb_queue_head_init(&pending);
1075
1076         /* Send all buffered frames to the station */
1077         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1078                 int count = skb_queue_len(&pending), tmp;
1079
1080                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1081                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->tx_filtered[ac], &pending);
1082                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1083                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1084                 filtered += tmp - count;
1085                 count = tmp;
1086
1087                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1088                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->ps_tx_buf[ac], &pending);
1089                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1090                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1091                 buffered += tmp - count;
1092         }
1093
1094         ieee80211_add_pending_skbs_fn(local, &pending, clear_sta_ps_flags, sta);
1095
1096         /* This station just woke up and isn't aware of our SMPS state */
1097         if (!ieee80211_smps_is_restrictive(sta->known_smps_mode,
1098                                            sdata->smps_mode) &&
1099             sta->known_smps_mode != sdata->bss->req_smps &&
1100             sta_info_tx_streams(sta) != 1) {
1101                 ht_dbg(sdata,
1102                        "%pM just woke up and MIMO capable - update SMPS\n",
1103                        sta->sta.addr);
1104                 ieee80211_send_smps_action(sdata, sdata->bss->req_smps,
1105                                            sta->sta.addr,
1106                                            sdata->vif.bss_conf.bssid);
1107         }
1108
1109         local->total_ps_buffered -= buffered;
1110
1111         sta_info_recalc_tim(sta);
1112
1113         ps_dbg(sdata,
1114                "STA %pM aid %d sending %d filtered/%d PS frames since STA not sleeping anymore\n",
1115                sta->sta.addr, sta->sta.aid, filtered, buffered);
1116 }
1117
1118 static void ieee80211_send_null_response(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1119                                          struct sta_info *sta, int tid,
1120                                          enum ieee80211_frame_release_type reason)
1121 {
1122         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1123         struct ieee80211_qos_hdr *nullfunc;
1124         struct sk_buff *skb;
1125         int size = sizeof(*nullfunc);
1126         __le16 fc;
1127         bool qos = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1128         struct ieee80211_tx_info *info;
1129         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
1130
1131         if (qos) {
1132                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1133                                  IEEE80211_STYPE_QOS_NULLFUNC |
1134                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1135         } else {
1136                 size -= 2;
1137                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1138                                  IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
1139                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1140         }
1141
1142         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + size);
1143         if (!skb)
1144                 return;
1145
1146         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1147
1148         nullfunc = (void *) skb_put(skb, size);
1149         nullfunc->frame_control = fc;
1150         nullfunc->duration_id = 0;
1151         memcpy(nullfunc->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1152         memcpy(nullfunc->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1153         memcpy(nullfunc->addr3, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1154
1155         skb->priority = tid;
1156         skb_set_queue_mapping(skb, ieee802_1d_to_ac[tid]);
1157         if (qos) {
1158                 nullfunc->qos_ctrl = cpu_to_le16(tid);
1159
1160                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD)
1161                         nullfunc->qos_ctrl |=
1162                                 cpu_to_le16(IEEE80211_QOS_CTL_EOSP);
1163         }
1164
1165         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1166
1167         /*
1168          * Tell TX path to send this frame even though the
1169          * STA may still remain is PS mode after this frame
1170          * exchange. Also set EOSP to indicate this packet
1171          * ends the poll/service period.
1172          */
1173         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |
1174                        IEEE80211_TX_CTL_PS_RESPONSE |
1175                        IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1176                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1177
1178         drv_allow_buffered_frames(local, sta, BIT(tid), 1, reason, false);
1179
1180         skb->dev = sdata->dev;
1181
1182         rcu_read_lock();
1183         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
1184         if (WARN_ON(!chanctx_conf)) {
1185                 rcu_read_unlock();
1186                 kfree_skb(skb);
1187                 return;
1188         }
1189
1190         ieee80211_xmit(sdata, skb, chanctx_conf->def.chan->band);
1191         rcu_read_unlock();
1192 }
1193
1194 static void
1195 ieee80211_sta_ps_deliver_response(struct sta_info *sta,
1196                                   int n_frames, u8 ignored_acs,
1197                                   enum ieee80211_frame_release_type reason)
1198 {
1199         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1200         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1201         bool found = false;
1202         bool more_data = false;
1203         int ac;
1204         unsigned long driver_release_tids = 0;
1205         struct sk_buff_head frames;
1206
1207         /* Service or PS-Poll period starts */
1208         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1209
1210         __skb_queue_head_init(&frames);
1211
1212         /*
1213          * Get response frame(s) and more data bit for it.
1214          */
1215         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1216                 unsigned long tids;
1217
1218                 if (ignored_acs & BIT(ac))
1219                         continue;
1220
1221                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
1222
1223                 if (!found) {
1224                         driver_release_tids = sta->driver_buffered_tids & tids;
1225                         if (driver_release_tids) {
1226                                 found = true;
1227                         } else {
1228                                 struct sk_buff *skb;
1229
1230                                 while (n_frames > 0) {
1231                                         skb = skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
1232                                         if (!skb) {
1233                                                 skb = skb_dequeue(
1234                                                         &sta->ps_tx_buf[ac]);
1235                                                 if (skb)
1236                                                         local->total_ps_buffered--;
1237                                         }
1238                                         if (!skb)
1239                                                 break;
1240                                         n_frames--;
1241                                         found = true;
1242                                         __skb_queue_tail(&frames, skb);
1243                                 }
1244                         }
1245
1246                         /*
1247                          * If the driver has data on more than one TID then
1248                          * certainly there's more data if we release just a
1249                          * single frame now (from a single TID).
1250                          */
1251                         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL &&
1252                             hweight16(driver_release_tids) > 1) {
1253                                 more_data = true;
1254                                 driver_release_tids =
1255                                         BIT(ffs(driver_release_tids) - 1);
1256                                 break;
1257                         }
1258                 }
1259
1260                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1261                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac])) {
1262                         more_data = true;
1263                         break;
1264                 }
1265         }
1266
1267         if (!found) {
1268                 int tid;
1269
1270                 /*
1271                  * For PS-Poll, this can only happen due to a race condition
1272                  * when we set the TIM bit and the station notices it, but
1273                  * before it can poll for the frame we expire it.
1274                  *
1275                  * For uAPSD, this is said in the standard (11.2.1.5 h):
1276                  *      At each unscheduled SP for a non-AP STA, the AP shall
1277                  *      attempt to transmit at least one MSDU or MMPDU, but no
1278                  *      more than the value specified in the Max SP Length field
1279                  *      in the QoS Capability element from delivery-enabled ACs,
1280                  *      that are destined for the non-AP STA.
1281                  *
1282                  * Since we have no other MSDU/MMPDU, transmit a QoS null frame.
1283                  */
1284
1285                 /* This will evaluate to 1, 3, 5 or 7. */
1286                 tid = 7 - ((ffs(~ignored_acs) - 1) << 1);
1287
1288                 ieee80211_send_null_response(sdata, sta, tid, reason);
1289                 return;
1290         }
1291
1292         if (!driver_release_tids) {
1293                 struct sk_buff_head pending;
1294                 struct sk_buff *skb;
1295                 int num = 0;
1296                 u16 tids = 0;
1297
1298                 skb_queue_head_init(&pending);
1299
1300                 while ((skb = __skb_dequeue(&frames))) {
1301                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1302                         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *) skb->data;
1303                         u8 *qoshdr = NULL;
1304
1305                         num++;
1306
1307                         /*
1308                          * Tell TX path to send this frame even though the
1309                          * STA may still remain is PS mode after this frame
1310                          * exchange.
1311                          */
1312                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |
1313                                        IEEE80211_TX_CTL_PS_RESPONSE;
1314
1315                         /*
1316                          * Use MoreData flag to indicate whether there are
1317                          * more buffered frames for this STA
1318                          */
1319                         if (more_data || !skb_queue_empty(&frames))
1320                                 hdr->frame_control |=
1321                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1322                         else
1323                                 hdr->frame_control &=
1324                                         cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1325
1326                         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
1327                             ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
1328                                 qoshdr = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1329
1330                         /* end service period after last frame */
1331                         if (skb_queue_empty(&frames)) {
1332                                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD &&
1333                                     qoshdr)
1334                                         *qoshdr |= IEEE80211_QOS_CTL_EOSP;
1335
1336                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1337                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1338                         }
1339
1340                         if (qoshdr)
1341                                 tids |= BIT(*qoshdr & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK);
1342                         else
1343                                 tids |= BIT(0);
1344
1345                         __skb_queue_tail(&pending, skb);
1346                 }
1347
1348                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, tids, num,
1349                                           reason, more_data);
1350
1351                 ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1352
1353                 sta_info_recalc_tim(sta);
1354         } else {
1355                 /*
1356                  * We need to release a frame that is buffered somewhere in the
1357                  * driver ... it'll have to handle that.
1358                  * Note that, as per the comment above, it'll also have to see
1359                  * if there is more than just one frame on the specific TID that
1360                  * we're releasing from, and it needs to set the more-data bit
1361                  * accordingly if we tell it that there's no more data. If we do
1362                  * tell it there's more data, then of course the more-data bit
1363                  * needs to be set anyway.
1364                  */
1365                 drv_release_buffered_frames(local, sta, driver_release_tids,
1366                                             n_frames, reason, more_data);
1367
1368                 /*
1369                  * Note that we don't recalculate the TIM bit here as it would
1370                  * most likely have no effect at all unless the driver told us
1371                  * that the TID became empty before returning here from the
1372                  * release function.
1373                  * Either way, however, when the driver tells us that the TID
1374                  * became empty we'll do the TIM recalculation.
1375                  */
1376         }
1377 }
1378
1379 void ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(struct sta_info *sta)
1380 {
1381         u8 ignore_for_response = sta->sta.uapsd_queues;
1382
1383         /*
1384          * If all ACs are delivery-enabled then we should reply
1385          * from any of them, if only some are enabled we reply
1386          * only from the non-enabled ones.
1387          */
1388         if (ignore_for_response == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
1389                 ignore_for_response = 0;
1390
1391         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, 1, ignore_for_response,
1392                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL);
1393 }
1394
1395 void ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(struct sta_info *sta)
1396 {
1397         int n_frames = sta->sta.max_sp;
1398         u8 delivery_enabled = sta->sta.uapsd_queues;
1399
1400         /*
1401          * If we ever grow support for TSPEC this might happen if
1402          * the TSPEC update from hostapd comes in between a trigger
1403          * frame setting WLAN_STA_UAPSD in the RX path and this
1404          * actually getting called.
1405          */
1406         if (!delivery_enabled)
1407                 return;
1408
1409         switch (sta->sta.max_sp) {
1410         case 1:
1411                 n_frames = 2;
1412                 break;
1413         case 2:
1414                 n_frames = 4;
1415                 break;
1416         case 3:
1417                 n_frames = 6;
1418                 break;
1419         case 0:
1420                 /* XXX: what is a good value? */
1421                 n_frames = 8;
1422                 break;
1423         }
1424
1425         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, n_frames, ~delivery_enabled,
1426                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD);
1427 }
1428
1429 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
1430                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block)
1431 {
1432         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1433
1434         trace_api_sta_block_awake(sta->local, pubsta, block);
1435
1436         if (block)
1437                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1438         else if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER))
1439                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_unblock_wk);
1440 }
1441 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_block_awake);
1442
1443 void ieee80211_sta_eosp(struct ieee80211_sta *pubsta)
1444 {
1445         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1446         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1447
1448         trace_api_eosp(local, pubsta);
1449
1450         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1451 }
1452 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_eosp);
1453
1454 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *pubsta,
1455                                 u8 tid, bool buffered)
1456 {
1457         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1458
1459         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
1460                 return;
1461
1462         if (buffered)
1463                 set_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1464         else
1465                 clear_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1466
1467         sta_info_recalc_tim(sta);
1468 }
1469 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_set_buffered);
1470
1471 int sta_info_move_state(struct sta_info *sta,
1472                         enum ieee80211_sta_state new_state)
1473 {
1474         might_sleep();
1475
1476         if (sta->sta_state == new_state)
1477                 return 0;
1478
1479         /* check allowed transitions first */
1480
1481         switch (new_state) {
1482         case IEEE80211_STA_NONE:
1483                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH)
1484                         return -EINVAL;
1485                 break;
1486         case IEEE80211_STA_AUTH:
1487                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_NONE &&
1488                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1489                         return -EINVAL;
1490                 break;
1491         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1492                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH &&
1493                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTHORIZED)
1494                         return -EINVAL;
1495                 break;
1496         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1497                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1498                         return -EINVAL;
1499                 break;
1500         default:
1501                 WARN(1, "invalid state %d", new_state);
1502                 return -EINVAL;
1503         }
1504
1505         sta_dbg(sta->sdata, "moving STA %pM to state %d\n",
1506                 sta->sta.addr, new_state);
1507
1508         /*
1509          * notify the driver before the actual changes so it can
1510          * fail the transition
1511          */
1512         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED)) {
1513                 int err = drv_sta_state(sta->local, sta->sdata, sta,
1514                                         sta->sta_state, new_state);
1515                 if (err)
1516                         return err;
1517         }
1518
1519         /* reflect the change in all state variables */
1520
1521         switch (new_state) {
1522         case IEEE80211_STA_NONE:
1523                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH)
1524                         clear_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1525                 break;
1526         case IEEE80211_STA_AUTH:
1527                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_NONE)
1528                         set_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1529                 else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC)
1530                         clear_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1531                 break;
1532         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1533                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH) {
1534                         set_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1535                 } else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTHORIZED) {
1536                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1537                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1538                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1539                                 atomic_dec(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1540                         clear_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1541                 }
1542                 break;
1543         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1544                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC) {
1545                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1546                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1547                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1548                                 atomic_inc(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1549                         set_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1550                 }
1551                 break;
1552         default:
1553                 break;
1554         }
1555
1556         sta->sta_state = new_state;
1557
1558         return 0;
1559 }
1560
1561 u8 sta_info_tx_streams(struct sta_info *sta)
1562 {
1563         struct ieee80211_sta_ht_cap *ht_cap = &sta->sta.ht_cap;
1564         u8 rx_streams;
1565
1566         if (!sta->sta.ht_cap.ht_supported)
1567                 return 1;
1568
1569         if (sta->sta.vht_cap.vht_supported) {
1570                 int i;
1571                 u16 tx_mcs_map =
1572                         le16_to_cpu(sta->sta.vht_cap.vht_mcs.tx_mcs_map);
1573
1574                 for (i = 7; i >= 0; i--)
1575                         if ((tx_mcs_map & (0x3 << (i * 2))) !=
1576                             IEEE80211_VHT_MCS_NOT_SUPPORTED)
1577                                 return i + 1;
1578         }
1579
1580         if (ht_cap->mcs.rx_mask[3])
1581                 rx_streams = 4;
1582         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[2])
1583                 rx_streams = 3;
1584         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[1])
1585                 rx_streams = 2;
1586         else
1587                 rx_streams = 1;
1588
1589         if (!(ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_RX_DIFF))
1590                 return rx_streams;
1591
1592         return ((ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_MASK)
1593                         >> IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_SHIFT) + 1;
1594 }